| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-37页 |
| ·引言 | 第11-13页 |
| ·YBCO涂层导体的研究概况 | 第13-23页 |
| ·YBCO的晶体结构与性能 | 第13-15页 |
| ·YBCO涂层导体的制备 | 第15-23页 |
| ·缓冲层的研究现状 | 第23-35页 |
| ·物理法制备缓冲层 | 第24-27页 |
| ·化学溶液法制备缓冲层 | 第27-35页 |
| ·本论文的选题目的、意义及主要研究内容 | 第35-37页 |
| 第二章 乙醇为溶剂TFA-MOD法在LAO(100)单晶上制备YBCO膜 | 第37-68页 |
| ·引言 | 第37-39页 |
| ·TFA-MOD法制备YBCO凝胶膜 | 第37-38页 |
| ·热处理YBCO凝胶膜 | 第38-39页 |
| ·本章研究路线 | 第39页 |
| ·实验 | 第39-45页 |
| ·配制YBCO前驱液 | 第39-41页 |
| ·YBCO前驱膜的制备 | 第41-44页 |
| ·YBCO超导膜的制备 | 第44-45页 |
| ·不同晶化温度对YBCO结构和性能的影响 | 第45-52页 |
| ·晶化过程中水蒸汽分压对YBCO结构和性能的影响 | 第52-55页 |
| ·添加PVP对YBCO膜的影响 | 第55-64页 |
| ·PVP对甲醇为溶剂MOD法制备YBCO的影响 | 第55-59页 |
| ·PVP对乙醇为溶剂MOD法制备YBCO的影响 | 第59-64页 |
| ·关于YBCO涂层导体的检测 | 第64-67页 |
| ·关于YBCO涂层导体的XRD检测 | 第64-65页 |
| ·关于YBCO涂层导体的电性能检测 | 第65-67页 |
| 本章小结 | 第67-68页 |
| 第三章 MOD法制备缓冲层 | 第68-96页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·MOD法制备La_(0.3)Sr_(0.7)TiO_(3+δ)缓冲层的研究 | 第69-77页 |
| ·在单晶LAO(100)上制备La_(0.3)Sr_(0.7)TiO_(3+δ)缓冲层 | 第69-71页 |
| ·在LSTO/LAO上制备YBCO超导膜 | 第71-73页 |
| ·在NiW上制备LSTO缓冲层 | 第73-75页 |
| ·YBCO与LSTO/NiW之间的相互影响 | 第75-77页 |
| ·MOD法制备La-Sr-Co-O缓冲层的研究 | 第77-87页 |
| ·在单晶LAO(100)上制备La-Sr-Co-O缓冲层 | 第77-84页 |
| ·在NiW上制备LSCO缓冲层 | 第84页 |
| ·LSCO/NiW与MOD法制备YBCO之间的工艺兼容性 | 第84-85页 |
| ·用4%H_2/Ar气氛在NiW上制备LSCO | 第85-87页 |
| ·MOD法制备Ce_(0.8)Gd_(0.2)O_(1.9-δ)缓冲层的研究 | 第87-94页 |
| ·在NiW基底上制备Ce_(0.8)Gd_(0.2)O_(1.9-δ)缓冲层 | 第87-88页 |
| ·前驱液浓度对CGO择优取向的影响 | 第88-90页 |
| ·CGO膜厚与择优取向之间的工艺优化 | 第90-93页 |
| ·CGO膜的晶体结构和织构分析 | 第93-94页 |
| 本章小结 | 第94-96页 |
| 第四章 立方织构Cu基带的制备 | 第96-105页 |
| ·引言 | 第96页 |
| ·实验 | 第96-97页 |
| ·结果与讨论 | 第97-104页 |
| ·轧制工艺及热处理对Cu带取向和织构的影响 | 第97-102页 |
| ·轧制Cu带择优取向的数学表征 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第五章 结论 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-119页 |
| 攻读博士学位期间所取得的科研成果 | 第119-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 作者简介 | 第121页 |