Nadprzewodniki w urządzeniach o skrajnie różniących się gradientach pola magnetycznego
|
|
- Ryszard Staniszewski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Nadprzewodniki w urządzeniach o skrajnie różniących się gradientach pola magnetycznego NICADAYS 2015 Warszawa Henryk Malinowski JINR DUBNA
2 Nadrzewodniki w fizyce wysokich energii - Dzięki fizyce wysokich energii nadprzewodnictwo znalazło praktyczne zastosowanie w latach 60-tych 20wieku. Okres wdrażania sc jest stosunkowo krótki, ale można powiedzieć ze wszedł w okres dojrzały. Zastosowanie w fizyce wysokich energi (jak np. JINR Dubna; czy CERN) jest powszechnie znane. Jeżeli chodzi o inne kierunki nauki, często nie zdajemy sobie sprawy z wykorzystaniu w nich nadprzewodników. Ciągle odkrywamy nowe zastosowania nadprzewodnictwa. Zjawisko to nie zestarzeje się bo w nim tkwi pierwiastek idealnego procesu procesu bezstratnego przepływu prądu. Jedynego, tego typu (idealnego) zjawiska, które daje się uzyskać. Mamy jednak dzisiaj wyróżnione nadprzewodniki LTS oraz HTS. Każde z nich opisuje sc po swojemu. - Nie opracowano do dzisiaj jednolitej teorii nadprzewodnictwa. Nie przeszkadza to jednak w odkrywaniu coraz nowych możliwości ich wykorzystania. Tworzona z ich pomocą nowa rzeczywistość (generacja silnych pól w dużych objętościach), stwarza nie tylko możliwości budowy nowych urządzeń, ale również zmusza do badania wpływu tych pól na organizmy żywe. Organizmy, które przez tysiące lat rozwijały w polu magnetycznym ziemskim, słabszym o kilka rzędów wielkości w porównaniu do tego z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Ze względu na swoje unikalne właściwości, nadprzewodniki możemy wykorzystywać do generacji skrajnie różniących się pól od pól z bardzo dużymi gradientami, do pól o bardzo dużych jednorodnościach.
3 Co to są nadprzewodniki Otrzymywanie pól magnetycznych o ekstremalnie dużych gradientach jak i ekstremalnie dużych jednorodnościach, można osiągnąć dzięki unikalnym właściwościom nadprzewodnika, który w stanie nadprzewodnictwa staje sie idealnym diamagnetykiem (efekt Maisnera), a jedocześnie ma zerową rezystancję i jest w stanie przepuszczać bezstratnie prąd o wartości rzędu 10 9 A/m 2. Nadprzewodniki to zwykłe materiały, które stan nadprzewodnictwa uzyskują w pewnych warunkach (poniżej Tc;Bc;Ic)
4 Otrzymywanie pól magnetycznych o ekstremalnie dużych gradientach jak i ekstremalnie dużych jednorodnościach, można osiągnąć dzięki unikalnym właściwościom nadprzewodnika, który w stanie nadprzewodnictwa staje sie idealnym diamagnetykiem (efekt Maisnera), a jedocześnie ma zerową rezystancję i jest w stanie przepuszczać bezstratnie prąd o wartości rzędu 10 9 A/m 2. W stanie normalnym W stanie nadprzewodnictwa
5 Podstawowe własności nadprzewodników Istnieją dwa typy nadprzewodników LTS Dla nadprzewodników 1 rodzaju (stanowią je czyste materiały) głębokość przenikania pola magnetycznego wynosi ok. l =5 x 10-8 m Dla nadprzewodników 2 rodzaju (techniczne materiały) mag. pole po osiągnięciu l, przenika na głebokość, ( =l/ gdzie - parametr Ginzburga Landaua. Punkty zamocowania prądów wirowych (tkzw. punkty piningu) są charakterystyczne dla tego rodzaju nadprzewodników. Im większe pole, tym wieksza ilość punktów piningu wnikająca na coraz większą głębokość w przewód. Po osiągnięciu głębokości, prądy wirowe łączą się i zaczynają przemieszczać się zgodnie z kierunkiem płynącego prądu nadprzewodnictwo w przewodzie znika. Krytyczna wielkość prądu zależy od sił zamocowania wirów w strukturze materiału, które przeciwdziałają sile Lorentza Ic x B = -Fz Gęstość prądu określa się zależnoscią I = roth
6 Nadprzewodniki HTS To nadprzewodniki uzyskujące stan nadprzewodnictwa w temperaturze powyżej 29 K. (ceramiki YBCO;BSCCO) YBa 2 Cu 3 O 7-x (YBCO) Bi-Sr-Ca-Cu-O system (BSCCO) Tl-Ba-Ca-Cu-O system (TBCCO) HgBa 2 Ca 2 Cu 3 O 8 Perovskite crystal structure Oxides of Cu + other elements
7 Struktura nadprzewodnika: -pojedyńczy kompozytowy przewód -wielowłóknowy, kompozytowy przewód przewód HTS w matrycy Ag (I generacja Ceramika w oslnie Ag) - przewód HTS II generacji
