我国科学家创造镍基超导体转变温度新纪录,推动高温超导材料取得新突破

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近期我国科学家开发了一种新镍基超导体,创下了该类材料超导转变温度的最高纪录。该成果12月3日凌晨在线发表于国际期刊《自然》。 从全球进展看,镍基超导体作为第三类非常规高温超导体,此次突破使我国在该领

  近期我国科学家开发了一种新镍基超导体,创下了该类材料超导转变温度的最高纪录。该成果12月3日凌晨在线发表于国际期刊《自然》。

  从全球进展看,镍基超导体作为第三类非常规高温超导体,此次突破使我国在该领域跻身国际前沿,打破了高压制备依赖,降低了产业化成本。

  超导材料可以实现大电流输运、产生强磁场等先进技术,是具有战略意义的前沿新材料,在可控核聚变、超导电力、大科学装置、高端制造、医疗装备及交通运输等方面应用广泛。高温超导材料(通常指转变温度高于液氮沸点-196℃的材料)虽然实用化距离尚远,但为探索高温超导机理和寻找更高转变温度的材料提供了新方向。

  在众多应用中,可控核聚变装置(如托卡马克)是高温超导磁体最重要且确定的下游应用,其需要产生极强的稳态磁场来约束上亿度的等离子体。目前,全球多个核聚变项目均采用高温超导带材,例如美国的CFS公司计划使用稀土钡铜氧(REBCO)高温超导带材建造下一代装置;国际热核聚变实验堆(ITER)计划及中国的聚变工程实验堆(CFETR)项目均推动了超导磁体技术的巨大需求。

  从行业影响看,每一次高温超导关键指标的突破,都会提振市场对超导技术长期商业化前景的关注度。

  展望后市,机构预计2033年全球超导材料市场规模将达到45亿美元,2025至2033年的年均复合增长率为13.7%。

  落脚到A股市场,超导产业涵盖上游材料(如铋锶钙铜氧/钇钡铜氧带材、铌钛/铌三锡线材)、中游磁体、下游应用装置(核聚变、MRI、加速器、电缆等),关注国内掌握超导材料制备技术、同时具备产能优势或正积极扩产的超导材料龙头。(光大证券微资讯)

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