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原位粉末套管法制备高性能MgB2/Nb/Cu线材的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
主要创新与贡献第10-15页
第1章 绪论第15-51页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 Mg、B、MgB_2的物理化学性质第16-20页
        1.2.1 Mg的物理化学性质第16-17页
        1.2.2 B的物理化学性质第17页
        1.2.3 MgB_2的物理化学性质第17-19页
        1.2.4 Mg-B体系相图第19-20页
    1.3 MgB_2超导线材的制备技术与研究进展第20-22页
        1.3.1 扩散法第20页
        1.3.2 CTFF技术第20-21页
        1.3.3 PIT技术第21-22页
    1.4 MgB_2制备和成材过程中存在的问题及分析第22-23页
    1.5 文献综述第23-50页
        1.5.1 含碳源掺杂对MgB_2性能改善的研究第23-24页
        1.5.2 金属阻隔层与前驱粉的扩散研究第24-43页
        1.5.3 MgB_2线带材机械性能的研究第43-50页
    1.6 本论文的主要研究工作第50-51页
第2章 碳掺杂MgB_2/Nb/Cu线材的性能研究第51-65页
    2.1 前言第51页
    2.2 实验过程第51-52页
    2.3 C掺杂对MgB_2线材结构和性能的影响第52-61页
        2.3.1 C掺杂对MgB_2物相组成的影响第52-55页
        2.3.2 C掺杂对MgB_2线材微观结构的影响第55-57页
        2.3.3 C掺杂对MgB_2超导电性的影响第57-61页
    2.4 烧结温度对C掺杂MgB_2线材的结构和性能影响第61-64页
        2.4.1 烧结温度对C掺杂MgB_2线材超导芯物相组成的影响第61-63页
        2.4.3 热处理对C掺杂的MgB_2超导电性影响第63-64页
    2.5 本章小结第64-65页
第3章 MgB_2线带材中Nb-B界面扩散行为研究第65-91页
    3.1 前言第65-66页
    3.2 实验过程第66页
        3.2.1 单芯MgB_2线带材的制备第66页
        3.2.2 单芯Nb-B扩散偶(带材)的制备第66页
    3.3 MgB_2/Nb/Cu带材中的Nb-B扩散行为第66-79页
        3.3.1 超导芯丝的物相组成第68-69页
        3.3.2 MgB_2/Nb/Cu带材的磁学性能第69-71页
        3.3.3 MgB_2/Nb/Cu带材的电输运性能第71-74页
        3.3.4 MgB_2/Nb/Cu线材的磁光特性第74-75页
        3.3.5 MgB_2/Nb/Cu带材MgB_2-Nb界面的物相组成第75-76页
        3.3.6 MgB_2/Nb/Cu带材MgB_2-Nb界面的显微结构第76-77页
        3.3.7 MgB_2/Nb/Cu带材MgB_2-Nb界面的Nb、B元素分布第77-79页
    3.4 Nb-B扩散偶带材中的Nb-B扩散行为第79-85页
        3.4.1 Nb-B扩散偶芯部的物相组成第80-81页
        3.4.2 Nb-B扩散偶Nb-B界面的物相组成第81-82页
        3.4.3 Nb-B扩散偶Nb-B界面的显微结构第82-83页
        3.4.4 Nb-B扩散偶Nb-B界面处的元素分布第83-85页
    3.5 微过量Mg对MgB_2/Nb/Cu带材中Nb-B扩散的影响第85-90页
        3.5.1 Mg过量对MgB_2/Nb/Cu带材超导芯物相组成的影响第86-87页
        3.5.2 Mg过量对MgB_2/Nb/Cu带材MgB_2-Nb界面物相组成的影响第87-88页
        3.5.3 Mg过量对MgB_2/Nb/Cu带材传输超导电性的影响第88-90页
    3.6 本章小结第90-91页
第4章 芯部增强多芯MgB_2线材的制备和机械性能研究第91-125页
    4.1 前言第91-92页
    4.2 实验第92-94页
        4.2.1 单芯MgB_2线带材的制备第92页
        4.2.2 芯部增强多芯MgB_2线材的制备第92-94页
        4.2.3 MgB_2线材的热处理工艺第94页
    4.3 不同芯数MgB_2线材的拉伸性能研究第94-96页
    4.4 不同芯数MgB_2线材的弯曲性能研究第96-97页
    4.5 不同增强芯6芯MgB_2线材的拉伸性能研究第97-106页
        4.5.1 不同增强芯6芯MgB_2线材的显微结构第98-99页
        4.5.2 不同增强芯6芯MgB_2线材的拉伸性能第99-103页
        4.5.3 不同增强芯增强六芯MgB_2线材的电输运性能第103-106页
    4.6 中间退火对NbTi增强6芯MgB_2线材的性能影响第106-110页
        4.6.1 中间退火对NbTi增强6芯MgB_2线材的显微结构影响第107-108页
        4.6.2 中间退火对NbTi增强6芯MgB_2线材的机械性能影响第108-109页
        4.6.3 中间退火对NbTi增强6芯MgB_2线材的超导电性影响第109-110页
    4.7 一次多芯(91)Cu-Nb增强六芯MgB_2线材的性能研究第110-116页
        4.7.1 一次多芯(91)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的显微结构第111-112页
        4.7.2 一次多芯(91)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的拉伸性能第112-114页
        4.7.3 一次多芯(91)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的电输运性能第114-116页
    4.8 一次多芯(853)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的性能研究第116-119页
        4.8.1 一次多芯(853)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的显微结构第116-117页
        4.8.2 一次多芯(853)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的拉伸性能第117-118页
        4.8.3 一次多芯(853)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的载流特性第118-119页
    4.9 二次多芯(853~2)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的性能研究第119-123页
        4.9.1 二次多芯(853~2)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的显微结构第119-121页
        4.9.2 二次多芯(853~2)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的拉伸性能第121-123页
        4.9.3 二次多芯(853~2)Cu-Nb增强6芯MgB_2线材的载流特性第123页
    4.10 本章小结第123-125页
第5章 结论第125-127页
参考文献第127-145页
致谢第145-147页
攻读博士学位期间取得的成绩第147-148页

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