摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 高温超导体的发展历程 | 第11-12页 |
1.3 铜氧化物高温超导材料的主要体系 | 第12-14页 |
1.3.1 镧钡铜氧化物体系 | 第13页 |
1.3.2 钇钡铜氧化物体系 | 第13页 |
1.3.3 铋锶钙铜氧化物体系 | 第13-14页 |
1.3.4 铊钡钙铜氧化物体系 | 第14页 |
1.3.5 汞钡钙铜氧化物体系 | 第14页 |
1.4 高温超导材料的结构特征 | 第14-16页 |
1.4.1 缺氧类钙钛矿型层状结构 | 第14-15页 |
1.4.2 铜氧化物高温超导材料的共同特征 | 第15-16页 |
1.5 YBCO化合物体系的研究 | 第16-23页 |
1.5.1 YBa_2Cu_3O_7的晶体结构 | 第16-19页 |
1.5.2 Y_3Ba_5Cu_8O_(18)的晶体结构 | 第19-21页 |
1.5.3 影响YBCO超导电性的几个因素 | 第21-23页 |
1.6 YBCO超导材料的研究制备技术 | 第23-25页 |
1.6.1 YBCO块体材料制备技术 | 第23页 |
1.6.2 YBCO薄膜材料制备技术 | 第23-24页 |
1.6.3 溶胶-凝胶法制备YBCO材料 | 第24-25页 |
1.7 YBCO材料的应用 | 第25-27页 |
1.7.1 YBCO带材 | 第25-26页 |
1.7.2 YBCO块材的制备 | 第26页 |
1.7.3 YBCO薄膜的制备 | 第26-27页 |
1.8 YBCO研究前沿 | 第27页 |
1.9 本论文的工作及意义 | 第27-29页 |
第二章 实验和测试方法 | 第29-39页 |
2.1 实验方法 | 第29-35页 |
2.1.1 胶体制备方法 | 第30-31页 |
2.1.2 粉体及多晶靶材制备 | 第31-32页 |
2.1.3 脉冲激光沉积技术制备薄膜 | 第32-35页 |
2.2 分析测试方法 | 第35-38页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第35-36页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第36页 |
2.2.3 原子力显微镜(AFM) | 第36-37页 |
2.2.4 电阻温度曲线(R-T) | 第37-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 YBa_2Cu_3O_7胶体及粉体靶材制备 | 第39-55页 |
3.1 Y123胶体制备及研究分析 | 第39-42页 |
3.1.1 柠檬酸组胶体制备 | 第40页 |
3.1.2 EGTA组胶体制备 | 第40-41页 |
3.1.3 DTPA组胶体制备 | 第41页 |
3.1.4 硬脂酸组胶体制备 | 第41页 |
3.1.5 葡萄糖酸组胶体制备 | 第41-42页 |
3.2 胶体的X射线衍射分析 | 第42-43页 |
3.3 粉体煅烧及多晶靶材的制备 | 第43-46页 |
3.3.1 粉体煅烧实验分析 | 第43-44页 |
3.3.2 多晶靶材分析 | 第44-45页 |
3.3.3 胶体实验小结 | 第45-46页 |
3.4 多晶靶材性能优化 | 第46-51页 |
3.4.1 烧结温度对于靶材性能的影响 | 第47-48页 |
3.4.2 煅烧温度对于靶材性能的影响 | 第48-51页 |
3.5 c轴择优取向的Y123多晶靶材制备 | 第51-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 Y_3Ba_5Cu_8O_(18)靶材及薄膜制备 | 第55-78页 |
4.1 溶胶-凝胶法制备Y_3Ba_5Cu_8O_(18)多晶靶材 | 第55-64页 |
4.1.1 胶体制备 | 第55-56页 |
4.1.2 粉体及多晶靶材制备 | 第56-60页 |
4.1.3 Y358多晶制备工艺探索 | 第60-64页 |
4.2 脉冲激光沉积技术制备Y358薄膜 | 第64-77页 |
4.2.1 镀膜温度影响 | 第66-70页 |
4.2.2 退火温度影响 | 第70-73页 |
4.2.3 薄膜的AFM分析 | 第73-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78-79页 |
5.2 创新点 | 第79页 |
5.3 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
附录A 攻读硕士期间发表的论文 | 第84页 |