La valeur optimale du RRR est un compromis: Le RRR doit être faible pour réduire la conduction solide (pertes statiques) Le RRR doit être élevé pour réduire les pertes RF par effet Joule R S ~RRR -0.5 MESURE DU RRR DE DEPOT Cu/Inox- COUPLEUR TTFIII RRR= Rapport de Résistivité Résiduelle Rapport de la résistivité électrique à 273 K à la résistivité électrique à 4.2 K RRR= (273 K)/ (4.2K) Le RRR qualifie la pureté d’un métal
QUELQUES ELEMENTS DU COUPLEUR TTFIII Inox Nickel Cuivre Microstructure
+I -I -V +V Mesure en quatre fils Courant constant (I=1-1.5 A) très stable Inversion de polarité élimination des tensions de thermoélectriques Résistivité électrique en fonction de la température : 4.2 K – 300 K Mesure par comparaison (Inox, Inox/Ni, Inox/Ni/Cu) TECHNIQUE DE MESURE
DISTRIBUTION D’EPAISSEUR DES DEPOTS CUIVRE Conforme aux spécifications
EFFET DU DEPOT SUR LA RESISTIVITE ELECTRIQUE
RESITIVITE D’UN ECHANTILLON CUIVRE
RESITIVITE ECHANTILLON A T=4.2 K TRES FAIBLE DISPERSION ~0.5 %
RESITIVITE ELECTRIQUE DE L’INOX BON ACCORD AVEC MESURES ANTERIEURES!
BON ACCORD THEORIE (RRR=25) ET EXPERIENCE (RRR=20) RESITIVITE ELECTRIQUE DU CUIVRE: THEORIE ET EXPERIENCE
ECHANT. Effect Ni négligéNi RRR =1Ni RRR=300 # #1A # # RESULTATS RRR RRR DEPEND FORTEMENT DES CONDITIONS OPERATOIRES (BAIN ELECTROLYTIQUE) APRES RECUIT SOUS-VIDE (1h00 à 400°C) AUGMENTATION DU RRR PAR UN FACTEUR ~6 : RECRISTALISATION, AUGMENTATION DE LA TAILLE DES GRAINS, DEGAZAGE