声明 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
目录 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-34页 |
·高温超导体简介 | 第15-19页 |
·YBa_2Cu_3O_(7-δ)超导体的晶体结构 | 第19-20页 |
·YBa_2Cu_3O_(7-δ)超导体的元素替代 | 第20-23页 |
·YBa_2Cu_3O_(7-δ)超导体的临界电流特性 | 第23-24页 |
·YBaCuO带材制备技术 | 第24-32页 |
·基底的制备 | 第25-26页 |
·缓冲层的制备 | 第26-29页 |
·离子束辅助沉积IBAD技术 | 第27-28页 |
·倾斜基底沉积ISD | 第28页 |
·表面氧化外延SOE | 第28-29页 |
·YBaCuO超导层的制备 | 第29-32页 |
·脉冲激光沉积PLD | 第30页 |
·金属有机物沉积MOD | 第30-31页 |
·金属有机物化学气相沉积MOCVD | 第31-32页 |
·低成本YBaCuO厚膜制备技术研究 | 第32页 |
·本文的主要内容及意义 | 第32-34页 |
第二章 YBaCuO熔点的降低 | 第34-61页 |
·前言 | 第34-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·掺杂对YBaCuO性质的影响 | 第37-58页 |
·Ag掺杂 | 第37-41页 |
·PbO掺杂 | 第41-45页 |
·Ag和PbO混合掺杂 | 第45-49页 |
·BaPbO_3掺杂 | 第49-51页 |
·Na2CO_3掺杂 | 第51-56页 |
·Li2CO_3掺杂 | 第56-58页 |
·低氧分压对YBaCuO熔点的影响 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第三章 电泳共沉积含Ag的YBaCuO厚膜 | 第61-76页 |
·引言 | 第61-62页 |
·电泳沉积YBa_2Cu_3O_(7-δ)原理 | 第62-64页 |
·电泳共沉积机理与模型 | 第64-68页 |
·电泳共沉积Ag-YBa_2Cu_3O_(7-δ)实验 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-74页 |
·电泳共沉积膜中Ag的含量 | 第68-70页 |
·电泳共沉积中Ag粒子的行为 | 第70-72页 |
·电泳沉积膜表面裂纹的消除 | 第72-73页 |
·电泳共沉积膜的组成与微观形貌 | 第73-74页 |
·小结 | 第74-76页 |
第四章 高熔点Ag基复合材料的制备 | 第76-94页 |
·前言 | 第76-79页 |
·实验 | 第79页 |
·结果与讨论 | 第79-93页 |
·Al_2O_3-Ag复合材料的熔化温度 | 第79-80页 |
·Al_2O_3-Ag复合材料的线膨胀系数 | 第80-81页 |
·Al_2O_3-Ag复合材料的力学性能 | 第81-93页 |
·硬度 | 第81-84页 |
·抗拉强度 | 第84-86页 |
·延伸率 | 第86-87页 |
·Al_2O_3粉的粒度 | 第87-88页 |
·Al_2O_3-Ag复合材料的微观形貌 | 第88-93页 |
·小结 | 第93-94页 |
第五章 低氧分压下YBaCuO的熔融织构生长 | 第94-104页 |
·引言 | 第94-95页 |
·熔融织构生长工艺 | 第95-96页 |
·实验 | 第96-97页 |
·结果与讨论 | 第97-103页 |
·Ar气氛下YBaCuO的熔化温度 | 第97页 |
·Ar气氛下YBaCuO的熔融织构生长工艺 | 第97-100页 |
·熔融织构YBaCuO样品的超导电性 | 第100-103页 |
·小结 | 第103-104页 |
第六章 Ag包套法制备YBaCuO带材及其后处理研究 | 第104-112页 |
·前言 | 第104页 |
·实验 | 第104-108页 |
·OPIT工艺 | 第104-106页 |
·粉末原料与填充 | 第106-107页 |
·形变 | 第107-108页 |
·热处理 | 第108页 |
·结果与讨论 | 第108-110页 |
·样品芯部的X射线衍射分析 | 第108-109页 |
·粉末粒度对J_c的影响 | 第109-110页 |
·样品厚度对J_c的影响 | 第110页 |
·小结 | 第110-112页 |
第七章 结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127-128页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第128页 |