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FeSe超导材料的制备及其性能优化

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-14页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 超导材料发展简史第15-20页
    1.3 超导材料基本特性与理论第20-23页
        1.3.1 基本特性第20-21页
            1.3.1.1 零电阻第20页
            1.3.1.2 完全抗磁性第20-21页
            1.3.1.3 约瑟夫森效应第21页
        1.3.2 超导材料相关理论第21-23页
    1.4 目前超导材料的应用领域第23-24页
    1.5 铁基超导材料分类第24-27页
        1.5.1 “1111”体系第24-25页
        1.5.2 “122”体系第25-26页
        1.5.3 “111”体系第26页
        1.5.4 “11”体系第26-27页
    1.6 FeSe基超导材料基本性质第27-29页
    1.7 FeSe基超导材料制备概述第29-32页
        1.7.1 FeSe基单晶及块材的制备第29-30页
        1.7.2 FeSe基线材制备第30-31页
        1.7.3 FeSe基薄膜制备第31-32页
    1.8 目前FeSe超导材料制备存在的问题第32-33页
    1.9 本文的主要研究内容及研究意义第33-36页
第2章 实验方法第36-44页
    2.1 实验材料第36-37页
        2.1.1 实验原料第36页
        2.1.2 实验仪器第36-37页
        2.1.3 实验气氛第37页
    2.2 工艺流程第37-41页
        2.2.1 FeSe坯材制备工艺第37-38页
        2.2.2 固相烧结工艺第38页
        2.2.3 高能球磨工艺第38-39页
        2.2.4 新方法探索第39-41页
            2.2.4.1 低温化学法制备β-FeSe粉末第39-40页
            2.2.4.2 电化学沉积制备FeSe薄膜第40-41页
    2.3 材料分析表征方法第41-44页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第41-42页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第42页
        2.3.3 差示扫描量热法/热重分析第42页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第42-44页
第3章 Fe-Se体系相演变机理研究第44-58页
    3.1 引言第44页
    3.2 Fe-Se体系烧结过程分析第44-51页
        3.2.1 Fe-Se体系二元相图分析第44-45页
        3.2.2 Fe-Se体系烧结过程中的相演变第45-47页
        3.2.3 Fe-Se体系反应机理分析第47-51页
            3.2.3.1 升温过程反应机理分析第47-49页
            3.2.3.2 降温过程反应机理分析第49-51页
    3.3 Fe-Se体系相演变过程的影响因素第51-56页
        3.3.1 块体初始密度第52-53页
        3.3.2 烧结温度第53-54页
        3.3.3 成分配比第54-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第4章 高能球磨辅助烧结法制备FeSe超导材料的研究第58-76页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 高能球磨方法概述第59-62页
        4.2.1 高能球磨工作原理第59-60页
        4.2.2 高能球磨影响因素第60-62页
    4.3 高能球磨辅助烧结工艺探索第62-72页
        4.3.1 Fe-Se体系球磨机理分析第62-65页
        4.3.2 Fe-Se体系高能球磨制备方法探索第65-70页
            4.3.2.1 不同Fe/Se比例球磨结果比较第66-68页
            4.3.2.2 不同Fe/Se比例球磨粉末烧结结果比较第68-70页
        4.3.3 Fe-Se球磨粉末烧结机理分析第70-72页
    4.4 高能球磨辅助烧结法对FeSe材料超导电性的影响第72-73页
    4.5 本章小结第73-76页
第5章 新合成方法探索第76-82页
    5.1 引言第76页
    5.2 低温化学法制备FeSe纳米粉末第76-79页
        5.2.1 FeSe超导纳米粉末的低温化学制备方法第76-77页
        5.2.2 低温化学法制备工艺优化第77-79页
            5.2.2.1 Fe/Se离子比例第77页
            5.2.2.2 pH值第77-79页
    5.3 电化学沉积法制备工艺的探索第79-81页
        5.3.1 FeSe薄膜的电化学沉积制备方法第79页
        5.3.2 薄膜形貌和成分分析第79-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第6章 结论与展望第82-86页
参考文献第86-92页
致谢第92-94页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第94页

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