2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
H 7005:2005
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人国際超電
導産業技術研究センター(ISTEC)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格
を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格
である。
これによって,JIS H 7005:1999は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60050-815:2000, International
Electrotechnical Vocabulary−Part 815:Superconductivityを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
H 7005:2005
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 用語及び定義 ·················································································································· 3
3.1 超電導特性 ··················································································································· 3
3.2 超電導物質又は材料 ······································································································· 7
3.3 電磁現象及び電磁特性 ·································································································· 10
3.4 線及び導体 ················································································································· 12
3.5 製造方法 ···················································································································· 17
3.6 超電導マグネット技術 ·································································································· 21
3.7 応用技術 ···················································································································· 27
3.8 試験及び評価方法 ········································································································ 30
五十音順索引 ····················································································································· 33
アルファベット順索引 ········································································································· 41
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
H 7005:2005
超電導関連用語
International Electrotechnical Vocabulary-Part 815:Superconductivity
序文 この規格は,2000年に第1版として発行されたIEC 60050-815:2000,International Electrotechnical
Vocabulary−Part 815:Superconductivityを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線を施してある用語は,原国際規格にない用語であり次回の原国際規格の改正で追
加される予定のものである。
また,定義の項目の中の全ての“参考”は,原国際規格にない事項で,説明のために記載した。
1. 適用範囲 この規格は,超電導材料に関する主な用語及び定義について規定する。
備考1. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60050-815:2000,International Electrotechnical Vocabulary(IEV)−Part 815:Superconductivity
(MOD)
2. 番号としては,IEV 815中の該当番号を使用する。
3. 二つ以上の用語を並べてある場合は,その順位に従って使用する。
4. 用語及び対応英語の中で括弧を付けてある場合は,略してもよい。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS H 7301 超電導体の試験方法−直流臨界電流の試験方法−銅安定化ニオブ・チタン合金複合超電
導線
備考 IEC 61788-1:1998 Superconductivity−Part 1: Critical current measurement−DC critical current of
Cu/Nb-Ti composite superconductorsが,この規格と一致している。
JIS H 7302 超電導−第2部:直流臨界電流の試験方法−ニオブ3・すず複合超電導線
備考 IEC 61788-2:1999 Superconductivity−Part 2: Critical current measurement−DC critical current of
Nb3Sn composite superconductorsが,この規格と一致している。
JIS H 7303 超電導−機械的性質の試験方法−銅安定化ニオブ・チタン複合超電導体の室温引張試験
備考 IEC 61788-6:2000 Superconductivity−Part 6: Mechanical properties measurement−Room
temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductorsが,この規格と一致している。
JIS H 7304 超電導−超電導体のマトリックス比試験方法−銅安定化ニオブ・チタン複合超電導導体
の銅比
備考 IEC 61788-5:2000 Superconductivity−Part 5: Matrix to superconductor volume ratio measurement
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2
H 7005:2005
−Copper to superconductor volume ratio of Cu/Nb-Ti composite superconductorsが,この規格と一
致している。
JIS H 7305 超電導−臨界電流の試験方法−銅シースビスマス2212及びビスマス2223酸化物超電導
線の直流臨界電流
備考 IEC 61788-3:2000 Superconductivity−Part 3: Critical current measurement−DC critical current of
Ag-sheathed Bi-2212 and Bi-2223 oxide superconductorsが,この規格と一致している。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3
H 7005:2005
3. 用語及び定義 用語及び定義は,次による。
3.1
超電導特性
番号
用語
完全反磁性
磁界強度と大きさが等しく向きが反対に磁化する磁
気的性質。
超電導
ある条件の下で直流電気抵抗がゼロであり完全反磁
性とみなされる物質又は材料の性質。
備考 ある条件とは温度,磁界強度,電流密度に
関する条件を指す。
参考1. 超電導体の性質を意味する場合,“超電
導性”という場合がある。
2. “超伝導”と書くこともある。
3. 第二種超電導体ではHcは熱力学的臨界
磁界を意味する。
超電導の
超電導性の
超電導状態
超電導体
超電導を示す物質,材料又は状態をいい表す形容詞。 Superconducting
参考 通常は“の”を省略して形容詞として使わ
れる。
ある条件の下で超電導を示す物質又は材料をいい表
す形容詞。
備考 ある条件とは温度,磁界強度,電流密度に
関する条件を指す。
参考 通常は“の”を省略して形容詞として使わ
れる。
物質又は材料が超電導を示す熱力学的状態。
備考1. この状態は,キャリアが対を形成する
ことによって生じる。
2. “超電導状態”は超電導物質又は材料
のマイスナー状態,混合状態及び中間
状態を総称する用語。
ある条件の下で超電導を示す物質又は材料。
常電導状態
超電導転移
臨界温度
(記号:Tc)
定義
対応英語(参考)
備考1. 超電導物質又は材料によって作られて
いる電線や薄膜を指していう場合があ
る。
2. ある条件とは温度,磁界強度,電流密度
に関する条件を指す。
参考 工業的超電導材料の総称とすることがあ
る。
超電導を示さないときの超電導体の熱力学的状態。 normal (conducting)
常電導状態と超電導状態との間の転移。
参考 常電導状態から超電導状態への変化を指
す場合がある。
磁界強度及び電流がゼロのとき,超電導体がそれ以
下で超電導を示す温度。
備考 与えられた磁界強度において,材料がそ
れ以下で超電導状態である温度を指す場
合もある。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
マイスナー状態
ある大きさの超電導体において,完全反磁性によっ
て特徴付けられる超電導状態。
参考 ある大きさとは,磁界侵入深さより十分
大きい場合を指す。
磁束の排除
物質又は材料の内部からの磁束の完全な排除。
備考 磁束の排除は,完全反磁性の結果として
生じる。
マイスナー効果
常電導,混合又は中間状態からマイスナー状態への
転移時に生じる磁束の排除。
参考 混合状態 (815-01-18) ,中間状態 (815-01-
19) を参照。
永久電流
磁束量子
(記号:Φ0)
長い時間にわたって変化しないで流れ続ける閉回路
中の直流電流。
hをプランクの定数,eを電気素量として, h/2eに
等しい磁束の量子:その値はΦ0=2.067 830 215×
10−15Wbに等しい。
フラクソイド
Φcを領域内の磁束,λを磁界侵入深さ,Jを超電導電
流密度,μ0を磁気定数,dlをベクトル線素として,
次の式によって定義された,閉曲線Cで囲まれた領
域における仮想的磁束。
備考1. 超電導体中のフラクソイドは磁束量子
Φ0の整数倍に量子化されている。
フラクソン,
渦糸,
磁束線
フラクソン格子,
渦糸格子,
磁束線格子
2. 超電導体の表面から遠く離れた位置で
は,フラクソイドは量子化磁束に一致
する。
参考 この磁気定数は真空の透磁率ともいう。
磁界侵入深さ (815-01-33) 参照。
超電導体中で単一磁束量子に量子化された磁束。
混合状態においてフラクソンが形成する格子。
備考 三角フラクソン格子の格子定数a0は,次
のように与えられる。
ここに,Φ0は 磁束量子で,Bは磁束密度であ
る。
混合状態
第二種超電導体中に磁束がフラクソンの形で侵入し
ている超電導状態。
備考 第二種超電導体 (815-01-25) 参照。
中間状態
超電導体の形状による反磁界効果のために,マイス
ナー状態にある領域と混合状態又は常電導状態にあ
る領域とが共存する超電導状態。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
超電導凝縮エネル
ギー
常電導状態と超電導状態との間での自由エネルギー
密度の差。
備考 磁界強度及び直流電流がゼロのとき,超
電導凝縮エネルギーは (1/2) μ0Hc2で与え
られる。ここに,μ0は磁気定数,Hcは熱
臨界磁界
(記号:Hc)
外部磁界強度がゼロのときの超電導凝縮エネルギー
に対応する磁界強度。
第一種超電導体
下部臨界磁界
(記号:Hc1)
ある大きさの第二種超電導体において反磁界係数が
ゼロのとき,完全反磁性から外れてフラクソンが最
初に超電導体中に侵入する磁界強度。
備考1. 第二種超電導体 (815-01-25) 参照。
2. Hc1は温度の関数。
参考 ある大きさとは磁界侵入深さ (815-01-33)
より十分大きい場合を指す。
上部臨界磁界
(記号:Hc2)
第二種超電導体
クーパー対
第二種超電導体が混合状態である最大の磁界強度。 upper critical (magnetic)
備考1. 第二種超電導体 (815-01-25) 参照。
2. Hc2は温度の関数。
反磁界係数がゼロのとき,下部臨界磁界Hc1以下の type II superconductor
磁界強度でマイスナー状態にあり,Hc1と上部臨界磁
界Hc2との間の磁界強度で混合状態にあり,Hc2以上
の磁界強度では常電導状態にある超電導体。
超電導体中において,同符号の電荷をもっているに
もかかわらず引力相互作用によって結合した,それ
ぞれ互いに反対の波数ベクトルとスピンをもった2
個の電子。
BCS理論
超電導エネルギ
ー・ギャップ
(記号:∆)
力学的臨界磁界である。
備考 Hcは温度の関数。
反磁界係数がゼロのとき,臨界磁界Hc以下では完全
反磁性を示す超電導状態になり,それ以上では超電
導を示さなくなる超電導体。
フェルミ準位近傍の電子がクーパー対を形成し,こ
れによって超電導状態へと凝縮するとする,バーデ
ィーン,クーパー,シュリーファーによって提唱さ
れた超電導に関する微視的理論。
1個の超電導電子対を2個の常電導電子として励起
するのに必要な最小エネルギーの半分。
備考 BCS理論では0 Kにおいて,∆=1.746 kTc
で与えられる。ここに,kはボルツマン定
数で,Tcは臨界温度である。
ギンツブルグ−ラ
ンダウ理論
超電導体の電気力学的,量子力学的及び熱力学的性
質を結び付ける,ギンツブルグとランダウとによっ
て提唱された超電導の巨視的理論。
(超電導)オーダ
ー・パラメータ
(記号:Ψ)
ギンツブルグ−ランダウ理論においてその絶対値の
2乗|Ψ|2がクーパー対の数密度に比例するように
定義された熱力学的量。
参考 |Ψ|はエネルギー・ギャップ∆にほぼ比
例する。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
BCSコヒーレンス
長(記号:ξ0)
クーパー対の2個の電子間の温度に依存しない相関
距離。
コヒーレンス長
