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铁基超导体的扫描隧道显微镜研究

摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第一章 引言第16-36页
    1.1 BCS理论基础描述第16-19页
    1.2 高温超导体第19-34页
        1.2.1 铜氧化物超导体第20-22页
        1.2.2 铁基超导体第22-34页
    1.3 论文章节安排第34-36页
第二章 扫描隧道显微镜第36-48页
    2.1 扫描隧道显微镜的基本原理第36-38页
    2.2 扫描隧道显微镜的测量模式第38-44页
        2.2.1 形貌像第38-39页
        2.2.2 微分电导谱第39-40页
        2.2.3 微分电导成像第40-41页
        2.2.4 准粒子相干散射第41-43页
        2.2.5 功函数第43-44页
    2.3 扫描隧道显微镜的极端实验条件第44-48页
        2.3.1 超高真空技术第45-46页
        2.3.2 低温技术第46-47页
        2.3.3 强磁场技术第47-48页
第三章 重度电子掺杂(Li_(1-x)Fe_x)OHFeSe超导体双能隙结构及强耦合超导配对研究第48-64页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 实验结果及讨论第50-62页
        3.2.1 (Li_(1-x)Fe_x)OHFeSe单晶生长及物性表征第50-52页
        3.2.2 样品表面原子形貌表征及隧道谱测量第52-54页
        3.2.3 隧道谱与温度的依赖关系以及Dynes模型拟合第54-56页
        3.2.4 准粒子相干散射测量第56-58页
        3.2.5 带内散射第58-61页
        3.2.6 讨论第61-62页
    3.3 本章小结第62-64页
第四章 (Li_(1-x)Fe_x)OHFe_(1-y)Zn_ySe超导序参量存在相位相反第64-80页
    4.1 引言第64-67页
    4.2 实验数据及讨论第67-77页
        4.2.1 (Li_(1-x)Fe_x)OHFe_(1-y)Zn_ySe的制备及表征第67页
        4.2.2 (Li_(1-x)Fe_x)OHFe_(1-y)Zn_ySe样品Fe位杂质隧道谱研究第67-70页
        4.2.3 准粒子相干散射测量第70-71页
        4.2.4 单个杂质周围QPI测量第71-73页
        4.2.5 证明超导能隙存在着相位相反第73-76页
        4.2.6 讨论第76-77页
    4.3 本章小结第77-80页
第五章 FeS超导体能隙各向异性研究第80-88页
    5.1 引言第80-82页
    5.2 实验结果与讨论第82-87页
        5.2.1 样品形貌测量以及能隙不均匀性第82-83页
        5.2.2 超导能隙和配对对称性研究第83-85页
        5.2.3 杂质态第85-87页
    5.3 本章小结第87-88页
第六章 CsFe_2As_2的磁通研究第88-98页
    6.1 引言第88-90页
    6.2 实验结果与讨论第90-96页
        6.2.1 CsFe_2As_2的隧道谱研究第90-92页
        6.2.2 磁通格子的结构相变第92-94页
        6.2.3 磁通束缚态第94-96页
    6.3 本章小结第96-98页
第七章 全文总结第98-100页
参考文献第100-116页
攻读博士学位期间完成的学术成果第116-118页
致谢第118-119页

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