8 Rola nadprzewodnictwa w planach rozwoju badań jądrowych 1. Nadprzewodnikowe sys magnetyczne 2. Ekranowanie magnetyczne 3. Źródła jonów; system chłodzenia wiązki jonowej N I C A Spektrometr MPD Buster Źródło jonów KRION Chłodzenie wiązki jonowej System zasilania multipolnych korektorów - przepusty pradowe HTS Źródło jonów DECRISEsc Uzupełnieniem wymienionych systemów, będzie kolejno: - SMES (dla zabezpieczenia sieci elektrycznych przed wpływem obciążeń zasilania) - ograniczniki prądowe nadprzewodnikowe
9 Inne zastosowania w NICA - mozliwości zastosowania SMESa w sys zasilania NICA. Zabezpieczy przed przekazywaniu zakloceń/tętnień/ do sys zasilania og - zastosowania sc ogranicznika prądu w systemie zasilania LFWE (szybkie wyłączanie zasilania w przypadku zwarc
10 Silne Pola Magnetyczne Przykłady zastosowań
11 Źródła silnego pola magnetycznego SPHERE The Superconducting Magnetic System for the Spectrometer SPHERE of Relativistic Nuclei Main parameters of the solenoid magnet Cryostat diameter: inner/ external 0.72 m/1.50 m Cryostat length 0.35 m Winding diameter: inner/external 0.94 m/1.10 m Winding length 0.24 m Cooling to 4.5 K masses 620 kg Nominal current 1.2 ka Central magnetic field 2.64 T Maximum field on the winding 6.25 T Conductor current density l.7 lo 4 A/cm 2 Inductance 4.3 H Stored energy 3.1 MJ Conductor (NbTi+Cu): cross section 2 3.5mm 2 full length 4600 m ratio of cross sections NbTi/(NbTi+Cu) 0.42 number of NbTi filaments 2970 critical current (4.5K; 6T) 2.1 ка
12 Źródło silnego pola magnetycznego (źródło jonów KRION6) Parameter/ Solenoid field, T1 Ion 238 U 30+ Ion number per pulse Emittance, mm mrad Pulse duration, s Repetition rate, Hz Криостат и вакуумная система КРИОН-6Т [w modelu elektromagnesu sc KRION6 osiągnięto pole mag o wartości 8T]
13 Konstrukcja elektromagnesu KRION6 z wysoką jednorodnością pola mag kriokul er Na uwagę zasługuje kriokulerowy (autonomiczny) układ chłodzenia elektromagnesu z HTS przepustami prądowymi w układzie Zasilania elektrycznego kriostat Ekran ELEKTROMAGNESterm I step (40K) II step (4,2K) Planowane jest zwiększenie jednorodności pola magnetycznego Przez dodanie niezamkniętego ekranu nadprzewodnikowego
14 Urządzenia o skrajnie wysokich gradientach W fizyce wysokich energii W przemyśle i ekologii Żródła jonów DECRISE Separatory sc
15 Ogólny widok źródła jonów DECRIS-SC1 Dla stabilizacji plazmy, przy wysokich Poziomach mocy HF wprowadzanych do źródła, niezbędna polem na osi o wartości 3T (skrajne cewki zasilane są zgodnie; środkowa przeciwsobnie) Składowa osiowa pola magnetycznego tworzy na osi jonów pułapkę magnetyczną w kształcie siodła 1. Po zainstalowaniu nowego źródła z nadprzewodnikowym elektromagnesem, niezależnie od podniesienia intensywności wiązki i kilkakrotnego wzrostu energii cząstek akceleratora, moc potrzebna do jego pracy obniżyła się z 200 kw do 20 kw.
16 Schemat elektromagnesu DECRIS-SC2 1 uzwojenie nadprzewodnikowe; 2 - solenoidy; 3 ekran cieplny; 4 wielowarstwowy ekran próżniowy; 6 elementy zawieszenia zimnej masy; 7 obudowa próżniowa; 8 ekran magnetyczny; 9 przepusty prądowe; 10 - cryocooler; 11 rura ciepła, 12 - zimne" diody; 13 rezystor rozładowania; 15 azotowy wymiennik ciepła
17 Separatory odchylające i matrycowe
18 Siła działająca na cząstkę Gdzie : S średnica cząstki; podatność magnetyczna cząstki B indukcja magnetyczna db/dx - gradient indukcji Wzbogacanie rud uranu; niklu; separacja minerałów ferro i paramagnetycznych. Separacja cennych metali (Au, Ag, Pt), oczyszczanie ziemi z odpadów promieniotwórczych. Wykorzystanie cieczy magnetycznych dla separacji
19 Separatory HGMS Węgiel zanieczyszczony Zasada pracy separatora matrycowego Elektromagnes sc Siatka w pwiękzeniu Siatka stalowa db/dx może sięgać 5000 T/m Węgiel czysty
20 Urządzenia o dużych jednorodnościach pola magnetycznego Elektronowe chłodzenie wiązki jonowej Zwiększenie jednorodności pola magnetycznego w tomografach
21 Sposoby ogniskowania wiązki w akceleratorach: CERN elektromagnesy kwadrupolowe Schemat elektronowego układu chłodzenia wiazki jonowej NICA. Schemat klasycznego elektronowego układu chłodzenia wiazki jonowej.
