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YBCO带材超导层的MOCVD研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 超导特性及超导带材第12-13页
    1.2 高温超导带材的应用第13-15页
    1.3 高温超导带材的发展历程第15-18页
    1.4 YBCO高温超导带材的结构及制备路线第18-25页
        1.4.1 双轴织构的形成方式第18-22页
        1.4.2 YBCO超导层的制备方法第22-23页
        1.4.3 金属有机物化学气相沉积法第23-25页
    1.5 YBCO高温超导带材的研究趋势第25-29页
    1.6 论文选题依据及研究内容第29-31页
第二章 实验原理及表征方法第31-40页
    2.1 实验原理第31-36页
        2.1.1 金属有机物源的合成第31-33页
        2.1.2 MOCVD系统第33-35页
        2.1.3 MOCVD法沉积YBCO薄膜流程第35-36页
    2.2 表征方法第36-40页
        2.2.1 X射线衍射第36-37页
        2.2.2 扫面电子显微镜及能量散射谱仪第37页
        2.2.3 原子力显微镜第37页
        2.2.4 台阶仪第37页
        2.2.5 超导特性测试第37-39页
        2.2.6 热重分析第39页
        2.2.7 红外吸收光谱法第39-40页
第三章 金属有机物源制备及MOCVD系统优化第40-65页
    3.1 低成本金属有机物源的制备研究第40-48页
        3.1.1 金属有机物源的形貌及结构分析第40-41页
        3.1.2 金属有机物源的熔点及蒸发特性研究第41-44页
        3.1.3 采用自制Ba源和Alfa-Aesar Ba源所制备的YBCO薄膜的对比第44-46页
        3.1.4 金属有机物源的稳定性研究第46-47页
        3.1.5 金属有机物源的成本分析第47-48页
    3.2 MOCVD系统优化第48-63页
        3.2.1雾化喷嘴设计第48-50页
        3.2.2 气体喷淋头设计第50-53页
        3.2.3 电阻丝加热器优化第53-58页
        3.2.4 基带通电直接加热方法研究第58-63页
            3.2.4.1 基带通电直接加热的原理及优势第58-60页
            3.2.4.2 电极与基带间放电的消除第60-63页
    3.3 本章小结第63-65页
第四章 YBCO薄膜的MOCVD法生长研究第65-98页
    4.1 IBAD-MgO缓冲层带材的结构及形貌第65-68页
    4.2 衬底温度对YBCO薄膜生长的影响研究第68-83页
        4.2.1 电阻丝加热器中衬底温度的影响研究第69-74页
        4.2.2 基带通电直接加热方式中衬底温度的影响研究第74-79页
        4.2.3 两种加热方式下YBCO薄膜的生长演变分析第79-83页
    4.3 Y源比例对YBCO薄膜生长的影响研究第83-88页
    4.4 反应腔气压对YBCO薄膜生长的影响研究第88-93页
    4.5 YBCO长带材的制备研究第93-96页
        4.5.1 电阻丝辐射加热方式下YBCO长带材的制备研究第93-94页
        4.5.2 基带通电直接加热方式下YBCO长带材的制备研究第94-96页
    4.6 基带通电加热与电阻丝加热的源利用率和超导层制备成本对比第96页
    4.7 本章小结第96-98页
第五章 YBCO超导带材的掺杂改性研究第98-115页
    5.1 Gd含量对GdYBCO薄膜的影响研究第98-106页
        5.1.1 Gd含量对GdYBCO薄膜结晶取向及织构的影响研究第98-100页
        5.1.2 Gd含量对GdYBCO薄膜表面形貌的影响研究第100-102页
        5.1.3 Gd含量对GdYBCO薄膜超导性能的影响研究第102-106页
    5.2 Zr掺杂对YBCO薄膜的影响研究第106-110页
        5.2.1 Zr掺杂量对YBCO薄膜结晶取向及织构的影响研究第106-107页
        5.2.2 Zr掺杂量对YBCO薄膜表面形貌的影响研究第107-109页
        5.2.3 Zr掺杂量对YBCO薄膜超导性能的影响研究第109-110页
    5.3 高质量ZrGdYBCO薄膜的制备研究第110-114页
    5.4 本章小结第114-115页
第六章 双面YBCO超导带材的制备研究第115-128页
    6.1 基于YYC/RABiTS-NiW模板的双面YBCO超导带材的制备研究第115-124页
        6.1.1 YYC衬底温度对YBCO薄膜的影响研究第115-117页
        6.1.2 前驱体中Cu/Ba比值对YYC衬底上YBCO薄膜的影响研究第117-120页
        6.1.3 双面YYC衬底上双面YBCO带材的制备研究第120-124页
    6.2 基于IBAD-MgO模板的双面YBCO超导带材的制备研究第124-127页
    6.3 本章小结第127-128页
第七章 结论与创新点第128-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-143页
攻读博士学位期间取得的成果第143-144页

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