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MgB2超导磁共振磁体试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 超导及超导电性基本理论第11-14页
        1.1.1 超导发展简史第11-12页
        1.1.2 超导电性的基本理论第12-14页
    1.2 高温超导材料的发展现状第14-15页
    1.3 超导与低温技术的发展第15页
    1.4 磁共振成像(MRI)与超导第15-16页
    1.5 MgB2超导磁体研究现状第16-18页
    1.6 研究内容与意义第18-20页
第2章 超导磁体设计第20-33页
    2.1 超导磁体设计概述第20页
    2.2 超导磁体轭铁设计第20-21页
    2.3 超导带材性能测试第21-25页
        2.3.1 带材临界电流性能测试第22-23页
        2.3.2 带材力学性能测试第23-25页
    2.4 磁共振磁体的磁场计算第25-32页
        2.4.1 磁场计算的电磁学理论第25-26页
        2.4.2 磁体磁场计算第26-27页
        2.4.3 基于有限元方法的电磁场分析第27-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 超导磁体杜瓦设计第33-48页
    3.1 杜瓦壳体设计第33-36页
        3.1.1 杜瓦壳尺寸设计第34页
        3.1.2 杜瓦壳体结构加强设计第34-36页
        3.1.3 杜瓦壳体密封设计第36页
    3.2 悬挂支撑装置的设计第36-39页
        3.2.1 悬挂装置的结构设计第37-38页
        3.2.2 结构机械强度分析试验第38-39页
    3.3 杜瓦真空的实现第39-41页
        3.3.1 真空的获得-真空泵第39-40页
        3.3.2 真空度测量方法第40-41页
        3.3.3 真空阀门的选择第41页
    3.4 低温第41-46页
        3.4.1 低温的获得-G-M制冷机第41-43页
        3.4.2 真空绝热第43-44页
        3.4.3 低温的测量第44-46页
        3.4.4 温差的测量第46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 试验过程与结果第48-56页
    4.1 真空试验过程第48-51页
        4.1.1 真空杜瓦表面清理第48页
        4.1.2 密封胶圈的制作第48-49页
        4.1.3 真空度的测量第49-51页
    4.2 试验的降温过程第51-54页
        4.2.1 液氮预冷降温第52-53页
        4.2.2 制冷机直接冷却降温第53-54页
    4.3 磁体系统的组装第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 总结与展望第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-63页
攻读硕士期间发表的论文、专利与获奖第63页

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