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无氟高分子辅助金属有机物沉积法制备SmBCO超导薄膜

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 超导材料简述第12-14页
        1.1.1 超导电性第12-13页
        1.1.2 超导材料发展第13-14页
    1.2 超导材料分类第14-15页
    1.3 高温超导材料第15-20页
        1.3.1 Hg系高温超导材料第15-16页
        1.3.2 Tl系高温超导材料第16-17页
        1.3.3 Bi系高温超导体第17-18页
        1.3.4 稀土系高温超导材料第18-20页
    1.4 涂层导体用超导薄膜第20-28页
        1.4.1 涂层导体用超导体的结构第20-21页
        1.4.2 涂层导体用超导薄膜的性能参数第21-22页
        1.4.3 涂层导体用超导薄膜的制备第22-26页
        1.4.4 超导薄膜的晶体生长第26页
        1.4.5 提高超导性能的方法第26-28页
    1.5 本论文思路及研究内容第28-29页
第2章 实验设计和性能表征第29-37页
    2.1 实验设计第29-33页
        2.1.1 涂层溶液的配制第29-30页
        2.1.2 单晶片的清洁与涂层溶液的旋涂第30-32页
        2.1.3 热处理工艺第32-33页
    2.2 薄膜超导性能表征第33-36页
        2.2.1 晶体结构第33-34页
        2.2.2 薄膜表面微观结构和厚度第34页
        2.2.3 磁性能第34-35页
        2.2.4 电运输性能第35-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第3章 涂层溶液合成参数对SmBCO超导薄膜性能的影响第37-48页
    3.1 实验方法第38-39页
    3.2 不同涂层溶液阳离子浓度对SmBCO超导性能影响第39-43页
    3.3 不同涂层溶液粘度对SmBCO超导薄膜性能的影响第43-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 引入人工钉扎中心对SmBCO超导薄膜性能的影响第48-57页
    4.1 实验方法第48-49页
    4.2 Co~(3+)-Cu位替代掺杂第49-52页
    4.3 引入BaZrO_3第二相第52-55页
    4.4 本章小结第55-57页
结论第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第70页

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