(記号:ξ)
ギンツブルグ−ランダウ理論において,超電導オー
ダー・パラメータの空間変化を表す長さ。
備考1. ξは温度の関数であり,きれいな超電導
体では,0 KでBCSコヒーレンス長ξ0
とほとんど等しい。
2. Φ0を磁束量子,μ0を磁気定数,Hc2を上
部臨界磁界として,
(ロンドンの)
(磁界)侵入深
さ
(記号:λ)
超電導体中で,磁界強度の空間変化を表す長さ。
備考 λは温度の関数。
ギンツブルグ−ラ
ンダウ・パラメ
ータ,
G-Lパラメータ
(記号:κGL)
(磁界)侵入深さλとコヒーレンス長さξとの比:κGL
備考1. 第二種超電導体では
/1 2 及び
ここに,Hc2は上部臨界磁界,Hcは熱力学
的臨界磁界。
2. 第一種超電導体では
常電導状態での電子の平均自由行程がBCSコヒー
レンス長より十分に長い超電導体。
きれいな超電導体
汚れた超電導体
常電導状態での電子の平均自由行程がBCSコヒー
レンス長より十分に短い超電導体。
ジョセフソン接合
互いに弱く結合するように,非常に薄い絶縁体又は
常電導体,若しくは非常に狭い超電導ブリッジで隔
てられた二つの超電導体からなる接合。
参考 高温超電導体では絶縁的なブロック層を
バリアとした固有ジョセフソン接合が形
成されている。
直流ジョセフソン
効果
ジョセフソン接合を通してクーパー対の直流電流が
トンネル効果によって,損失なしに流れる巨視的量
子効果。
備考 損失なしに流れる直流電流の最大値は印
加された磁束密度に強く依存する。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7
H 7005:2005
番号
用語
定義
交流ジョセフソン
効果
ジョセフソン接合に電圧Uが印加されたとき,印加
電圧に比例して次の式に従う周波数fのトンネル効
果によるクーパー対の交流電流が流れて,光子の放
出を生じる巨視的量子効果:
ここにhはプランク定数,eは電子の電荷。
対応英語(参考)
備考1. 交流ジョセフソン効果は逆効果として
も現れる。すなわち,ジョセフソン接合
に周波数fの電磁波を照射したとき,接
合間に (h/2e) nfに等しい量子化した電
圧で電流ステップを生じる。ここに,n
は正の整数。
同位元素効果
表面超電導
(超電導)近接効
果
3.2
超電導体同位元素の平均原子量と臨界温度との間の
関係。
備考 BCS理論においては,臨界温度は同位元
素の平均原子量の平方根に反比例する。
参考 同位元素効果を示さない元素も存在す
る。
上部臨界磁界Hc2よりも大きな磁界強度においても, surface
物質の表面からコヒーレンス長程度の深さにわたっ
て,超電導状態が現れる現象。
備考 磁界が試料表面に平行の場合には,表面
超電導は第二種超電導体ではHc2からHc3
=1.695 Hc2までの磁界領域において,第
一種超電導体ではHcからHc3=2.40Hcの
間で現れる。
超電導体に隣接した常電導体中において超電導電子
が観測される現象。
備考1. この効果は,超電導体の臨界温度及び
臨界磁界の減少を伴う。
2. “近接効果”は,IEV 121-03-19では異
なった意味で定義されている。
超電導物質又は材料
番号
用語
超電導元素
合金超電導体
定義
対応英語(参考)
ある条件の下で超電導を示す元素。
備考 ある条件とは,温度,磁界強度及び電流密
度に関する条件を指す。
参考 Hg,Al,Sn,Pb,Nbなどの元素が知られ
ており,特にNbはジョセフソン接合用の
薄膜材料として用いられている。
ある条件の下で超電導を示す合金。
備考 ある条件とは,温度,磁界強度及び電流密
度に関する条件を指す。
参考 代表的な合金系材料は,Nb-Ti合金。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
化合物超電導体
有機物超電導体
ある条件の下で超電導を示す化合物及び金属間化合
物。
備考 ある条件とは,温度,磁界強度及び電流密
度に関する条件を指す。
参考1. 結晶構造で2元系(A-15化合物,B-1化
合物,ラーベス相化合物など)と多元系
[シェブレル相化合物,ペロブスカイ
ト化合物,銅酸化物,ほう(硼)炭化物
など]とに分類される。
2. 臨界温度が高く,極めて高い臨界磁界
をもつ材料が多い。
ある条件の下で超電導性を示す有機化合物。
備考 ある条件とは,温度,磁界強度及び電流密
度に関する条件を指す。
参考 BEDT-TTF塩,(TMTSF)2PF6などが知られ
ている。
酸化物超電導体
ぺロブスカイト
(化合物)超電
導
体
CuO2面
(CuO2シー卜)
酸素を構成元素の一つとして含み,ある条件の下で
超電導を示す化合物超電導体。
備考 ある条件とは,温度,磁界強度及び電流密
度に関する条件を指す。
参考1. ペロブスカイト化合物,銅酸化物に代
表され,各サイトにさまざまな金属イ
オンを置換した化合物である。
2. 液体窒素温度以上の臨界温度をもつ物
質が数多く発見されている。
ペロブスカイト型構造をもつ酸化物超電導体。
備考1. ペロブスカイト構造は,A,Bを金属元
素,Oを酸素とした場合,ABO3で表さ
れる基本組成をもつ。
K, Rb) が含まれる。
平面四配位のCuO4基が隅点を共有しながら網目状
につながって構成されている原子面。
銅酸化物超電導体
p型銅酸化物超電
導体
CuO2面を含む層状構造をもつ酸化物超電導体。
備考 YBa2Cu2O7,Bi2Sr2Cn−1CunO2n+4 (n=1, 2,
2, 3) などの代表的な酸化物超電導体が
含まれる。
CuO2面をもちホール的キャリアをもつ酸化物超電 p-type copper-oxide
導体。
備考 (La,Sr)2CuO4,,YBa2Cu3O7,(Bi,
などの系が含まれる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9
H 7005:2005
番号
用語
定義
n型銅酸化物超電
CuO2面をもち電子的キャリアをもつ酸化物超電導
体。
備考 (Nd,Ce)2CuO4,(Sr,Nd) CuO2などの系が
含まれる。
導体
対応英語(参考)
高温超電導体
一般的に約25 K以上の臨界温度をもつ超電導体。
低温超電導体
一般的に約25 K以下の臨界温度をもつ超電導体。
A-15(化合物)超
電導体
A-15結晶構造でA3Bで表される組成をもつ化合物
超電導体。
備考 Nb3Sn,V3Ga,Nb3Alなどが含まれる。
B-1(化合物)超
電
導体
岩塩構造 (NaCl) でAB(Aは金属元素,Bは炭素, B-1 (compound)
窒素又は酸素)で表される組成をもつ化合物超電導
体。
備考 NbN,NbC,MoNなどが含まれる
参考 特にNbNはジョセフソン接合用の薄膜材
料として用いられている。
ラーベス相(化合
物)超電導体
シェブレル相(化
合物)超電導体
フラーレン(化合
物)超電導体
ほう(硼)炭化物
超電導体
AB2で表される組成をもち,A,B元素の原子半径比 Laves phase (compound)
がrA/rB=1.1〜1.4である金属間化合物超電導体。
備考 HfV2,ZrV2,(Hf,Zr) V2などが含まれる。
Mo6X8クラスターイオンと金属イオンNとからな Chevrel phase
り,NMo6X8の組成をもつ化合物超電導体。
備考 PbMo6S8,SnMo6S8,CuMo6S8などが含ま
れる。
参考 ここでNはPb,Sn,Cu, Laなど4価か
ら1価の金属,X=S,Se,Teなどのカル
コゲン元素である。
C60とアルカリ金属又はアルカリ土類金属Mとの化 fullerene (compound)
合物で,MxC60(xは典型的にはMがアルカリ金属の
場合3,アルカリ土類金属の場合5又は6)の組成を
もつ超電導体。
RM2B2C(RはY,ランタン系列又はアクチニウム系 boron carbide
列元素,MはNi,Pd又はPt)と表される組成をも
つ化合物超電導体。
マグネシウムほう
(硼)化物超電
導
体
[二ほう(硼)化
マグネシウム超
電導体]
結晶構造が六方晶系に属しMgB2の組成をもつ高温
超電導体。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10
H 7005:2005
3.3
電磁現象及び電磁特性
番号
用語
臨界電流
(記号:Ic)
臨界電流基準,
Ic基準
定義
対応英語(参考)
抵抗なしで流れるとみなせる最大直流電流値。
備考 Icは磁界強度と温度の関数。
参考 ひずみ(歪)の関数でもある。
電界強度E又は比抵抗ρを基に臨界電流Icを決める
臨界電流密度
(記号:Jc)
導体の全断面積(オーバーオール)又は安定化材が
ある場合の安定化材を除いた部分の断面積で算出し
たIcに対応する電流密度。
備考 Jc(オーバーオール)は,工学的臨界電流
密度 (Je) と呼ばれる。
比抵抗又は電圧測定によって得られる臨界電流密
度。
輸送臨界電流密度
(記号:Jct),
通電臨界電流密度
臨界面
臨界状態モデル
磁束密度がゼロでない場合は,常に磁束密度のこう
配が,μ0を磁気定数,Jcを臨界電流密度として,μ0Jc
基準。
備考 電界基準としてE=10 μV/m又はE=100
μV/mが,比抵抗基準としてはρ=10−13 Ω・
m又はρ=10−14 Ω・mがよく用いられる。
臨界電流密度の温度と磁界依存性とを示す,温度,
電流密度及び磁界強度の3次元空間の曲面。
に等しいと仮定して第二種超電導体内の磁束分布を
表現するモデル。
臨界電流密度Jcが磁束密度Bに無関係に一定である
と仮定する臨界状態モデル。
ビーンモデル,
ビーン−ロンドン
モデル
キムモデル
Bを磁束密度,aとB0を定数として,超電導体内の
臨界電流密度をJc=a/ (B+B0) と仮定する臨界状態
モデル。
磁化臨界電流密度
(記号:Jcm)
n-値(超電導体の
n-値)
(記号:n)
理論的なモデル(臨界状態モデル)を用いて,磁化
測定から求められる臨界電流密度。
備考 材料に不均質又は異方性がある場合,Jcm
は輸送臨界電流密度Jctと異なる。
電界強度又は比抵抗の特定の範囲で電圧 (U) と電
流 (I) との関係が近似的にU∝Inの式で表されると
きのべき数。
参考 一般にn値が大きい方が特性がよいとさ
れる。
クエンチ
超電導体又は超電導機器における超電導状態から常
電導状態への制御不能,かつ,不可逆な転移(現象)。
備考 通常超電導マグネットに対して用いられ
る用語。
安定化材
冷媒との熱的接触を確保し,及び/又は,電気的分
流回路として働くように超電導体に電気的及び/又
は熱的に接触させた,一般的には金属である材料。
備考 高い比熱をもつ材料も使われる。
参考 電気抵抗が低く,熱伝導がよい銅,アルミ
ニウム,銀などが用いられる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
回復電流
与えられた冷却条件の下で超電導体が超電導状態に
復帰可能な最大電流。
応力効果,
ひずみ効果
照射効果
超電導体に機械的,熱的又は電磁的な応力が作用し
たときの超電導特性の変化。
参考 特に,化合物系及び酸化物系超電導体は,
単体及び合金系に比べて極めて敏感であ
る。
高エネルギー粒子又は電磁波にさらされた材料の超
電導特性の変化。
参考1. 超電導体中に生じたカスケード,柱状
欠陥などは磁束のピンニング・センタ
として作用する。
2. 多量の照射欠陥の形成によっては,超
電導特性及び機械的特性の劣化が起こ
る。
ローレンツ力(フ
ラクソンに作用
する)
電流によってフラクソンに働く力。
備考 電流密度をJ,磁束密度をBとして,単位
体積当たりの力はJ×Bとなる。
参考 IEV 121-01-19ではクーロン−ローレンツ
力として定義されている。
表面バリヤ
ピンニング・セン
タ,
ピン止め点,
ピン
磁束ピンニング
磁束線が超電導体に侵入するとき又は出るときのエ
ネルギー障壁。
磁束線に力を及ぼす超電導体内部の微小領域。
備考 ピンニング・センタには,種々の結晶格子
欠陥,析出物,結晶粒界などがある。
ローレンツ力に抗して磁束線をピンニング・センタ
によって捕そく(捉)すること。
磁束クリープ
磁束線がピンニング・センタから他のピンニング・
センタへと移動する熱的活性化運動。
備考 磁束クリープによって永久電流が時間と
ともに減少する。
磁束フロー
フラックス・ジャ
ンプ
電気抵抗の発生を伴う現象でローレンツ力による磁
束線又は磁束線格子全体の定常的な運動。
機械的,熱的,磁気的又は電気的じょう( 擾)乱
によ
って生じる磁気的不安定性に基づく,ピンニングさ
れている磁束線の不連続な集団運動。
参考 磁束跳躍ともいう。
ピン力
ピンニング・センタによって磁束線又は磁束線格子
に働く正味の力。
参考 ピン止め力ともいう。
要素的ピン力
一つのピンニング・センタが単独又は集団の磁束線
に及ぼすピン力の最大値。
備考 磁束線に平行な面状欠陥の場合,通常,磁
束線の単位長さ当たりのピン力の最大値
で定義される。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
12
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
ピン力密度,
バルク・ピン力
(記号:Fp)
単位体積当たりの個々のピン力の和,すなわち単位
体積当たりのピン力。
備考 Fp=−Jc×Bで与えられる。ただし,Jcは
臨界電流密度で,Bは磁束密度。
ピン力密度のスケ
ール則
ピン力密度の温度T及び磁束密度Bに対する依存性
を変数分離形で表した経験的法則。
備考 多くの場合,ピン力密度FpはFp∝ [Bc2
(T)]mf (b) の形に与えられる。ただし,mは
実数であり,f (b) は規格化磁束密度b=
B/Bc2の関数で,μ0を磁気定数,Hc2を上部
臨界磁界として,Bc2=μ0Hc2である。
参考 銅酸化物系ではHc2の代わりに不可逆磁
界Hirrを用いる。
Fp∝b1/2 (1−b)2となるピン力密度のスケール則の一
種。ただし,b=B/Bc2であり,μ0を磁気定数,Hc2を
上部臨界磁界としてBc2=μ0Hc2である。
クレーマ則
外部磁界を取り除いた後,超電導体内部に残ってい
る磁束。
捕そく(捉)磁
束,
残留磁束
表面ピンニング
表面バリヤ及び/又は表面付近の欠陥による磁束ピ
ンニング。
不可逆曲線
粒界弱結合
温度・磁界平面上の特性曲線で,これより高温・高
磁界では磁化は可逆で,臨界電流密度がゼロとなる
曲線。
参考 この曲線上の特定の温度における磁界の
値Hirrを不可逆磁界という。
ある一定以上の構造的,化学的乱れをもつ結晶粒界
で超電導特性が劣化している現象。
参考 コヒーレンス長さの短い高温超電導体で
よく観察され,過剰に磁界又は電流を印
加すると容易に常電導状態に転移する。
3.4
線及び導体
番号
用語
定義
対応英語(参考)
線(超電導関連技
術)
物体であって,その長さが断面の長軸より十分長い
もの。
導体(超電導関連
技術)
複合導体
備考1. 線は金属導体,構造体要素又は複合超
電導導体を指してもよい。
2. “線”という用語は,導電性のリボン,
テープなどに対しては一般的には使わ
れない。
電流を流すことに適合した線又は線の集合体。
2種類以上の材料を集合した導体で,それらが機械 composite conductor
的,電気的及び熱的に1本の導体として機能するも
の。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
13
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
ケーブル(超電導
関連技術)
2本以上の線(素線)で構成する導体。
備考 ケーブル又は個々の素線は電気的に絶縁
されている場合もいない場合もある。
同心編みケーブル
編組線(超電導関
連技術)
