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高溫超導前沿技術——應用篇

包郵 高溫超導前沿技術——應用篇

出版社:機械工業出版社出版時間:2024-06-01
開本: 16開 頁數: 346
本類榜單:工業技術銷量榜
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高溫超導前沿技術——應用篇 版權信息

高溫超導前沿技術——應用篇 本書特色

Nb、NbN薄膜與器件制作
鐵基超導體、MgB2薄膜的制備
氧化物約瑟夫森結、本征約瑟夫森結
Bi-2223、REBCO、Bi-2212、MgB2、低溫超導、鐵基線材
高溫超導磁體、磁傳感器、光子探測器、數字集成電路、量子計算機等

高溫超導前沿技術——應用篇 內容簡介

本書著眼于高溫超導材料開發,嘗試著闡述了包括鐵基超導體在內的高溫超導體的晶體生長研究和技術。全書共分17章,分別是結晶生長(一般理論)、鐵基超導體的薄膜制備、MgB2薄膜的制備、Nb、NbN薄膜與器件制作、Bi-2223線材、REBCO線材、低溫超導線材、Bi-2212線材、MgB2線材、鐵基線材、氧化物約瑟夫森結、本征約瑟夫森結、輸電電纜、高溫超導磁體、微波無源器件、磁傳感器(SQUID超導量子干涉器)、太赫茲信號接收機、光子探測器、數字集成電路、量子計算機。 本書適合從事物理相關工作的同行,特別是初學者,以及廣大相關院校師生閱讀參考。

