JP6847914B2 - 補強された超電導性ワイヤの製造 - Google Patents
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Description
本願は、2015年7月14日に出願された米国仮特許出願第62/192,321号の利益およびそれに対する優先権を主張するものであり、該米国仮特許出願の全体の開示は、参照により本明細書中に援用される。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
機械的に安定化された超伝導性ワイヤを形成する方法であって、
複数のモノフィラメントを提供することであって、前記複数のモノフィラメントのそれぞれは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、ことと、
TaまたはTa合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、安定化要素を提供することと、
複合フィラメント毎に、(i)複数の前記モノフィラメントをモノフィラメントスタックに組み立て、(ii)前記モノフィラメントスタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、(iii)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの直径を縮小させることと、(iv)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することとによって、複数の複合フィラメントを加工することと、
複数の前記複合フィラメントおよび前記安定化要素を複合スタックに組み立てることであって、前記安定化要素は、前記複合スタックの半径方向寸法を通して延在する、ことと、
前記複合スタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、
前記被覆加工された複合スタックの直径を縮小させ、ワイヤを形成することと、
を含む、方法。
(項目2)
前記安定化要素は、実質的に前記複合スタックの半径方向中心に配置される、項目1に記載の方法。
(項目3)
各モノフィラメントは、(i)Nbを含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、プロセスによって提供される、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、項目3に記載の方法。
(項目5)
前記安定化要素を提供することは、(i)TaまたはTa合金を含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、項目5に記載の方法。
(項目7)
前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたモノフィラメントスタックを六角形ダイを通して延伸することを含む、項目1に記載の方法。
(項目8)
前記安定化要素のコアは、Taを含む、項目1に記載の方法。
(項目9)
前記安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含む、項目1に記載の方法。
(項目10)
前記安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、項目9に記載の方法。
(項目11)
(i)Snを前記ワイヤ内またはその上に配置することと、(ii)前記ワイヤを焼鈍し、Nb 3 Sn相を前記ワイヤ内に形成することとをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目12)
前記安定化要素のコアは、TaまたはTa合金から成る、項目1に記載の方法。
(項目13)
前記安定化要素は、前記ワイヤの断面の約10%未満を占有する、項目1に記載の方法。
(項目14)
機械的に安定化された超伝導性ワイヤを形成する方法であって、
複数のモノフィラメントを提供することであって、前記複数のモノフィラメントのそれぞれは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、ことと、
複数の安定化要素を提供することであって、前記複数の安定化要素のそれぞれは、TaまたはTa合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、ことと、
複合フィラメント毎に、(i)複数の前記モノフィラメントおよび前記安定化要素のうちの第1の1つまたはそれを上回るものをモノフィラメントスタックに組み立てることであって、前記安定化要素のうちの第1の1つまたはそれを上回るものは、前記モノフィラメントスタックの軸方向寸法を通して延在する、ことと、(ii)前記モノフィラメントスタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、(iii)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの直径を縮小させることと、(iv)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することとによって、複数の複合フィラメントを加工することと、
複数の前記複合フィラメントを複合スタックに組み立てることと、
前記複合スタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、
前記被覆加工された複合スタックの直径を縮小させ、ワイヤを形成することと、
を含む、方法。
(項目15)
前記安定化要素のうちの第2の1つまたはそれを上回るものは、(i)前記複数の複合フィラメントと組み立てられ、前記複合スタックを形成し、(ii)前記複合スタックの軸方向寸法を通して延在する、項目14に記載の方法。
(項目16)
前記第2の1つまたはそれを上回る安定化要素は、実質的に前記複合スタックの半径方向中心に配置される、項目15に記載の方法。
(項目17)
前記第2の1つまたはそれを上回る安定化要素は、前記ワイヤの断面の約10%未満を占有する、項目15に記載の方法。
(項目18)
前記第1の1つまたはそれを上回る安定化要素は、実質的に各モノフィラメントスタックの半径方向中心に配置される、項目14に記載の方法。
(項目19)
前記複合フィラメントのそれぞれの断面の約10%未満は、前記第1の1つまたはそれを上回る安定化要素によって占有される、項目14に記載の方法。
(項目20)
