信息检索文献综合调研

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1、文献调研及综述课题:高温超导材料学 院_机电工程学院_年级班别_2011级机电3班_学 号 _3111000000_学生姓名_right _指导教师_meimei_2014年 6 月 28日目录文献调研及综述 .1课题:高温超导材料 .1一、文献调研部分 .2高温超导材料与技术的发展及应用 .2我国高温超导技术研究现状 .3高温超导储能应用研究的新进展 .3实用化高温超导材料研发进展 .3高温超导氧化物YBCO的掺杂效应研究进展 .4实用Bi系高温超导带材 .4新型铁基高温超导材料的X射线吸收谱学研究 .5高温超导带材及线圈的交流损耗 .5YBCO高温超导带材的制备和实用化研究 .6实用化YB

2、CO高温超导带材制备与性能研究 .6二、综述部分 .11高温超导材料 .11一、文献调研部分1. 中文切题题录(批量),选择记录文摘格式10篇(其中学位论文要求不少于2篇、期刊论文6篇)期刊论文6篇高温超导材料与技术的发展及应用【期刊】电子科技大学学报 ,Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2006年S1期 【作者】 金建勋; 郑陆海;【Author】 JIN Jian-xun ZHENG Lu-hai (School of Automation Engineering Univ.of Ele

3、ctron.Sci.& Tech.of China Chengdu 610054)【机构】 电子科技大学自动化工程学院; 电子科技大学自动化工程学院 成都610054; 成都610054 ;【摘要】 近一个世纪以来,超导理论、超导材料和超导应用技术已经取得了重大的发展,尤其是新近发展的具有很高实用性能的高温超导(HTS)材料与技术,已开始从实验研究走向实际应用阶段该文简要介绍了高温超导(HTS)材料的发现历史,阐述了HTS带材、块材和薄膜的制备工艺及特性 ,总结了HTS材料在强电和弱电领域中的应用发展现状 【关键词】 高温超导体; 实用高温超导材料; 高温超导应用; 超导强电应用; 超导弱电应

4、用; 我国高温超导技术研究现状【期刊】中国电子科学研究院学报 , Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, 2008年02期 【作者】 杨天信; 谢毅立; 胡来平; 王生旺; 王贤华;【Author】 YANG Tian-xin,XIE Yi-li,HU Lai-ping,WANG Sheng-wang,WANG Xian-hua(The 16th Research Institute of CETC,Hefei 230043,China)【机构】 中国电子科技集团公司第16研究所; 中国电子科技集团

5、公司第 16研究所 合肥230043 ; 合肥230043;【摘要】 从高温超导材料技术、超导强电技术和超导弱电技术三个方面陈述了我国高温超导技术研究与发展现状,并列举了国内一些高温超导研究项目的进展情况及应用水平。对国家重大高温超导研究计划项目,超导材料技术、器件、组件和系统的性能指标,应用推广情况,产业规模,发展水平和发展趋势等进行了讨论和分析。对我国超导技术军、民用技术的市场潜力做了研究、评估和预测。针对国内外高温超导技术发展应用的水平差距,提出了对我国高温超导技术发展和应用的建议。 【关键词】 高温超导材料; 超导强电技术; 超导弱电技术; 超导技术应用; 高温超导储能应用研究的新进展

6、【期刊】低温与超导 ,Cryogenics and Superconductivity, 2005年03期 【作者】 侯炳林; 朱学武;【Author】 Hou Binglin, Zhu Xuewu (Southwestern Institute of Physics, Chengdu 610041, China)【机构】 核工业西南物理研究院; 核工业西南物理研究院 成都; 610041; 成都; 610041;【摘要】 简要回顾了用于高温超导储能磁体的高温超导磁体材料的性能 ;重点介绍了近年来几种类型的高温超导储能磁体的研究新进展;然后分别介绍了Bi-2212和Bi-2223高温超导储能磁

7、体的研究情况;最后简述了将来可能用YB-CO(或NdBCO)涂层导体材料设计在液氮温区运行的高温超导储能磁体。 【关键词】 高温超导材料; 高温超导磁体; 磁储能; 实用化高温超导材料研发进展【期刊】中国材料进展 ,Materials China, 2009年04期 【作者】 蒋志君;【Author】 JIANG Zhijun(Technology R&D Center,Ministry of Science and Technology of P.R.China,Beijing 100044,China)【机构】 科学技术部高技术发展中心;【摘要】 综述了目前国内外实用化高温超导材料研发的最

8、新进展, 系统介绍和总结了Bi-2223、YBCO 涂层导体、MgB2线带材和YBCO块材等主要的实用化高温超导材料制备和性能的最新结果。对比了美国、日本和韩国等国家的高温超导材料研发模式,分析了实用化高温超导材料的发展趋势及应用前景。【关键词】 实用化高温超导材料; 制备技术; 超导电性; 高温超导氧化物YBCO的掺杂效应研究进展【作者】 冯建情; 周廉; 卢亚锋; 张平祥; 徐晓燕; 陈绍楷; 张翠萍; 熊晓梅; 刘国庆;【Author】 Feng Jianqing1,2, Zhou Lian1,2, Lu Yafeng2, Zhang Pingxiang2, Xu Xiaoyan2, C

9、hen Shaokai2, Zhang Cuiping2, Xiong Xiaomei2, Liu Guoqing2 (1. Northwestern Polytechnical University, Xian 710072, China) (2. Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xian 710016, China)【机构】 西北工业大学; 西北有色金属研究院; 西北有色金属研究院 陕西西安710072 西北有色金属研究院; 陕西西安710016; 陕西西安710072西北有色金属研究院;【摘要】 综述了近10年来高温超

10、导氧化物YBCO掺杂效应研究的进展。通过化学掺杂不但能提高YBCO的临界电流密度和临界转变温度等超导性能,而且能改善超导体的力学性能和影响晶体生长的热力学行为等。掺杂效应的研究使YBCO的应用性能得到了提高,同时为研究超导机制提供了更多的理论信息。 【关键词】 YBCO; 掺杂; 临界电流密度; 力学性能; 超导转变温度 ; 实用Bi系高温超导带材期刊,The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2004年S1期 【作者】 易汉平; 张劲松; 刘庆; 韩征和;【Author】 YI Han-ping(1,2), ZHANG Jin-song2, LIU

11、Qing(1,2), HAN Zheng-he(2,3) (1. Department of Materials Science and Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2. Innova Superconductor Technology Co. Ltd, Beijing 100176, China; 3. Applied Superconductivity Research Center, Tsinghua University, Beijing 100084, China)【机构】 清华大学材料科学与工程系

12、; 北京英纳超导技术有限公司; 北京英纳超导技术有限公司 北京100084北京英纳超导技术有限公司北京100176; 北京100176; 北京100084 北京英纳超导技术有限公司北京100176 ; 北京100176 清华大学应用超导研究中心北京 100084;【摘要】 介绍了(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox(BSCCO)带材产业化生产技术,并就几个关键环节如前驱粉制备与预处理、导线的机械加工以及带材的形变热处理等作了详尽的阐述,比较了世界各国的发展现状。针对特定的高温超导应用方向如超导电缆、超导磁体和电流引线等,研究了提高长导线均匀性的关键技术,进行BSCCO导线的多样化设计以降低导

13、线的交流损耗、热导率和临界弯曲半径,并对导线进行表面改性处理如涂镀绝缘漆和镀锡等。结合已有的研究基础,从提高BSCCO带材的性能和降低生产成本出发,指出了BSCCO带材产业化技术今后的发展方向。【关键词】 (Bi; Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox带材; 产业化技术; PIT法; 实用性能; 学术论文4篇新型铁基高温超导材料的 X射线吸收谱学研究【学位论文】博士【作者】 程杰;【导师】 吴自玉;【作者基本信息】 中国科学技术大学, 核科学与技术, 2012, 博士【摘要】 2010年智能电网建设首次写入政府工作报告,上升为国家战略;2011年3月,智能电网被正式写入国家“十二五”规划纲要。其中,在大规模建设智能电网中,超导是关键技术 ,其在很大程度上决定了一个国家智能电网的竞争力。美国能源部曾将超导誉为21世纪电力工业唯一的高技术储备,而日本新能源开发机构也认为发展超导是21世纪保持尖端优势的关键之所在;足以可见超导技术的巨大应用前景,21世纪将是其大显身手的新世纪。1911年荷兰莱顿大学的卡末林昂内斯发现了第一个超导体 汞,至今已有100多年的历史了;1986

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