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CeTX3型非中心对称重费米子化合物超导电性的高压研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-47页
    1.1 重费米子超导体的发现与研究进展第12-41页
        1.1.1 重费米子超导体的分类第15-18页
        1.1.2 重费米子超导体的基本特征第18-20页
        1.1.3 重费米子超导体的典型相图及量子临界现象第20-25页
            1.1.3.1 量子相变第21-22页
            1.1.3.2 非常规超导体中与量子临界点相关的典型问题第22-25页
        1.1.4 重费米子超导体中复杂的磁性与超导电性之间的关系第25-30页
        1.1.5 重费米子超导体中价态涨落诱导的非常规超导电性第30-40页
            1.1.5.1 Ce元素的α-γ相变第30-31页
            1.1.5.2 理论模型第31-35页
            1.1.5.3 磁有序与价态涨落之间的相互作用第35-36页
            1.1 5.4 低温电阻标度分析第36-40页
        1.1.6 高压在重费米子超导体研究中的重要作用第40-41页
    1.2 非中心对称重费米子化合物及其超导电性第41-45页
        1.2.1 非中心对称重费米子超导体的发现第41-42页
        1.2.2 CeTX_3型非中心对称重费米子化合物的结构及典型化合物第42-44页
        1.2.3 CeTX_3型非中心对称重费米子超导体的研究进展及待解决的问题第44-45页
    1.3 本章小结第45-47页
第2章 高压实验技术和实验设备第47-57页
    2.1 金刚石对顶压砧第47-49页
    2.2 高压原位测量方法第49-53页
        2.2.1 高压原位电阻测量第49-50页
        2.2.2 高压原位霍尔效应测量第50-52页
        2.2.3 高压原位比热测量第52页
        2.2.4 高压原位交流磁化率测量第52-53页
    2.3 高压原位同步辐射X射线衍射和吸收测量第53-56页
    2.4 高压-低温极端条件系统第56页
    2.5 本章小结第56-57页
第3章 重费米子化合物CeRhGe_3的高压研究第57-67页
    3.1 研究背景第57页
    3.2 样品的制备方法第57-58页
    3.3 高压物性测量方法第58页
    3.4 压致超导电性的发现第58-62页
    3.5 压力下稳定的晶体结构第62页
    3.6 上临界场的性质第62-64页
    3.7 高压比热测量第64页
    3.8 高压相图第64-66页
    3.9 本章小结第66-67页
第4章 CeTX_3(T=Co, Rh, Ir,X=Si, Ge)型非中心对称超导体的对比研究及价态涨落对超导转变的影响第67-76页
    4.1 研究背景第67-68页
    4.2 CeTX_3型重费米子化合物的对比研究第68-72页
    4.3 价态涨落与超导电性之间的关系第72-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第5章 总结与展望第76-77页
附件A 高压下黑磷单晶超导电性的研究第77-88页
    A.1 研究背景第77页
    A.2 样品的制备方法第77-78页
    A.3 物相分析和物性测量方法第78页
    A.4 高压诱导的结构相变第78-81页
    A.5 高压电阻和霍尔测量第81-85页
    A.6 晶体结构-载流子-超导电性之间的关系第85-87页
    A.7 本章小结第87-88页
附件B 新型高熵合金(TaNb)_(0.67)(HfZrTi)_(0.33)超导电性的高压研究第88-97页
    B.1 研究背景第88页
    B.2 样品的制备方法第88-89页
    B.3 物性测量方法第89页
    B.4 高压下超导电性的异常稳定性第89-91页
    B.5 高压下晶体结构的稳定性以及高的体积压缩率第91-92页
    B.6 高压相图第92-95页
    B.7 高压下上临界场的确定第95-96页
    B.8 本章小结第96-97页
参考文献第97-115页
个人简历及发表文章目录第115-117页
致谢第117-118页

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