catalog / CHEMICAL SCIENCES / Solid State Chemistry
скачать файл: 
- title:
- Основы синтеза новых сверхпроводящих композитов на базе висмут-стронций-кальциевых купратов Казин, Павел Евгеньевич
- Альтернативное название:
- Fundamentals of Synthesis of New Superconducting Composites Based on Bismuth-Strontium-Calcium Cuprates Kazin, Pavel Evgenievich
- The year of defence:
- 2006
- brief description:
- Казин, Павел Евгеньевич.Основы синтеза новых сверхпроводящих композитов на базе висмут-стронций-кальциевых купратов : диссертация ... доктора химических наук : 02.00.21. - Москва, 2006. - 321 с. : ил.
Оглавление диссертациидоктор химических наук Казин, Павел Евгеньевич
1. Введение
2. Проблемы создания высокотемпературного сверхпроводящего материала с высокой токонесущей способностью литературный обзор)
2.1. Функциональные параметры сверхпроводящих материалов и требования к ним
2.2. Проблема повышения плотности критического тока в ВТСП материале
2.3. Общие сведения по сверхпроводящим фазам и фазовым соотношениям в системах R-Ba-Cu-О и Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu
2.4. Композиты на основе сверхпроводников системы R-Ba-Cu-О
2.5. Композиты на основе сверхпроводников системы Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu
3. Постановка задачи, методология и методы исследования
3.1. Микроструктурный аспект
3.2. Химический аспект
3.3. Синтетический аспект
3.4. Схема работы
3.5. Методы синтеза и исследования промежуточных веществ и конечных материалов
4. Фазовые соотношения в ограниченных областях оксидных систем Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-A
4.1. Система Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-Mg
4.1.1. Совместимость оксида магния с Bi
4.1.2. Состояние оксида магния в композитах
4.1.3. Совместимость оксида магния с Bi
4.2. Система Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-Al
4.2.1. Алюминийсодержащие оксиды, совместимые с Bi
4.2.2. Фазовые соотношения в системе Bi-Sr-Ca-Cu-Alвблизи температуры плавления Bi
4.2.3. Совместимость (Sr,Ca)sAl206 и BiSri,5Ca0,5Al2Oz с Bi-2223 и формирование сверхпроводника в легированной системе
4.3. Система Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-Ga
4.3.1. Галлийсодержащие оксиды, совместимые с Bi
4.3.2. Фазовые соотношения в легированной системе при температурах 860 - 900°С
4.3.3. Совместимость Bi-2223 с галлийсодержащими оксидами
4.4. Система Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-In
4.4.1. Индийсодержащие оксиды, совместимые с Bi
4.4.2. Влияние (Sr,Ca)In204 на процесс плавления и свойства Bi
4.4.3. Совместимость Bi-2223 с индийсодержащими оксидами
4.5. Система Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-Sc
4.5.1. Скандийсодержащие оксиды, совместимые с Bi
4.5.2. Влияние Sr2ScBiO<s на процесс плавления и свойства Bi
4.5.3. Совместимость Sr2ScBiOe с Bi
4.6. Системы Bi-Sr-Ca-Cu-R-0 (R = Y, Dy - Lu)
4.6.1. Взаимодействие Bi-2212 с оксидами РЗЭ
4.6.2. Фазообразование в системе номинального состава Bi2Sr2Ca1.xRxCu202 + 0.25Sr2RBi
4.6.3. Фазообразование в системе номинального состава
Bi-2212 + nCaYb0.6Cu2O4.
4.7. Система Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-Ti
4.7.1. Совместимые титансодержащие оксиды и формирование
Bi-2212 в легированной системе 120 4.7.2. Совместимость (Sr,Ca)Ti03 с Bi-2223 и влияние добавки на формирование сверхпроводника
4.8. Системы Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-Zr-0 и Bi-Sr-Ca-Cu-Hf
4.8.1. Цирконий- и гафнийсодержащие оксиды, совместимые с Bi
4.8.2. Влияние дисперсной фазы на процесс плавления и свойства Bi
4.8.3. Совместимость (8г,Са)ЪгОз с Bi-2223 и влияние добавки на формирование сверхпроводника
4.9. Система Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-Sn
4.9.1. Оловосодержащие оксиды, совместимые с Bi
4.9.2. Влияние (Sr,Ca)SnOi на процесс плавления и свойства Bi
4.9.3. Совместимость (Sr,Ca)Sn03 с Bi
4.10. Системы Bi-Sr-Ca-Cu-Мо-О и Bi-Sr-Ca-Cu-W
4.11. Введение в систему Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-0 оксидов В, V, Р, S
4.11.1. Система Bi-2223 - борат
4.11.2. Система Bi-2223 - ванадат
4.11.3. Система Bi-2212 - фосфат
4.11.4. Система Bi-2223 - сульфат 150 5. Некоторые процессы, связанные с синтезом сверхпроводящего материала
5.1. Формирование оксидного материала из единого прекурсора
5.2. Процессы кристаллизации оксидного стекла
5.2.1. Bi-2212 - SrL7CaL3Al
5.2.2. Bi-2212 - Sro.6CaoJn
5.2.3. Стекло других легированных систем
5.3. Синтез дисперсных оксидов, содержащих элемент А
5.3.1. Простые оксиды
5.3.2. Сложные оксиды со структурой перовскита
5.3.3. Сложные оксиды, обогащенные стронцием и кальцием
5.3.4. Сравнительная характеристика высокодисперсных оксидов
5.4. Топохимические превращения при взаимодействии А-содержащих оксидов с расплавом Bi-Sr-Ca-Cu-O: получение зерен сложной формы
5.4.1. Оловосодержащие оксиды
5.4.2. Цирконий- и титансодержащие оксиды
5.4.3. Механизм образования включений сложной формы
5.5. Плавление и кристаллизация Bi-2212 175 6. Композиционные материалы, микроструктура и сверхпроводящие свойства
6.1. Bi-2212 -MgO
6.2. Bi-2212 - фазы, содержащие оксид алюминия
6.3. Bi-2212 - Bio.2Sro.9Cao.9Ga2Oz
6.4. Bi-2212 - Sro.6Cao.4ln
6.5. Bi-2212 - SrA03, A = Zr, Hf
6.6. Bi-2212 - Sr,.xCaxSn
6.7. Bi-2212 -Sr2CaA06, A = Mo, W
6.8. Композиты Bi-2212 с другими совместимыми дисперсными фазами
6.9. Текстурированные композиционные материалы на основе Bi
6.9.1. Ленты Bi-2212 - SrZrOi в серебряной оболочке
6.9.2. Использование составов "Bi-2212 - совместимая дисперсная фаза" для синтеза других сверхпроводящих материалов
6.10. Композиционная керамика на основе Bi
7. Сравнительная характеристика систем Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-A
7.1. Состав и структура А-содержащих фаз, совместимых со сверхпроводящими фазами
7.2. Влияние природы дисперсной фазы на состав сверхпроводника и температуру сверхпроводящего перехода
7.3. Влияние дисперсной фазы на фазообразование Biи Bi
7.4. Влияние условий синтеза и состава композита на основе Biна морфологию и распределение частиц дисперсной фазы
7.4.1. Природа дисперсной фазы - размер частиц
7.4.2. Условия получения композита - размер частиц дисперсной фазы
7.4.3. Форма частиц дисперсной фазы
7.4.4. Интерфейс: сверхпроводящая матрица - частица дисперсной фазы
7.4.5. Распределение частиц дисперсной фазы в матрице сверхпроводника
7.5. Сверхпроводящие характеристики композитов с различными дисперсными фазами
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб