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收起
33176956
超导高技术的突破口
作者:(日)太刀川恭治 户叶
中图分类:
数理化
学科分类:
理学
->
物理学
->
凝聚态物理学
出版日期:1992-05
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内容简介
超导电技术 超导体
目录
第一章 什么是超导体 实现永久电流的装置
13
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一、零电阻的发现
13
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(1)值得纪念的超低温日
13
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(2)记住超低温的温标
15
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(3 )零电阻的发现
17
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(4)什么是电阻——回忆欧姆定律
19
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(5 )电阻的成因
20
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二、为什么会产生超导电现象
21
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(1)超导体的性质
21
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(2)磁特性
23
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(3)临界磁场的重要性
24
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(4)电子在产生超导中的作用
25
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(5)因晶格振动而受到吸引
26
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(6)电子严格挑选成对的同伴
28
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(7)两个电子之间的距离
31
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三、超导体有两种类型
32
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(1)两类超导体
32
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(2)电流趋向超导
34
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(3)超导态与正常态睦邻相处的结构
35
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四、制止磁通涡线运动的方法
38
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(1)电流在超导体内流动的限度
38
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(2)产生了涡线!
39
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(3)涡线的运动产生电阻
40
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(4)钉扎法
41
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第二章 终于实现实用化! 超导电的元素与合金材料
43
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一、超导物质究竟是什么物质
43
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(1)单质超导物质
43
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(2)超导元素有28种
45
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(3)铅制超导磁体的失败
48
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(4)铌的分离成为突破口
50
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二、出路在于合金
50
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(1)终于制成合用的磁体
50
阅读
(2)合金线材制法
51
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第三章 向更高的磁场进军 化合物系超导材料
57
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一、化合物系超导线材的种类
57
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(1)化合物材料的优良特性
57
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(2)奥妙在于晶体结构
58
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(3)最高者60特斯拉
60
阅读
二、化合物线材的制法 4
21
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(1)能用石头制成细丝吗?
61
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(2)扩散法的利用
62
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(3)类似于制作镀锡铁皮
63
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(4)中间化合物的制法
64
阅读
(5)“铜有催化剂的作用”
65
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三、太刀川法和青铜法
66
阅读
(1)浅谈太刀川法
66
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(2)青铜法——铌三锡复合法
67
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(3)添加其它元素的线材及其在磁镜式热核反应堆中的应用
69
阅读
四、原位法和析出法
72
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(1)不受条件制约的原位法
72
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(2)高明的超导体
73
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(3)拉伸树枝状结晶
74
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(4)技术要点颇似“用面粉焙制曲奇饼干”的粉末法
76
阅读
(5 )使晶体析出的方法——析出法
77
阅读
五、以30特斯拉为目标 熔体急冷法、激光法和电子束法
79
阅读
(1)超导材料已发展到这一步
79
阅读
(2)熔体急冷法
81
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(3)用激光和电子束辐照的方法
83
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第四章 超导材料内部的真象 钉扎,跳跃,稳定和破坏
87
阅读
一、钉扎作用
87
阅读
(1)晶体缺陷构成钉扎中心
87
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(2)使晶体产生缺陷的技巧
89
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(3)晶粒大小与钉扎
89
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二、磁通跳跃 制作超细多芯线的理由
90
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(1)磁不稳定性
90
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(2)芯线越细越稳定
92
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(3)千方百计使多芯线更加稳定
93
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(4)需要承受很大的力
95
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第五章 约瑟夫森器件的原材料 超导薄膜技术
97
阅读
一、铌膜约瑟夫森器件
97
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(1)硅时代后兴起的一代新秀
97
阅读
(2)效果显著的铌单质薄膜
99
阅读
(3)利用溅射法制备薄膜
100
阅读
(4)用铌膜试制约瑟夫森器件
101
阅读
二、化合物超导薄膜材料
103
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(1)氮化铌
103
阅读
(2)A 15型化合物铌三锗
104
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第六章 超导的应用 从核聚变到约瑟夫森器件
106
阅读
一、二十一世纪是超导时代
106
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(1)一切领域的关键技术
106
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(2)超导磁体的优点
107
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二、开发用之不竭的能源在实现受控核聚变方面的应用
109
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(1)用于建造热核反应堆
109
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(2)托卡马克型装置的磁体 全世界的发展趋势
111
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(3)磁镜式装置的强磁场同样也是开发关键
113
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(4)抗中子辐射性强的莱夫斯型化合物线材
114
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三、交通运输工具上的应用
115
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(1)磁浮列车
115
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(2)利用电磁航行的超导船
119
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四、约瑟夫森器件上的应用
120
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(1)制造运行速度更快的电子计算机
120
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(2)心磁图和脑磁图
121
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五、医学诊疗方面的应用
122
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(1)核磁共振电子计算机X线断层扫描装置
122
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〔NMR-CT(MR—)〕
122
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(2)π介子照射治疗装置
123
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六、电力旋转机械
125
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(1)体积小电力大
125
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(2)走向大型化的超导发电机
126
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七、超导在研究领域的应用
129
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(1)登上世界最高磁场的宝座
129
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(2)混合型磁体
131
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(3)利用核磁共振进行分析
131
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(4)同步加速器的关键部件
133
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(5)加速器大小与磁体的关系
134
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(6)电子显微镜的电子透镜
137
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八、电子储存、输电和工业机器
138
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(1)储能
138
阅读
(2)超导输电
140
阅读
(3)磁流体(MHD)发电
141
阅读
(4)磁分离
142
阅读
(5)单晶体培育装置
142
阅读
第七章 极低温技术与未来展望
143
阅读
一、极低温技术
143
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(1 )进入磁制冷机时代
143
阅读
(2)磁场变化与吸放热
144
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(3)氦制冷机
147
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(4)采取浸润方式还是中空导体方式进行冷却?
149
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(5 )极低温结构材料
150
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(6 )稀有金属的资源问题
151
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(7)数量稀缺的氦
153
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二、超导体的未来发展
153
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(1)目前的展望
153
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(2)更新的品种——设计超导体
154
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(3)室温超导体
155
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