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 |