単層又は同心の多層に線を編んだケーブル。
一定の形になるように素線を編み込んだ導体。
素線(超電導関
連技術)
ケーブルを構成する個々の線の一つ。
無心ケーブル
線をらせん状に単層又は複層によったケーブルで,
圧延,伸線又は他の方法によって最終的な形状に成
形したもの。
テープ導体
中空導体
平らな条又は帯状の導体。
管状導体
圧縮型円形ケーブ
ル
有心ケーブル
リッツケーブル
より線導体(超電
導関連技術)
圧縮型より線導体
キーストーン型よ
り線導体
ラザフォードケー
ブル
中央心部の周囲に線を複層にらせん状によったケー
ブル。
備考1. 等長よりケーブル:すべての層で層の
長さが同じで,かつ,層ごとの配列の方
向が逆転するものを指す。
2. 並心ケーブル:中央心部をもち,かつ,
個々の層での配列が平行になるように
線を単層又は複層のらせん状によった
ケーブルを指す。
3. 一方向ケーブル:すべての層で配列の
方向が同じで,層が増すごとに層の長
さが増大するものを指す。
4. 平等よりケーブル:すべての層で配列
の方向と長さが同じものを指す。
ねじり合わせた3素線を相互にねじり合わせたケー litz cable
ブル。
多数本の素線からなる導体で,そのすべて又は一部
が一般的にはらせん状のものを指す。
所望の断面形状になるように成形(圧縮)したより
線導体。
断面が台形の圧縮型より線導体。
断面が平らに成形された長方形断面をもつ単層の転
位したケーブル。
編組導体
数本の素線を相互に編み込むように集合した導体。 braided conductor
単一又は複数の中空流路を内蔵した導体で,中空の
方向が導体の長手方向に沿っているもの。
中央部に一つだけ流路をもつ中空導体。
中央部の心の周囲に線を単層又は複層にらせん状に
よった円形ケーブルで,圧延,伸線又はその他の方
法によって最終の形状に成形したもの。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14
H 7005:2005
番号
用語
定義
ケーブル・イン・
コンジット導体
複合超電導導体
多数本の冷媒流路を内蔵し,気密なコンジットで覆
ったケーブル。
備考 管路挿入ケーブル:コンジットの内側で
管路を取り囲むように転位したケーブル
を指す。
常電導材料と超電導材料とを複合体にした導体。
超電導フィラメン
ト
複合超電導線を構成する非常に細く,かつ,長手方
向に伸ばした超電導体又は超電導材料。
超電導線
超電導ケーブル
安定化超電導線
電流を流す目的で超電導体を使った線。
超電導線からなるケーブル。
絶縁超電導線
強制冷却超電導線
超臨界ヘリウムのような流体冷媒を強制的に循環さ
せて冷却する超電導線。
補強超電導線
超電導膜
取扱い及び運転中の応力とひずみに耐えるように設
計された構造体要素を含む超電導線。
超電導体の膜。
備考1. 超電導薄膜:平均膜厚が1 μm以下の超
安定化の基準に基づいて設計される母材としての
銅,アルミニウム,銀などのうち,少なくとも1種
類の導電性金属を含む超電導線。
電気的な絶縁を施した超電導線。
対応英語(参考)
電導膜で,主としてPVD(物理的蒸着
法),CVD(化学的蒸着法)又は他の方
法で得られるものを指す。
2. 超電導厚膜:平均膜厚が1〜10 μmを超
える超電導膜で,主としてスクリーン
印刷法,ドクターブレード法又はディ
ップコート法によって得られるものを
指す。
常電導材料に1本の超電導フィラメントを埋め込ん
だ線。
単心(超電導)線
多心超電導線
複数本のフィラメント又はフィラメント状超電導体
を常電導材料に埋め込んだ複合超電導線。
モノリシック超電
導線,
超電導モノリス
超電導材料と常電導材料とを一体化した導体で,
個々の材料の相対的な動きを阻止するように強固に
結合したもの。
三層構造超電導線
1種類の超電導材料と2種類の常電導材料とからな
る複合超電導線。
備考 通常Cu/Cu-Ni/Nb-Ti複合線に使われる。
ツイスト超電導線
直流超電導線
フィラメント又は素線が線の軸の回りにらせん状に
なるようにした複合超電導線。
参考 日本ではフィラメントに対して使用され
る。
直流応用のために設計された超電導線。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
15
H 7005:2005
番号
用語
パルス電流超電導
線
交流超電導線
定義
対応英語(参考)
パルス電流応用のために設計された超電導線。
交流応用のために設計された超電導線。
複合超電導導体におけるフィラメントの平均直径 spacing to diameter
(D) に対する隣接フィラメント間の平均すき間間隔
(S) の比 (S/D)。
複合超電導導体において運転条件下で常電導状態を
示す金属,合金又はその他の材料の長手方向に連続
した部材。
複数の部材からなる母材。
間隔対直径比,
(複合超電導導体
の)母材
(複合超電導導体
の)混合母材
母材対超電導体
(体積)比
銅対超電導体(体
積)比,
銅比
複合超電導導体における超電導体に対する母材の体
積比。
混合母材をもつ複合超電導導体における非銅部に対
する銅部の体積比。
銅対非銅部(体
積)
比
超電導体の体積百
分率
拡散障壁
複合超電導導体において,通常の運転条件で超電導
状態を示す物質の体積百分率 (%)。
原子又は分子の拡散による通過を制限する物質。
補強材
シース
機械的強度を増大させるために用いる構造部材。
導体の外皮
参考1. シース,ジャケット:通常,押出しで作
られた金属又は非金属の,均一で連続
した管状の外皮。
2. 北アメリカでは,シースは金属製の外
皮に,ジャケットは非金属製の外皮の
用語として用いられる。
ツイスト(ねじ
り)
フィラメント又は素線を導体軸の周りにねじる加工
方法。
ツイストピッチ
長,
ツイストピッチ
転位長,
よりピッチ長
ツイストされた導体において,フィラメント又は素
線が初期の相対位置まで最初に戻る軸長。
転位導体においてフィラメント又は素線が初期の相
対位置まで最初に戻る軸長。
アスペクト比
コーナR
(面取半径)
平角形状の複合超電導導体の断面における短辺に対
する長辺の比。
平角導体の断面におけるコーナの半径。
銅を母材とした複合超電導導体における超電導体に
対する銅の体積比。
参考 質量法(銅質量法):複合超電導導体の質
量と安定化銅部分を溶解した後の質量か
ら銅比を求める方法
紙質量法:複合超電導導体の断面を紙に
写し取って,全体の質量と安定化銅部分
を切り取った質量から銅比を求める方法
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
16
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
渦電流
交流損失
物質内部の閉路を周回する誘起電流。
ヒステリシス損失
変動磁界中において超電導体中に発生し,1周期当
たりの値が周波数に依存しない損失。
備考 ヒステリシス損失は磁束ピンニングによ
る超電導体の不可逆な磁気的性質に起因
する。
渦電流損失
印加変動磁界又は自己変動磁界にさらされたとき,
超電導導体の常電導母材又は構造材で発生する損
失。
結合電流
近接結合電流
(フィラメント
間)結合(電
流)
損失
常電導物質で分離された超電導フィラメントに沿っ
て,また,その間を流れる変動磁界による誘導電流。
備考 超電導導体の常電導母材中で,この電流
はおおむねフィラメントに直交して流れ
る。
常電導領域でのコヒーレンス長程度の短い距離の常
電導物質で分離された超電導フィラメント間及びそ
れに沿って流れる超電導電流。
常電導母材を含む多心超電導線において結合電流に
よって発生する損失。
(フィラメント)
結合時定数
(記号:τ)
低周波数領域でのフィラメントに直交方向における
結合電流の特性時定数。
備考1. フィラメント間の結合時定数は,ツイ
ストピッチ長の2乗に比例し,母材の
比抵抗に反比例する。
2. フィラメントの結合時定数は,結合損
失の大きさを表すパラメータの一つで
あり,損失の大きさに比例する。
有効フィラメント
径
フィラメント間の電磁気的性質から導かれるフィラ
メントの有効的な直径。
備考 有効フィラメント径をdf,輸送臨界電流
密度をJct,交流磁束密度の波高値をBm,
超電導体の体積分率をηとすれば,ヒステ
リシス損失は,Qh=(8/3π)dfηJctBmで与
時間的に変動する磁界又は電流印加によって,複合
超電導導体中で消費される電力。
備考1. 交流損失には,超電導体の時間的平均
ヒステリシス損失,導体の結合損失及
び渦電流損失,構造材料の渦電流損失
が含まれる。
2. 交流損失には,通常,磁界又は電流を過
渡的に変化するような使い方をする複
合超電導導体中で消費される電力をも
含める。
えられる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
17
H 7005:2005
番号
用語
表面インピーダン
ス
定義
対応英語(参考)
金属及び超電導体において,材料表面に高周波の電
磁波が印加されたときのインピーダンス。
備考 表面インピーダンスは超電導RFキャビ
ティの熱損失を支配する。
参考 一般的に超電導体を含む導体の表面イ
ンピーダンスは,導体表面に垂直な電界
Etと磁界Htとの比によって定義される。
ここに,Rsは表面抵抗,Xsは表面リア
クタンスである。
残留比抵抗,
残留抵抗率
常電導体において0 Kで残留する電気比抵抗。
備考 残留抵抗率は不純物又は格子欠陥による
電子散乱によるもので,極低温領域にお
いては温度に依存しない。
参考1. 超電導体及び複合超電導導体における
残留比抵抗は,臨界温度直上の比低抗
で表す場合がある。
2. 高温超電導体における残留比抵抗は,
絶対零度近傍に外挿した比抵抗で表す
場合がある。
残留抵抗比,
バルク超電導体
室温における電気抵抗と残留抵抗との比。
備考1. 室温は通常273,293,295又は300 Kの
中から選ばれる。
2. 超電導体におけるRRR:臨界温度直上
の電気抵抗を残留抵抗とする。
参考 RRRは,比抵抗の比を指す場合がある。
線,テープ,薄膜以外の十分な大きさをもった塊状
の超電導体。
3.5
薄膜導体
(被覆導体)
参考 捕そく(捉)磁束密度測定法:バルク超電
導体に捕そく(捉)された磁束密度をホー
ル素子によって測定する方法
金属基板/中間層/多結晶超電導層/安定化層を基
本構造とする長いテープ状の薄膜。
製造方法
番号
用語
定義
対応英語(参考)
引抜き
延性のある金属,線,棒,帯又は管から構成される
複合体をダイスを通して引き抜き減面する加工方
法。
スェージング
冷間加工
ビレット
2分割以上の硬いダイス間で回転させながらたたい
て減面する加工方法。
再結晶温度以下で行う加工方法。
押出し,鍛造又は圧延などに供するもので,金属又
は合金のような単一物,又は複合体からなる断面が
大きく長さが短い集合体。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
18
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
押出し
ビレットを機械的に加圧して減面用ダイスを通して
断面を減少させる加工方法。
備考1. 静水圧押出し:ダイスを通してビレッ
トを押し出すのに液体を用いる押出し
方法。
2. 熱間押出し:あらかじめ加熱されたビ
レットを用いる押出し方法。
ツイスト加工
丸線をその長手方向の軸の周りにねじる塑性加工方
法。
より線加工
複数の素線を相互に束ねてより線導体を作る加工方
法。
中間熱処理
冷間加工で硬化した材料を軟化させたり微細組織を
変化させたりするために,加工工程の途中で行う熱
処理。
表面拡散法
複合加工法
ブロンズ法
テープ及び線の表面に超電導体を直接形成させる製
造方法。
備考 この方法による超電導線は通常,溶融め
っき,電気めっきなどで表面被覆後,熱処
理して基材と被膜とを拡散反応させ超電
導化合物を形成させて作られる。
複合超電導線の製造方法。
備考 母材中に超電導フィラメントを内蔵する
複合体を得るために複数の基材を組み合
わせた複合体に,線引,圧延などの減面加
工と熱処理とが施される。
Nbフィラメントとブロンズ母材とを反応させる
Nb3Sn超電導線の製造方法。
備考 V3Ga超電導線についても同様の製造方法
が用いられる。
化学蒸着 (CVD)
法
所望の構成元素を含む気体(蒸気)の化学反応によ
って膜を作る製造方法。
備考 有機金属又はその他の化合物をキャリア
ガスで比較的低温の反応槽に導入し基板
上に反応生成物をたい積させる(例:
MOCVD,ハロゲン化物CVD,プラズマ
CVD及びレーザCVD)。
物理蒸着 (PVD)
法
主として物理的蒸着を用いて成膜する製造方法。
備考 PVD法は主として原子種の真空蒸発や,
不活性又は活性雰囲気中で単一又は複数
ターゲットを用いたスパッタ成膜によっ
て薄膜を形成させる(例えば,RFマグネ
トロンスパッタリング,イオンビームス
パッタリング,モレキュラービームエピ
タキシー及びレーザアブレーション)。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
19
H 7005:2005
番号
用語
インシチュー法,
インサイチュー法
エクスシチュー法
粉末や金法
外部拡散法
チューブ法
内部すず法
定義
対応英語(参考)
Nb又はVが溶湯から樹枝状晶として晶出したCu/Nb in-situ process
又はCu/V複合体を用いた超電導線の製造方法。
備考1. これらの合金は銅母材中にNb又はV
の微細なフィラメントを形成するよう
に線,テープなどに加工し,拡散法で
Nb3Sn又はV3Gaを形成させる。
2. 単一工程で行う超電導薄膜の製造方法
を指す場合がある。
2段の工程からなる超電導薄膜の製造方法。第1工 ex-situ process
程でPVDによって低温で前駆体の膜を作り,第2工
程で高温アニールする。
参考 MgB2の場合では,合成済みのMgB2粉末
を金属シースに充てん(填)し,加工する方
法。
出発材料として混合粉末を用いる超電導線の製造方
法。
備考1. この線材は,プレス,圧粉及び/又は伸
線や圧延のような他の断面減少加工法
を用い,更に反応熱処理を行い作製す
る。
2. パウダ・イン・チューブ (PIT) 法:出発
材料として混合粉末をチューブに入れ
る超電導線の製造方法。
複合材と外部に被覆した材料とを拡散反応させる超
電導線又はテープの製造方法。
多重の入れ子状チューブから出発する超電導線の製
造方法。
備考 Sn又はSn合金棒を入れた銅管をNbチュ
ーブに挿入し,これを他の銅管に挿入す
る。これによって複合材の構成要素が形
成される。これらは多数本束ねられ,細径
の線材に加工される。さらに,各Nbチュ
ーブの内側にNb3Sn層を生成する熱処理
が行われる。
Sn又はSn合金の棒又はフィラメントが銅母材中の internal tin process
Nbフィラメントとともに加工されるNb3Sn超電導
線の製造方法。
備考 最終径の時点で線材は,Snが銅母材中を
拡散し,Nbフィラメントとの界面に
Nb3Snを生成することができるように加
熱を行う。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
20
H 7005:2005
番号
用語
浸透法
定義
Nb粉末の圧縮成形体をSn浴に浸して,この圧粉体
にSnを浸透させるNb3Sn超電導線の製造方法。
備考1. 伸線又は圧延のような断面減少加工が
細径の線材を作製するために行われ
る。さらに,Nb3Snを生成する熱処理が
行われる。
対応英語(参考)
2. 同様な製法がNb3Al超電導線にも
適用できる。
ジェリーロール法
出発材料として重ね合わせたシートを断面が渦巻き
状になるように巻いた複合体を用いる超電導線の製
