导读:本文包含了超导块材论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:超导,临界,密度,永磁,电流,直线,电磁。
超导块材论文文献综述
岳军伟,许晨,宇霄,钱海,孙雅馨[1](2019)在《C_6H_6掺杂MgB_2超导块材的制备及其磁通钉扎机制》一文中研究指出以镁粉(Mg)、硼粉(B)和苯(C_6H_6)为原料,经高能球磨和固相烧结制备C_6H_6掺杂的MgB_2超导块材,研究C_6H_6掺杂对MgB_2相演化、微观结构及超导临界电流密度Jc的影响。结果表明:C_6H_6掺杂几乎不改变MgB_2的形成温度;C进入MgB_2晶格替代B,晶格常数a逐渐减小,晶粒逐渐细化;掺杂C_6H_6摩尔分数为0.04的MgB_2样品具有相对低的超导临界转变温度T_c,为31 K,但却表现出优异的J_c,其在高温20 K、高磁场强度2 T下,Jc保持在3.6×10~4A/cm~2,这主要得益于晶界钉扎和点钉扎的混合磁通钉扎机制。(本文来源于《安徽工业大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期)
刘浩然,金利华,杨芳,王庆阳,熊晓梅[2](2019)在《石墨烯掺杂对MgB_2块材微观结构和超导性能的影响》一文中研究指出通过直接掺杂石墨烯、石墨烯包覆硼掺杂、石墨烯丙酮溶液掺杂3种方法,系统研究了石墨烯采用不同方法掺杂时MgB_2块材的晶体结构、临界电流密度(J_c)、磁通钉扎性能(F_p)。通过直接掺杂,MgB_2在低场下临界电流密度值得到了明显提高,而包覆法和溶液法掺杂石墨烯由于在空气中氧化严重并没有改善MgB_2超导性能。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2019年04期)
韩乐,李婧,李想,唐俊杰,赵正伟[3](2019)在《直线电机用高温超导块材磁体作用力—磁场特性分析》一文中研究指出本文以探究高温超导块材磁体在同步直线电机实际应用特性为目标,搭建了对磁场、叁维电磁力信号同时采集的多物理场测试平台.实验探究了作为直线电机次级的高温超导块材磁体所受电磁力、俘获磁通随充磁电流、电机初级叁相交流电电流幅值、频率等参数的变化规律.理论分析了高温超导块材俘获磁通在行波磁场中的衰减规律.基于所得结论,提出可有效抑制磁场衰减的方法—引入铁磁材料,并重点讨论该方法对初次级间电磁力的影响.(本文来源于《低温物理学报》期刊2019年01期)
渊小春,杨万民[4](2018)在《微纳Gd211先驱粒子的控制对单畴GdBCO超导块材磁悬浮力的影响》一文中研究指出通过控制Gd211固相块烧结温度的方法,获得了系列具有不同显微组织结构的Gd211先驱固相块;在此基础上,采用顶部籽晶熔渗生长法,制备了系列单畴GdBCO超导块材。并对其熔渗生长前后宏观形貌、显微组织结构以及单畴GdBCO超导块材的磁悬浮力进行了研究。结果表明,只有当先驱固相块的微观结构满足:Gd211粒子均为球状或椭球状颗粒、平均粒径较小、气孔率适中的条件时,单畴GdBCO超导块材中的Gd211粒子平均粒径最小,样品的磁悬浮力最大(约38.7N,样品直径20mm,测试温度77K,永磁体直径20mm,表面磁场0.5T)。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2018年05期)