各モノフィラメントは、(i)Nbを含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、プロセスによって提供される、項目14に記載の方法。
(項目21)
前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、項目20に記載の方法。
(項目22)
各安定化要素は、(i)TaまたはTa合金を含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、プロセスによって提供される、項目14に記載の方法。
(項目23)
前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、項目22に記載の方法。
(項目24)
前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたモノフィラメントスタックを六角形ダイを通して延伸することを含む、項目14に記載の方法。
(項目25)
各安定化要素のコアは、Taを含む、項目14に記載の方法。
(項目26)
各安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含む、項目14に記載の方法。
(項目27)
各安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、項目26に記載の方法。
(項目28)
各安定化要素のコアは、TaまたはTa合金から成る、項目14に記載の方法。
(項目29)
(i)Snを前記ワイヤ内またはその上に配置し、(ii)前記ワイヤを焼鈍し、Nb 3 Sn相を前記ワイヤ内に形成することをさらに含む、項目14に記載の方法。
(項目30)
超伝導性ワイヤであって、
Cuを含むワイヤマトリクスと、
前記ワイヤマトリクス内に埋設された、TaまたはTa合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、安定化要素と、
前記ワイヤマトリクス内に埋設され、前記安定化要素を囲繞する、複数の複合フィラメントと、
を備え、
各複合フィラメントは、(i)複数のモノフィラメントと、(ii)前記複数のモノフィラメントを囲繞するCuを含む被覆加工とを備え、
各モノフィラメントは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備え、
前記安定化要素は、前記ワイヤの軸方向寸法を通して延在する、
超伝導性ワイヤ。
(項目31)
各モノフィラメントの前記コアは、Nb−Tiを含む、項目30に記載のワイヤ。
(項目32)
各モノフィラメントの前記コアは、Nb 3 Snを含む、項目30に記載のワイヤ
(項目33)
前記安定化要素のコアは、Taを含む、項目30に記載のワイヤ。
(項目34)
前記安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含む、項目30に記載のワイヤ。
(項目35)
前記安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、項目34に記載のワイヤ。
(項目36)
前記安定化要素のコアは、TaまたはTa合金から成る、項目30に記載のワイヤ。
(項目37)
前記安定化要素は、前記ワイヤの断面の約10%未満を占有する、項目30に記載のワイヤ。
(項目38)
前記複合フィラメントのそれぞれは、六角形断面形状を有する、項目30に記載のワイヤ。
(項目39)
前記モノフィラメントはそれぞれ、六角形断面形状を有する、項目30に記載のワイヤ。
(項目40)
前記安定化要素は、六角形断面形状を有する、項目30に記載のワイヤ。
(項目41)
前記安定化要素は、前記ワイヤの半径方向中心に近接して配置される、項目30に記載のワイヤ。
(項目42)
超伝導性ワイヤであって、
Cuを含むワイヤマトリクスと、
前記ワイヤマトリクス内に埋設された複数の複合フィラメントと、
を備え、
各複合フィラメントは、(i)前記複合フィラメントの軸方向寸法を通して延在する第1の安定化要素と、(ii)前記第1の安定化要素を半径方向に囲繞する複数のモノフィラメントと、(iii)前記複数のモノフィラメントおよび前記第1の安定化要素を囲繞するCuを含む被覆加工とを備え、
各モノフィラメントは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備え、
各第1の安定化要素は、TaまたはTa合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、
超伝導性ワイヤ。
(項目43)
前記ワイヤマトリクス内に埋設され、前記複数の複合フィラメントによって囲繞される、第2の安定化要素をさらに備え、前記第2の安定化要素は、(i)TaまたはTa合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備え、(ii)前記ワイヤの軸方向寸法を通して延在する、項目42に記載のワイヤ。
(項目44)
前記第2の安定化要素は、前記ワイヤの半径方向中心に近接して配置される、項目43に記載のワイヤ。
(項目45)
前記第2の安定化要素のコアは、Taを含む、項目43に記載のワイヤ。
(項目46)
前記第2の安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含む、項目43に記載のワイヤ。
(項目47)
前記第2の安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、項目46に記載のワイヤ。
(項目48)
前記第2の安定化要素のコアは、TaまたはTa合金から成る、項目43に記載のワイヤ。
(項目49)
前記第2の安定化要素は、前記ワイヤの断面の約10%未満を占有する、項目43に記載のワイヤ。
(項目50)
各モノフィラメントの前記コアは、Nb−Tiを含む、項目42に記載のワイヤ。
(項目51)
各モノフィラメントの前記コアは、Nb 3 Snを含む、項目42に記載のワイヤ。
(項目52)
各第1の安定化要素の前記コアは、Taを含む、項目42に記載のワイヤ。
(項目53)
各第1の安定化要素の前記コアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含む、項目42に記載のワイヤ。
(項目54)
各第1の安定化要素の前記コアは、Ta−3Wを含む、項目53に記載のワイヤ。
(項目55)
各第1の安定化要素の前記コアは、TaまたはTa合金から成る、項目42に記載のワイヤ。
(項目56)
前記複合フィラメントのそれぞれは、六角形断面形状を有する、項目42に記載のワイヤ。
(項目57)
前記モノフィラメントはそれぞれ、六角形断面形状を有する、項目42に記載のワイヤ。
(項目58)
各第1の安定化要素は、六角形断面形状を有する、項目42に記載のワイヤ。
(項目59)
複合フィラメント毎に、前記第1の安定化要素は、前記複合フィラメントの半径方向中心に近接して配置される、項目42に記載のワイヤ。
(項目60)
複合フィラメント毎に、前記第1の安定化要素は、前記複合フィラメントの断面の約10%未満を占有する、項目42に記載のワイヤ。
Claims (55)
- 機械的に安定化された超伝導性ワイヤを形成する方法であって、
複数のモノフィラメントを提供することであって、前記複数のモノフィラメントのそれぞれは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、ことと、
安定化要素を提供することであって、前記安定化要素は、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、ことと、
複合フィラメント毎に、(i)複数の前記モノフィラメントをモノフィラメントスタックに組み立てることと、(ii)前記モノフィラメントスタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、(iii)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの直径を縮小させることと、(iv)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することとによって、複数の複合フィラメントを加工することと、
複数の前記複合フィラメントおよび前記安定化要素を複合スタックに組み立てることであって、前記安定化要素は、前記複合スタックの軸方向寸法を通して延在する、ことと、
前記複合スタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、
前記被覆加工された複合スタックの直径を縮小させ、ワイヤを形成することと
を含む、方法。 - 前記安定化要素は、前記複合スタックの半径方向中心に配置される、請求項1に記載の方法。
- 各モノフィラメントは、(i)Nbを含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、プロセスによって提供される、請求項1に記載の方法。
- 前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、請求項3に記載の方法。
- 前記安定化要素を提供することは、(i)TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、請求項5に記載の方法。
- 前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたモノフィラメントスタックを六角形ダイを通して延伸することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金から成る、請求項1に記載の方法。
- 前記安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、請求項1に記載の方法。
- (i)Snを前記ワイヤ内または前記ワイヤ上に配置することと、(ii)前記ワイヤを焼鈍し、Nb3Sn相を前記ワイヤ内に形成することとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記安定化要素のコアは、Ta−3Wから成る、請求項1に記載の方法。
- 前記安定化要素は、前記ワイヤの断面の10%未満を占有する、請求項1に記載の方法。
- 機械的に安定化された超伝導性ワイヤを形成する方法であって、
複数のモノフィラメントを提供することであって、前記複数のモノフィラメントのそれぞれは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、ことと、
複数の安定化要素を提供することであって、前記複数の安定化要素のそれぞれは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、ことと、
複合フィラメント毎に、(i)複数の前記モノフィラメントおよび前記安定化要素のうちの第1の1つまたは複数のものをモノフィラメントスタックに組み立てることであって、前記安定化要素のうちの第1の1つまたは複数のものは、前記モノフィラメントスタックの軸方向寸法を通して延在する、ことと、(ii)前記モノフィラメントスタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、(iii)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの直径を縮小させることと、(iv)前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することとによって、複数の複合フィラメントを加工することと、
複数の前記複合フィラメントを複合スタックに組み立てることと、
前記複合スタックをCuを含む被覆加工で囲繞することと、
前記被覆加工された複合スタックの直径を縮小させ、ワイヤを形成することと
を含む、方法。 - 前記安定化要素のうちの第2の1つまたは複数のものは、(i)前記複数の複合フィラメントと組み立てられ、前記複合スタックを形成し、(ii)前記複合スタックの軸方向寸法を通して延在する、請求項13に記載の方法。
- 前記第2の1つまたは複数の安定化要素は、前記複合スタックの半径方向中心に配置される、請求項14に記載の方法。
- 前記第2の1つまたは複数の安定化要素は、前記ワイヤの断面の10%未満を占有する、請求項14に記載の方法。
- 前記第1の1つまたは複数の安定化要素は、各モノフィラメントスタックの半径方向中心に配置される、請求項13に記載の方法。
- 前記複合フィラメントのそれぞれの断面の10%未満は、前記第1の1つまたは複数の安定化要素によって占有される、請求項13に記載の方法。
- 各モノフィラメントは、(i)Nbを含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、プロセスによって提供される、請求項13に記載の方法。
- 前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、請求項19に記載の方法。
