PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości zastosowania nadprzewodnictwa

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Possibilities of using superconductivity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nadprzewodnictwo, odkryte w 1911 roku przez Kamerling Onnesa, może znaleźć liczne zastosowania. W Katedrze Elektrotechniki prowadzone są prace teoretyczne i eksperymentalne nad wykorzystaniem tego zjawiska. W niniejszym artykule zostaną one krótko zaprezentowane.
EN
Superconductivity, discovered in 1911 by Kamerling Onnes, can be use in many practical applications. In Department of Electrical Engineering, basic and applied research are been conducting for utilization this effect, what is presented in this article.
Wydawca
Rocznik
Strony
95--101
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Janowski, T., Postęp w zastosowaniach nadprzewodników, XXTV-ICSPETO 2001 r., 47–50.
  • [2] Tsukamoto, O., Ways for power applications of high temperature superconductors to go into the real world, Superconductor Science and Technology, 17, 2004 r., nr 17, S185S190.
  • [3] Elder, J., Domenico J.: The role of physical processing enhancing the quality of industrial minerals" Proc. 14th Industrial Minerals International Congress, Denver, Colorado, USA, March 26 - 29, 2000 r., pp. 1-8.
  • [4] Ebner, A. D., Ritter, J. A., Nunez, L.: High - gradient magnetic separation for the treatment of high - level radioactive wastes, Separation Science and Technology 34 (6 - 7), pp. 1333-1350, 1999 r.
  • [5] Barrado E., Prieto F., Ribas J., Lopez F. A.: Magnetic separation of ferrite sludge a wastewater purification process, Water air and Soil Pollution 115: (1-4) 385–394, Oct. 1999 r.
  • [6] Kamiński, M. D., Nunez, L.: Extractant - coated magnetic particles for cobalt and nickel recovery from acidic solution, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 194: (1-3) 31-36 Apr. 1999 r.
  • [7] Ohara, T. et al.: (2001): Magnetic separation using superconducting magnets, Physica C, 357-360, pp. 1272-1280, 2001 r.
  • [8] Ekin, J. W., Superconductors an emerging power technology, http://www.boulder.nist.gov , 2004 r.
  • [9] Cieśla, A., Kraszewski, W., Skowron, M.: Wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem nadprzewodników wysoko temperaturowych w elektroenergetyce, Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje, 1/2005: pp. 49-53.
  • [10] American Superconductor Corporoation, Raport Nadprzewodnikowe wsparcie dla sieci energetycznych, Elektroenergetyka, 2, 2004 r., pp. 33-36.
  • [11] Masuda, T., Yumura, H. i inni, High-temperature Supeconducting Cable Technology and Development Trends, Sei Technical Review, 59, 2005 r., pp. 8-13.
  • [12] Mukoyama, S., LMaruyama, S. i inni, Development of 500m HTS power cable in super-ACE project, Cryogenics, 45, 2005 r., pp. 11-15.
  • [13] Tsukamoto, O., Roads for HTS power applications to go into the real world Cost issues and technical issues, Cryogenics, 45, 2005 r., pp. 3-10.
  • [14] May, H., Palka, R., Portabella, E., Canders W-R.:Evaluation of the magnetic field - high temperature superconductor interactions, COMPEL, Thelnternational Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vo. 23, No. 1, 2004 r., pp. 286-304.
  • [15] Cieś1a, A., Kraszewski, W., Skowron, M.: Określenie siły działającej na wysokotemperaturowy nadprzewodnik jako element lewitujący w polu magnesów trwałych dla przyjętej geometrii układu, XXIX-ICSPETO 2006 r., pp. 191-194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0035-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.