唐俊杰[5](2018)在《行波磁场中高温超导块材磁体力—磁特性实验与仿真研究》一文中研究指出随着超导材料制备工艺的逐渐成熟以及高温超导应用技术快速发展。将具有优良俘获磁通特性的高温超导块材磁体作为准永磁体应用于传统同步直线电机中,可有效减轻电机重量,缩小体积,并提高其工作效率。关于高温超导直线电机的主要研究工作始于上世纪末,虽然已取得了很多阶段性成果,但在实验与理论研究方面均明显落后于高温超导旋转电机,目前仍处于实用化的基础研究阶段。高温超导块材磁体的俘获磁通在直线电机定子产生的行波磁场中会逐渐衰减甚至消失,从而大大影响推进力和悬浮力并降低电机性能。因此结合当前研究背景,针对行波磁场中高温超导块材磁体的电磁力、俘获磁通、交流损耗等进行实验与仿真研究。本论文以探究高温超导块材在直线电机中应用特性为目的,搭建多物理场测试平台,实现液氮环境中力和磁场物理参数的实时采集。依托该平台实验探究了充磁电流对高温超导块材电磁力、俘获磁通的影响。探究直线电机初级叁相交流电幅值和频率变化时高温超导块材磁体电磁力、俘获磁通的变化规律。实验发现:充磁电流较小时电磁力出现相位上的偏移,是由于块材的感应力与同步力迭加造成的。行波磁场频率越大,俘获磁通衰减越明显。明确高温导块材俘获磁通在行波磁场中衰减的规律后,为抑制衰减提出几种改善措施。采取实验和仿真相结合的方法,探究添加铁磁片和铜环对高温超导块材俘获磁通衰减的抑制效果以及对电磁力的影响。实验发现:在块材下方添加铁磁片可有效抑制高温超导块材俘获磁通衰减,但同时导致电磁力发生畸变。块材添加铜环在直线电机工频范围内对高温超导块材俘获磁通衰减无抑制作用。建立高温超导块材直线电机二维模型,详细介绍高温超导块材在行波磁场中的仿真步骤。进一步研究块材数量、高度对电磁力的影响;结合块材内部感应电流分布规律,分析行波磁场强度对高温超导块材磁体俘获磁通的影响;最后对比高温超导块材在行波磁场和驻波场中内部交流损耗的分布。仿真发现:块材数量增多,并没有带来电磁力额外的增量;块材高度增加,块材电磁力逐渐增大,之后继续增加块材高度电磁力趋于稳定;持续增加行波磁场强度,块材内剩余俘获磁通密度先减小后增大,这是块材被再次磁化造成的;最后比较块材在同幅值行波磁场和驻波场中内部交流损耗的分布情况,发现驻波场中块材交流损耗更高,行波磁场中交流损耗分布与行波磁场施加方向有关。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-01)
马俊,陈章龙,县涛,魏学刚,杨万民[6](2018)在《空心圆柱形永磁体内径对单畴GdBCO超导块材磁悬浮力的影响》一文中研究指出通过对空心圆柱形永磁体与单畴GdBCO超导体磁悬浮力的实验测量,研究了空心圆柱形永磁体内径(d)的变化对超导体磁悬浮力的影响.结果发现,当空心圆柱形永磁体内径从0 mm增加到26 mm时,超导磁悬浮力大小与空心圆柱形永磁体内径有着密切关系(最小测量间距Z=2 mm),所有超导磁悬浮力曲线都存在磁滞现象.随着空心圆柱形永磁体内径的增大,最小间距处超导磁悬浮力逐渐减小,从d=0 mm时的14.8 N减小为d=26 mm时的-0.1 N,d≥20 mm时,最小间距处超导磁悬浮力出现负值;当0 mm≤d<5 mm时,超导体最大磁悬浮力出现在最小间距处,d≥5 mm时,超导磁悬浮力先增大后减小,最大超导磁悬浮力产生的位置随着内径的增大而变大.研究表明:只有科学合理地设计永磁体结构参数,才能获得较大的磁场强度,提高超导磁悬浮力特性.该结果对设计并优化磁悬浮轴承系统、环形轨道和超导体的实际应用具有一定的指导意义.(本文来源于《物理学报》期刊2018年07期)
高平[7](2017)在《YBCO单畴超导块材的烧结温度控制》一文中研究指出本文利用顶部籽晶熔融法(TSMG)成功制备了YBCO单畴超导块材,通过对不同熔融温度.不同生长温区晶体形貌的分析,探索获得了YBCO晶体生长的关键温度参数.结果表明:YBCO晶体生长的最佳熔融温度为1 035℃,生长温区为1 018℃~978℃,该结果为本实验的进一步开展奠定了重要的基础.(本文来源于《山西师范大学学报(自然科学版)》期刊2017年04期)
