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YBa2Cu4O8薄膜制备及性能研究

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YBa2Cu4O8薄膜制备及性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-25页
  1.1 超导材料的发展第11-13页
    1.1.1 低温超导阶段第11-12页
    1.1.2 高温超导阶段第12-13页
  1.2 高温超导体的结构特点第13-14页
  1.3 Y系高温超导体结构第14-17页
    1.3.1 YBa_2Cu_3O_(7-δ)晶体结构第14-15页
    1.3.2 YBa_2Cu_4O_8晶体结构第15-17页
  1.4 YBa_2Cu_4O_8超导单晶的制备技术第17-18页
  1.5 YBa_2Cu_4O_8超导薄膜的制备技术第18-21页
    1.5.1 脉冲激光沉积(PLD)第19-20页
    1.5.2 溅射镀膜法(Sputtering)第20-21页
  1.6 薄膜LITV效应第21-22页
  1.7 本论文工作目的、意义及难点第22-25页
第二章 实验和测试方法第25-35页
  2.1 实验过程第25-29页
    2.1.1 固相烧结法合成靶材第26页
    2.1.2 溶胶-凝胶方法合成靶材第26-27页
    2.1.3 脉冲激光沉积技术制备薄膜第27-29页
  2.2 测试方法第29-33页
    2.2.1 X射线衍射(XRD)第29-30页
    2.2.2 原子力显微镜(AFM)第30-31页
    2.2.3 电阻-温度曲线(R-T)第31-32页
    2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第32页
    2.2.5 高分辨透射电镜(HRTEM)第32-33页
  2.3 本章小结第33-35页
第三章 原位沉积原位退火生长YBa_2Cu_4O_8薄膜第35-59页
  3.1 单相靶材制备Y-124薄膜的研究第35-38页
    3.1.1 生长温度对薄膜的影响第35-36页
    3.1.2 退火温度对薄膜的影响第36-37页
    3.1.3 沉积后未退火对薄膜的影响第37-38页
    3.1.4 结果验证及分析第38页
  3.2 sol-gel法合成靶制备Y-124薄膜的研究第38-47页
    3.2.1 原位退火温度的影响第39-41页
    3.2.2 原位退火氧压的影响第41-42页
    3.2.3 原位退火时间的影响第42-44页
    3.2.4 长时间原位退火下温度的影响第44-45页
    3.2.5 衬底倾斜角度对薄膜的影响第45-47页
  3.3 固相法合成靶制备Y-124薄膜的研究第47-58页
    3.3.1 原位生长温度的影响第48-50页
    3.3.2 原位生长氧压的影响第50-51页
    3.3.3 原位退火温度的影响第51-53页
    3.3.4 不同衬底对薄膜的影响第53-55页
    3.3.5 衬底倾斜角度对薄膜的影响第55-58页
  3.4 本章小结第58-59页
第四章 原位沉积后退火生长YBa_2Cu_4O_8薄膜第59-71页
  4.1 Y-124单相靶制备Y-124薄膜第59-60页
  4.2 固相法合成靶制备Y-124薄膜第60-65页
    4.2.1 后退火气氛的影响第60-61页
    4.2.2 后退火温度的影响第61-62页
    4.2.3 后退火时间的影响第62-65页
  4.3 sol-gel法合成靶制备薄膜的研究第65-68页
    4.3.1 后退火时间的影响第65-66页
    4.3.2 后退火温度的影响第66-67页
    4.3.3 后退火气氛的影响第67-68页
  4.4 本章小结第68-71页
第五章 三种靶材原位及后退火制备薄膜对比第71-81页
  5.1 不同靶材原位退火制备薄膜对比研究第71-72页
  5.2 不同靶材后退火制备薄膜对比研究第72-73页
  5.3 原位与后退火制备薄膜对比研究第73-79页
    5.3.1 单相靶原位与后退火制备薄膜对比研究第73-74页
    5.3.2 固相法合成靶原位与后退火制备薄膜对比研究第74-76页
    5.3.3 sol-gel合成靶原位与后退火制备薄膜对比研究第76-79页
  5.4 本章小结第79-81页
第六章 结论与展望第81-83页
  6.1 结论第81-82页
  6.2 展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页
附录A 发表的文章第89页

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