摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·YBCO超导材料的特性和结构 | 第9-12页 |
·YBCO的微观结构及超导电机理 | 第9-11页 |
·影响YBCO超导电性的几个因素 | 第11-12页 |
·YBCO超导薄膜的制备技术 | 第12-13页 |
·Sol-Gel法YBCO材料的研究背景 | 第13-17页 |
·YBCO粉体研究 | 第13-14页 |
·YBCO膜的研究 | 第14-17页 |
·Sol-Gel法YBCO薄膜制备工艺的研究历史与现状 | 第17-20页 |
·本课题的研究内容与目标 | 第20-21页 |
2 实验方法、工具 | 第21-33页 |
·引言 | 第21页 |
·溶胶-凝胶法制备YBCO薄膜的基本过程 | 第21页 |
·YBCO薄膜制备工具 | 第21-24页 |
·材料分析与表征设备 | 第24-33页 |
3 YBCO溶胶的制备工艺探索 | 第33-43页 |
·引言 | 第33页 |
·溶胶制备所需化学试剂 | 第33页 |
·Y、Ba、Cu盐溶液的制备工艺探讨 | 第33-41页 |
·YBCO溶胶的制备 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
4 YBCO超导细粉研究 | 第43-53页 |
·引言 | 第43页 |
·实验过程 | 第43-46页 |
·溶胶的制备 | 第43-44页 |
·溶胶的凝胶化 | 第44页 |
·凝胶的热分解 | 第44-46页 |
·粉体及块体的煅烧工艺 | 第46页 |
·实验结果与分析 | 第46-51页 |
·XRD及红外谱分析 | 第46-47页 |
·SEM分析 | 第47-48页 |
·TEM分析 | 第48-50页 |
·粉体及块体的超导特性 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
5 Sol-Gel法YBCO薄膜制备工艺探索 | 第53-65页 |
·引言 | 第53页 |
·无氟Sol-Gel法 | 第53-57页 |
·无氟溶胶的制备 | 第53-54页 |
·薄膜的热处理 | 第54页 |
·薄膜性能分析 | 第54-57页 |
·全氟Sol-Gel法(All-TFA法) | 第57-60页 |
·全氟溶胶的制备 | 第57-58页 |
·薄膜的热处理 | 第58-60页 |
·改进的溶胶凝胶法 | 第60-64页 |
·Advanced-TFA溶胶的制备 | 第60-61页 |
·薄膜的热处理 | 第61-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
6 低氟Sol-Gel法YBCO薄膜的制备 | 第65-79页 |
·引言 | 第65页 |
·实验方法 | 第65-67页 |
·Low-Fluorine溶胶的制备 | 第65-66页 |
·薄膜的热处理 | 第66-67页 |
·实验结果与讨论 | 第67-77页 |
·薄膜的表面质量 | 第67-69页 |
·溶胶成分的优化 | 第69-70页 |
·热处理工艺参数的优化 | 第70-71页 |
·YBCO薄膜组织结构分析 | 第71-75页 |
·YBCO厚膜的研究 | 第75-77页 |
·小结 | 第77-79页 |
7 低氟Sol-Gel法制备YBCO薄膜的生长机理探讨 | 第79-83页 |
·引言 | 第79页 |
·不同阶段的化学反应 | 第79-81页 |
·热分解阶段的化学反应(400-500℃) | 第79页 |
·高温煅烧阶段的化学反应(400-800℃) | 第79-80页 |
·氧气退火阶段的化学反应(400-500℃) | 第80-81页 |
·小结 | 第81-83页 |
8 结论 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
作者在攻读学位期间发表的论文 | 第91-92页 |
作者在攻读学位期间申请的专利 | 第92页 |