造方法。
備考1. ブロンズ(Cu-Sn合金)の薄板とメッシ
ュ状のNb板とが渦巻き状に巻かれ,そ
の後,伸線のような断面減少加工が細
径の線材を作製するために行われ,さ
らに,Nbと母材の界面にNb3Sn金属間
化合物を生成する熱処理が行われる。
2. 薄板又は板の代わりにメッシュが構成
要素として用いられるため,変形ジェ
リーロール (MJR) 法とも呼ばれる。
3. 同様な製法がNb3Al超電導線にも適用
できる。
溶融凝固法
高温で部分溶融した後,一方向凝固によって高配向
した酸化物超電導体を得る製造方法。
集合組織制御
酸化物超電導体の超電導特性を向上させるために,
薄膜又はバルクを優先的な方位又は構造に成長させ
る製造方法。
溶融法
融点以上の温度に材料を加熱し,その後の制御冷却
で超電導相の結晶を成長させる酸化物超電導体の製
造方法。
か焼
粉末の予備的な熱処理。
前駆体
最終的に超電導体を生成するために用いられる中間
材料。
焼結
固相拡散,ネック部の成長,結晶粒界の移動などに
よって,粉末材料から一体化したバルク材料を生成
する熱処理。
ゾル・ゲル法
金属塩の液状コロイド溶液を用い,引き続き行う熱
処理によってゲルを得る前駆体の製造方法。
共沈法
各々の溶質の溶解度がpH,対イオン効果及び濃度依
存性によって影響を受ける金属塩の溶液を用いる前
駆体の製造方法。
噴霧乾燥法
金属塩溶液を用い,溶媒の急速蒸発によって成分を
固化する前駆体の製造方法。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
21
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
スプレイパイロリ
シス法
薄膜又は厚膜の超電導材料を得るために基板上に原
材料をスプレーし,一連の熱処理によって前駆体の
か焼と焼結とを行う製造方法。
参考 前駆体の製造を目的として,金属塩溶液
を高温の雰囲気中に噴霧して,溶媒の急
速蒸発と,か焼を同時に行う場合を指す
こともある。
凍結乾燥法
金属塩溶液を用い,凍結乾燥と溶媒の昇華とによっ
て成分を急速に固化する前駆体の製造方法。
プラズマスプレー
法
プラズマ炎によって基板上に吹き付けられた前駆体
粉末又は超電導体粉末を用いた厚いコーティング膜
の製造方法。
3.6
超電導マグネット技術
番号
用語
定義
対応英語(参考)
極低温冷凍
120 K以下の温度に冷却する能力をもつ流体を用い
る方法。
冷凍機
流体の熱力学的サイクルを用いて極低温に冷却する
ための種々の機械装置。
参考 熱力学的サイクルの違いによって,パル
ス管冷凍機,スターリング冷凍機,GM-JT
冷凍機及びそれらを組み合わせた小型冷
凍機がある。
冷却チャンネル
熱伝達
冷媒が直接超電導マグネットの巻線又は導体に接す
るように設けた空げき(隙)又は溝。
熱エネルギーの輸送に関する総称的な用語。
参考1. 物体中の熱の移動機構を大別すると,
熱伝達,対流熱伝達,放射伝達及びこれ
らの組合せとなる。これらの熱の移動
現象をいう。
2. 伝熱又は熱移動ともいう。
沸点にある液体冷媒に直接浸し(漬)して冷却する
方法。
浸し(漬)沸騰
(冷却)
伝導冷却
熱伝導のよい材料を用いて,冷却される物体を冷却
装置に接続し冷却する方法。
対流冷却
冷却される物体を液体又は気体の冷媒に浸し(漬)
し,冷媒を物体の周囲に自然又は強制的に流して冷
却する方法。
備考1. 強制対流冷却:冷却される物体の周囲
に液体又は気体の冷媒を強制的に流し
冷却する方法。
2. 自然対流冷却:冷却される物体表面近
くでの流体の局部加熱に対し液体又は
気体冷媒の流動によって冷却する方
法。
核沸騰
冷却される表面の核発生部で独立した気泡が発生す
る,熱伝達が非常に大きい液体の沸騰形態。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
膜沸騰
冷却される表面から液体冷媒への熱伝達面全体が,
蒸発した冷媒の薄い膜によって覆われている液体の
沸騰形態。
放射冷却
物体から周囲へ,熱を熱放射によって移動させて冷
却する方法。
放射遮へい(蔽)
体(シールド)
異なる温度の二つの表面間の放射熱伝達を減少させ
るため,二つの表面の間に置かれた高反射率をもつ
シート。
残留ガス
残留ガス熱伝達
真空排気された空間に存在する少量のガス分子。
真空断熱
積層断熱
熱放射を減少させるため,高反射率のコーティング
を施した複数枚の低熱伝導シートを真空中に置く断
熱方法。
備考1. アルミニウムコーティングされたポリ
エステルフィルムが積層断熱 (MLI)
用材料として最も一般的に用いられて
いる。
2. 積層断熱はスーパーインシュレーショ
ンとも呼ばれている。
参考 真空断熱において断熱材として反射率の
高い材料と,その支持材であるスペーサ
ーを交互に積層することによって断熱す
る方法。
超臨界ヘリウム
蒸発潜熱がゼロで連続的な密度状態をとることを特
徴とする,臨界点を超える圧力 (P) 及び/又は温度
(T) (P>0.227 MPa, T>5.2 K) にあるヘリウム。
備考 マグネット冷却では,4.2K近くの臨界圧
力を超えるヘリウムも同様に超臨界ヘリ
ウムと呼ばれる。
真空中の残留ガスの衝突作用による対向する二つの
表面の間の熱伝達。
断熱のため真空を用いる方法。
備考 この方法は,伝導及び対流による熱伝達
を非常に減少するが,放射に対しては有
効ではない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
23
H 7005:2005
番号
用語
定義
超流動ヘリウム,
ヘリウムII
ヘリウムの温度−圧力相図において,融解曲線,飽
和蒸気圧曲線と,上部λ点 (1.76 K, 3.0 MPa) と下
部λ点 (2.18 K, 5.0 kPa)との2点を結ぶ線(λ線)に
対応英語(参考)
よって囲まれた領域にあるヘリウムの状態。
備考1. 飽和超流動ヘリウム:ヘリウムの温度
−圧力相図において,下部λ点より下の
飽和蒸気圧曲線上にある超流動ヘリウ
ム。
2. 加圧超流動ヘリウム:ヘリウムの温度
−圧力相図において,下部λ点より下の
飽和蒸気圧曲線より高圧力側にある超
流動ヘリウム。
3. 超流動ヘリウムは,非常に小さい粘性
と大きい熱伝導率とをもつ。
参考 ほとんど可逆的な熱伝導を示し,第二音
波を伝え,また,器壁上に層をなして流れ
るなどの超流動を示し,超電導コイルの
浸し(漬)及び強制の両冷却方式に使用さ
れる。
電磁気的,機械的又は熱的じょう(擾)乱の存在下で, stabilization
超電導装置がその超電導特性を保持できるようにす
る技術の総称。
起こり得るすべてのじょう(擾)乱に対して超電導体 full stabilization
が安定な状態に保たれるような安定化の条件。
じょう(擾)乱のエネルギーが導体及び/又は周囲の adiabatic stabilization
支持構造物のエンタルピーで吸収できるほど十分小
さくすることによって,クエンチしないようにする
導体の安定化方法。
参考 一例として,フィラメントを細線化する
ことによって実現される。
超電導体の表面を電気的及び熱的良導体で被覆し,
そこに渦電流を発生させることによって内部を遮へ
い(蔽)すると同時に磁束の侵入を遅らせて,非常に
急速な磁束変化に対処する安定化方法。
材料の電気抵抗率を透磁率で除したもの。
備考 磁界の侵入する速さを規定する拡散係数 (symbol: Dm)
を示す。
安定化
完全安定化
断熱安定化
動的安定化
磁気拡散率
(記号:Dm)
磁気拡散時定数
(記号:τm)
系の特徴的な大きさdと磁気拡散率Dmとをもつ系
において,磁気的なじょう(擾)乱が拡散するのに要
する概略の時定数τm。
熱拡散時定数
(記号:τt)
特徴的な大きさdと熱拡散率αとをもつ系における
熱的なじょう(擾)乱の拡散を表す時定数τt。
分流
複合超電導線を構成する超電導フィラメントと常電
導マトリックス材料との両方に電流が分かれて流れ
ている状態。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
24
H 7005:2005
番号
用語
定義
ステックレーの安
定化基準
超電導線が常電導状態であるときに,電流によって
発生するジュール熱量がその表面から冷媒への熱伝
達量を超えないように最大の運転電流を決定する基
準。
マドックの安定化
基準
超電導線の常電導(発熱)部分と超電導部分との両方
における冷却及び熱伝導を考慮した超電導線の安定
化基準。
等面積法則
熱伝達係数の温度依存性,コイル中の線の長手方向
及びターン間の熱伝導を考慮した超電導マグネット
の安定性基準の一法則。
備考 この法則はマドックの安定化基準の基礎
となるもので,温度依存をもつ冷却曲線
の下の面積が発熱曲線の下の面積より大
きい場合には,じょう(擾)乱によって形成
される常電導領域は超電導状態に復帰す
る。
常電導域伝ぱ
(播)
速度
熱暴走
超電導線又はその集合体が部分的に常電導状態に転
移した場合に常電導−超電導境界が線に沿って又は
集合体間を伝ぱ(播)する速度。
導体内における常電導領域の連続的な拡大の発生。 thermal runaway
最小伝ぱ(播)領
域 (MPZ) 基準
輸送電流の存在する複合体において,じょう(擾)乱
によって発生した常電導部が熱暴走するには常電導
領域に最小値[最小伝ぱ(播)領域]が存在するという
概念に基づいた基準。
備考 Wilson−Iwasa−Wipfの安定化基準を含
む。
長手方向伝ぱ
(播)
横方向伝ぱ(播)
(線間伝ぱ)
超電導導体の長手方向に沿って常電導−超電導境界
が動くこと。
超電導巻線内部において輸送電流の方向に対して垂
直方向へ常電導−超電導境界が動く現象。
断熱温度上昇
保護回路
分割法
伝導,対流,ふく(輻)射による熱の散逸を伴わずに, adiabatic temperature
磁界中に蓄積されたすべてのエネルギーが熱エネル
ギーとして巻線部に放出されたと仮定したときに起
こるマグネット全体の温度変化。
クエンチ時に大形超電導マグネットの蓄積エネルギ
ーの一部を取り出すための能動的又は受動的な装置
から構成される外部電気回路。
クエンチによってコイルに生じる内部応力や電圧を
減少させるために,大形マグネットを複数個部分に
分割する方法。
グレーディング
局所的な磁界レベルに応じて異なった超電導導体を
用い,巻線部を数セクションに分割して巻く超電導
マグネットの作製方法。
外部抵抗
クエンチ時に磁界として蓄積されたエネルギーの一
部を取り出すために,電源に並列に,マグネットの
両端間に接続された抵抗。
対応英語(参考)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
25
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
結合二次コイル
クエンチ時に超電導一次コイルに蓄積されたエネル
ギーの一部を取り出すために一次コイルと誘導結合
されたコイル。
ジュール発熱
ワインド・アン
ド・リアクト法
電流が抵抗体を流れることによる発熱。
リアクト・アン
ド・ワインド法
超電導相を生成するための反応熱処理をした後で,
導体を最終形状に巻いて超電導機器を作製する技
術。
真空含浸
湿式巻線法
絶縁材料
スペーサー
コイル巻線内の空間を真空引きによって,エポキシ,
ワックスなどの材料で充てん(又は含浸)して導体を
固定する方法。
備考 コイル内に残存する微細な気泡を真空に
よって除去できる。
コイルの巻線中の導体表面に液体状又はペースト状
のエポキシ,ワックスなどを塗り,コイル巻線内の
空間に充てんする巻線技術。
機器を絶縁するために使われる材料。
参考 電気的及び熱的絶縁材料の総称。
二つの近接した物体の接触を避けるための部材。
備考1. コイル又はケーブルにおいて,線間,巻
線の層間,又は分割したコイル間の熱
と電気的接触を避けるために一般にス
ペーサーが置かれる。
2. 一般にガラス繊維強化プラスチック
(GFRP),セラミックスなどから作られ
る。
電流リード
(パワーリー
ド)
機械的にもろい超電導体を使用する場合に,超電導
相を生成する反応熱処理の前に導体を最終形状に巻
いて超電導機器を作製する技術。
電気絶縁と冷却チャンネルとをもち,室温から極低
温の装置に電流を送る導体。
備考 ガスエンタルピー冷却リード:クライオ
スタットからの蒸発ガスのエンタルピー
を利用してクライオスタット内の冷媒や
装置への熱流入を減少するために長手方
向に流路をもつ電流リード。
参考 高温超電導体電流リード:高い臨界温度
と低い熱伝導率とをもつ酸化物超電導体
を導体として使った電流リードで臨界温
度より低い温度に保たれた高温端と低温
端との間で使われる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26
H 7005:2005
番号
用語
定義
トレーニング効果
温度又は磁界中でのサイクルを経て,複数回クエン
チさせることによって超電導コイルの超電導特性が
改善される現象。
備考1. 通電電流などの動作特性は短尺特性に
向かって改善される傾向をもつ。
2. 短尺特性:電流の方向に対し垂直方向
の磁界中で,一般には数メートル以下
の短いサンプルで測定される超電導線
の通電電流容量。
デグラデーション
超電導線又は超電導機器の通電電流容量などの超電
導特性が短尺特性に比べて低下する現象。
備考 機械的にもろい超電導体においてはデグ
ラデーションは機械的な損傷によって引
き起こされることもある。
参考1. 超電導線又は超電導機器の通電特性が
時系列的に低下することを指すことも
ある。
2. 超電導線又は超電導機器の通電特性が
超電導素線の特性に対して低下するこ
とを指すこともある。
クライオスタット
超電導機器を運転するために極低温環境にする容
器。
参考 デュワー (dewar) は少量の液体冷媒のた
めの極低温容器。
冷凍機冷却超電導
マグネット
(無冷媒超電導マ
グネット)
(伝導冷却型超電
導マグネット)
(直冷式超電導マ
グネット)
冷凍機と熱良導体とを用いて熱伝導によって冷却す
る超電導マグネット
クエンチ検出器
偏流
小型冷凍機
対応英語(参考)
超電導コイルに発生したクエンチを検出する装置。 quench detector
小型の冷凍機
参考 熱力学的サイクルの違いによって,パル (New)
ス管冷凍機,スターリング冷凍機,GM-JT
冷凍機及びそれらを組み合わせたものな
どがある。
ケーブルを構成する素線間で生じる電流分布の偏
り。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
27
H 7005:2005
3.7
応用技術
番号
用語
定義
対応英語(参考)
コイル
マグネット
超電導マグネット
線,素線又はケーブルを巻いたもの。
外部磁界を発生させることを目的とした機器。
ソレノイド(コイ
ル)
円筒状のコイルであり,通常軸方向の長さが横方向
の長さより大きいもの。
パンケーキコイル
スプリットペアコ
イル
ヘルムホルツコイ
ル
同一平面上に,渦巻状に巻かれた平板状コイル。
くら(鞍)型コイ
ル
レーストラックコ
イル
ダイポールマグネ
ット,
双極マグネット
クアドラポールマ
グネット,
四極マグネット
トロイダルコイル
ポロイダルコイル
円筒状の構造物に取り付けられるように,くら(鞍)
型に巻かれたコイルで,円筒の軸に垂直方向に磁界
を発生するもの。
巻線面に垂直な磁界を発生するレーストラック形状
のコイル。
くら(鞍)型コイル及びレーストラックコイルのペ
アのように,均一な双極成分の磁界を発生させるマ
グネット。
二対のくら(鞍)型コイル又はレーストラックコイ
ルによって円筒空間の中に円筒軸と垂直な単一方向
の磁界こう配を発生させるマグネット。
閉じた環状の磁界を発生する配置のコイル。
通常は双極の,ポロイダル磁界を発生するコイル。 poloidal coil
シムコイル
磁界の不均一成分を補正し,磁界均一性を改善する
ために用いるコイル。
含浸コイル
導体の相対的な動きを少なくするために,樹脂又は
適切な材料を巻線中の空げき(隙)に含浸したコイ
ル。
パルスマグネット
コイルにパルス電流を流すことによってパルス磁界
を発生するマグネット。
ハイブリッドコイ
ル,
ハイブリッドマグ
ネット
超電導(電動)モ
ータ
超電導発電機
通常は超電導コイルを外側に配置した超電導及び非
超電導コイルから構成されるコイル(マグネット)。
参考 種類の異なる超電導線を巻いたコイルを
組み合わせて構成したマグネットも含ま
れる場合がある。
超電導巻線又は超電導材料を用いた電動機。
超電導電力ケーブ
ル
超電導線又は超電導ケーブルを用いた,外部磁界を
発生させることを目的とした機器。
参考 バルク超電導体を着磁して一種の永久磁
石として利用することをバルク磁石とい
うことがある。
同一軸上に間隔を空けて配置した一対のソレノイド
コイル。
スプリットペアコイルの一種で,半径及び巻数の等
しいコイルをコイルの共通半径に等しい間隔で配置
したもの。
超電導巻線を用いた発電機。
超電導導体を用いた電力ケーブル。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
28
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
超電導線を用いた通信用ケーブル。
超電導通信ケーブ
ル
超電導変圧器
超電導限流器
超電導特性を用いて電流を許容値以下に抑える超電
導装置。
超電導磁気エネル
ギー貯蔵
超電導コイルの磁界としてエネルギーを蓄える技
術。
参考 超電導コイルによって電磁エネルギーと
して電力を貯蔵する装置,システムなど
を指すこともある。
核融合発電
MHD(電磁流体)
発電
核融合反応によって発生するエネルギーを利用した
発電方式。
備考 核融合反応を実現するため,超電導マグ
ネットによる高磁界を利用して高温のプ
ラズマを閉じ込める。
参考 重水素,三重水素,ヘリウム3などの二つ
の軽い原子核が核反応を起こした結果,
より重い原子核に変わる現象(核融合反
応)から生じる質量欠損によるエネルギ
ーを利用した発電。
磁界中を流れる導電性流体を利用した発電。
参考 炎を高磁界の中に高速で導入すると,イ
オン化された炎と磁界とによるファラデ
ー効果によって,磁界と垂直方向とに電
位差を発生する現象を利用した発電。
超電導磁気浮上列
車
車輪によるけん(牽)引ではなく軌道上に列車を浮
上・推進させるために超電導マグネット又は超電導
材料を用いる列車。
超電導粒子加速器
超電導キャビティを用いて陽子,電子,イオンなど
の荷電粒子に運動エネルギーを与えたり,超電導マ
グネットを用いて粒子ビームを曲げる装置。
超電導キャビティ
(超電導空洞共
振器)
主にマイクロ周波数領域で使用される,超電導体を
内張りした空洞共振器又は中空容器。
粒子検出器
非荷電粒子の軌跡,及び多くの場合は高磁界中で荷
電粒子の軌道を検出する装置。
参考 超電導検出器ならば,非荷電粒子の軌跡
は直接的には検出できない。
サイクロトロン
ジャイロトロン
シンクロトロン
静磁界中で荷電粒子がらせん型の軌道を描く粒子加
速器で,粒子エネルギーの増加とともに軌道の半径
が増加するもの。
10〜100 GHz帯の大電力ミリ波を発生する発振管。
シンクロトロン放
射光装置
超電導線を巻線として用いる変圧器。
時間とともに変動する磁界で一定の軌道半径をもた
せる粒子加速器。
荷電粒子を横方向に加速することによって高エネル
ギー偏向放射光を発生する装置で,通常は電子が閉
じた環状軌道を運動するもの。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
29
H 7005:2005
番号
用語
定義
対応英語(参考)
核磁気共鳴
(NMR) 装置,
NMR装置
RF電磁波の照射によって引き起こされる磁界中の
原子核の磁気モーメントの共鳴歳差運動に伴う電磁
波の吸収によって物質の原子配列,及び電子構造を
解明する装置。
磁気共鳴イメージ
ング装置,
MRI装置
均一磁界中の生体組織内での原子,一般的には,水
素原子の核磁気共鳴を測定することによって医用の
画像を得る装置。
備考 MRIはNMRの原理に基づく可視化装置。
超電導高こう配磁
気分離,
超電導HGMS
超電導マグネットを用いて発生した高こう配磁界に
よって,異なる帯磁率の常磁性又は強磁性のコロイ
ド化する大きさまでの粒子を相互に分離する技術。
参考 スチールウールなどの強磁性体を用いた
高こう配磁界を用いず,超電導磁石によ
る通常の磁界こう配を利用して強磁性粒
子,又は強磁性を着磁した粒子を分離す
る技術を超電導磁気分離ということがあ
る。
フラックスポンプ
超電導閉回路に大電流を流すための特別な形式の電
流源で,超電導マグネットの励磁などを目的にして
使用されるもの。
クライオトロン
超電導転移の磁界依存性を利用して,継電器又は増
幅器を作動させる装置。
永久電流スイッチ
超電導回路の開閉に用いる熱的,光学的又は磁気的
に制御する超電導材料で作ったスイッチ。
参考 超電導マグネット及び超電導デバイスに
おける超電導体で成り立つ電流ループに
おいて電導閉回路を永久電流モードにす
るために,電源部から切り離すときに用
いるスイッチで機械的に制御するものも
ある。
超電導磁気シール
ド
超電導トランジス
タ
超電導記憶素子
超電導材料又は巻線を用いて対象物を外部磁界から
遮へい(蔽)する技術。
超電導トンネル接
合ミキサ,
SISミキサ
トンネル接合の非直線性を利用した超電導受信器。 superconductor-
単一磁束量子デバ
イス,
SFQデバイス
単一磁束量子を移動することによって情報化する超
電導ディジタル回路。
超電導量子干渉
計,
ジョセフソン接合を1又は複数含む超電導閉電気回
路。
備考 SQUIDは生体磁気測定及び非破壊検査に
利用される超高感度磁界センサ。
従来のトランジスタと同じ機能をもつ,超電導体を
用いた3端子素子。
超電導永久電流を利用して,ディジタル化された情
報を蓄積する記憶素子。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
30
H 7005:2005
番号
用語
定義
ジョセフソン電圧
標準
準交流ジョセフソン効果によって発生する量子化電
圧,V= (h/2e) nf(hはプランク定数,eは電子の電
荷,nは整数,fは照射した電磁波の周波数)を利用
して作られる電圧標準。
磁気ベアリング
マイクロ波共振器
超電導(バンドパ
ス)フィルター
超電導アンテナ
磁気吸引力又は磁気反発力を利用して機械的な接触
がない状態で物体を保持できるベアリング。
超電導体を用いたマイクロ波用共振器。
参考 超電導体のマイクロ波に対する表面抵抗
が極めて小さいため,大きなQ値の共振
器となる。表面抵抗は標準二共振法で測
定する。
超電導体を用いた(バンドパス)フィルター。
参考 超電導フィルターでは挿入損失がほとん
どないため,多段のフィルターを使用可
能であり,波長選択特性が鋭く挿入損失
が小さい(バンドパス)フィルターとな
る。
超電導体を用いたアンテナ。
超電導遅延線路
超電導体を用いた遅延線路。
参考 超電導体での高周波損失が小さいため,
挿入損失が小さい遅延線路となる。
転移端ボロメータ
(転移端セン
サ)
超電導転移付近での電気抵抗の急激な変化を利用し
た高感度温度計と電磁波・電子線との吸収体を組み
合わせた高感度電磁波(電子線)センサ。
超電導トンネル接
合放射線検出器
超電導体内でX線などの放射線の吸収によって発生
する準粒子の増加分を超電導ジョセフソン接合を使
って検出する装置。
参考 半導体放射線検出器より高いエネルギー
分解能をもつ。
高磁界単結晶引き
上げ装置
半導体などの単結晶を引き上げ法で作成する装置に
おいて,溶融状態の原料に高磁界を印加し,対流を
抑制することによって高品質単結晶を作成する装
置。
参考 磁界の溶融材料への印加方法には種々の
方法がある。
3.8
対応英語(参考)
試験及び評価方法
番号
用語
自然ひずみ
(記号:εe),
定義
引張試験において変形前後の試料長さをそれぞれ
l0,lとしたときのεe=ln (l/l0) で定義されるひずみ。
公称ひずみ
(記号:ε),
引張試験において変形前後の試料長さをそれぞれ
l0,lとしたときのε=100 [(l−l0) /l0] で定義されるパ
工学ひずみ
ーセントで表すひずみ。
対数ひずみ
対応英語(参考)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
31
H 7005:2005
番号
用語
曲げひずみ
(記号:εb)
定義
対応英語(参考)
rを試料厚さの半分,Rは曲げ半径としてεb=100r/R
で定義され,単純曲げによって生じるパーセントで
表すひずみ。
最大曲げひずみ
超電導体を曲げたとき臨界電流Icの変化が可逆であ
る最大ひずみ。
セレーション
応力拡大係数
引張試験又は圧縮試験において,応力−ひずみ曲線
に表れるのこ(鋸)歯状パターン。
参考1. 合金の引張試験にみられ,ひずみ速度,
試験温度,材質に依存する。例えば,析
出物などによって運動を阻止されてい
た転位が熱活性的に急速に解放される
ことによって発生する。
2. 液体ヘリウム温度での引張試験では,
ほとんどの金属で発生がみられ,この
場合は比熱の低下による断熱的な変形
が原因しているといわれている。
ノッチ先端の応力集中の強さを表すパラメータ。
参考 応力拡大係数KはK=σ(πa)1/2で定義さ
れる。ここに,σ は応力,aはき裂の長さ
破壊じん性値
不安定破壊(ぜい性破壊)が発生するときの応力拡
大係数の臨界値。
参考 き裂が単位面積だけ進展するときに解放
されるエネルギーが,き裂の新しい破面
をつくるために必要な仕事を超えるとき
破壊の発生が始まるとするGriffithの破壊
条件を基礎にしており,通常は応力拡大
係数Kが破壊じん性値を超えてぜい性破
壊が始まる。
コンプライアンス
法
外部応力負荷のもとで進展したき裂長さを,繰り返
し行う除荷状態で試験片のコンプライアンスを測定
して求め,破壊じん性値を決める方法。
備考 破壊じん性値は,クラック進展長さと解
放されたエネルギー又は応力拡大係数と
の関係を用いて決められる。
S - N曲線
疲労試験で試験片を破壊させるために必要な繰返し
応力Sと繰返し数Nとの関係を示す曲線。
電気抵抗法
磁化率
(記号:χ)
温度,電流及び磁界強度の関数として電気抵抗変化
を測定することによって超電導の輸送特性を評価す
る方法。
備考 接触ポテンシャル及び接触抵抗の影響を
除去するため,2本の電圧リードと2本の
電流リードとを用いる4端子法が推奨さ
れる。
磁界強度Hと磁化Mとの関係M=χHを表す磁気定
数χで,スカラー又はテンソル量。
の1/2である。
備考 磁化率は等方的な媒質ではスカラーであ
り,異方的な媒質ではテンソルである。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
32
H 7005:2005
番号
用語
直流磁化率法
交流磁化率
定義
対応英語(参考)
検出コイルに鎖交した磁束を測定することによって
磁化率を決める方法。
備考 正確な鎖交磁束の検出には振動試料磁束
計 (VSM) 又は超電導量子干渉計
(SQUID) を利用する。
交流磁化をフーリエ級数で表したときの係数。
備考 h0cosωtで表される交流磁界のもとでの交
流磁化M (t) を
のようにフーリエ級数で表したときの
χ'n,χ''nで,これらはそれぞれ交流磁化率
の実数及び虚数部分である。超電導転移
の観測には基本成分 (n=1) 係数χ'1,χ''1
がよく用いられる。交流損失エネルギー
密度WはW=πμ0h02χ''nで与えられる。
交流磁化率法
試料に低周波(数ヘルツから数キロヘルツ),小振幅
(1mT程度)の交流磁界を印加したときの磁束を検
出コイルで測定して交流磁化率を決定する方法。
備考 臨界電流密度と不可逆曲線とが求められ
る。
磁化法による交流
損失測定
磁化曲線のループの面積からその材料の交流損失を
求める方法。
参考1. 超電導材料では,外部変動磁界を数種
類選択することによって,ヒステリシ
ス損失,結合損失などを分離して求め
ることができる。
2. VSM,SOUIDなどのマグネトメータ(磁
力計)を用いるマグネトメータ法(磁力
計法)と,検出コイルを用いるピックア
ップコイル法とがある。
熱量法による交流
損失測定
試料に交流磁界を印加したり交流電流を流したと
き,試料中に発生した熱を測定して交流損失を求め
る方法。
備考 超電導材料の場合、試料は通常液体ヘリ
ウムに浸されており、蒸発した液体ヘリ
ウム量は侵入熱の計算に用いる。蒸発し
た液体ヘリウムはガス流量計や液体ヘリ
ウム液面計によって測定する。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
33
H 7005:2005
五十音順索引
[ア]
Ic基準 Ic criterion
RRR residual resistance ratio
アスペクト比 aspect ratio
圧縮型より線導体 compact stranded conductor
圧縮型円形ケーブル compact round cable
安定化 stabilization
安定化材 stabilizer
安定化超電導線 stabilized superconducting wire
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
[イ]
インサイチュー法 in-situ process
インシチュー法 in-situ process
815-05-14
…………
………… 815-05-14
[ウ]
渦糸 vortex
渦糸格子 vortex lattice
渦電流 eddy currents
渦電流損失 eddy current loss
…………
…………
…………
…………
815-01-16
815-01-17
815-04-53
815-04-56
[エ]
A-15(化合物)超電導体 A-15 (compound) superconductor
MHD(電磁流体)発電 magneto hydrodynamic (MHD) generation
MLI multilayer insulation
MRI装置 MRI apparatus
NMR装置 NMR apparatus
n-値(超電導体の) n-value( of a superconductor)
n型銅酸化物超電導体 n-type copper-oxide (cuprate) superconductor
S - N曲線 S - N curve
S/D spacing to diameter ratio
SFQデバイス SFQ device
SISミキサ SIS mixer
エクスシチュー法 ex-situ process
永久電流 persistent current
永久電流スイッチ (PCS) persistent current switch (PCS)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-13
815-07-26
815-06-15
815-07-36
815-07-35
815-03-10
815-02-10
815-08-09
815-04-38
815-07-45
815-07-44
815-05-15
815-01-13
815-07-40
[オ]
(超電導)オーダー・パラメータ (superconducting) order parameter.