高溫超導前沿技術——應用篇 目錄

前言
第1部分制備
第1章 結晶生長(一般理論)/
1.1前言/
1.2高溫超導體的特征與結晶生長/
1.2.1高溫超導體的化學和構造特征/
1.2.2高溫超導體不可缺少的晶體生長技術/
1.3高溫超導體單晶的生長方法/
1.3.1分解熔融法難以獲得優質單晶/
1.3.2助熔劑(Flux)法生長單晶/
1.3.3懸浮區熔法(FZ法)生長高溫超導單晶/
1.3.4助熔劑旋轉提拉法生長RE123單晶/
1.4高溫超導單晶特性對材料開發的啟發/
1.4.1RE123單晶品質控制與臨界電流特性/
1.4.2Bi2212單晶品質控制與臨界電流特性/
1.4.3La(Sr)214單晶的情況/
1.5晶體生長技術與高溫超導體的開發/
1.5.1RE123熔融凝固塊材/
1.5.2其他高溫超導材料相關的晶體生長技術/
1.6鐵基超導體的新一代超導體單晶生長技術/
1.7總結/
參考文獻/
第2章 鐵基超導體的薄膜制備/
2.1前言/
2.2鐵基超導體的薄膜制備/
2.2.1分子束外延MBE法/
2.2.2脈沖激光沉積(PLD)法/
2.2.3襯底與生長模式/
2.3Ln-1111系超導薄膜/
2.3.1PLD法的初期嘗試/
2.3.2MBE法的初期嘗試/
2.3.3LnFeAs(O,F)薄膜制備概論/
2.3.4Ln-1111薄膜制備(1):兩步法/
2.3.5Ln-1111薄膜制備(2):氟元素從襯底擴散/
2.3.6Ln-1111薄膜制備(3):一步法/
2.3.7MOCVD法制備Ln-1111薄膜/
2.4Ae-122系超導薄膜/
2.4.1(Sr,K)Fe2As2、(Ba,K)Fe2As2薄膜/
2.4.2BaFe2(As,P)2薄膜/
2.4.3Ba(Fe1-xCox)2As2薄膜/
2.4.4122系薄膜的研究熱點/
2.5FeCh系薄膜生長/
2.5.1PLD法生長FeSe、Fe(Se,Te)、FeTe薄膜的*初嘗試/
2.5.2對襯底的依賴性/
2.5.3通過亞穩超導相提高Fe(Se,Te)薄膜的Tc/
2.5.4單原子層FeSe薄膜/
2.5.5FeSe超薄膜的場效應/
2.6總結/
參考文獻/
第3章 MgB2薄膜的制備/
3.1前言/
高溫超導前沿技術——應用篇3.2MgB2的材料科學/
3.2.1晶體結構與相圖/
3.2.2薄膜制備相關的熱力學反應速率理論考察/
3.3MgB2薄膜制備/
3.3.1兩步法/
3.3.2低溫原位成膜法/
3.3.3高溫原位成膜/
3.3.4襯底與緩沖層/
3.4MgB2超導體/
3.5MgB2超導結的研究/
3.5.1超導結的初期研究/
3.5.2SIS結/
3.6總結/
參考文獻/
第4章 Nb、NbN薄膜與器件制作/
4.1前言/
4.2Nb基超導體集成電路技術/
4.2.1前言/
4.2.2超導體集成電路的器件構造與制造工藝/
4.2.3成膜裝置對Nb薄膜質量的影響/
4.2.4Nb/Al-AlOx/Nb結對薄膜質量的影響/
4.2.5接觸孔中的薄膜質量與臨界電流密度Jc/
4.3NbN超導薄膜·器件技術/
4.3.1前言/
4.3.2NbN薄膜的制備/
4.3.3約瑟夫森結的制備/
4.3.4超導納米線單光子檢測器/
4.4總結/
參考文獻/
第5章 Bi-2223線材/
5.1前言/
5.2Bi基超導導線的制法/
5.3電磁特性與微細組織/
5.3.1臨界電流特性/
5.3.2載流子的摻雜/
5.3.3微細組織與晶界/
5.3.4磁場中的臨界電流特性/
5.4面向實用化的超導線材的機械性質與高強度化/
5.4.1氧化物彌散強化銀合金的效果/
5.4.2加壓燒結提高組織致密度/
5.4.3層疊增強材料提高材料強度/
5.4.4層疊增強材料的加強效果/
5.5不同包套材料的熱性能變化/
5.6總結/
參考文獻/
第6章 REBCO線材/
6.1前言/
6.2REBCO線材的構成與制法的進展/
6.2.1REBCO超導材料晶界的性質與雙軸織構/
6.2.2超電導層各種制法及其特征/
6.2.3長尺度均勻性與生產效率的提高/
6.3超導特性的提高/
6.3.1REBCO薄膜的本征特性/
6.3.2人工釘扎中心的引入/
6.3.3引入人工釘扎中心的線材的高速合成/
6.4機械特性/
6.4.1軸向拉伸特性與不可逆強度特性/
6.4.2剝離方向(厚度方向)拉伸強度與繞線線圈/
6.5細絲化與堆疊導體技術/
6.5.1REBCO超導線材細絲化與堆疊化的要求/
6.5.2REBCO線材細絲化技術/
6.5.3REBCO線材堆疊導體技術/
6.6總結/
參考文獻/
第7章 低溫超導線材、Bi-2212線材、MgB2線材、鐵基線材/
7.1前言/
7.2低溫超導線材/
7.2.1Nb-Ti線材/
7.2.2Nb3Sn線材/
7.3Bi-2212線材/
7.4MgB2線材/
7.5鐵基線材/
7.6總結/
參考文獻/
第8章 氧化物約瑟夫森結/
8.1前言/
8.2高溫超導結合的種類/
8.3研究開發的進展/
8.4結合制備技術中的課題及其控制方法/
8.4.1超導薄膜制備技術/
8.4.2微細加工技術/
8.4.3材料選擇(基板、超導體、絕緣體)/
8.5利用低溫液氮的實用結合技術/
8.5.1雙結晶型結/
8.5.2臺階邊緣型結/
8.5.3斜坡邊緣型結/
8.6總結/
致謝/
參考文獻/
第9章 本征約瑟夫森結/
9.1前言/
9.2本征約瑟夫森結的制備/
9.3本征約瑟夫森結的基本特性/
9.3.1電流-電壓特性/
9.3.2本征約瑟夫森結*大結電流與準粒子隧穿電流/
9.3.3本征約瑟夫森結的效果/
9.3.4約瑟夫森結等離子體集體振蕩/
9.3.5聲子共振/
9.4渦流動力學/
9.5本征約瑟夫森結發出的太赫茲波/
9.6用于量子比特的本征約瑟夫森結/
9.7總結/
參考文獻/
第2部分應用
第10章 輸電電纜/
10.1前言/
10.2超導輸電電纜的開發歷史/
10.3超導輸電電纜系統的構成/
10.4超導電纜芯/
10.4.1超導電纜芯的構造/
10.4.2超導電纜芯的設計/
10.5超導電纜的末端(電流引線)/
10.6電纜間的連接部分/
10.7冷卻系統/
10.8超導電纜
展開全部

高溫超導前沿技術——應用篇 作者簡介

日本應用物理學會超導分會是日本應用物理學會下屬的一個專業分會,專注于超導物理和技術的學術研究與交流。該分會成立于1973年,旨在促進超導領域的研究、發展和應用,加強國際間的合作與交流。該分會的主要活動包括組織學術會議、研討會和講座,出版學術期刊和文集,促進國際合作和交流等。

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