刘艳[8](2017)在《均质形核突变形成RE211细小颗粒及高性能REBCO超导块材制备》一文中研究指出高温超导技术和超导材料因具有广阔的应用前景而受到了广泛关注。REBa2Cu3O7-δ(REBCO或RE123,RE=Y,Sm,Nd等)超导块材更是在超导电机、磁悬浮运输、超导储能和轴承等方面具有重要的应用前景,而应用的前提是可以制备出高性能的REBCO超导块材。临界电流密度Jc作为超导性能的重要指标之一,其大小正比于超导块材单位体积内具有纳米尺度的晶体缺陷即磁通钉扎中心的数量。在微观结构上,REBCO块材通常由非超导相RE2BaCuO5(RE211)颗粒与超导相RE123基体构成,这两者之间的界面可形成有效的磁通钉扎中心。因此,细化被RE123相包裹的RE211颗粒并使其均匀分布,是提高超导块材性能的一个非常重要的方面。本论文的研究内容主要集中于两个方面:在顶部籽晶熔融织构法(TSMG)中,首次提出一种新颖的前驱体粉末(MPP)法并成功制备出一系列在高温下具有Y211纳米颗粒的高性能YBCO块材;再基于MPP法,通过调控Ba/Cu值以及沿c轴自上而下的分层结构来实现一种分层&富钡的新型的前驱体粉末(LB-MPP),成功获得均匀分布且颗粒细小的Sm211,并最终获得大尺寸高性能的SmBCO块材。具体成果如下:1.均质形核突变形成Y211纳米颗粒和高性能YBCO块材生长在传统的TSMG法中,前驱体粉末(CPP,Y123+Y211)中含有的预置Y211颗会在高温下发生粗化和外延生长,导致最终Y211颗粒变得粗大。基于此,我们首次提出一种新颖的、无预置Y211颗粒的前驱体粉末(MPP,Y2O3+Ba2Cu3Oz),通过相变反应Y2O3+Ba2Cu3Oz→Y211,在某一高温下爆发性地、瞬间地产生大量具有纳米尺度的Y211颗粒。实验结果显示,最终样品中的Y211的粒径在亚μm到6μm之间,与传统方法制备的样品相比,磁悬浮力平均提高了约10%,冻结磁场从0.418T提升至0.636T。更重要的是,我们给出了 MPP、CPP法中Y211颗粒的两种形核和生长模型,也为进一步细化其它体系RE211颗粒提供了新的思路。2.均质突变形核模式下实现均匀细化的Sm211颗粒在实现大尺寸高性能SmBCO块材制备的问题上,基于无预置Sm211颗粒的前驱体粉末Sm2O3+BaxCuyOz,巧妙地通过改变x/y值来调控最佳的Ba/Cu=0.75。此外,前驱体粉末沿c轴方向分层,根据相变反应Sm2O3+Ba3Cu4Oz→Sm211,改变每一层Sm2O3与Ba3Cu4Oz的摩尔比来实现自上而下Sm211含量逐渐减少的结构。最终,这种分层&富钡的前驱体粉末(LB-MPP)获得了尺寸得到细化、分布更加均匀的Sm211颗粒。其次,普通尺寸样品的磁悬浮力初步呈现出的趋势是CPP<MPP<LB-MPP。同时,大尺寸MPP样品的磁悬浮力达到44N,我们期望LB-MPP样品的磁悬浮力值将更大。最后,我们给出了 LB-MPP法中细小的Sm211颗粒均匀分布的示意图,从均质形核和宏观偏析两个角度对优化的微观结构进行了解释。通过以上工作,希望能够对REBCO块材在微观结构上的改善提供参考,也希望这种节约成本、制备方式简便的前驱体组分控制法能够为制备大尺寸高性能REBCO超导材料的科学研究提供新的思路和方法。(本文来源于《上海交通大学》期刊2017-12-01)
王妙,杨万民,杨芃焘,王小梅,张明[9](2016)在《BaO掺杂对单畴GdBCO超导块材性能的影响》一文中研究指出采用改进后的顶部籽晶熔渗生长(M-TSIG)工艺,通过在固相先驱粉体中掺杂不同含量的BaO来有效地抑制GdBCO样品生长过程中出现的Gd/Ba替换现象,从而成功地制备出了一系列单畴Gd BCO超导块材,并且对样品的宏观形貌、磁悬浮力、捕获磁通密度及临界温度等超导性能进行了研究.结果表明,随着BaO掺杂量的增加,样品的熔化温度(T_m)及包晶反应温度(T_p)均出现逐渐降低的趋势;同时,当样品中BaO的添加量在2wt%—4wt%时,可以在一定的程度上有效提高Gd BCO样品的磁悬浮力、捕获磁通密度及临界温度等超导性能.(本文来源于《物理学报》期刊2016年22期)