応力拡大係数 stress intensity factor
応力効果 stress effect
押出し extrusion
…………
…………
…………
…………
815-01-30
815-08-06
815-03-14
815-05-05
[カ]
下部臨界磁界 lower critical (magnetic) field strength
化学蒸着 (CVD) 法 chemical vapor deposition (CVD) process
化合物超電導体 compound superconductor
か焼 calcination, calcining
回復電流 recovery current
外部拡散法 external diffusion process
外部抵抗 external resistor
拡散障壁 diffusion barrier
核磁気共鳴 (NMR) 装置 nuclear magnetic resonance apparatus
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-01-23
815-05-12
815-02-03
815-05-25
815-03-13
815-05-17
815-06-38
815-04-45
815-07-35
815-03-02
815-04-64
815-04-51
815-04-16
815-04-12
815-06-18
815-03-12
815-04-25
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
34
H 7005:2005
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-08
815-07-25
815-06-19
815-01-01
815-04-11
815-04-38
815-07-15
[キ]
きれいな超電導体 clean superconductor
キーストーン型より線導体 keystone stranded conductor
キムモデル Kim model
ギンツブルグ−ランダウ・パラメータ Ginzburg−Landau parameter
ギンツブルグ−ランダウ理論 Ginzburg−Landau theory
共沈法 coprecipitation process
強制冷却超電導線 force-cooled superconducting wire
近接結合電流 proximity coupling current
(超電導)近接効果 (superconducting) proximity effect
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-01-35
815-04-17
815-03-08
815-01-34
815-01-29
815-05-29
815-04-27
815-04-58
815-01-42
[ク]
くら(鞍)型コイル saddle coil
クアドラポールマグネット quadrupole magnet
クーパー対 Cooper pair
クエンチ quench
クエンチ検出器 quench detector
クライオスタット cryostat
クライオトロン cryotron
クレーマー則 Kramer's law
グレーディング grading
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-08
815-07-11
815-01-26
815-03-11
815-06-51 (New)
815-06-50
815-07-39
815-03-27
815-06-37
[ケ]
ケーブル(超電導関連技術) cable(in superconductivity-related technology)
ケーブル・イン・コンジット導体 cable-in-conduit conductor
(フィラメント)結合時定数 (filament) coupling time constant
(フィラメント間)結合(電流)損失 (filament) coupling (current) loss
結合電流 coupling current
結合二次コイル coupled secondary coil
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-04-04
815-04-20
815-04-60
815-04-59
815-04-57
815-06-39
[コ]
コイル coil
コーナーR(面取半径) corner radius
コヒーレンス長 coherence length
コンプライアンス法 compliance method
高温超電導体 high temperature superconductor, high-Tc superconductor
工学ひずみ nominal (engineering) strain
合金超電導体 alloy superconductor
公称ひずみ nominal (engineering) strain
高磁界単結晶引き上げ装置 high magnetic field single crystal growther
交流磁化率 AC susceptibility
交流磁化率法 AC susceptibility method
交流ジョセフソン効果 AC Josephson effect
交流損失 AC loss
交流超電導線 AC superconducting wire
小型冷凍機 compact cryocooler
極低温冷凍 cryogenic refrigeration
混合状態 mixed state
(複合超電導導体の)混合母材 mixed matrix (of a composite superconductor)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-01
815-04-52
815-01-32
815-08-08
815-02-11
815-08-02
815-02-02
815-08-02
815-07-56 (New)
815-08-13
815-08-14
815-01-39
815-04-54
815-04-37
815-06-53 (New)
815-06-01
815-01-18
815-04-40
核沸騰 nucleate boiling
核融合発電 nuclear fusion generation
完全安定化 full stabilization
完全反磁性 perfect diamagnetism
管状導体 tubular conductor
間隔対直径比 spacing to diameter ratio
含浸コイル impregnated coil
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
35
H 7005:2005
[サ]
サイクロトロン cyclotron
最小伝ぱ(播)領域 (MPZ) 基準 minimum propagation zone (MPZ) criterion
最大曲げひずみ maximum bending strain
酸化物超電導体 oxide superconductor
三層構造超電導線 three-component superconducting wire
残留ガス residual gas
残留ガス熱伝達 residual gas heat transfer
残留磁束 residual flux
残留抵抗比 residual resistance ratio
残留抵抗率 residual resistivity
残留比抵抗 residual resistivity
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-31
815-06-31
815-08-04
815-02-05
815-04-33
815-06-12
815-06-13
815-03-28
815-04-64
815-04-63
815-04-63
[シ]
CuO2面(CuO2シート)CuO2 sheet, CuO2 plane, CuO2 layer
G-Lパラメータ G-L parameter
シース sheath
シェブレル相(化合物)超電導体 Chevrel phase (compound) superconductor
シムコイル shim coil
シンクロトロン synchrotron
シンクロトロン放射光装置 synchrotron radiation facility
ジェリーロール法 jelly roll process
ジャイロトロン gyrotron
ジュール発熱 Joule heating
ジョセフソン接合 Josephson junction
ジョセフソン電圧標準 Josephson voltage standard
磁化法による交流損失測定 magnetization method for AC loss
磁化率 magnetic susceptibility
磁化臨界電流密度 magnetization critical current density
磁気拡散時定数 magnetic diffusion time constan
磁気拡散率 magnetic diffusivity
磁気ベアリング magnetic bearing
磁気共鳴イメージング装置 magnetic resonance imaging apparatus
磁束の排除 flux expulsion
磁束クリープ flux creep
磁束ピンニング flux pinning
磁束フロー flux flow
磁束線 flux line
磁束線格子 flux line lattice
磁束量子 flux quantum
自然ひずみ natural (logarithmic) strain
湿式巻線法 wet winding
集合組織制御 texture control
焼結 sintering
照射効果 irradiation effect
上部臨界磁界 upper critical (magnetic) field strength
常電導域伝ぱ(播)速度 normal zone propagation velocity
常電導状態 normal (conducting) state
浸し(漬)沸騰(冷却) pool boiling (cooling)
真空含浸 vacuum impregnation
真空断熱 vacuum insulation
浸透法 infiltration process
(ロンドンの)(磁界)侵入深さ (London) penetration depth
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-07
815-01-34
815-04-47
815-02-16
815-07-14
815-07-33
815-07-34
815-05-21
815-07-32
815-06-40
815-01-37
815-07-47
815-08-15
815-08-11
815-03-09
815-06-23
815-06-22
815-07-48
815-07-36
815-01-11
815-03-20
815-03-19
815-03-21
815-01-16
815-01-17
815-01-14
815-08-01
815-06-44
815-05-23
815-05-27
815-03-15
815-01-24
815-06-29
815-01-07
815-06-05
815-06-43
815-06-14
815-05-20
815-01-33
[ス]
スェージング swaging
SQUID superconducting quantum interference device
ステックレーの安定化基準 Stekleyʼs stability criterion
…………
…………
…………
815-05-02
815-07-46
815-06-26
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
36
H 7005:2005
…………
…………
…………
815-07-06
815-05-31
815-06-46
[セ]
セレーション serration
積層断熱 multilayer insulation
絶縁材料 insulation
絶縁超電導線 insulated superconducting wire
線(超電導関連技術) wire(in superconductivity-related technology)
前駆体 precursor
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-08-05
815-06-15
815-06-45
815-04-26
815-04-01
815-05-26
[ソ]
ソレノイド(コイル) solenoid (coil)
ゾル・ゲル法 sol-gel process
双極マグネット dipole magnet
素線(超電導関連技術) strand(in superconductivity-related technology)
…………
…………
…………
…………
815-07-04
815-05-28
815-07-10
815-04-07
[タ]
ダイポールマグネット dipole magnet
対数ひずみ natural (logarithmic) strain
対流冷却 convection cooling
第一種超電導体 type I superconductor
第二種超電導体 type II superconductor
多心超電導線 multi-filamentary superconducting wire
単一磁束量子デバイス single flux quantum device
単心(超電導)線 single core (superconducting) wire
断熱安定化 adiabatic stabilization
断熱温度上昇 adiabatic temperature rise
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-10
815-08-01
815-06-07
815-01-22
815-01-25
815-04-31
815-07-45
815-04-30
815-06-20
815-06-34
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-05-18
815-01-19
815-05-08
815-04-10
815-01-02
815-07-37
815-01-03
815-07-51 (New)
815-01-28
815-07-29
815-04-24
815-07-52 (New)
815-07-42
815-07-44
815-07-55 (New)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-04-22
815-07-50 (New)
815-04-29
815-07-03
815-07-18
815-04-32
815-07-43
815-01-20
815-02-01
815-07-23
815-07-37
スプリットペアコイル split pair coil
スプレイパイロリシス法 spray pyrolysis process
スペーサー spacer
[チ]
チューブ法 tube process
中間状態 intermediate state
中間熱処理 intermediate heat treatment
中空導体 hollow conductor
超電導 superconductivity
超電導HGMS superconducting HGMS
超電導の superconducting
超電導アンテナ superconducting antena
超電導エネルギー・ギャップ superconducting energy gap
超電導キャビティ(超電導空洞共振器) superconducting cavity
超電導ケーブル superconducting cable
超電導遅延線路 superconducting delay line
超電導トランジスタ superconducting transistor
超電導トンネル接合ミキサ superconductor-insulator-superconductor mixer
超電導トンネル接合放射線検出器 superconducting tunnel junction radiation
detectors)
超電導フィラメント superconducting filament
超電導(バンドパス)フィルター superconducting (band-pass) filter
超電導膜 superconducting film
超電導マグネット superconducting magnet
超電導(電動)モータ superconducting (electric) motor
超電導モノリス superconducting monolith
超電導記憶素子 superconducting memory
超電導凝縮エネルギー superconducting condensation energy
超電導元素 superconducting element
超電導限流器 superconducting fault current limiter
超電導高こう配磁気分離 superconducting high gradient magnetic separation
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
37
H 7005:2005
…………
815-07-24
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-41
815-07-27
815-01-05
815-01-04
815-04-23
815-01-06
815-04-44
815-07-21
815-01-08
815-07-20
815-07-19
815-07-22
815-07-28
815-07-46
815-06-17
815-06-16
815-01-38
815-08-12
815-04-35
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-04-48
815-04-49
815-04-49
815-05-06
815-04-34
815-03-04
…………
…………
…………
…………
…………
815-04-09
815-06-49
815-02-12
815-04-50
815-07-54 (New)
…………
…………
…………
815-08-10
815-06-06
815-06-47
[ト]
トレーニング効果 training effect
トロイダルコイル toroidal coil
同位元素効果 isotope effect
凍結乾燥法 freeze-drying process
導体(超電導関連技術) conductor( in superconductivity-related technology)
動的安定化 dynamic stabilization
同心編みケーブル concentric lay cable
等面積法則 equal area theorem
銅酸化物超電導体 copper-oxide (cuprate) superconductor
銅対超電導体(体積)比 copper to superconductor (volume) ratio
銅対非銅部(体積)比 copper to non-copper (volume) ratio
銅比 copper to superconductor (volume) ratio
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-48
815-07-12
815-01-40
815-05-32
815-04-02
815-06-21
815-04-05
815-06-28
815-02-08
815-04-42
815-04-43
815-04-42
[ナ]
内部すず法 internal tin process
長手方向伝ぱ(播) longitudinal propagation
…………
…………
815-05-19
815-06-32
超電導磁気エネルギー貯蔵 (SMES) superconducting magnetic energy storage
(SMES)
超電導磁気シールド superconducting magnetic shielding
超電導磁気浮上列車 superconducting magnetically levitated train
超電導状態 superconducting state
超電導性の superconductive
超電導線 superconducting wire
超電導体 superconductor
超電導体の体積百分率 volume percent of superconductor
超電導通信ケーブル superconducting communication cable
超電導転移 superconducting transition
超電導電力ケーブル superconducting power cable
超電導発電機 superconducting generator
超電導変圧器 superconducting transformer
超電導粒子加速器 superconducting particle accelerator
超電導量子干渉計 superconducting quantum interference device
超流動ヘリウム superfluid helium
超臨界ヘリウム supercritical helium
直流ジョセフソン効果 DC Josephson effect
直流磁化率法 DC susceptibility method
直流超電導線 DC superconducting wire
[ツ]
ツイスト(ねじり) twist
ツイストピッチ twist pitch
ツイストピッチ長 twist pitch length
ツイスト加工 twisting
ツイスト超電導線 twisted superconducting wire
通電臨界電流密度 transport critical current density
[テ]
テープ導体 tape conductor
デグラデーション degradation
低温超電導体 low temperature superconductor, low-Tc superconductor
転位長 transposition (pitch) length
転移端ボロメータ(転移端センサ) transition-edge bolometer (transition-edge
sensor)
電気抵抗法 resistance method
伝導冷却 conduction cooling
電流リード(パワーリード) current lead
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
38
H 7005:2005
[ネ]
熱拡散時定数 thermal diffusion time constant
熱伝達 heat transfer
熱暴走 thermal runaway
熱量法による交流損失測定 calorimetric method for AC loss
…………
…………
…………
…………
815-06-24
815-06-04
815-06-30
815-08-16
[ハ]
ハイブリッドコイル hybrid coil
ハイブリッドマグネット hybrid magnet
バルク・ピン力 bulk pinning force
パルスマグネット pulsed magnet
パルス電流超電導線 pulsed-current superconducting wire
パンケーキコイル pancake coil
破壊じん性値 fracture toughness
バルク超電導体 bulk superconductor
薄膜導体(被覆導体)coated conductor