- 各安定化要素は、(i)TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含むロッドをCuを含む管の中に配置し、被覆加工されたロッドを形成することと、(ii)前記被覆加工されたロッドの直径を縮小させることと、(iii)前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することとを含む、プロセスによって提供される、請求項13に記載の方法。
- 前記被覆加工されたロッドの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたロッドを六角形ダイを通して延伸することを含む、請求項21に記載の方法。
- 前記被覆加工されたモノフィラメントスタックの断面形状を改変することは、前記被覆加工されたモノフィラメントスタックを六角形ダイを通して延伸することを含む、請求項13に記載の方法。
- 各安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金から成る、請求項13に記載の方法。
- 各安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、請求項13に記載の方法。
- 各安定化要素のコアは、Ta−3Wから成る、請求項13に記載の方法。
- (i)Snを前記ワイヤ内または前記ワイヤ上に配置し、(ii)前記ワイヤを焼鈍し、Nb3Sn相を前記ワイヤ内に形成することをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- 超伝導性ワイヤであって、
Cuを含むワイヤマトリクスと、
前記ワイヤマトリクス内に埋設された安定化要素であって、前記安定化要素は、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、安定化要素と、
前記ワイヤマトリクス内に埋設され、前記安定化要素を囲繞する複数の複合フィラメントと
を備え、
各複合フィラメントは、(i)複数のモノフィラメントと、(ii)前記複数のモノフィラメントを囲繞するCuを含む被覆加工とを備え、
各モノフィラメントは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備え、
前記安定化要素は、前記ワイヤの軸方向寸法を通して延在する、超伝導性ワイヤ。 - 各モノフィラメントのコアは、Nb−Tiを含む、請求項28に記載のワイヤ。
- 各モノフィラメントのコアは、Nb3Snを含む、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金から成る、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記安定化要素のコアは、Ta−3Wから成る、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記安定化要素は、前記ワイヤの断面の10%未満を占有する、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記複合フィラメントのそれぞれは、六角形断面形状を有する、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記モノフィラメントはそれぞれ、六角形断面形状を有する、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記安定化要素は、六角形断面形状を有する、請求項28に記載のワイヤ。
- 前記安定化要素は、前記ワイヤの半径方向中心に近接して配置される、請求項28に記載のワイヤ。
- 超伝導性ワイヤであって、
Cuを含むワイヤマトリクスと、
前記ワイヤマトリクス内に埋設された複数の複合フィラメントと
を備え、
各複合フィラメントは、(i)前記複合フィラメントの軸方向寸法を通して延在する第1の安定化要素と、(ii)前記第1の安定化要素を半径方向に囲繞する複数のモノフィラメントと、(iii)前記複数のモノフィラメントおよび前記第1の安定化要素を囲繞するCuを含む被覆加工とを備え、
各モノフィラメントは、Nbを含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備え、
各第1の安定化要素は、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備える、超伝導性ワイヤ。 - 前記ワイヤマトリクス内に埋設され、前記複数の複合フィラメントによって囲繞される第2の安定化要素をさらに備え、前記第2の安定化要素は、(i)TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金を含むコアと、前記コアを囲繞する、Cuを含む被覆加工とを備え、(ii)前記ワイヤの軸方向寸法を通して延在する、請求項39に記載のワイヤ。
- 前記第2の安定化要素は、前記ワイヤの半径方向中心に近接して配置される、請求項40に記載のワイヤ。
- 前記第2の安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金から成る、請求項40に記載のワイヤ。
- 前記第2の安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、請求項40に記載のワイヤ。
- 前記第2の安定化要素のコアは、Ta−3Wから成る、請求項40に記載のワイヤ。
- 前記第2の安定化要素は、前記ワイヤの断面の10%未満を占有する、請求項40に記載のワイヤ。
- 各モノフィラメントのコアは、Nb−Tiを含む、請求項39に記載のワイヤ。
- 各モノフィラメントのコアは、Nb3Snを含む、請求項39に記載のワイヤ。
- 各第1の安定化要素のコアは、TaとW、C、またはNのうちの少なくとも1つとの合金から成る、請求項39に記載のワイヤ。
- 各第1の安定化要素のコアは、Ta−3Wを含む、請求項39に記載のワイヤ。
- 各第1の安定化要素のコアは、Ta−3Wから成る、請求項39に記載のワイヤ。
- 前記複合フィラメントのそれぞれは、六角形断面形状を有する、請求項39に記載のワイヤ。
- 前記モノフィラメントはそれぞれ、六角形断面形状を有する、請求項39に記載のワイヤ。
- 各第1の安定化要素は、六角形断面形状を有する、請求項39に記載のワイヤ。
- 複合フィラメント毎に、前記第1の安定化要素は、前記複合フィラメントの半径方向中心に近接して配置される、請求項39に記載のワイヤ。
- 複合フィラメント毎に、前記第1の安定化要素は、前記複合フィラメントの断面の10%未満を占有する、請求項39に記載のワイヤ。
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