民生证券-机械一周解一惑系列:高温超导技术梳理及未来应用展望-230507

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本周关注:华中数控、精测电子、卓然股份、瑞晨环保 超导材料具备零电阻、完全抗磁性、量子隧穿效应性质。超导现象是物质的电阻在某一低温下变为零的现象,最早于1911年由荷兰科学家昂内斯发现。超导具有3个临界值,即临界温度Tc、临界电流Ic和临界磁场Hc。三者之间相互制约并形成临界值曲面,只有当温度、电流和磁场在临界值曲面上或内部时,物质才会进入超导态,拥有零电阻、完全抗磁性、量子隧穿效应等特性。低温超导是指在非常低的温度下(通常是液氦沸点以下,即-269°C),超导材料表现出零电阻的现象,低温超导材料主要有NbTi和Nb3Sn材料等。高温超导是指在较高的温度下(通常是液氮沸点以下,即-196°C),超导材料表现出零电阻的现象,高温超导材料主要有Bi-Sr-Ca-Cu-O(BSCCO)和Y-Ba-Cu-O(YBCO)材料、MgB2超导材料、铁基超导材料等。 高温超导具有使用成本低、应用限制少两大优势。高温超导材料的工作温度更高,可以使用更便宜、更容易获得的冷却剂,因此具有更广泛的应用前景。这些材料不仅比早期的超导材料工作温度高很多,而且在常压下也能实现超导。目前高温超导的代表性材料主要是BSCCO和ReBCO,其临界温度都在液氮温区(77K)以上。BSCCO超导带材的研发和产业化进程早于ReBCO,因此被称为第一代高温超导带材,后者被称为第二代高温超导带材。相比于低温超导,高温超导可以工作在更高的温区,有更高的热惯性,因此鲁棒性更强,可以将其应用在更为复杂恶劣的环境中,这大大拓展了超导技术的应用范围。此外铁基超导体具备良好的金属性、高Tc、极高的上临界磁场、较小的各向异性、且可采用低成本PIT法制备;MgB2超导体结构简单,制备成本低,可承载电流高,各向异性也比Bi系和Y系小得多,相关长度较大,不需要高度织构,可采用低成本的PIT工艺制备。 高温超导应用领域广泛,市场潜力较大。超导在实际应用中,超导体会被制成线材或带材使用。第二代(2GHTS)稀土系线材采用外延法生长超导薄膜制备,工艺较复杂,但银的用量少成本低,且具有更高的载流能力和良好的机械性能,在磁场中特性几乎不变,电流密度高,交流损耗小,是实用的高温超导线材中性能最高、商业化前景最好的材料。目前,在第二代高温超导线材的研究和应用上持续投入大量时间和经费,并将其作为下一代能源、交通和医疗等领域的关键支撑技术。其重点应用包括感应加热、磁约束可控核聚变、超导储能、超导电缆、核磁共振成像、超导磁悬浮、超导电机、粒子加速器等。如高温超导感应加热与传统交流感应加热比较具备效率高、加热质量高、可加热各种有色金属材料、安装维护简单便捷等优势;超导磁储能系统将电磁能存储在超导储能线圈中,具有反应速度快、转换效率高、快速进行功率补偿等优点,在提高电能品质、改善供电可靠性及提高大电网的动态稳定性方面具有重要价值;高温超导电缆因采用了无电阻、高流通密度的超导材料作为导电体,能够进行大容量输电同时降低损耗等。 投资建议:建议关注高温超导产业链公司:永鼎股份/联创光电/国光电气等。 风险提示:1)高温超导带材规模化及降本不及预期风险;2)高温超导商业化应用进展不及预期。
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(以下内容从民生证券《机械一周解一惑系列:高温超导技术梳理及未来应用展望》研报附件原文摘录)本周关注:华中数控、精测电子、卓然股份、瑞晨环保 超导材料具备零电阻、完全抗磁性、量子隧穿效应性质。超导现象是物质的电阻在某一低温下变为零的现象,最早于1911年由荷兰科学家昂内斯发现。超导具有3个临界值,即临界温度Tc、临界电流Ic和临界磁场Hc。三者之间相互制约并形成临界值曲面,只有当温度、电流和磁场在临界值曲面上或内部时,物质才会进入超导态,拥有零电阻、完全抗磁性、量子隧穿效应等特性。低温超导是指在非常低的温度下(通常是液氦沸点以下,即-269°C),超导材料表现出零电阻的现象,低温超导材料主要有NbTi和Nb3Sn材料等。高温超导是指在较高的温度下(通常是液氮沸点以下,即-196°C),超导材料表现出零电阻的现象,高温超导材料主要有Bi-Sr-Ca-Cu-O(BSCCO)和Y-Ba-Cu-O(YBCO)材料、MgB2超导材料、铁基超导材料等。 高温超导具有使用成本低、应用限制少两大优势。高温超导材料的工作温度更高,可以使用更便宜、更容易获得的冷却剂,因此具有更广泛的应用前景。这些材料不仅比早期的超导材料工作温度高很多,而且在常压下也能实现超导。目前高温超导的代表性材料主要是BSCCO和ReBCO,其临界温度都在液氮温区(77K)以上。BSCCO超导带材的研发和产业化进程早于ReBCO,因此被称为第一代高温超导带材,后者被称为第二代高温超导带材。相比于低温超导,高温超导可以工作在更高的温区,有更高的热惯性,因此鲁棒性更强,可以将其应用在更为复杂恶劣的环境中,这大大拓展了超导技术的应用范围。此外铁基超导体具备良好的金属性、高Tc、极高的上临界磁场、较小的各向异性、且可采用低成本PIT法制备;MgB2超导体结构简单,制备成本低,可承载电流高,各向异性也比Bi系和Y系小得多,相关长度较大,不需要高度织构,可采用低成本的PIT工艺制备。 高温超导应用领域广泛,市场潜力较大。超导在实际应用中,超导体会被制成线材或带材使用。第二代(2GHTS)稀土系线材采用外延法生长超导薄膜制备,工艺较复杂,但银的用量少成本低,且具有更高的载流能力和良好的机械性能,在磁场中特性几乎不变,电流密度高,交流损耗小,是实用的高温超导线材中性能最高、商业化前景最好的材料。目前,在第二代高温超导线材的研究和应用上持续投入大量时间和经费,并将其作为下一代能源、交通和医疗等领域的关键支撑技术。其重点应用包括感应加热、磁约束可控核聚变、超导储能、超导电缆、核磁共振成像、超导磁悬浮、超导电机、粒子加速器等。如高温超导感应加热与传统交流感应加热比较具备效率高、加热质量高、可加热各种有色金属材料、安装维护简单便捷等优势;超导磁储能系统将电磁能存储在超导储能线圈中,具有反应速度快、转换效率高、快速进行功率补偿等优点,在提高电能品质、改善供电可靠性及提高大电网的动态稳定性方面具有重要价值;高温超导电缆因采用了无电阻、高流通密度的超导材料作为导电体,能够进行大容量输电同时降低损耗等。 投资建议:建议关注高温超导产业链公司:永鼎股份/联创光电/国光电气等。 风险提示:1)高温超导带材规模化及降本不及预期风险;2)高温超导商业化应用进展不及预期。