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Après les éléments simples comme le plomb et le niobium, les matériaux supraconducteurs qui ont été découverts sont des alliages métalliques de stœchiométrie fixe comme l’intermétallique NbTi ou le Nb3Sn (voir figure 5).
Dans le domaine du transport de courant, l’utilisation des supraconducteurs est particulièrement intéressante car permettrait par exemple de transporter une densité de courant plus élevée avec un encombrement plus faible.
La mise en œuvre d’un câble supraconducteur requiert un agencement architecturé à plusieurs échelles des composants pour faire cohabiter les fonctions essentielles à une utilisation pour le transport de courant et la génération de champ magnétique.
Dans certains cas, il faut en plus appliquer une pression sur le matériau. La complexité des technologies de refroidissement à de très basses températures limite encore les applications des supraconducteurs. Des progrès techniques sont toutefois attendus pour réduire partiellement cette contrainte.
Les câbles supraconducteurs utilisés dans ces applications sont composés d’un assemblage de fils, ou brins, composites torsadés selon une géométrie spécifique (Figure 9). Deux architectures sont couramment utilisées : l’architecture câble-en-conduit (pour les aimants d’ITER) et l’architecture Rutherford (pour les aimants des accélérateurs).
Il faut par la suite attendre plus de 40 ans pour que trois physiciens, Bardeen, Cooper et Schrieffer, parviennent à expliquer clairement la supraconductivité dans les métaux en 1957 (modèle théorique appelé depuis « BCS », de leurs initiales).
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