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金属氮化物超导薄膜溶液法制备、生长机理及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-51页
    1.1 超导电性第11-22页
        1.1.1 超导态的发现与早期研究第11-12页
        1.1.2 不同超导材料的分类研究第12-22页
    1.2 超导学中常见理论第22-32页
        1.2.1 超导体的热力学性质第23-25页
        1.2.2 London理论第25-26页
        1.2.3 Pippard理论第26-28页
        1.2.4 Ginzburg-Laudau理论第28-29页
        1.2.5 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS)理论第29-32页
    1.3 金属氮化物概述第32-46页
        1.3.1 Mo-N体系研究进展第33-37页
        1.3.2 Nb-N体系研究进展第37-42页
        1.3.3 Ti-N体系研究进展第42-46页
    1.4 金属氮化物超导薄膜的研究现状与制备方法第46-49页
        1.4.1 金属氮化物薄膜研究现状第46-48页
        1.4.2 化学溶液沉积法第48-49页
    1.5 本文研究内容第49-51页
第2章 c轴取向δ-MoN薄膜制备与超导性能研究第51-62页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 薄膜制备第52-53页
    2.3 物相表征第53-55页
    2.4 薄膜超导性能第55-60页
    2.5 本章小结第60-62页
第3章 外延δ-MoN薄膜制备与超导性能研究第62-69页
    3.1 引言第62页
    3.2 薄膜制备第62-63页
    3.3 物相表征第63-66页
    3.4 薄膜超导性能第66-68页
    3.5 本章小结第68-69页
第4章 δ-NbN薄膜的制备及超导性能研究第69-78页
    4.1 引言第69页
    4.2 薄膜制备第69-70页
    4.3 物相表征第70-72页
    4.4 薄膜超导性能第72-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第5章 δ-Ti_(1-x)Cu_xN薄膜制备与超导性能研究第78-84页
    5.1 引言第78页
    5.2 薄膜制备第78-79页
    5.3 物相表征第79-80页
    5.4 薄膜超导性能第80-83页
    5.5 本章小结第83-84页
第6章 总结与展望第84-86页
参考文献第86-99页
致谢第99-100页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第100页

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