22 Efektywność ekranowania Pm w zależności od ilości warstw nadprzewodnika Za pomocą niezamkniętych ekranów nadprzewodnikowych możliwa będzie też korekcja (kształtowanie) pola magnetycznego dla sys prowadzenia wiązki elektronów z anody do katody w sys elektro chłodzenia wiązki.
23 Możliwości niezamkniętych nadprzewodnikowych ekranów 0,02 0,01 Br, T ,01-0,02-0,03 Z, mm Składowa radialna pola Br w pobliżu wewnętrznej pow ekranu w zależności od współrzędnej Z wzdłuż osi solenoidu. Zmiana osi pola za pomocą ekranu sc Możliwe zastosowania Zmiana nachylenia osi strumienia magnetycznego solenoidu, za pomocą niezamkniętego ekranu sc 1. Zwiększenie jednorodności pola solenoidu 2. Kierowanie polem solenoidu (zmiany osi pola) 3. Komutacja strumieni magnetycznych dipoli (ekran, lustrzane odbicie ) 4. Zabezpieczenie nadprzewodnikowych przepustów,
24 The unclosed HTS shield in the form of the lengthwise winding. РАЗВЁРНУТЫЙ ЭКРАН С ТОКАМИ Br<0 Br>0 Линия Br=0
25 nadprzewodnikowe ekrany magnetyczne dwa typy nadprzewodnikowych ekranow magnetycznych ekrany magnetyczne zamkniete i ekrany magnetyczne niezamkniete Metody wykonania ekranu: Ceramiczne elementy Nadprzewodnikowe folie; Nadprzewodnikowe pokrycia (napylenie; elektrolitycznym sposobem) Ekranowanie obiektów fizycznych Zastosowanie Tworzenie próżni magnetcznej (publikacja 2007r otrzymano próżnię magnetyczną o wartości poniżej 0,8х10-5 A/m) Ogranicznik prądu typu indukcyjnego szybkość ograniczania ka/us
26 Niezamknięte Ekrany nadprzewodnikowe Dla wielu systemów magnetycznych jednym z istotnych parametrów pola magnetycznego jest jednorodność pola magnetycznego Bz Bw Bx Jak wyeliminować z obszaru roboczego, jedną ze składowych pola magnetycznego?
27 W nadprzewodnikowym ekranie magnetycznym, każda zmiana zewnętrznego pola magnetycznego będzie powodowac generację prądów w ekranie (prądow ekranujących), które uniemożliwią wnika nie pola do wnetrz ekranu (przykład z ogran prądu typ indukcyjnego) Dla zwiększenia jednorodnosci wystarczy eliminacja skladowej promieniowej B. W tm celu wyk trzeba ekran niezamknięty Materiały LTS i HTS w konstrukcji ekranów magnetycznych
28 Taśma HTS I generacji Taśma HTS w polu magnetycznym
29
30 Вид магнитного поя: с верху -без экрана, снизу расчетные поля (лента, сплошной св)
31
32 На поверхности сверхпроводящего экрана, для оценки влияния внешнего магнитного поля, на поле внутри экрана, установлены 2 катушки. Одна катушка имеет 20 витков проводника и была соосна с соленоидом. Вторая катушка имела 10 витков, ось катушки перпендикулярна оси соленоида. Катушки питались током 10 А последовательно и создавали магнитное поле 0.15 кэ и кэ соответственно. На рис. представлено влияние дополнительных катушек на расределение поля внутри экрана. Максимальное поле в центре соленоида увеличилось на 10 %, а область однородного поля уменьшилась на 27 %.
33 Pierwsze niezamknięte ekrany nadprzewodnikowewykonane były na bazie nadprzewodników HTS (spiek sc w matrycy miedzianej). (rys pierszych badań). Widać było, że pole mag było bardziej jednorodne na odcinkach szerokości ścieżki sc w przewodzie schts. Kilka warstw eleiminowało tą niedogodność, a wpływ ekranowania na jednorod był widoczny przy 1,4T nawet na krótkiej cewce sc (1:2,5?) Urządzenia pomiarowe jednorodności B?
34 Dziękuję za uwagę
35 Zastosowanie ekranow sc zamknietych Зависимость по времени св ограничителя prąd (A) i 1 - spodziewany przebieg prądu zwarciowego bez ogranicznika i n - przebieg prądu znamionowego przez zwarciem i 2 - prąd zwarciowy ograniczony przez ogranicznik t 1 - zwarcie czas (s) czas zadziałania ogranicznika t 3 - zadziałanie ogranicznika t 2 - zadziałanie konwencjonalnego wyłacznika prądowego
36 Замкнутые сверхпроводящие магнитные экраны на практиее Пример использования: Ограничитеь тока, индукционного типа Электрическая схема и итоги действия (защиты) obwód chroniony uzwojenie pierwotne I 1 kriostat I 2 nadprzewodnikowe uzwojenie wtórne prąd (A) i 1 - spodziewany przebieg prądu zwarciowego bez ogranicznika i n - przebieg prądu znamionowego przez zwarciem i 2 - prąd zwarciowy ograniczony przez ogranicznik t 1 - zwarcie czas (s) czas zadziałania ogranicznika t 3 - zadziałanie ogranicznika t 2 - zadziałanie konwencjonalnego wyłacznika prądowego
37 Ekrany magnetyczne Do czego słuzą; gdzie sa stosowane
38 Niezamknięte nadprzewodnikowe ekrany magnetyczne Mind Map Summary Magnetic Resonance Imaging System Components
39 Problem chłodzenia elektromagnesów z kriochłodziarka w układzie chłodzenia Szybkość chłodzenia zależy od efektywności wymiany ciepła kriochłodziarki z obiektem chłodzonym Wymiana ciepła zależe min od materiału karkasu i mostków cieplnych elektromagneskriochłodziarka. Materiał karkasu przyjmuje się w zależności od wymogów technicznych Экраны могут быть использованы для увеличения степени однородности магнитного поля в соленоиде обозначив: DH II = 2l H /R экрана l. кооффициент однородности f определяетсия f = DH/H В конечном итоге f = 2l/R (H /H II ) где DH II изменение напряжения магнитного поля на длину
40 Przykłady urządzeń o skrajnie różniących się parametrach magnetycznych Technologia nadprzewodnikowa umożliwia konstrukcję urządzeń o niespotykanych parametrach: - wielkości pol magnetycznych - wielkości gradietów pól magnetycznych - wielkości próżni magnetycznej - wielkości jednorodności pól magnetycznych - wielkości siły magnetycznej (BxdB/dx) - konfiguracja określona pola magnetycznego możliwa jedynie przy zastosowaniu nadprzewodnictwa Przykładem urządzenia o dużym gradiencie B jest źródło jonów typu DECRISE Urządzeniem o b dużej jednorodności pola jest układ do elektronowego chłodzenia wiązki jonowej
41
42 Podsumowanie Chłodzenie elektromagnesu nadprzewodnikowego o masie ok 300 kg za pomocą kriochłodziarki o wydajnosci cieplnej 1 W (4,2K) przebiegło pomyślnie. Zapas mocy (ok 0,5 W przy 4,2 K) wskazuje na to, że nawet bez zmiany technologii budowy systemu magnetycznego, można chłodzić elektromagnesy o masie co najmniej 600 kg. system chłodzenia okazał się niezawodny nie zarejestrowano ani jednego quenchu elektromagnesu zmiana konstrukcji w zawieszeniu elektromagnesu i chłodzeniu przepustów prądowych, umożliwi poprawienie parametrów systemu. planowane jest uzupełnienie systemu zasilania przez zworę nadprzewodnikową w przyszłosci zmiana konstrukcj i materiału karkasu umożliwiłoby szybsze chłodzenie uzwojeń elektromagnesu do temperatury nadprzewodnictwa
43 :// Flux lines in superconductors For some superconductors, called Type II, the Meissner effect is not complete, and high enough magnetic fields can enter as flux lines field lines run from a magnet into a disk of superconductor which is suspended swinging under the magnet each carries a flux of o = h /2e
44 The Meissner (and Ochsenfeld) Effect superconductors push out magnetic fields T > T c T < T c - and keep them out with constantly- flowing resistance-less currents this diamagnetic property is more fundamental than zero resistance
45 /indust/project1.html Some of these dreams are already reality SQUID measurement of neuromagnetic signals Superconducting power cable installed in Denmark Japanese levitating train has superconducting magnets onboard (nuclear) magnetic resonance imaging of the brain, in the field from a superconducting magnet
46 Superconductor Types Type I Exhibits perfect diamagnetism below transition temperature T c and has only one critical magnetic field B c. Type II Totally expels and excludes magnetic flux below lower critical field B c1 and partially does so between B c1 and upper critical field B c2 ; all superconductors except elements are Type II. This type has a larger T c than that of a Type I superconductor. QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.
