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Nb3Al快热快冷制备技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 超导材料的特性第11-14页
        1.1.1 超导材料的超导现象第11页
        1.1.2 零电阻特性第11页
        1.1.3 迈斯纳效应第11-12页
        1.1.4 临界温度、临界电流和临界磁场第12-13页
        1.1.5 Ⅰ类超导体和Ⅱ类超导体第13-14页
    1.2 Nb_3Al超导材料第14-15页
    1.3 Nb_3Al超导材料的应用第15-17页
        1.3.1 超导核磁共振成像装置第15-16页
        1.3.2 超导核磁共振波谱仪第16页
        1.3.3 核聚变第16页
        1.3.4 高能超导加速器第16-17页
    1.4 本论文研究的内容和意义第17-19页
        1.4.1 研究意义第17页
        1.4.2 研究内容第17-19页
第2章 Nb_3Al超导线材的制备第19-31页
    2.1 Nb_3Al超导线材的制备方法第19-22页
        2.1.1 侵渍-扩散法第19-20页
        2.1.2 固态扩散法第20页
        2.1.3 电子束共蒸发合成法第20-21页
        2.1.4 液态淬火法第21页
        2.1.5 快热快冷转变法第21-22页
    2.2 快热快冷法制备Nb3Al超导线材原理第22-23页
    2.3 Nb_3Al前驱线的制备第23-24页
    2.4 快热快冷制备Nb_3Al超导线材第24-27页
        2.4.1 快热快冷制备Nb_3Al超导线材的设备第24-27页
        2.4.2 系统的相关数据的计算第27页
    2.5 装置真空环境的检测第27-28页
    2.6 本章小结第28-31页
第3章 CCD测温原理第31-49页
    3.1 温度测量方法简述第31-32页
    3.2 热辐射测温原理第32-38页
        3.2.1光谱箱射学的基本概念与热福射定律第32-33页
        3.2.2 颜色匹配第33-35页
        3.2.3 CIE标准色度系统第35-38页
    3.3 CCD测温原理第38-42页
        3.3.1 信号电荷的产生第38-39页
        3.3.2 信号电荷的转移第39-40页
        3.3.3 信号电荷的输出第40-42页
    3.4 被测温度与CCD输出信号的关系第42-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 测温系统的建立第49-63页
    4.1 测温系统的构成第49-50页
    4.2 测温系统中的镜头第50-52页
    4.3 测温系统中的彩色CCD第52-57页
        4.3.1 器件的基本结构第52-54页
        4.3.2 CCD驱动电路设计第54-57页
    4.4 基于USB的高速数据采集电路设计第57-62页
        4.4.1 数据采集电路芯片第58-59页
        4.4.2 A/D转换第59-60页
        4.4.3 USB输出第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 总结与展望第63-65页
    5.1 总结第63页
    5.2 展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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