亚库普·阿卜拉,杨万民,杨芃焘,苏晓晴,张玲玲[10](2016)在《ZrO_2掺杂对于Gd+011 TSIG法制备单畴GdBCO超导块材的影响》一文中研究指出ZrO_2掺杂能够在GdBCO超导块材中生成细小的纳米Gd_2Ba_4ZrCuO_y粒子,从而提高样品的磁通钉扎力.本文采用新的顶部籽晶熔渗生长法(Gd+011TSIG)制备出了系列组份为(1-x)(Gd2O3+1.2BaCuO2)+xZrO_2的单畴GdBCO超导块材,x=0、0.02、0.04、0.05、0.06、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3wt.%,并研究了ZrO_2掺杂量对样品的表面形貌、磁悬浮力、捕获磁通密度以及微观结构的影响.结果表明,样品的表面形貌与ZrO_2的掺杂量密切相关,当x<0.1wt.%时样品表面光滑且具有明显的单畴特征;当0.1wt.%≤x<0.2wt.%时,样品仍具有明显的单畴特征,只是单畴样品的表面出现凸起的规则台阶状的条纹;当x≥0.2wt.%时,虽然样品仍具有明显的单畴特征,但样品的表面不仅出现了台阶状的条纹,而且样品已无法保持其原有的圆柱体形貌,并向柱体外侧突出成四个扇瓣状.样品的磁悬浮力和捕获磁通密度随着x增大呈先增大后减小趋势,当x=0.05 wt.%时磁悬浮力最大为36.57N(77K,0.5T),捕获磁通密度最大为0.32T(77K,永磁体充磁).这些结果对进一步提高GdBCO超导块材的质量具有一定的指导意义.(本文来源于《低温物理学报》期刊2016年03期)
超导块材论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
通过直接掺杂石墨烯、石墨烯包覆硼掺杂、石墨烯丙酮溶液掺杂3种方法,系统研究了石墨烯采用不同方法掺杂时MgB_2块材的晶体结构、临界电流密度(J_c)、磁通钉扎性能(F_p)。通过直接掺杂,MgB_2在低场下临界电流密度值得到了明显提高,而包覆法和溶液法掺杂石墨烯由于在空气中氧化严重并没有改善MgB_2超导性能。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
超导块材论文参考文献
[1].岳军伟,许晨,宇霄,钱海,孙雅馨.C_6H_6掺杂MgB_2超导块材的制备及其磁通钉扎机制[J].安徽工业大学学报(自然科学版).2019
[2].刘浩然,金利华,杨芳,王庆阳,熊晓梅.石墨烯掺杂对MgB_2块材微观结构和超导性能的影响[J].稀有金属材料与工程.2019
[3].韩乐,李婧,李想,唐俊杰,赵正伟.直线电机用高温超导块材磁体作用力—磁场特性分析[J].低温物理学报.2019
[4].渊小春,杨万民.微纳Gd211先驱粒子的控制对单畴GdBCO超导块材磁悬浮力的影响[J].稀有金属材料与工程.2018
[5].唐俊杰.行波磁场中高温超导块材磁体力—磁特性实验与仿真研究[D].西南交通大学.2018
[6].马俊,陈章龙,县涛,魏学刚,杨万民.空心圆柱形永磁体内径对单畴GdBCO超导块材磁悬浮力的影响[J].物理学报.2018
[7].高平.YBCO单畴超导块材的烧结温度控制[J].山西师范大学学报(自然科学版).2017
[8].刘艳.均质形核突变形成RE211细小颗粒及高性能REBCO超导块材制备[D].上海交通大学.2017
[9].王妙,杨万民,杨芃焘,王小梅,张明.BaO掺杂对单畴GdBCO超导块材性能的影响[J].物理学报.2016
[10].亚库普·阿卜拉,杨万民,杨芃焘,苏晓晴,张玲玲.ZrO_2掺杂对于Gd+011TSIG法制备单畴GdBCO超导块材的影响[J].低温物理学报.2016