用于YBaCuO涂层的Y2O3/Ag复合基带的制备与研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
·高温超导体简介 | 第11-15页 |
·高温超导材料的发展历程 | 第11-12页 |
·高温超导材料的分类 | 第12-13页 |
·超导材料的基本物理特性 | 第13-14页 |
·高温超导材料的特性 | 第14-15页 |
·高温超导材料的应用 | 第15-17页 |
·强电方面的应用 | 第15-16页 |
·弱电方面的应用 | 第16-17页 |
·高温超导带材研制现状与发展方向 | 第17-19页 |
·高温超导带材的研制现状 | 第17-18页 |
·高温超导带材的发展方向 | 第18-19页 |
·YBaCuO高温超导带材制备技术 | 第19-25页 |
·基带制备技术 | 第19-22页 |
·薄膜制备技术 | 第22-25页 |
·本文的主要内容和意义 | 第25-27页 |
第二章 Y_2O_3/Ag复合材料的制备 | 第27-49页 |
·前言 | 第27-29页 |
·实验 | 第29-32页 |
·弥散强化粒子的选择 | 第29-30页 |
·Y_2O_3/Ag复合材料的制备 | 第30-32页 |
·结果与讨论 | 第32-48页 |
·Y_2O_3/Ag复合材料的力学性能 | 第32-41页 |
·Y_2O_3/Ag复合材料的密度及孔隙度 | 第41-45页 |
·Y_2O_3/Ag复合材料的微观形貌 | 第45-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第三章 Y_2O_3/Ag基带的轧制与取向分析 | 第49-63页 |
·前言 | 第49-50页 |
·实验 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-61页 |
·道次的影响 | 第52-54页 |
·退火温度的影响 | 第54-55页 |
·总变形量的影响 | 第55-58页 |
·二次退火的影响 | 第58-59页 |
·织构分析 | 第59-60页 |
·轧制样品的表面形貌 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第四章 MOD法制备YBaCuO涂层 | 第63-73页 |
·前言 | 第63-64页 |
·YBaCuO晶体结构及其薄膜的外延生长 | 第64-65页 |
·实验 | 第65-68页 |
·金属有机前驱液的制备 | 第65-66页 |
·胶体涂覆 | 第66-67页 |
·热处理 | 第67-68页 |
·结果与讨论 | 第68-71页 |
·涂层的成分和取向 | 第68-70页 |
·涂层的微观形貌 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第五章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第83页 |