第一章 引言 | 第1-8页 |
第二章 超导研究进展及应用 | 第8-33页 |
2.1 超导电性的发展概况 | 第8-9页 |
2.1.1 超导电性的产生 | 第8-9页 |
2.1.2 超导临界参数 | 第9页 |
2.2 超导产生的机理及进展 | 第9-15页 |
2.2.1 低温超导的理论机制 | 第9-11页 |
2.2.2 高温超导的理论机制 | 第11-15页 |
2.3 影响超导性能的因素 | 第15-20页 |
2.3.1 氧空位的影响 | 第16-17页 |
2.3.2 淬火温度的影响 | 第17页 |
2.3.3 处理工艺对烧结 YBCO(123)组织和性能的影响 | 第17-19页 |
2.3.4 元素替代对性能的影响 | 第19-20页 |
2.4 超导材料的发展概况 | 第20-23页 |
2.5 超导技术的应用 | 第23-31页 |
2.5.1 超导量子干涉计(SQUID) | 第23-25页 |
2.5.2 超导计算机 | 第25-26页 |
2.5.3 超导电磁推进和磁悬浮装置 | 第26-28页 |
2.5.4 超导磁能存储(SMES) | 第28-29页 |
2.5.6 高温超导薄膜 | 第29页 |
2.5.7 纳米超导线 | 第29页 |
2.5.8 用高温超导电磁铁超高速净化水 | 第29-30页 |
2.5.9 超导天线 | 第30页 |
2.5.10 超导体和高能物理 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-33页 |
第三章 YBCO的制备及性质 | 第33-58页 |
3.1 YBCO超导体的结构 | 第33-34页 |
3.2 YBCO超导体的性质 | 第34-35页 |
3.2.1 零电阻 | 第34页 |
3.2.2 迈斯纳(Meissner)效应 | 第34-35页 |
3.3 YBCO的制备方法 | 第35-44页 |
3.3.1 固相法 | 第35-37页 |
3.3.2 液相法 | 第37-41页 |
3.3.3 气相法 | 第41-42页 |
3.3.4 高 Tc超导 YBaCuO的微波烧结 | 第42页 |
3.3.5 利用胶溶法、缓释反应法、Pechini工艺 | 第42-44页 |
3.4 超导的稳定性及其影响条件 | 第44-46页 |
3.4.1 氧分压的影响 | 第44-45页 |
3.4.2 二氧化碳的作用 | 第45页 |
3.4.3 水蒸气的作用 | 第45-46页 |
3.4.4 富 BaCO_3对 YBCO超导样品的超导性能的影响 | 第46页 |
3.5 TC的测定 | 第46-49页 |
3.5.1 四引线法 | 第46-47页 |
3.5.2 电磁感应法 | 第47-48页 |
3.5.3 测量装置 | 第48-49页 |
3.6 实验方法 | 第49-57页 |
3.6.1 原料与溶液配制 | 第49-50页 |
3.6.2 成型与烧结 | 第50页 |
3.6.3 分析方法和仪器 | 第50页 |
3.6.4 结果与讨论 | 第50-57页 |
参考文献 | 第57-58页 |
第四章 ZnO的制备与研究 | 第58-79页 |
4.1 纳米材料的研究进展 | 第58-61页 |
4.1.1 纳米材料的基本概念 | 第58页 |
4.1.2 纳米微粒的结构和特性 | 第58-60页 |
4.1.3 纳米固体的结构和性能 | 第60-61页 |
4.2 纳米半导体的特性 | 第61-65页 |
4.2.1 光学特性 | 第61-62页 |
4.2.2 光电催化特性 | 第62-64页 |
4.2.3 电转换特性 | 第64-65页 |
4.2.4 纳米半导体粒子电学特性 | 第65页 |
4.3 纳米半导体的制备方法、谱学特征及表征 | 第65-70页 |
4.3.1 制备方法 | 第65-69页 |
4.3.2 纳米半导体粒子谱学特性及表征 | 第69-70页 |
4.4 纳米半导体的应用前景 | 第70-71页 |
4.5 实验方法 | 第71-73页 |
4.5.1 试验药品 | 第72页 |
4.5.2 材料制备 | 第72-73页 |
4.5.3 表征 | 第73页 |
4.6 结果与讨论 | 第73-75页 |
4.6.1 形貌分析 | 第73-75页 |
4.6.2 XRD分析 | 第75页 |
4.7 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第五章 全文总结 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
己完成的工作 | 第82-83页 |