47 Types of Superconductors Type I Sudden loss of magnetisation Exhibit Meissner Effect One H C = 0.1 tesla No mixed state Soft superconductor Eg.s Pb, Sn, Hg Type II Gradual loss of magnetisation Does not exhibit complete Meissner Effect Two H C s H C1 & H C2 ( 30 tesla) Mixed state present Hard superconductor Eg.s Nb-Sn, Nb-Ti - M Superconducting -M Superconducting Mixed H C Normal H H C1 H C H C2 H Normal
48 High Temperature Superconductors Characteristics High T C Compound Perovskite crystal structure Direction dependent Reactive, brittle Oxides of Cu + other elements
49 MAGNETIC FORCE The following link is a YouTube video of the strength of a magnet. This is a 4 Tesla MRI unit. At the University, we have a 3 Tesla and a 9 tesla unit. (you must copy and paste the link on your internet browser) feature =related RF HAZARDS SURFACE BURNS Metal objects such as monitoring leads and electrodes and medication patches can absorb RF energy as heat and burn the patient's skin. First, second, and third degree burns have resulted A few patients with tattoos or tattooed eye - liner containing ferromagnetic material have suffered minor burns
50 NMR UNIT On the NMR research units, the safe levels of T are at the legs of the unit. The interior of this unit is extremely well shielded so the magnetic levels above the safe limit are contained within a couple of feet from the unit itsel
Wstęp do nadprzewodnictwa
WSTĘP 1. Wstęp do nadprzewodnictwa 2. Zasilanie kriogeniczne (chłodzenie) 3. Zasilanie i zabezpieczenie elektryczne (zimne diody; przepusty HTS) 4. Kriostaty 5.Procesy przejściowe 6. Zastosowanie sc w
BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9
ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W PRZEPUSTACH PRĄDOWYCH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY
ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W PRZEPUSTACH PRĄDOWYCH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY Dariusz CZERWIŃSKI, Leszek JAROSZYŃSKI Politechnika Lubelska, Instytut Podstaw Elektrotechniki
Ograniczniki prądu z wysokotemperaturowymi elementami nadprzewodnikowymi
Beata KONDRATOWICZ-KUCEWICZ, Henryk MALINOWSKI, Grzegorz WOJTASIEWICZ Instytut Elektrotechniki, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki, Pracownia w Lublinie Ograniczniki z wysokotemperaturowymi elementami
Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.
Nadprzewodniki Pewna klasa materiałów wykazuje prawie zerową oporność (R=0) poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą krytyczną T c Większość przewodników wykazuje nadprzewodnictwo dopiero w temperaturze
Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć
Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,
ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W TAŚMACH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY
ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W TAŚMACH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY Dariusz CZERWIŃSKI, Leszek JAROSZYŃSKI Politechnika Lubelska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące
PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO
Marcin KAFARSKI PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO STRESZCZENIE W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z badaniem przebiegu prądu
ANALIZA ZAMROŻONEGO STRUMIENIA W NADPRZEWODNIKACH WYSOKOTEMPERATUROWYCH
Jacek SOSNOWSKI Daniel GAJDA ANALIZA ZAMROŻONEGO STRUMIENIA W NADPRZEWODNIKACH WYSOKOTEMPERATUROWYCH STRESZCZENIE Liczne zastosowania materiałów nadprzewodnikowych oparte są na wykorzystaniu ich podstawowej
Nadprzewodnictwo w materiałach konwencjonalnych i topologicznych
LTN - Lublin 29 XI 2018 r. Nadprzewodnictwo w materiałach konwencjonalnych i topologicznych Tadeusz Domański Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej LTN - Lublin 29 XI 2018 r. Nadprzewodnictwo w materiałach
Nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Zastosowania nadprzewodników starych i nowych. Koniec odkryć?
Nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Zastosowania nadprzewodników starych i nowych. Koniec odkryć? 1 Główne nadprzewodniki Compound wysokotemperaturowe:t c T b liquid nitrogen Hg-1223 Tl-2223 Tl-1223 Bi-2223
Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec 13-01-2016
Pole magnetyczne Igła magnetyczna Pole magnetyczne Magnetyzm ziemski kompas Biegun północny geogr. Oś obrotu deklinacja Pole magnetyczne Ziemi pochodzi od dipola magnetycznego. Kierunek magnetycznego momentu
Klasyczny efekt Halla
Klasyczny efekt Halla Rysunek pochodzi z artykułu pt. W dwuwymiarowym świecie elektronów, autor: Tadeusz Figielski, Wiedza i Życie, nr 4, 1999 r. Pełny tekst artykułu dostępny na stronie http://archiwum.wiz.pl/1999/99044800.asp
Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych
Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych Ryszard Pałka Department of Electrical Engineering West Pomeranian University of Technology Szczecin KETiI Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie
ZIMNE DIODY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA NADPRZEWODNIKOWEGO ELEKTROMAGNESU CHŁODZONEGO KONTAKTOWO
Henryk MALINOWSKI 621.318.38 537.312.62 621.316.9 ZIMNE DIODY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA NADPRZEWODNIKOWEGO ELEKTROMAGNESU CHŁODZONEGO KONTAKTOWO STRESZCZENIE W nadprzewodnikowych elektromagnesach chłodzonych
Modelowanie elektrycznych urządzeń nadprzewodnikowych. Spis treści
4 Spis treści 1. Wprowadzenie... 10 1.1. Podstawowe pojęcia nadprzewodnictwa... 10 1.2. Materiały nadprzewodnikowe... 13 1.3. Zastosowania nadprzewodników... 14 1.4. Specyfika modelowania urządzeń nadprzewodnikowych...
Nadprzewodniki wysokotemperatu rowe. I nie tylko.
Nadprzewodniki wysokotemperatu rowe. I nie tylko. Odkrycie nadprzewodnictwa: H. Kamerlingh Onnes (1911) Table from Burns Pierwiastki Li: pierwiastek o najwyższej T c K. Shimizu et al., Nature 419, 597
Czym jest prąd elektryczny
Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,
X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną
Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego
Camspot 4.4 Camspot 4.5
User manual (addition) Dodatek do instrukcji obsługi Camspot 4.4 Camspot 4.5 1. WiFi configuration 2. Configuration of sending pictures to e-mail/ftp after motion detection 1. Konfiguracja WiFi 2. Konfiguracja
PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM
PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy
Własności magnetyczne Magnetic properties Podstawowe własności magnetyczne rdzeni pokazuje tablica 3. The basic core magnetic properties are presented in the following table. Tablica 3. Własności magnetyczne
NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były
FIZYKA I TECHNIKA NISKICH TEMPERATUR NADPRZEWODNICTWO NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli nadprzewodnictwo w złożonym tlenku La 2 CuO 4 (tlenku miedziowo-lantanowym,
POLITECHNIKA GDAŃSKA NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA ENERGETYKI I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA Katarzyna Mazur Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Sem. 9 1. Przypomnienie istotnych
MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY
MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII
WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel
Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.
Zamiast przewodnika z miedzi o bardzo dużych rozmiarach możemy zastosowad niewielki nadprzewodnik niobowo-tytanowy
Nadprzewodniki Nadprzewodnictwo Nadprzewodnictwo stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze. Nadprzewodnictwo zostało wykryte w 1911
Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne
Electromagnetic interactions Oddziaływania elektromagnetyczne Odziaływania grawitacyjne - siła powszechnego ciążenia (Newton) F = G grawit m m 1 2 r 2 G = 6.67 10 11 Nm 2 s 2 http://universeadventure.org/universe_4-6.html
PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS
Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous
Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka
Wiązka elektronów: produkcja i transport Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Ruch cząstki w polu elektrycznym 2 Pole elektryczne powoduje zmianę energii kinetycznej mv 2 mv02 = q U 2 2
Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Pierwiastki 1 1 H 3 Li 11
Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak
Wykład FIZYKA II 4. Indukcja elektromagnetyczna Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ PRAWO INDUKCJI FARADAYA SYMETRIA W FIZYCE
WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO BIFILARNEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO. CZĘŚĆ II EKRAN I OBSZAR WEWNĘTRZNY EKRANU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Dariusz KUSIAK* Zygmunt PIĄTEK* Tomasz SZCZEGIELNIAK* WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO
Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC
Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,
MAGNESY KATALOG d e s i g n p r o d u c e d e l i v e r
MAGNESY KATALOG design produce deliver MAGNET 0,4 / 0,75MM owal, prostokąt, koło, kwadrat od 50 sztuk Flexible magnet 0.4 = strength example: able to hold one A4 sheet. 0.75 = strength example: able to
Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI
Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia
KOAKSJALNY MAGNETOKUMULACYJNY GENERATOR PRĄDU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 85 Electrical Engineering 2016 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Paweł ZIMNY* KOAKSJALNY MAGNETOKUMULACYJNY GENERATOR PRĄDU W pracy przedstawiono
NADPRZEWODNIKOWE MASZYNY ELEKTRYCZNE W NAPĘDACH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
161 Tadeusz Janowski*, Beata Kondratowicz-Kucewicz**, Grzegorz Wojtasiewicz** *Politechnika Lubelska, Lublin **Instytut Elektrotechniki, Warszawa NADPRZEWODNIKOWE MASZYNY ELEKTRYCZNE W NAPĘDACH JEDNOSTEK
Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Indukcja elektromagnetyczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strumień indukcji magnetycznej Analogicznie do strumienia pola elektrycznego można
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
Ruch ładunków w polu magnetycznym
Ruch ładunków w polu magnetycznym Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Ruch ładunków w polu magnetycznym
Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Copyright 2000 by Harcourt,
Prądy wirowe (ang. eddy currents)
Prądy wirowe (ang. eddy currents) Prądy można indukować elektromagnetycznie nie tylko w przewodnikach liniowych, ale również w materiałach przewodzących o dowolnym kształcie i powierzchni, jeżeli tylko
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie
26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego
Włodzimierz Wolczyński 26 MAGETYZM Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego B indukcja magnetyczna H natężenie pola magnetycznego μ przenikalność magnetyczna ośrodka dla paramagnetyków - 1 1,
pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka
7. Pole magnetyczne zadania z arkusza I 7.8 7.1 7.9 7.2 7.3 7.10 7.11 7.4 7.12 7.5 7.13 7.6 7.7 7. Pole magnetyczne - 1 - 7.14 7.25 7.15 7.26 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.27 Kwadratową ramkę (rys.)
