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YBCO涂层导体的化学溶液沉积制备技术及超导性能研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
1 绪论第14-36页
   ·引言第14-15页
   ·涂层导体的组成以及应用前景第15-17页
   ·超导层的结构和制备方法第17-23页
     ·超导层的结构第17-20页
     ·超导层的制备方法第20-23页
   ·化学溶液沉积制备超导层的研究进展第23-33页
     ·化学溶液沉积制备超导层的基本原理第23-25页
     ·化学溶液沉积技术制备超导层的发展历史和现状第25-28页
     ·化学溶液沉积技术引入钉扎研究进展第28-32页
     ·存在的基础科学问题第32-33页
   ·本论文的选题意义及背景第33-34页
   ·论文的主要研究内容第34-36页
2 实验方法与原理第36-50页
   ·引言第36-37页
   ·超导层的制备第37-43页
     ·实验设备第37页
     ·实验原料第37-38页
     ·前驱液第38-40页
     ·涂敷方法第40-41页
     ·低温热解第41-42页
     ·高温晶化第42-43页
   ·超导层的表征方法第43-50页
     ·热重-差热第44页
     ·粘度-折光率第44-45页
     ·红外/紫外光谱第45页
     ·金相显微镜第45-46页
     ·原子力显微镜第46页
     ·扫描电镜第46-47页
     ·透射电镜第47页
     ·X 射线衍射第47-48页
     ·超导性能分析第48-50页
3 传统三氟乙酸金属有机沉积工艺优化第50-74页
   ·引言第50页
   ·传统全氟前驱液的表征第50-58页
     ·前驱单体及前驱液的热重-差热第50-52页
     ·前驱单体及前驱液的红外/紫外光谱第52-55页
     ·热解及晶化反应第55-58页
   ·涂敷及热解工艺参数对前驱膜形貌的影响第58-64页
     ·涂敷环境相对湿度的影响第58-62页
     ·升温速度的影响第62-64页
   ·晶化过程的关键影响因素研究第64-73页
     ·温度的影响第65-67页
     ·氧分压的影响第67-72页
     ·气体流速的影响第72-73页
   ·本章小结第73-74页
4 YBCO 超导层与缓冲层的相互影响第74-86页
   ·引言第74页
   ·衬底缓冲层对超导层的影响第74-81页
     ·实验过程第74-75页
     ·衬底晶格失配度对超导层的影响第75-77页
     ·锆酸镧缓冲层形貌对超导层的影响第77-81页
   ·三氟乙酸金属有机沉积过程对缓冲层的影响第81-84页
   ·小结第84-86页
5 新型低氟前驱液的快速热解机制研究第86-102页
   ·引言第86-87页
   ·新型低氟前驱液的制备及表征第87-95页
     ·实验过程第87页
     ·前驱体及前驱液的热重-差热第87-89页
     ·更低氟含量前驱液的热重-差热分析第89-90页
     ·前驱体及前驱液的红外光谱第90-95页
   ·快速热解机制第95-97页
   ·快速热解制备 YBCO 薄膜第97-100页
     ·实验过程第97页
     ·升温速率对 YBCO 薄膜的影响第97-100页
   ·本章小结第100-102页
6 YBCO 超导层的晶化机制研究第102-116页
   ·引言第102页
   ·YBCO 膜的成相过程第102-111页
     ·YBCO 膜的形核和生长过程第102-108页
     ·YBCO 膜快速晶化中的形核控制第108-111页
   ·采用低氟前驱液在金属衬底上制备超导层第111-114页
   ·小结第114-116页
7 不同钉扎类型对 YBCO 超导层的影响第116-127页
   ·引言第116-117页
   ·离子缺陷钉扎 YBCO 超导层第117-121页
     ·实验过程第117页
     ·不同钆含量 YBCO 薄膜的结构和性能第117-121页
   ·第二相钉扎 YBCO 超导层第121-126页
     ·实验过程第121-122页
     ·不同锆含量 YBCO 薄膜的结构和性能第122-126页
   ·本章小结第126-127页
8 结论第127-130页
致谢第130-131页
参考文献第131-142页
攻读博士学位期间发表的学术论文及专利第142-143页

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