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单层Hg系高温超导单晶的生长及其磁性研究

摘要第1-9页
Abstract第9-17页
第一章 绪论第17-41页
   ·铜氧(cuprates)高温超导材料概述第17-33页
     ·引言第17-18页
     ·铜氧高温超导材料的晶体结构第18-23页
     ·本论文相关的超导理论模型第23-26页
       ·BCS 理论~([10])第23-24页
       ·London 模型第24-25页
       ·Ginzberg-Landau(GL)理论第25-26页
     ·铜氧超导体的一些特性第26-33页
       ·电子和空穴型掺杂的 CuO_2面及其面内电子轨道结构第27-28页
       ·超导能隙(superconducting gap),赝能隙(pseudogap)和超导涨落(fluctuation)第28-32页
       ·各向异性(anisotropy)第32-33页
   ·Hg 系超导体的主要合成方法第33-40页
     ·高压合成第33-36页
       ·常用高温高压装置第34-35页
       ·高压合成 Hg 系超导体第35-36页
     ·密封石英管法合成第36-40页
       ·单层 Hg 系超导体 HgBa_2CuO_(4+δ)的合成第37-38页
       ·HgBa_2CaCu_2O_(6+δ)和 HgBa_2Ca_2Cu_3O_(8+δ)的合成第38-40页
   ·本论文的选题意义第40-41页
第二章 单晶样品的制备及其磁扭矩测试第41-62页
   ·样品制备第41-52页
     ·Hg1201 单晶的生长第41-47页
       ·前驱体的制备第41-43页
       ·As-grown Hg1201 单晶的生长过程第43-44页
       ·晶体生长过程中水(或者水蒸气)的作用第44-47页
     ·样品热处理第47-50页
     ·Zn 掺杂 Hg1201 单晶的生长第50-52页
   ·扭磁矩测试第52-61页
     ·扭矩磁强计(Torque magnetometer)概述第52页
     ·磁扭矩测量的应用第52-55页
       ·磁扭矩测量在金属中的应用第52-53页
       ·磁扭矩测量在高温超导体研究中的应用第53-55页
     ·PPMS 中的扭矩磁强计选项(Torque Magentometer option)第55页
     ·本论文中的磁扭矩测试第55-61页
       ·Hg1201 晶体的磁扭矩测试第56页
       ·T_c以上的磁扭矩测试第56-60页
       ·T_c以下的 Hg1201 磁扭矩测量第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第三章 铜氧超导体 Hg1201 的超导涨落及相图第62-81页
   ·引言第62-63页
   ·铜氧化合物中的无序第63-64页
   ·多层铜氧化合物 Tc以上超导涨落的主要结果第64-66页
   ·测量、数据处理第66-73页
     ·测量精度第66-68页
     ·测试磁场范围的选择第68-69页
     ·数据处理第69-73页
   ·结果讨论第73-79页
   ·本章的重要结论第79-81页
第四章 Cu 位杂原子 Zn 对 Hg1201 超导涨落的影响第81-92页
   ·铜氧高温超导 CuO_2面取代的研究现状第81-84页
     ·CuO_2面 Cu 位取代对反铁磁(AF)相的影响第81-82页
     ·CuO2面 Cu 位取代对赝能隙和超导转变的影响第82-84页
     ·Hg1201 中 CuO_2面的 Cu 位取代第84页
   ·本部分实验所用样品第84-86页
   ·数据处理第86页
   ·主要实验结果与讨论第86-91页
     ·Zn 取代对 Hg1201 样品在 Tc附近抗磁信号的影响第86-89页
     ·Zn 原子作用机理探讨第89-91页
   ·结论第91-92页
第五章 高温超导体 Hg1201 的各向异性第92-106页
   ·引言第92-95页
   ·各向异性的金兹堡-朗道(GL)理论第95-96页
   ·Kogan 模型第96页
   ·测试和数据处理第96-97页
   ·重要结果第97-101页
   ·讨论部分第101-105页
     ·各向异性随温度的变化第101-102页
     ·各向异性随掺杂浓度的变化第102-103页
     ·关于临近 T_c时γ值的解释第103-104页
     ·可能性讨论第104-105页
   ·本章重要结论第105-106页
第六章 结论第106-108页
参考文献第108-130页
致谢第130-131页
作者简历第131-132页
攻读博士学位期间发表论文第132页

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