Sprawozdanie z laboratorium inżynierii nowych materiałów
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium inżynierii nowych materiałów Temat: Badanie podstawowych właściwości nadprzewodnika wysokotemperaturowego. Marcin Kowalski, Aleksandra
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL
Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register
Wyznaczanie stosunku e/m elektronu
Ćwiczenie 27 Wyznaczanie stosunku e/m elektronu 27.1. Zasada ćwiczenia Elektrony przyspieszane w polu elektrycznym wpadają w pole magnetyczne, skierowane prostopadle do kierunku ich ruchu. Wyznacza się
Układ okresowy. Przewidywania teorii kwantowej
Przewidywania teorii kwantowej Chemia kwantowa - podsumowanie Cząstka w pudle Atom wodoru Równanie Schroedingera H ˆ = ˆ T e Hˆ = Tˆ e + Vˆ e j Chemia kwantowa - podsumowanie rozwiązanie Cząstka w pudle
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Piotr Kossacki Pokazy: Paweł Trautman, Aleksander Bogucki Wykład szesnasty 30 kwietnia 2015 Z poprzedniego wykładu Twierdzenie Thevenina Praca prądu elektrycznego Dopasowanie
Podzespoły Indukcyjne S.A. Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe. One and multi layer air-core inductor with round cross section
Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe One and multi layer air-core inductor with round cross section 0 Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe Zastosowania: Cewki indukcyjne
MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY
Włodzimierz Wolczyński 47 POWTÓRKA 9 MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Zadanie 1 W dwóch przewodnikach prostoliniowych nieskończenie długich umieszczonych w próżni, oddalonych od siebie o r = cm, płynie prąd.
Efekt naskórkowy (skin effect)
Efekt naskórkowy (skin effect) Rozważmy cylindryczny przewód o promieniu a i o nieskończonej długości. Przez przewód płynie prąd I = I 0 cos ωt. Dla niezbyt dużych częstości ω możemy zaniedbać prąd przesunięcia,
Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych Opracowała: Joanna Pałdyna W ramach przedmiotu: Techniki niskotemperaturowe w medycynie Kierunek studiów:
SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like
SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1 I SSW1.1, HFW Fry #65, Zeno #67 Benchmark: Qtr.1 like SSW1.2, HFW Fry #47, Zeno #59 Benchmark: Qtr.1 do SSW1.2, HFW Fry #5, Zeno #4 Benchmark: Qtr.1 to SSW1.2,
Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data
Możliwości zastosowania nadprzewodnictwa
PAK 3/2007 95 Antoni CIEŚLA, Wojciech KRASZEWSKI, Mikołaj SKOWRON AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA, KATEDRA ELEKTROTECHNIKI Możliwości zastosowania nadprzewodnictwa Dr hab. inż. Antoni CIEŚLA Urodzony 30.01.1950;
IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne
r. akad. 005/ 006 IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne Jan Królikowski Fizyka IBC 1 r. akad. 005/ 006 Pole elektryczne i magnetyczne Pole elektryczne
WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Techniki niskotemperaturowe w Inżynierii Mechaniczno Medycznej Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych Prowadzący: dr inż. Waldemar Targański Emilia
OpenPoland.net API Documentation
OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets
Elektromagnesy prądu stałego cz. 2
Jakub Wierciak Elektromagnesy cz. 2 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Siła przyciągania elektromagnesu - uproszczenie
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik
Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125
y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie
POLOWO OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WERYFIKACJA POMIAROWA
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 2004 Janusz BIALIK *, Jan ZAWILAK * elektrotechnika, maszyny elektryczne,
Własności magnetyczne materii
Własności magnetyczne materii Ośrodek materialny wypełniający solenoid (lub cewkę) wpływa na wartość indukcji magnetycznej, strumienia, a także współczynnika indukcji własnej solenoidu. Trzy rodzaje materiałów:
Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?
Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures
ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTU:
WYKŁADOWCA: dr hab. inż. Katarzyna ZAKRZEWSKA, prof. AGH KATEDRA ELEKTRONIKI, paw. C-1, p. 317, III p. tel. 617 29 01, tel. kom. 0 601 51 33 35 zak@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~zak 2012/2013, zima
Na tej stronie zbuduję jeden z najstarszych i najprostrzych przeciwsobnych generatorów wysokiego napięcia.
Na tej stronie zbuduję jeden z najstarszych i najprostrzych przeciwsobnych generatorów wysokiego napięcia. Do starego i powszechnie znanego schematu w internecie wprowadziłem mała zmianę, zamiast tranzystorów
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl
Łukowe platerowanie jonowe
Łukowe platerowanie jonowe Typy wyładowania łukowego w zależności od rodzaju emisji elektronów z grzaną katodą z termoemisyjną katodą z katodą wnękową łuk rozłożony łuk z wędrującą plamką katodową dr K.Marszałek
S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Nadprzewodnictwo. Nadprzewodnictwo
Nadprzewodnictwo Definicja, odkrycie nadprzewodnictwo spadek oporu elektrycznego do zera poniżej charakterystycznej temperatury zwanej temperaturą krytyczną. Po raz pierwszy zaobserwował nadprzewodnictwo
PL B1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE, PL BUP 14/06 BOGUSŁAW GRZESIK, GLIWICE, PL MARIUSZ STĘPIEŃ, GLIWICE, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205678 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371956 (51) Int.Cl. H01F 36/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.12.2004
POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego
POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego Pole magnetyczne magnesu trwałego Pole magnetyczne Ziemi Jeśli przez przewód płynie prąd to wokół przewodu jest pole magnetyczne.
LEWITACJA MAGNETYCZNA Z WYKORZYSTANIEM ZJAWISKA NADPRZEWODNICTWA
LEWITACJA MAGNETYCZNA Z WYKORZYSTANIEM ZJAWISKA NADPRZEWODNICTWA Prof. nz. dr hab. inż. Antoni Cieśla, AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA Wydział EAIiIB Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki Agenda wykładu:
Magnetyzm. Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu. Bar Magnet. Magnes. Kompas N N. Iron filings. Biegun południowy.
Magnetyzm Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu Magnes Bar Magnet S S N N Iron filings N Kompas S Biegun południowy Biegun północny wp.lps.org/kcovil/files/2014/01/magneticfields.ppt
. single or multi channel available
ELIMINATORY HUMU wideo Linię eliminatorów humu Empire State Filter zaprojektowano, aby zlikwidować zakłócenia spowodowane przez długie trasy kablowe, częstotliwości zasilania, szumy masy uziemień i sprzęŝenia
WYBRANE BADANIA KONSTRUKCYJNE ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH
Daniel GAJDA Jacek SOSNOWSKI WYBRANE BADANIA KONSTRUKCYJNE ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH STRESZCZENIE Przedstawiono przeprowadzone badania poświęcone konstrukcji elektromagnesów nadprzewodnikowych,
6. Zjawisko Halla w metalach
6. Zjawisko Halla w metalach I. Zagadnienia do kolokwium. 1. Opis i wyjaśnienie zjawiska Halla. 2. Normalny i anomalny efekt Halla. 3. Definicja współczynnika Halla i jego jednostki. 4. Metody wyznaczania
( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania
( F ) I. Zagadnienia 1. Pole magnetyczne: indukcja i strumień. 2. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych. 3. Własności magnetyczne substancji: ferromagnetyki, paramagnetyki i diamagnetyki. 4. Prąd
Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika
Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika r opór wewnętrzny baterii - opór opornika V b V a V I V Ir Ir I 2 POŁĄCZENIE SZEEGOWE Taki sam prąd płynący przez oba oporniki
Fixtures LED HEDRION
K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870
Metody rezonansowe. Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy
Metody rezonansowe Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy Co należy wiedzieć Efekt Zeemana, precesja Larmora Wektor magnetyzacji w podstawowym eksperymencie NMR Transformacja Fouriera Procesy
Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości
Elementy indukcyjne Konstrukcja i właściwości Zbigniew Usarek, 2018 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Elementy indukcyjne Induktor
Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie.
Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie. Aleksandra Galikowska IMM, sem.2, st.ii Spis treści 1. Wstęp, historia... 3 2. Nadprzewodnictwo... 4 3. Własności nadprzewodników... 5 3. Teoria
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11 Spectral Embedding + Clustering MOTIVATING EXAMPLE What can you say from this network? MOTIVATING EXAMPLE How about now? THOUGHT EXPERIMENT For each
Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,
On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1
On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2
ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 4, s. 9-6, Gliwice ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO BOGDAN SAPIŃSKI Katedra Automatyzacji Procesów, Akademia Górniczo-Hutnicza
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza
Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk
Technologie plazmowe Paweł Strzyżewski p.strzyzewski@ipj.gov.pl Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy 05-400 Otwock-Świerk 1 Informacje: Skład osobowy
ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI
Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES)
Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES) Superconducting Magnetic Energy Storage dr hab. inŝ. Antoni Cieśla, prof. n. Wydział EAIiE Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki Agenda wystąpienia: 1. Gromadzenie
DC UPS. User Manual. Page 1
DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu
Investigation of the coexistence of superconductivity and magnetism in substituted EuFe 2 As 2. Lan Maria Tran
Investigation of the coexistence of superconductivity and magnetism in substituted EuFe 2 As 2 Lan Maria Tran 27.06.2017, Wrocław ABSTRACT The recently discovered iron-based superconductors are one of
Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala
Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Mechanizmy powstawania zakłóceń w układach elektronicznych. Głównymi źródłami zakłóceń są: - obce pola elektryczne