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Enregistrement W2601764222 · doi:10.1149/ma2017-01/24/1197

Pulse Reverse Voltage Electropolishing of Superconducting Radio Frequency Niobium Cavities in Aqueous, Low Concentration Sulfuric Acid Electrolytes without Hydrofluoric Acid

2017· article· en· W2601764222 sur OpenAlexaboutno aff
E. J. Taylor, Maria Inman, Timothy Hall, Stephen Snyder, J. Mammosser, Fumio Furuta

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2017
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGyrotron and Vacuum Electronics Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésElectropolishingHydrofluoric acidSulfuric acidMaterials scienceNiobiumElectrolyteSuperconducting radio frequencyInorganic chemistryAnalytical Chemistry (journal)MetallurgyChemistryOpticsParticle acceleratorPhysicsChromatography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Niobium superconducting radio frequency cavities (SRF) are required for the International Linear Collider as well as other high energy physics projects. In order for these cavities to achieve the required particle acceleration gradients, electropolishing is conducted as a final surface finishing operation. Conventional electropolishing of SRF cavities is based on the well-established viscous salt film paradigm [[1]] and utilizes a viscous electrolyte consisting of a mixture of sulfuric acid (95-98%) and hydrofluoric acid (49%) in a 9:1 volume ratio [[2]]. The concentrated is included to establish a thick, viscous boundary layer to result in surface brightening or smoothing [[3]]. The hydrofluoric acid is included to remove the niobium oxide film formed during electropolishing [[4]]. Previously we described efforts directed towards demonstrating an innovative electropolishing process for niobium coupons in low concentration (5%) aqueous sulfuric acid without hydrofluoric acid enabled by pulse reverse voltage waveforms electrolyte [[5],[6]]. The advantages of pulse reverse voltage electropolishing are summarized in in Figure 1. Specifically, the forward (anodic) pulse on-time and peak voltage are tuned to eliminate the need for concentrated sulfuric acid; the off-time is adjusted to dissipate heat, and the reverse (cathodic) pulse on-time and peak voltage are tuned to eliminate the need for hydrofluoric acid. In this contribution, we review and describe continuing efforts leading to the scale-up of the electropolishing process to single-cell and three-cell niobium SRF cavities [[7],[8]]. Finally, we present a first order economic comparison of the pulse reverse voltage low concentration aqueous sulfuric acid process compared to baseline concentrated sulfuric acid-hydrofluoric acid process [[9]]. Acknowledgements: The financial support of Faraday corporate, DOE P.O. No. 594128 and DOE Contract No. DE-SC0004588 is acknowledged. [1] Jacquet, P.A. (1936) On the Anodic Behavior of Copper in Aqueous Solutions of Orthophosphoric Acid. Trans. Electrochem. Soc. 69(1) 629-655. [2] Tian, H., Corcoran, S., Reece, C. and Kelly, M. (2008) The Mechanism of Electropolishing of Niobium in Hydrofluoric-Sulfuric Acid Electrolyte. J. Electrochem. Soc., 155, D563-568. [3] D. Landolt,(1987) “Fundamental Aspects of Electropolishing” Electrochimica Acta 32(1) 1-11 (1987). [4] MacDougall, B. (1995) “The Importance of Surface Oxide Films in Corrosion, Semiconductor and Environmental Research” Proceedings of the Symposium on High Rate Metal Dissolution Processes, Vol. 95-19, (Eds. M. Datta, B. MacDougall and J. Fenton) The Electrochemical Society, Pennington, NJ, pp 16-31. [5] M. Inman, E.J. Taylor, T.D. Hall “Electropolishing of Passive Materials in HF-Free Low Viscosity Aqueous Electrolytes” J. Electrochem. Soc., 160(9) E94-E98 (2013). [6] E.J. Taylor, M.E. Inman, T.D. Hall (2015) “Electrochemical system and method for electropolishing superconductive radio frequency cavities” U.S. Patent No. 9,006,147 issued April 14, 2015. [7] E.J. Taylor, T.D. Hall, M. Inman, S. Snyder (2013) “Electropolishing of Niobium SRF Cavities in Low Viscosity Aqueous Electrolytes without Hydroflouric Acid” Paper No. TUP054, Presented SRF2013, Paris, FRANCE. [8] A.M. Rowe, A. Grassellino, T.D. Hall, M.E. Inman, S.T. Snyder, E.J. Taylor (2013) “Bipolar EP: Electropolishing without Flourine in a Water Based Electrolyte” Paper No. TUIOC02, Presented SRF2013, Paris, FRANCE. [9] E.J. Taylor, M. Inman, T. Hall, S. Snyder, A. Rowe, D. Holmes (2015) “Economics of Electropolishing Niobium SRF Cavities in Eco-Friendly Aqueous Electrolytes without Hydrofluoric Acid” Paper No. MOPB092, Presented SRF2015, Whistler, CANADA. Figure 1

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,279
Écart entre enseignants0,263 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2017
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