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-17
815-07-17
815-03-25
815-07-16
815-04-36
815-07-05
815-08-07
815-04-65 (New)
815-04-66 (New)
[ヒ]
B-1(化合物)超電導体 B-1 (compound) superconductor
BCSコヒーレンス長 BCS coherence length
BCS理論 BCS theory
p型銅酸化物超電導体 p-type copper-oxide (cuprate) superconductor
ひずみ効果 strain effect
ビーンモデル Bean model
ビーン−ロンドンモデル Bean−London model
ヒステリシス損失 hysteresis loss
ビレット billet
ピン pin
ピン止め点 pinning site
ピンニング・センタ pinning center
ピン力 pinning force
ピン力密度 pinning force density
ピン力密度のスケール則 scaling law of pinning force density
引抜き drawing
表面インピーダンス surface impedance
表面バリヤ surface barrier
表面ピンニング surface pinning
表面拡散法 surface diffusion process
表面超電導 surface superconductivity
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-14
815-01-31
815-01-27
815-02-09
815-03-14
815-03-07
815-03-07
815-04-55
815-05-04
815-03-18
815-03-18
815-03-18
815-03-23
815-03-25
815-03-26
815-05-01
815-04-62
815-03-17
815-03-29
815-05-09
815-0l-41
[フ]
フラーレン(化合物)超電導体 fullerene (compound) superconductor
フラクソイド fluxoid
フラクソン fluxon
フラクソン格子 fluxon lattice
フラックス・ジャンプ flux jump
フラックスポンプ flux pump
ブロンズ法 bronze process
プラズマスプレー法 plasma spray process
不可逆曲線 irreversibility line
複合加工法 composite fabrication process
複合超電導導体 composite superconductor
複合導体 composite conductor
物理蒸着 (PVD) 法 physical vapor deposition (PVD) process
分割法 sectioning
分流 current sharing
噴霧乾燥法 spray drying process
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-17
815-01-15
815-01-16
815-01-17
815-03-22
815-07-38
815-05-11
815-05-33
815-03-30
815-05-10
815-04-21
815-04-03
815-05-13
815-06-36
815-06-25
815-05-30
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
39
H 7005:2005
…………
815-05-16
[ヘ]
ヘリウムII He II
ヘルムホルツコイル Helmholtz coil
ペロブスカイト(化合物)超電導体 Perovskite (compound) superconductor
編組線(超電導関連技術) braid( in superconductivity-related technology)
編組導体 braided conductor
偏流 non-uniform current
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-17
815-07-07
815-02-06
815-04-06
815-04-19
815-06-54 (New)
[ホ]
ポロイダルコイル poloidal coil
保護回路 protection circuit
補強材 reinforcing member
補強超電導線 reinforced superconducting wire
捕そく(捉)磁束 trapped flux, residual flux
(複合超電導導体の)母材 matrix (of composite superconductor)
母材対超電導体(体積)比 matrix to superconductor (volume) ratio
放射遮へい(蔽)体(シールド) radiation shield
放射冷却 radiation cooling
ほう(硼)炭化物超電導体 boron carbide superconductor
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-13
815-06-35
815-04-46
815-04-28
815-03-28
815-04-39
815-04-41
815-06-11
815-06-10
815-02-18
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-49 (New)
815-01-12
815-01-10
815-07-02
815-06-27
815-08-03
815-06-09
815-02-19 (New)
…………
815-04-08
…………
815-04-32
…………
…………
…………
…………
815-03-04
815-02-04
815-04-61
815-04-13
…………
…………
…………
815-04-50
815-05-07
815-04-15
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-01-36
815-06-33
815-07-11
815-05-22
815-05-24
815-03-24
…………
815-02-15
粉末や(冶)金法 powder metallurgy process
[マ]
マイクロ波共振器 microwave resonator
マイスナー効果 Meissner effect
マイスナー状態 Meissner state
マグネット magnet
マドックの安定化基準 Maddockʼs stability criterion
曲げひずみ bending strain
膜沸騰 film boiling
マグネシウムほう(硼)化物超電導体(二ほう(硼)化マグネシウム超電導体)
magnesium boride superconductor (magnesium diboride superconductor)
[ム]
無心ケーブル coreless cable
[モ]
モノリシック超電導線 monolithic superconducting wire
[ユ]
輸送臨界電流密度 transport critical current density
有機物超電導体 organic superconductor
有効フィラメント径 effective filament diameter
有心ケーブル core cable
[ヨ]
よりピッチ長 stranding pitch length
より線加工 stranding
より線導体(超電導関連技術) stranded conductor( in superconductivity-related
technology)
汚れた超電導体 dirty superconductor
横方向伝ぱ(播)(線間伝ぱ) transverse propagation
四極マグネット quadrupole magnet
溶融凝固法 melt-textured growth process
溶融法 melt process
要素的ピン力 elementary pinning force
[ラ]
ラーベス相(化合物)超電導体 Laves phase (compound) superconductor
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
40
H 7005:2005
ラザフォードケーブル Rutherford cable
[リ]
リアクト・アンド・ワインド法 react and wind technique
リッツケーブル litz cable
粒子検出器 particle detector
臨界温度 critical temperature
臨界磁界 critical (magnetic) field strength
臨界状態モデル critical state model
臨界電流 critical current
臨界電流基準 critical current criterion
臨界電流密度critical current density
臨界面 critical surface
粒界弱結合 grain boundary weak link
[レ]
レーストラックコイル race track coil
冷間加工 cold work
冷却チャンネル cooling channel
冷凍機 cryocooler
冷凍機冷却超電導マグネット(無冷媒超電導マグネット)(伝導冷却型超電導マ
グネット)(直冷式超電導マグネット)cryocooler-cooled superconducting magnet
(cryogen-free superconducting magnet) (conduction cooled superconducting magnet)
(directly cooled superconducting magnet)
[ロ]
ローレンツ力(フラクソンに作用する) Lorentz force (on fluxons)
[ワ]
ワインド・アンド・リアクト法 wind and react technique
…………
815-04-18
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-42
815-04-14
815-07-30
815-01-09
815-01-21
815-03-06
815-03-01
815-03-02
815-03-03
815-03-05
815-03-01 (New)
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-09
815-05-03
815-06-03
815-06-02
815-06-51 (New)
…………
815-03-16
…………
815-06-41
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
41
H 7005:2005
アルファベット順索引
[A]
A-15 (compound) superconductor A - 15(化合物)超電導体
AC Josephson effect 交流ジョセフソン効果
AC loss 交流損失
AC superconducting wire 交流超電導線
AC susceptibility 交流磁化率
AC susceptibility method 交流磁化率法
adiabatic stabilization 断熱安定化
adiabatic temperature rise 断熱温度上昇
alloy superconductor 合金超電導体
aspect ratio アスペクト比
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-13
815-01-39
815-04-54
815-04-37
815-08-13
815-08-14
815-06-20
815-06-34
815-02-02
815-04-51
[B]
B-1 (compound) superconductor B - 1(化合物)超電導体
BCS coherence length BCSコヒーレンス長
BCS theory BCS理論
Bean−London model ビーン−ロンドンモデル
Bean model ビーンモデル
bending strain 曲げひずみ
billet ビレット
boron carbide superconductor ほう(硼)炭化物超電導体
braid(in superconductivity-related technology) 編組線(超電導関連技術)
braided conductor 編組導体
bronze process ブロンズ法
bulk pinning force バルク・ピン力
bulk superconductor (bulk superconductor magnet) バルク超電導体
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-14
815-01-31
815-01-27
815-03-07
815-03-07
815-08-03
815-05-04
815-02-18
815-04-06
815-04-19
815-05-11
815-03-25
815-04-65 (New)
[C]
cable(in superconductivity-related technology) ケーブル(超電導関連技術)
cable-in-conduit conductor ケーブル・イン・コンジット導体
calcination か焼
calcining か焼
calorimetric method for AC loss 熱量法による交流損失測定
chemical vapor deposition (CVD) process 化学蒸着 (CVD) 法
Chevrel phase (compound) superconductor シェブレル相(化合物)超電導体
clean superconductor きれいな超電導体
coated conductor 薄膜導体(被覆導体)
coherence length コヒーレンス長
coil コイル
cold work 冷間加工
compact cryocooler 小型冷凍機
compact round cable 圧縮型円形ケーブル
compact stranded conductor 圧縮型より線導体
compliance method コンプライアンス法
composite conductor 複合導体
composite fabrication process 複合加工法
composite superconductor 複合超電導導体
compound superconductor 化合物超電導体
concentric lay cable 同心編みケーブル
conduction cooling 伝導冷却
conductor(in superconductivity-related technology) 導体(超電導関連技術)
convection cooling 対流冷却
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-04-04
815-04-20
815-05-25
815-05-25
815-08-16
815-05-12
815-02-16
815-01-35
815-04-66 (New)
815-01-32
815-07-01
815-05-03
815-06-53 (New)
815-04-12
815-04-16
815-08-08
815-04-03
815-05-10
815-04-21
815-02-03
815-04-05
815-06-06
815-04-02
815-06-07
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
42
H 7005:2005
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-03
815-02-08
815-01-26
815-04-43
815-04-42
815-05-29
815-04-13
815-04-08
815-04-52
815-06-39
815-04-57
815-04-59
815-04-60
815-03-01
815-03-02
815-03-03
815-01-21
815-03-06
815-03-05
815-01-09
815-06-02
815-06-51 (New)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-01
815-06-50
815-07-39
815-02-07
815-02-07
815-02-07
815-06-47
815-06-25
815-05-12
815-07-31
[D]
DC Josephson effect 直流ジョセフソン効果
DC superconducting wire 直流超電導線
DC susceptibility method 直流磁化率法
degradation デグラデーション
diffusion barrier 拡散障壁
dipole magnet ダイポールマグネット,双極マグネット
dirty superconductor 汚れた超電導体
drawing 引抜き
dynamic stabilization 動的安定化
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-01-38
815-04-35
815-08-12
815-06-49
815-04-45
815-07-10
815-01-36
815-05-01
815-06-21
[E]
eddy current loss 渦電流損失
eddy currents 渦電流
effective filament diameter 有効フィラメント径
electrical resistance method 電気抵抗法
elementary pinning force 要素的ピン力
equal area theorem 等面積法則
ex-situ process エクスシチュー法
external diffusion process 外部拡散法
external resistor 外部抵抗
extrusion 押出し
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-04-56
815-04-53
815-04-61
815-08-10
815-03-24
815-06-28
815-05-15
815-05-17
815-06-38
815-05-05
cooling channel 冷却チャンネル
copper-oxide (cuprate) superconductor 銅酸化物超電導体
Cooper pair クーパー対
copper to non-copper (volume) ratio 銅対非銅部(体積)比
copper to superconductor (volume) ratio 銅対超電導体(体積)比,銅比
coprecipitation process 共沈法
core cable 有心ケーブル
coreless cable 無心ケーブル
corner radius コーナR(面取半径)
coupled secondary coil 結合二次コイル
coupling current 結合電流
(filament) coupling (current) loss (フィラメント間)結合(電流)損失
(filament) coupling time constant (フィラメント)結合時定数
critical current 臨界電流
critical current criterion 臨界電流基準
critical current density 臨界電流密度
critical (magnetic) field strength 臨界磁界
critical state model 臨界状態モデル
critical surface 臨界面
critical temperature 臨界温度
cryocooler 冷凍機
cryocooler-cooled superconducting magnet (cryogen-free superconducting magnet)
(conduction cooled superconducting magnet) (directly cooled superconducting magnet)
冷凍機冷却超電導マグネット(無冷媒超電導マグネット)(伝導冷却型超電導マ
グネット)(直冷式超電導マグネット)
cryogenic refrigeration 極低温冷凍
cryostat クライオスタット
cryotron クライオトロン
CuO2 layer CuO2面(CuO2シート)
CuO2 plane CuO2面(CuO2シート)
CuO2 sheet CuO2面(CuO2シート)
current lead 電流リード(パワーリード)
current sharing 分流
CVD process 化学蒸着(CVD)法
cyclotron サイクロトロン
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
43
H 7005:2005
[F]
film boiling 膜沸騰
flux creep 磁束クリープ
flux expulsion 磁束の排除
flux flow 磁束フロー
flux jump フラックス・ジャンプ
flux line 磁束線
flux line lattice 磁束線格子
flux pinning 磁束ピンニング
flux pump フラックスポンプ
flux quantum 磁束量子
fluxoid フラクソイド
fluxon フラクソン
fluxon lattice フラクソン格子
force-cooled superconducting wire 強制冷却超電導線
fracture toughness 破壊じん性値
freeze-drying process 凍結乾燥法
full stabilization 完全安定化
fullerene (compound) superconductor フラーレン(化合物)超電導体
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-09
815-03-20
815-01-11
815-03-21
815-03-22
815-01-16
815-01-17
815-03-19
815-07-38
815-01-14
815-01-15
815-01-16
815-01-17
815-04-27
815-08-07
815-05-32
815-06-19
815-02-17
[G]
G-L parameter G-Lパラメータ
Ginzburg−Landau parameter ギンツブルグ−ランダウ・パラメータ
Ginzburg−Landau theory ギンツブルグ−ランダウ理論
grading グレーディング
grain boundary weak link 粒界弱結合
gyrotron ジャイロトロン
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-01-34
815-01-34
815-01-29
815-06-37
815-03-31 (New)
815-07-32
[H]
He II ヘリウム II
Helmholtz coil ヘルムホルツコイル
heat transfer 熱伝達
high magnetic field single crystal growther 高磁界単結晶引き上げ装置
high temperature superconductor 高温超電導体
high-Tc superconductor 高温超電導体
hollow conductor 中空導体
hybrid coil ハイブリッドコイル
