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掺杂对MTG-YBCO临界电流密度的影响

致谢第1-3页
中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
目录第7-10页
第一章 文献综述第10-36页
 1.1 高温超导体发展概况第10-13页
 1.2 YBa_2Cu_3O_y钙钛矿型超导体中的氧扩散第13-16页
 1.3 YBCO超导体的元素掺杂或替代第16-19页
 1.4 YBCO高温超导体中的磁通行为第19-26页
  1.4.1 磁通涡旋结构第19-21页
  1.4.2 磁通钉扎及其模型第21-24页
  1.4.3 高温超导体磁通动力学模型第24-26页
 1.5 高温超导体的临界电流密度特性第26-30页
  1.5.1 J_c与织构度的关系第26-29页
  1.5.2 J_c与晶内钉扎强度的关系第29-30页
 1.6 本论文的主要研究内容第30-31页
 本章参考文献:第31-36页
第二章 实验方法与设备第36-41页
 2.1 样品生长及其设备第36-38页
  2.1.1 多晶粉末样品的制备第36页
  2.1.2 MTG样品的制备第36页
  2.1.3 样品的吸氧及后退火处理第36-38页
 2.2 主要研究方法第38-41页
  2.2.1 磁性测量第38-39页
  2.2.2 电阻测量第39-40页
  2.2.3 样品组织形貌观测第40页
  2.2.4 样品相组成、结构及成分分析第40-41页
第三章 Na替代MTG-YBCO超导性能的研究第41-62页
 3.1 引言第41-42页
 3.2 样品制备及实验第42-43页
 3.3 结果与讨论第43-59页
  3.3.1 Na替代对YBCO包晶反应温度的影响第43-44页
  3.3.2 Na替代YBCO的相组成、形貌及微结构第44-50页
  3.3.3 Na替代对MTG-YBCO的T_c、J_c等超导性能的影响第50-59页
 3.4 小结第59-60页
 本章参考文献第60-62页
第四章 Na替代MTG-YBCO磁通行为的研究第62-85页
 4.1 引言第62-63页
 4.2 输运测量与有效钉扎势第63-65页
  4.2.1 有效钉扎势的温度关系U(T)第63-64页
  4.2.2 有效钉扎势的磁场关系U(H)第64-65页
  4.2.3 有效钉扎势的电流密度关系U(J)第65页
 4.3 实验与设备第65-67页
 4.4 电阻转变特性第67-71页
  4.4.1 电阻展宽与磁场H的关系第67-70页
  4.4.2 电阻展宽与角度θ的关系第70-71页
 4.5 磁通运动的有效钉扎势U第71-80页
  4.5.1 有效钉扎势与温度T及磁场H的关系第73-78页
  4.5.2 有效钉扎势与角度θ的关系第78-80页
 4.6 小结第80-82页
 本章参考文献第82-85页
第五章 稀土掺杂MTG YBCO超导性能的研究第85-102页
 5.1 引言第85-86页
 5.2 样品制备及实验第86页
 5.3 结果与讨论第86-98页
  5.3.1 轻稀土Sm211的掺杂第86-90页
  5.3.2 重稀土元素Er、Yb的替代第90-98页
 5.4 小结第98-100页
 本章参考文献第100-102页
第六章 REBCO(RE∶Sm,Nd)多晶材料中的进氧扩散研究第102-117页
 6.1 引言第102-103页
 6.2 扩散理论模型及电阻法测量的理论基础第103-105页
  6.2.1 扩散模型第103-105页
  6.2.2 电阻法测量基础第105页
 6.3 样品的制备第105-106页
 6.4 实验过程第106-107页
 6.5 实验结果与讨论第107-114页
  6.5.1 组分与结构第107-109页
  6.5.2 正交相中的进氧扩散激活能第109-112页
  6.5.3 REBCO(RE=Y,Sm,Nd)中进氧扩散机制第112-114页
 6.6 小结第114-115页
 本章参考文献第115-117页
第七章 结论第117-120页
发表论文目录第120-122页
个人简历第122页

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