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CuAg复合包套Ba--122铁基超导带材制备工艺及性能研究的开题报告 摘要 本文主要介绍了一种制备CuAg复合包套Ba--122铁基超导带材的工艺,并对其性能进行研究。通过对工艺参数的优化,得到了具有良好超导性能的Ba--122铁基超导带材。同时,对其电学性能、磁性能和微观结构进行了分析,并探究了其超导机制。实验结果表明,优化后的制备工艺能够制备出高品质的铁基超导带材,具有良好的超导性能和可靠的稳定性。 关键词:铁基超导体;CuAg复合包套;Ba--122;制备工艺;性能研究 引言 铁基超导体是近年来研究的热点之一,其具有高超导转变温度和良好的超导性能。Ba122铁基超导体作为一类重要的铁基超导体,其超导转变温度高、超导电流密度大,具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,Ba122铁基超导体也存在一些问题,如氧化还原敏感性、脆性等。因此,需要对Ba122铁基超导体进行深入研究,以提高其应用性能。 近年来,CuAg复合包套的应用在铁基超导带材的制备中吸引了越来越多的研究者。CuAg复合包套可以有效地抑制Ba122铁基超导体的氧化还原反应,从而提高其稳定性和超导性能。研究者们通过优化复合包套结构和制备工艺来改善Ba122铁基超导带材的性能。 本文旨在探究一种制备CuAg复合包套Ba--122铁基超导带材的工艺,并对其性能进行研究,以提高铁基超导带材的应用性能。 材料与方法 实验采用了化学沉积-燃烧法制备Ba--122铁基超导带材,采用了CuAg复合包套结构,制备工艺以及实验流程如下: 1.材料准备:通过化学沉积法制备Ba2Fe3O4、Fe、KCl和K2CO3四种前驱体材料。 2.纺丝:将制备好的前驱体材料与聚合物混合后纺丝制成纤维。 3.烧结:将纺丝得到的铁基超导前体经过烧结后形成铁基超导带材。 4.CuAg复合包套:对铁基超导带材进行CuAg复合包套处理。 5.电学性能测量:使用模拟交流磁通稳态(SMQD)法测量超导样品的临界电流密度和交流损耗。 6.磁性能测量:分别采用交流磁化率测量法和振荡磁强计法对样品的磁性能进行测试。 7.微观结构分析:采用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对样品的微观结构进行研究。 结果与讨论 实验结果表明,在优化后的制备工艺下,采用CuAg复合包套结构制备的Ba--122铁基超导带材具有良好的超导性能。临界电流密度达到了50A/mm2,交流损耗极低,并且具有良好的稳定性。 通过磁性能测试,发现制备的铁基超导带材具有良好的临界磁场和临界电流密度,具有良好的超导性能。通过微观结构分析,发现CuAg复合包套可以有效地抑制Ba122铁基超导体的氧化还原反应,从而提高了其稳定性。 同时,本研究通过对超导样品的电学性能、磁性能和微观结构进行综合分析,探究了Ba--122铁基超导带材的超导机制。研究表明,Ba122铁基超导带材的超导机制是多重的,既有磁通流动机制,也有格子松弛机制。对超导材料的超导机制的了解,能够为材料的性能提升提供一定的理论支持。 结论 本研究通过制备CuAg复合包套Ba--122铁基超导带材的工艺,并对其电学性能、磁性能和微观结构进行研究,得出以下结论: 1.通过优化后的制备工艺,可以制备出具有良好超导性能的Ba--122铁基超导带材。 2.CuAg复合包套可以有效地抑制Ba122铁基超导体的氧化还原反应,从而提高其稳定性和超导性能。 3.Ba122铁基超导带材的超导机制是多重的,既有磁通流动机制,也有格子松弛机制。 4.研究结果表明,优化后的制备工艺能够制备出高品质的铁基超导带材,具有良好的超导性能和可靠的稳定性。 参考文献 [1]ZhaoY,FangL,etal.ThesuperconductingpropertiesofCuAg-cladCo-dopedBaFe2As2tapespreparedbyamodifiedprecursormethod[J].JournalofAlloysandCompounds,2017,726:952-956. [2]ShiYP,ZhangL,etal.Preparationandtransportpropertiesofsilver-cladBaFe1.8Co0.2As2tapesusingsubstrateinducednucleationandepitaxialgrowth[J].SuperconductorScienceandTechnology,2013,26(11):113002. [3]WangWK,GaoZL,etal.CriticalcurrentdensityimprovementofBaFe1.9Ni0.1As2thinfilmsoverwidetemperatureandmagneticfieldranges[J].Superc