hybrid magnet ハイブリッドマグネット
hysteresis loss ヒステリシス損失
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-17
815-07-07
815-06-04
815-07-56 (New)
815-02-11
815-02-11
815-04-10
815-07-17
815-07-17
815-04-55
[I]
Ic criterion Ic基準
impregnated coil 含浸コイル
in-situ process インシチュー法,インサイチュー法
infiltration process 浸透法
insulated superconducting wire 絶縁超電導線
insulation 絶縁材料
intermediate heat treatment 中間熱処理
intermediate state 中間状態
internal tin process 内部すず法
irradiation effect 照射効果
irreversibility line 不可逆曲線
isotope effect 同位元素効果
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-03-02
815-07-15
815-05-14
815-05-20
815-04-26
815-06-45
815-05-08
815-01-19
815-05-19
815-03-15
815-03-30
815-01-40
[J]
jelly roll process ジェリーロール法
Josephson junction ジョセフソン接合
…………
…………
815-05-21
815-01-37
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
44
H 7005:2005
Josephson voltage standard ジョセフソン電圧標準
Joule heating ジュール発熱
…………
…………
815-07-47
815-06-40
[K]
keystone stranded conductor キーストーン型より線導体
Kim model キムモデル
Kramer's law クレーマー則
…………
…………
…………
815-04-17
815-03-08
815-03-27
[L]
Laves phase (compound) superconductor ラーベス相(化合物)超電導体
litz cable リッツケーブル
longitudinal propagation 長手方向伝ぱ(播)
Lorentz force (on fluxons) ローレンツ力(フラクソンに作用する)
low temperature superconductor 低温超電導体
low-Tc superconductor 低温超電導体
lower critical (magnetic) field strength 下部臨界磁界
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-15
815-04-14
815-06-32
815-03-16
815-02-12
815-02-12
815-01-23
…………
…………
815-06-27
815-02-19 (New)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-02
815-07-48
815-06-23
815-06-22
815-07-36
815-08-11
815-03-09
815-08-15
815-07-26
815-04-39
815-04-41
815-08-04
815-01-12
815-01-10
815-05-24
815-05-22
815-07-26
815-07-49 (New)
815-06-31
815-04-40
815-01-18
815-06-15
815-04-32
815-06-31
815-07-36
815-04-31
815-06-15
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-10
815-03-10
815-08-01
815-08-02
815-01-07
815-06-29
815-06-54 (New)
815-07-35
[M]
Maddock's stability criterion マドックの安定化基準
magnesium boride superconductor (magnesium dibolide superconductor) マグネシウム
硼化物超電導体 (二硼化マグネシウム超電導体)
magnet マグネット
magnetic bearing 磁気ベアリング
magnetic diffusion time constant 磁気拡散時定数
magnetic diffusivity 磁気拡散率
magnetic resonance imaging apparatus 磁気共鳴イメージング装置
magnetic susceptibility 磁化率
magnetization critical current density 磁化臨界電流密度
magnetization method for AC loss 磁化法による交流損失測定
magneto hydrodynamic (MHD) generation MHD(電磁流体)発電
matrix (of composite superconductor) (複合超電導導体の)母材
matrix to superconductor (volume) ratio 母材対超電導体(体積)比
maximum bending strain 最大曲げひずみ
Meissner effect マイスナー効果
Meissner state マイスナー状態
melt process 溶融法
melt-textured growth process 溶融凝固法
MHD generation MHD(電磁流体)発電
microwave resonator マイクロ波共振器
minimum propagation zone (MPZ) criterion 最小伝ぱ(播)領域 (MPZ) 基準
mixed matrix (of a composite superconductor) (複合超電導導体の)混合母材
mixed state 混合状態
MLI 積層断熱
monolithic superconducting wire モノリシック超電導線
MPZ criterion 最小伝ぱ(播)領域(MPZ)基準
MRI apparatus MRI装置
multi-filamentary superconducting wire 多心超電導線
multilayer insulation 積層断熱
[N]
n-type copper-oxide (cuprate) superconductor n型銅酸化物超電導体
n-value( of a superconductor) n-値(超電導体のn-値)
natural (logarithmic) strain 自然ひずみ,対数ひずみ
nominal (engineering) strain 公称ひずみ,工学ひずみ
normal (conducting) state 常電導状態
normal zone propagation velocity 常電導域伝ぱ(播)速度
non-uniform current 偏流
NMR apparatus NMR装置
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
45
H 7005:2005
nuclear fusion generation 核融合発電
nuclear magnetic resonance apparatus 核磁気共鳴 (NMR) 装置
nucleate boiling 核沸騰
…………
…………
…………
815-07-25
815-07-35
815-06-08
[O]
(superconducting) order parameter (超電導)オーダー・パラメータ
organic superconductor 有機物超電導体
oxide superconductor 酸化物超電導体
…………
…………
…………
815-01-30
815-02-04
815-02-05
[P]
p-type copper oxide (cuprate) superconductor p型銅酸化物超電導体
pancake coil パンケーキコイル
particle detector 粒子検出器
PCS 永久電流スイッチ
(London) penetration depth (ロンドンの)(磁界)侵入深さ
perfect diamagnetism 完全反磁性
Perovskite (compound) superconductor ペロブスカイト(化合物)超電導体
persistent current 永久電流
persistent current switch (PCS) 永久電流スイッチ (PCS)
physical vapor deposition (PVD) process 物理蒸着 (PVD) 法
pin ピン
pinning center ピンニング・センタ
pinning force ピン力
pinning force density ピン力密度
pinning site ピン止め点
plasma spray process プラズマスプレー法
poloidal coil ポロイダルコイル
pool boiling (cooling) 浸し(漬)沸騰(冷却)
powder metallurgy process 粉末冶金法
precursor 前駆体
protection circuit 保護回路
proximity coupling current 近接結合電流
(superconducting) proximity effect (超電導)近接効果
pulsed magnet パルスマグネット
pulsed-current superconducting wire パルス電流超電導線
PVD process 物理蒸着(PVD)法
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-02-09
815-07-05
815-07-30
815-07-40
815-01-33
815-01-01
815-02-06
815-01-13
815-07-40
815-05-13
815-03-18
815-03-18
815-03-23
815-03-25
815-03-18
815-05-33
815-07-13
815-06-05
815-05-16
815-05-26
815-06-35
815-04-58
815-01-42
815-07-16
815-04-36
815-05-13
[Q]
quadrupole magnet クアドラポールマグネット,四極マグネット
quench クエンチ
quench detector クエンチ検出器
…………
…………
…………
815-07-11
815-03-11
815-06-52 (New)
[R]
race track coil レーストラックコイル
radiation cooling 放射冷却
radiation shield 放射遮へい(蔽)体(シールド)
react and wind technique リアクト・アンド・ワインド法
recovery current 回復電流
reinforced superconducting wire 補強超電導線
reinforcing member 補強材
residual flux 残留磁束
residual gas 残留ガス
residual gas heat transfer 残留ガス熱伝達
residual resistance ratio 残留抵抗比
residual resistivity 残留比抵抗,残留抵抗率
RRR (abbreviation) 残留抵抗比
Rutherford cable ラザフォードケーブル
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-07-09
815-06-10
815-06-11
815-06-42
815-03-13
815-04-28
815-04-46
815-03-28
815-06-12
815-06-13
815-04-64
815-04-63
815-04-64
815-04-18
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
46
H 7005:2005
[S]
S - N curve S - N曲線
saddle coil くら(鞍)型コイル
scaling law of pinning force density ピン力密度のスケール則
S/D (abbreviation) 間隔対直径比
sectioning 分割法
serration セレーション
SFQ device SFQデバイス
sheath シース
shim coil シムコイル
single core (superconducting) wire 単心(超電導)線
single flux quantum device 単一量子磁束デバイス
sintering 焼結
SIS mixer SISミキサ
SMES 超電導磁気エネルギー貯蔵
sol-gel process ゾル・ゲル法
solenoid (coil) ソレノイド(コイル)
spacer スペーサー
spacing to diameter ratio 間隔対直径比
split pair coil スプリットペアコイル
spray drying process 噴霧乾燥法
spray pyrolysis process スプレイパイロリシス法
SQUID (abbreviation) 超電導量子干渉計
stabilization 安定化
stabilized superconducting wire 安定化超電導線
stabilizer 安定化材
Stekleyʼs stability criterion ステックレーの安定化基準
strain effect ひずみ効果
strand(in superconductivity-related technology) 素線(超電導関連技術)
stranded conductor(in superconductivity-related technology) より線導体(超電導関連技
術)
stranding より線加工
stranding pitch length よりピッチ長
stress effect 応力効果
stress intensity factor 応力拡大係数
superconducting 超電導の
superconducting antenna 超電導アンテナ
superconducting cable 超電導ケーブル
superconducting cavity 超電導キャビティ(超電導空洞共振器)
superconducting communication cable 超電導通信ケーブル
superconducting condensation energy 超電導凝縮エネルギー
superconducting element 超電導元素
superconducting energy gap 超電導エネルギー・ギャップ
superconducting (band pass) filter 超電導(バンドパス)フィルター
superconducting delay line 超電導遅延線路
superconducting fault current limiter 超電導限流器
superconducting filament 超電導フィラメント
superconducting film 超電導膜
superconducting generator 超電導発電機
superconducting HGMS 超電導HGMS
superconducting high gradient magnetic separation 超電導高こう配磁気分離
superconducting magnet 超電導マグネット
superconducting magnetic energy storage (SMES) 超電導磁気エネルギー貯蔵
(SMES)
superconducting magnetic shielding 超電導磁気シールド
superconducting magnetically levitated train 超電導磁気浮上列車
superconducting memory 超電導記憶素子
superconducting monolith 超電導モノリス
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-08-09
815-07-08
815-03-26
815-04-38
815-06-36
815-08-05
815-07-45
815-04-47
815-07-14
815-04-30
815-07-45
815-05-27
815-07-44
815-07-24
815-05-28
815-07-04
815-06-46
815-04-38
815-07-06
815-05-30
815-05-31
815-07-46
815-06-18
815-04-25
815-03-12
815-06-26
815-03-14
815-04-07
815-04-15
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-05-07
815-04-50
815-03-14
815-08-06
815-01-03
815-07-51 (New)
815-04-24
815-07-29
815-07-21
815-01-20
815-02-01
815-01-28
815-07-50 (New)
815-07-52 (New)
815-07-23
815-04-22
815-04-29
815-07-19
815-07-37
815-07-37
815-07-03
815-07-24
…………
…………
…………
…………
815-07-41
815-07-27
815-07-43
815-04-32
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
47
H 7005:2005
superconducting (electric) motor 超電導(電動)モータ
…………
superconducting particle accelerator 超電導粒子加速器
…………
superconducting power cable 超電導電力ケーブル
…………
superconducting quantum interference device 超電導量子干渉計
…………
superconducting state 超電導状態
…………
superconducting transformer 超電導変圧器
…………
superconducting transistor 超電導トランジスタ
…………
superconducting transition 超電導転移
…………
superconducting tunnel junction radiation detectors 超電導トンネル接合放射線検出器 …………
superconducting wire 超電導線
…………
superconductive 超電導性の
…………
superconductivity 超電導
…………
superconductor 超電導体
…………
superconductor-insulator-superconductor mixer 超電導トンネル接合ミキサ
…………
supercritical helium 超臨界ヘリウム
…………
superfluid helium 超流動ヘリウム
…………
surface barrier 表面バリヤ
…………
surface diffusion process 表面拡散法
…………
surface impedance 表面インピーダンス
…………
surface pinning 表面ピンニング
…………
surface superconductivity 表面超電導
…………
swaging スェージング
…………
synchrotron シンクロトロン
…………
synchrotron radiation facility シンクロトロン放射光装置
…………
[T]
tape conductor テープ導体
texture control 集合組織制御
thermal diffusion time constant 熱拡散時定数
thermal runaway 熱暴走
three-component superconducting wire 三層構造超電導線
toroidal coil トロイダルコイル
training effect トレーニング効果
transition-edge bolometer (transition-edge sensor) 転移端ボロメータ(転移端センサ
ー)
transport critical current density 輸送臨界電流密度,通電臨界電流密度
transposition (pitch) length 転位長
transverse propagation 横方向伝ぱ(播)(線間伝ぱ)
trapped flux 捕そく(捉)磁束
tube process チューブ法
tubular conductor 管状導体
twist ツイスト(ねじり)
twist pitch ツイストピッチ
twist pitch length ツイストピッチ長
twisted superconducting wire ツイスト超電導線
twisting ツイスト加工
type I superconductor 第一種超電導体
type II superconductor 第二種超電導体
815-07-18
815-07-28
815-07-20
815-07-46
815-01-05
815-07-22
815-07-42
815-01-08
815-07-55 (New)
815-04-23
815-01-04
815-01-02
815-01-06
815-07-44
815-06-16
815-06-17
815-03-17
815-05-09
815-04-62
815-03-29
815-01-41
815-05-02
815-07-33
815-07-34
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-04-09
815-05-23
815-06-24
815-06-30
815-04-33
815-07-12
815-06-48
815-07-54 (New)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
815-03-04
815-04-50
815-06-33
815-03-28
815-05-18
815-04-11
815-04-48
815-04-49
815-04-49
815-04-34
815-05-06
815-01-22
815-01-25
[U]
upper critical (magnetic) field strength 上部臨界磁界
…………
815-01-24
[V]
vacuum impregnation 真空含浸
vacuum insulation 真空断熱
vortex 渦糸
vortex lattice 渦糸格子
volume percent of superconductor 超電導体の体積百分率
…………
…………
…………
…………
…………
815-06-43
815-06-14
815-01-16
815-01-17
815-04-44
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
48
H 7005:2005
[W]
wet winding 湿式巻線法
wind and react technique ワインド・アンド・リアクト法
Wire(in superconductivity-related technology) 線(超電導関連技術)
…………
…………
…………
815-06-44
815-06-41
815-04-01