| 【中文题名】 | Bi-2223/Ag带Cu位Fe元素替代对磁通钉扎性能的提高 |
| 【英文题名】 | The Investigation of Enhancing Flux Pinning in Bi-2223/Ag Tapes by Replacing Cu Atoms with Fe Element |
| 【学科专业】 | 电工理论与新技术 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-8-21 |
| 【中关键词】 | Bi-2223Ag带,磁通钉扎,元素替代,离子缺陷,铁掺杂, |
| 【英关键词】 | Bi-2223/Ag tapes,Flux Pinning,Element Substution,Ion-Defects,Fe-Doping, |
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>电工材料>磁性材料、铁氧体>> |
| 【论文摘要】 |
与其它铜氧化物超导体相比Bi系超导材料Bi_2Si_2Ca_(n-1)Cu_nO_y(Bi-22(n-1)n;n=1,2,and 3)中,Bi-2223是一种最有希望在77K应用的超导线材,因为它的临界温度很高,为110K。但是,PIT法制作的Bi-2223带并没有明显的提高带材的临界电流,主要原因是Bi-2223带材的磁通钉扎能力和不可逆场很低。
磁通线和钉扎中心相互作用是因为钉扎中心材料性能不同于整块超导体材料性能。相互作用强度是相对差异大小的函数,差异有可能很小,仅仅是临界温度或临界磁场或G-L参量κ的不同;差异有可能很大,这时钉扎中心是非超导体,差异最大的钉扎是铁磁性的物质,这也是最强的钉扎中心。在所有可能性中,仅有两种磁通钉扎对有经济价值的超导材料起作用。一、G-L参量不同,主要表现在成分波动引起的正常态电阻变化,非均匀分布的位错;二、非超导粒子,正常的金属或者是绝缘体或者是空位都可能是非超导粒子。两种磁通钉扎中心分别被称为△κ钉扎和正常相钉扎。
通过3d金属替代在高温超导体CuO_2面的Cu原子系统产生点缺陷的方式是当点缺陷导入CuO_2面时一种探测超导性能本质有用的工具... |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
4-6 |
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Abstract |
6-10 |
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第一章 绪论 |
10-18 |
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1.1 超导体简介及研究进展 |
10-12 |
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1.2 超导体的两大基本现象 |
12 |
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1.3 超导体的同位素效应 |
12-13 |
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1.4 超导体理论研究进展 |
13-14 |
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1.5 超导体的应用 |
14 |
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1.6 高温超导材料的特性及分类 |
14-16 |
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1.7 高温超导体的晶体结构 |
16-18 |
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第二章 高温超导体的磁通分布及钉扎 |
18-38 |
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2.1 超导体的混合态 |
18-19 |
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2.2 高温超导体的磁通结构 |
19-21 |
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2.3 高温超导体的磁通运动动力学模型 |
21-25 |
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2.4 高温超导体的混合态相图和不可逆线 |
25-26 |
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2.5 高温超导体的磁通钉扎机制 |
26-32 |
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2.5.1 磁通钉扎的起源和钉扎中心分类 |
27-30 |
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2.5.2 高温超导体中的磁通钉扎力分析 |
30-32 |
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2.6 Bi-2223/Ag带材磁通钉扎性能研究进展 |
32-38 |
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2.6.1 优化形变热处理工艺,提高带材中的位错网络密度 |
33-34 |
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2.6.2 纳米尺寸的人工缺陷钉扎 |
34-38 |
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第三章 Bi-2223/Ag带材的制备及测试分析方法 |
38-47 |
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3.1 Bi-2223/Ag的相图分析 |
38-43 |
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3.2 Bi-2223/Ag带材的样品制备工艺 |
43 |
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3.3 配比原始粉料并初次烧结 |
43-45 |
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3.4 样品的的测量与分析 |
45-47 |
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第四章 Fe替代Cu位对磁通钉扎的研究 |
47-55 |
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4.1 样品的制备 |
47-48 |
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4.2 样品的物相和显微分析 |
48-49 |
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4.3 掺杂对Tc的影响 |
49-51 |
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4.4 磁场下临界电流和磁通钉扎分析 |
51-55 |
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结论 |
55-56 |
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致谢 |
56-57 |
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参考文献 |
57-62 |
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攻读硕士学位期间发表的论文 |
62 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.134751 |