Основы синтеза новых сверхпроводящих композитов на базе висмут-стронций-кальциевых купратов Казин, Павел Евгеньевич




  • 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 number of pages:
  • 321
  • university:
  • Москва
  • 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
  • bibliography:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА