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基于磁路法的高温超导带材临界电流连续检测系统

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第8-9页
第1章 引言第9-25页
    1.1 超导现象简介第9-12页
    1.2 商业化的高温超导带材第12-14页
    1.3 高温超导带材的应用第14-19页
        1.3.1 高温超导电缆第14-15页
        1.3.2 高温超导磁体及相关应用第15-19页
    1.4 临界电流连续检测的必要性第19-20页
    1.5 现有临界电流检测方法简介第20-24页
        1.5.1 接触式临界电流检测第20-21页
        1.5.2 非接触式临界电流检测第21-24页
    1.6 本研究的主要内容第24-25页
第2章 原理剖析第25-41页
    2.1 方法提出第25-27页
    2.2 原理公式第27-36页
        2.2.1 临界态模型第27-32页
        2.2.2 原理公式推导第32-36页
    2.3 优势第36-40页
        2.3.1 机械振动耐受性第36-37页
        2.3.2 磁性基底带材适用性第37-40页
    2.4 提高信噪比优化第40-41页
第3章 装置搭建第41-50页
    3.1 测量部分第41-43页
    3.2 机械部分第43-45页
    3.3 电路部分第45-47页
    3.4 软件部分第47页
    3.5 装置参数第47-50页
第4章 实验与讨论第50-73页
    4.1 实验总体设计与样品介绍第50-51页
    4.2 实验结果与讨论第51-66页
        4.2.1 无磁性基底高温超导带材测量第51-56页
            4.2.1.1 二代带材测量第51-54页
            4.2.1.2 一代带材测量第54-56页
        4.2.2 有磁性基底高温超导带材测量第56-61页
            4.2.2.1 原理验证第56-59页
            4.2.2.2 RABiTS基底YBCO带材测量第59-61页
        4.2.3 磁路法测量与四点法测量对比第61-66页
    4.3 带材性能评估第66-73页
        4.3.1 评估指标第66-68页
        4.3.2 典型样品分析第68-73页
第5章 总结与展望第73-77页
    5.1 结论第73-75页
    5.2 未来研究方向展望第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-83页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第83页

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