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用霍尔探头系统在77K温度下,测量了顶部籽晶技术制备的熔融织构YBCO超导块在场冷后的表面俘获磁场的三维分布,并画出了其二维等高线图.结果表明,对单畴样品,俘获磁场分布图仅有一个峰,其二维等高线基本呈中心轴对称分布.在约0.5T的磁化场下,测得的最大俘获场为170mT.而对非单畴样品,俘获场的三维分布不是单峰,其二维等高线分布与样品晶畴的表观形貌相一致,即ab面与样品表面平行的大畴区域俘获场最大,其余部分的俘获场较小.因此,可以认为由俘获场的测量能够检测样品内的结晶状况,一般情况下,单峰对应单畴,多峰对应多畴,在多畴间存在弱连接的大角晶界. 相似文献
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通过测量不同温度的磁滞回线和不同温度、不同磁场下的磁驰豫,对熔融织物YBa2CuOx样品的钉扎各向异性及211含量钉扎力的影响进行了研究(外加磁场分别平行和垂直于C轴),发现熔融织构样品的钉扎力具有强各向异性,这是由钉扎中心形状的各向异性导致的、临电流随211含量的增加反而降低,表明在这些样品中211相颗粒及其周围的缺陷对磁通钉扎起负作用,仅当外场平行于C轴时,才能观察到鱼尾效应,表明这些样品中至 相似文献
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Ag含量对熔融织构YBCO结构及超导电性的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
本对熔融眼导体进行了Ag掺杂研究,Ag掺杂量为0-18wt%,并添加了适量的211相,使YBCO超导体中起钉扎中心作用的211相达到20wt%。采用加高熔化温度的BdBa2Cu3Ox籽晶的办法解决子Ag掺杂引起YBCO晶粒细化的问题,制备了强织构Ag掺杂大块的YBCO超导体,并对其超导电性和Ag的行为进行了研究。 相似文献
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熔融织构YBCO超导体磁化临界电流的各向异性 总被引:1,自引:0,他引:1
对烧结处理和熔融织构处理 Y_1Ba_2C_3Ox 超导体材料分别进行磁化曲线测量,结果表明熔融织构样品,其磁化强度明显地受外加磁场方向的影响,应用扩展的 Bean 模型,我们计算了沿晶体 ab 面和 C 轴方向的磁化临界电流密度,对于一长条样品,它们值分别为2.3 ×10~4A/cm~2(77K,1.2T),8.9×10~2A/cm~2(77K,1.2T).将两者的比值与前人的工作了比较. 相似文献
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在小电流的情况下,必须考虑磁通的前后跳跃,磁通流动密度可以近似为常数。在液氮工作温度下,磁通运动方程可以简化为标准热传导方程。对于平板和圆柱体边界条件和样品内部磁感应强度均匀分布的初怒始条件,得到了俘获磁感应强度在空间分布和随时间变化的解析解。 相似文献
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用助熔剂法生长了石榴石型铁氧体(Bi3-2xCa2xFe5-x-yInyVxO12)单晶,成分为x=1.35±0.02,y=0—0.388。采用本文所述工艺,对不同掺铟量的材料都长出了线度在10毫米以上的包容物很少的单晶。这个系列的单晶材料和Ga-YIG相比居里温度要高10—30℃;磁晶各向异性常数随非磁性离子铟的代入量的增加而很快下降;各向异性场随饱和磁化强度的降低开始略有下降,而后缓慢增加,饱和磁化强度在530—200高斯范围,各向异性场都在40奥以下;X波段共振线宽随饱和磁化强度的降低而增加,似乎存在着与偶极致窄相联系的损耗机构,在上述饱和磁化强度范围,线宽为1—4奥。目前获得的最好材料其磁晶各向异性场为16奥,线宽0.7奥。这些结果表明,这个系列的材料适用于低微波频率单晶器件。 相似文献
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用熔融织构YBCO块体研磨出来的细粉 ,筛选后可得粒度均匀的片状单晶 .单晶粒平均半径R =2 7.2 μm ,片的两个面为ab底平面 ,所以是不透氧的封闭面 ,因此可将粉视为平均半径R=2 7.2 μm的无限长圆柱体 ,以此几何模型来解二维扩散方程 .在热天平上做出恒温增重曲线 .以二维扩散方程的解来拟合增重曲线 ,得出化学扩散系数D ,和Rothman等单晶和多晶的同位素扩散系数D ab相同 .求得的热力学因子为F =10 ,和Kaupel等的结果相符 . 相似文献
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本文探讨LMTO-ASA能带从头计算方法在B1结构晶体研究中的应用。着重研究了该结构MgO晶体的晶格常数、体模量和结合能等有关静态性质以及能带结构计算中添加空原子球的重要作用,采用了一种计算量很小而准确度却与计算量很大的从头计算赝势法相当的LMTO研究方法。该方法对B1结构MgO晶体的晶格常数a0、体模量B0和结合能Ec的计算结果分别为:4.21?,1.58Mbar和5.73eV/atom,与已有实验结果和其它更为复杂的从头计算方法的计算结
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用机械合金化方法制备了不同成分的Fe-Si合金.其晶粒具有α-Fe结构,粒径为十几到几十纳米,且晶格存在严重畸变.它们的饱和磁化强度σs与Si含量近似成线性关系,只是稍小于相应的单晶和多晶Fe-Si合金,而其矫顽力Hc和有效各向异性常数Keff却远大于相应的单晶和多晶Fe-Si合金.它们的磁谱除Fe75Si25外都是弛豫型的,其磁导率的大小与相应的铁氧体复合材料差不多.在它们的磁化过程中,畴壁位移
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