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化学法制备BSCCO和MgB2新型超导带

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 引言第12-35页
   ·超导体的简介第12-13页
   ·高温超导体的应用第13-15页
   ·超导带材的发展第15-27页
     ·实用高温超导带材的性能指标第15-16页
     ·第一代(1G)超导带材的发展第16-18页
     ·第二代超导带材的发展第18-20页
     ·新型超导带材的发展第20-27页
       ·BSCCO涂层带材第21-24页
       ·MgB_2带材第24-27页
   ·本文的研究目的、意义及内容第27-28页
     ·研究目的、意义第27-28页
     ·研究内容第28页
 参考文献第28-35页
第2章 实验方法与原理第35-52页
   ·溶胶-凝胶方法第35-39页
     ·溶胶-凝胶法的类型第35-37页
     ·凝胶的形成原理第37-38页
     ·薄带的制备第38-39页
   ·电化学方法第39-45页
     ·熔盐的性质第39-43页
     ·电解电压第43-45页
   ·样品表征方法第45-49页
     ·X射线衍射谱第45-46页
     ·红外光谱分析第46-47页
     ·光学显微镜与扫描电子显微镜第47-48页
     ·电子探针分析第48页
     ·四引线测量法测量电学性质第48-49页
     ·SQUID磁强计测量磁化强度温度曲线第49页
   ·模拟方法第49-51页
 参考文献第51-52页
第3章 溶胶-凝胶法制备Bi-2212粉体第52-69页
   ·引言第52页
   ·实验过程第52-54页
     ·药品的选择第52-53页
     ·样品的制备第53-54页
   ·结果与讨论第54-65页
     ·前驱液浓度的影响第54-56页
     ·实验条件的影响第56-59页
       ·水浴设备的影响第56-58页
       ·热处理时间的影响第58-59页
     ·凝胶工艺的影响第59-65页
   ·本章结论第65页
 参考文献第65-69页
第4章 凝胶结构的设计及能量的计算第69-80页
   ·引言第69-70页
   ·计算软件的使用第70-72页
   ·凝胶模型的设计第72-74页
     ·单一组元的络合物第72-73页
     ·多组元的络合物第73-74页
   ·计算过程第74-78页
     ·反应物的计算第74-77页
     ·凝胶的能量计算第77-78页
   ·本章结论第78页
 参考文献第78-80页
第5章 溶胶-凝胶法制备铋系超导带材的研究第80-94页
   ·引言第80页
   ·实验过程第80-81页
     ·衬底的选择第80-81页
     ·前驱带材的制备第81页
   ·结果与讨论第81-92页
     ·溶胶旋涂法制备BSCCO带材第82-90页
       ·衬底的影响第82-85页
       ·热处理条件的选择第85-87页
       ·BSCCO带材的制备第87-90页
     ·悬浊液旋涂第90-92页
   ·本章结论第92页
 参考文献第92-94页
第6章 电化学法在不同衬底上制备MgB2超导带第94-106页
   ·引言第94页
   ·实验方法第94-97页
     ·实验装置第94-95页
     ·实验药品第95-96页
     ·样品的制备第96-97页
   ·结果与讨论第97-105页
     ·石墨阴极第97-98页
     ·不锈钢阴极第98-100页
       ·温度的影响第99页
       ·脉冲电解的影响第99-100页
     ·铜阴极第100-105页
   ·本章结论第105-106页
参考文献第106-107页
第7章 全文总结论第107-109页
致谢第109-110页
攻读博士期间已发表和在投论文第110-111页
作者简介第111页

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