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超导材料YBCO的制备及性质研究

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

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