摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 高温超导电性的研究进展 | 第12-54页 |
§1.1 传统超导电性的发现和唯相理论的发展 | 第12-14页 |
§1.2 铜氧化物高温超导材料的发现与发展 | 第14-15页 |
§1.3 铜氧化物高温超导材料的研究 | 第15-35页 |
§1.3.1 晶格结构 | 第15-17页 |
§1.3.2 电子结构 | 第17-18页 |
§1.3.3 相图 | 第18-19页 |
§1.3.4 正常态输运性质 | 第19-29页 |
§1.3.5 赝能隙 | 第29-32页 |
§1.3.6 磁性质 | 第32-35页 |
§1.4 铜氧化物高温超导体的一些超导理论 | 第35-36页 |
§1.5 铁基超导材料的发现及研究进展 | 第36-47页 |
§1.5.1 "1111"体系研究进展 | 第37-41页 |
§1.5.2 "122"体系研究进展 | 第41-43页 |
§1.5.3 "111"体系研究进展 | 第43-44页 |
§1.5.4 "11"体系研究进展 | 第44-46页 |
§1.5.5 铁基超导体总结及展望 | 第46-47页 |
§1.6 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
第二章 La214结构铜氧化物高温超导体的研究进展 | 第54-71页 |
§2.1 La_(2-x)M_xCuO_4超导体的晶格结构 | 第54-56页 |
§2.2 La_(2-x)M_xCuO_4体系的超导相图 | 第56-59页 |
§2.3 La_(2-x)Sr_xCuO_4体系的磁性质 | 第59页 |
§2.4 La_(2-x)Sr_xCuO_4体系过掺杂区的研究 | 第59-61页 |
§2.5 La214相中的条纹相 | 第61-64页 |
§2.5.1 1/8反常和条纹相的发现 | 第61-63页 |
§2.5.2 条纹相与超导的关系 | 第63-64页 |
§2.6 La214相中的掺杂效应研究 | 第64-68页 |
§2.7 本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第三章 LSCMO和LSCRO中超导电性与磁性的共存和竞争 | 第71-93页 |
§3.1 引言 | 第71-72页 |
§3.2 样品制备及实验测量 | 第72-73页 |
§3.3 实验结果及分析 | 第73-90页 |
§3.3.1 样品结构分析 | 第73-76页 |
§3.3.2 超导电性的重现 | 第76-81页 |
§3.3.3 电阻性质 | 第81-84页 |
§3.3.4 空穴的补偿效应 | 第84-85页 |
§3.3.5 超导与磁性的共存和竞争 | 第85-88页 |
§3.3.6 新相图 | 第88-90页 |
§3.4 结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
第四章 LSCZO和LSCNO中的不同空穴补偿效应 | 第93-102页 |
§4.1 引言 | 第93-94页 |
§4.2 样品制备及实验测量 | 第94页 |
§4.3 实验结果与分析 | 第94-100页 |
§4.3.1 样品结构分析 | 第94-96页 |
§4.3.2 样品磁性分析 | 第96-98页 |
§4.3.3 样品电性分析 | 第98-99页 |
§4.3.4 补偿效应 | 第99-100页 |
§4.4 本章总结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
第五章 La214相超导体中A位离子半径的影响 | 第102-111页 |
§5.1 引言 | 第102页 |
§5.2 样品制备及实验测量 | 第102-103页 |
§5.3 结果及讨论 | 第103-109页 |
§5.4 本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-111页 |
在读期间发表的学术论文与获奖情况 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |