【摘 要】
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随着近年来涂层导体产业化的需求,涂层导体低成本连续制备的研究显得尤为关键。本论文以低成本快速制备为出发点,采用基于廉价的乳酸体系的CSD(化学溶液沉积)快速制备进行GdBiO3(GBO)缓冲层在YSZ(钇稳定氧化锆)单晶片上的制备工艺和外延成相机理进行研究。本论文首先对基于乳酸体系的快速制备的工艺进行了分析讨论,从胶体浓度的选择上,按照薄膜平整度和厚度的需求,得出在浓度较低的情况下可能导致薄膜出现
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随着近年来涂层导体产业化的需求,涂层导体低成本连续制备的研究显得尤为关键。本论文以低成本快速制备为出发点,采用基于廉价的乳酸体系的CSD(化学溶液沉积)快速制备进行GdBiO3(GBO)缓冲层在YSZ(钇稳定氧化锆)单晶片上的制备工艺和外延成相机理进行研究。本论文首先对基于乳酸体系的快速制备的工艺进行了分析讨论,从胶体浓度的选择上,按照薄膜平整度和厚度的需求,得出在浓度较低的情况下可能导致薄膜出现缺陷、不稳定,较高浓度0.7mol/L下可以得到质量稳定的薄膜而比较适合。在涂覆过程中,分析了涂覆时的环
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环境污染是我国当前经济发展的一大阶段性特征,本文从财政分权与环境规制两个角度对环境问题进行了机制分析与实证研究。论文首先从我国现行体制机制和相关财政分权理论出发,对财政分权、环境规制影响环境的作用机制进行了理论分析,认为财政分权一方面会通过晋升锦标赛制度加强各地方政府间竞争,从而导致环境污染加剧,另一方面,根据“以脚投票”等传统财政分权理论,财政分权的增加还可能具有倒逼政府加大环境规制力度的影响。
伴随着经济的不断发展、社会的不断进步,人类赖以生存的环境遭受了严重的破坏。在当前环境破坏严重的前提下,许多国家通过开征环境税来刺激污染行为。从实施的效果上来看,环境税在遏制环境污染,改善环境质量方面的作用已经被国际认可。我国对环境问题也非常重视,很早就将保护环境作为一项基本国策。近年来,废水排放已成为我国环境问题的焦点,为了保护水资源,我国实施“五水共治”计划,将生态文明建设写入十八大报告,由此可
伴随着超导磁体在众多现代高新技术装置与工程中的大量应用,磁体结构的安全性越来越受到广泛的关注。超导磁体系统和装置的应用是处于超低温、大电流、强磁场等复杂环境下,超导结构在多场下的失超以及失超传播特性直接关系到其健康、安全、稳定运行与评估。本文首先对超导材料与结构失超问题的国内外研究现状进行了简要介绍,基于热传导方程对绝热条件下理想超导体的失超与传播速度进行了理论推导,讨论了HTS(高温超导材料)与
超导材料在临界磁场,临界温度与临界电流密度确定的四面体参数空间内表现出零电阻与迈斯纳效应这一优越特性,使其具有极其广泛而重要的工程应用与前景。然而,超导材料往往工作于低温与电磁场环境并伴随体积的变化与不可避免的力学变形。已有研究结果表明超导材料的力学变形会对其超导特性产生显著影响,诸如临界电流、临界温度的改变等。本文采用time-dependent Ginzburg-Landau (TDGL)理论
针对国内钐钴永磁材料合成过程烧结工艺现状,本文以钐钴永磁合金生产企业的高真空烧结工艺控制系统为研究对象,同时结合计算机控制系统的特点、传感检测技术以及现场总线的特点,从而设计研制出稳定性好、可靠性强、经济效益高的高真空烧结工艺控制系统。本文针对高真空烧结过程工艺进行研究,设计了可有效提高烧结效率、降低能耗的预烧结、烧结、冷却三段式结构,并研制控制系统对烧结过程中的温度、真空度以及各气路执行机构进行
单位:兰州大学物理科学与技术学院摘要:多铁性材料是指具有两种或两种以上铁相性(如铁电性、铁磁性和铁弹性)的功能材料。由于其具有不单一的铁相性且一定温度下不同铁相性之间的相互作用会直接或间接的产生磁电耦合,使得多铁性材料在新型存储材料、复合器件、传感器和自旋电子器件等方面具有广阔的应用前景。由于特殊磁有序分布而破坏空间反射对称性引起的一类铁电性,我们称之为磁致铁电性。尽管多铁性材料己经成为材料科学和
自第二次世界大战以来,随着雷达无源干扰技术的迅猛发展,世界各国均研制和装备了箔条弹、红外弹、烟幕弹等系列无源干扰系统,并拓展到海、陆、空、天各作战平台。但随着雷达抗干扰技术,尤其是抗箔条技术的发展,传统无源干扰物的作战效能受到严峻考验,在作战使用中表现出一定的局限性。研制一种高效、实用、价廉的吸收型无源干扰材料,配合箔条弹、烟幕、反射器等常规无源干扰材料,来对抗不断发展的雷达探测手段和多模精确制导
拓扑超导体是拓扑绝缘体这个概念的一个直接而且重要的类比,后者是最近年来凝聚态物理中一个十分热门的研究领域。所谓拓扑超导体,就是既是超导体,但又像拓扑绝缘体一样有着稳定的无能隙边缘态。它与拓扑绝缘体的主要区别在于,系统的哈密尔顿量不需要满足时间反演对称性,但必须存在粒子空穴对称性。根据拓扑超导体的有效哈密尔顿量所满足的对称性和维数,可以将其分成不同的类别,每一类都存在着与之相应的有效模型。本文分三个
Nb3Al作为一种优异的超导材料,成相温度在1800℃以上,而在这样的高温下会造成化学计量比的偏移,这给Nb3Al的制备带来很大的难度。在本文中采用了低温的机械合金化法进行Nb3Al的制备,相比于其他方法,机械合金化法工艺简单,在1000℃以下便可以成相,大大降低了制备成本,在此基础上进一步研究了Si掺杂对Nb3Al成相过程中的影响。在本文中通过高能球磨机的使用能使原料粉末形成过饱和固溶体,从而实