过渡金属氮化物的制备及其电磁性质的研究

被引量 : 1次 | 上传用户:pandengwei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文对超导材料和过渡金属氮化物的研究现状进行了综述,重点研究了部分二元氮化物和三元氮化物材料的制备,并对部分样品的电磁性质进行了初步的研究。主要研究结果如下:1、利用微波合成法成功制备出TiN、VN以及GaN。结果表明:TiN样品在5K以上电阻测量没有观察到零电阻现象,并且在40K附近出现极小值;通过磁性测量,观察到样品在Tc=4.85K(ZFC)出现超导转变。VN样品10K以上电阻率呈金属性行为,当温度降至9K左右时,电阻下降为零,磁化率较快下降为负值,电阻测量和磁性测量说明样品具有Tc
其他文献
电力网络系统中有大量业务需要远程化、智能化,网络通信平台的建设迫在眉睫。国家电网公司最新的电力专用通信网建设指导思想是以光纤+宽带无线技术为主构建中远距离的配网通信网,尽管宽带无线通信系统在电信行业中有较成熟的应用和测试方法,但在电力行业中使用该技术构建工业级通信网时仍需进行改进。在上下行带宽分配、安全性、实时性等方面的要求与电信级通信网有所不同,必然会按照电力行业业务需求对通信系统及设备有所定制
学位
随着能源危机的日益凸显,化石能耗污染的日益加重,具有可持续发展、资源丰富等优势的太阳能逐渐受到重视。光伏并网发电是太阳能有效利用的方式之一,其关键技术也成为国内外研究的重点方向。单级式光伏并网逆变器具有拓扑简单、能量转换效率高等优点,广泛应用于光伏并网发电中。本文以三相单级隔离式光伏并网逆变器为研究对象,根据电路结构建立其数学模型,深入分析工作原理,利用前馈解耦并网控制策略建立了同步旋转坐标系下的
学位
太阳能电池是太阳能利用的最为重要的手段之一,有机太阳能电池是目前该领域的研究热点之一,因为它具有原料成本低廉且易修饰、制作工艺简单、可制成大面积的柔性器件等优点。自从它诞生以来,人们就通过实验和理论研究途径来提高其光电转换效率。本文以较完善的无机半导体理论、成对复合理论为基础,根据Koster等人建立的数值模型,具体分析了数值处理过程,模拟了基于P3HT"PCBM的本体异质结有机太阳能电池的J-V
学位
微燃烧温差发电系统是将微小尺度燃烧释放的热能通过热电材料的塞贝克效应直接将转化为电能的装置。由于结构简单,布置灵活,无运动部件等特点,更容易应用在军事和民用领域的微型飞行器和便携式电子设备等设备中。本文基于回热燃烧技术与温差发电器的热量回收技术,开发了微小尺度燃烧温差发电系统,采用数值模拟和实验研究方法对系统的燃烧特性和热电性能进行了研究。采用CFD技术对微小燃烧器的燃烧特性进行了数值研究。研究结
学位
近年来,为了解决严峻的能源和环境问题,研发高效率、低成本的太阳能电池以充分利用天然丰富的太阳能资源已成为目前最佳途径。有机-无机杂化薄膜全固态太阳能电池既继承了无机半导体纳米晶载流子迁移率高、化学稳定性好等优势,又保留了有机高分子材料良好的柔韧性和可加工性等特点,使该类太阳能电池成为目前太阳能电池研究领域的热点。、一些具有光伏性能、相对无毒、环保的无机化合物材料引起了研究者们的兴趣。SnS和SnO
学位
薄膜太阳能电池以其成本低,质量轻等优势成为目前太阳能电池研究的主流方向,多元化合物薄膜太阳能电池材料成为当今纳米材料领域的研究热点。本论文主要研究内容归纳如下:(1)我们采用原位生长法在不锈钢和FTO基底上制备出CZTS和CZTSe两种四元化合物光电薄膜材料。在CZTS的研究工作中,我们研究了反应温度、时间、合金厚度、基底等因素对CZTS薄膜形成的影响。并对各种实验条件下产物做了XRD和Raman
学位
避雷器是电网中使电力设备免遭雷电袭击破坏的保护器件。由于避雷器长期工作在室外恶劣环境下,容易受潮老化从而造成工作异常甚至爆炸。随时了解其工作状态或损坏程度对于整个系统的稳定运行至关重要。传统避雷器监测设备采用的通信协议良莠不齐、通信方式互操作性差,特别是随着对电力质量需求的提高和电网结构的日益复杂,传统的通信协议已经无法满足现代智能电网的通信要求。国际电工委员会为了满足电网技术发展的需要,制定了I
学位
随着用电需求的与日俱增,电能质量问题备受关注,电能质量的监测技术也在不断完善,尤其是在电力系统趋向网络化、智能化、虚拟化的发展方向后,随之而产生的庞大的电能质量数据的传输和存储成了一大难题。数据压缩技术则有效的解决了这样的难题,如何才能有效的对电能质量数据进行压缩,减少其存储空间和传输时间也成为了电力研究者不断深入探索的新课题。本文主要讨论的是电能质量数据的压缩问题,采集回来的数据,首先要经过一次
学位
接触带电即两个表面之间接触分离后的电荷传播,虽然人们发现这一现象已经有上千年,但由于接触起电的复杂性和不确定性,很多基础性的问题仍然没有解决,接触起电机理还不甚清楚,其中同种材料接触起电电荷驱动力是理解接触起电机理的关键之一。本论文围绕压力和温度对接触起电影响展开研究,主要工作如下:首先,设计了一套实验仪器测量两玻璃片接触电量,主体设备为一套曲柄连杆机构,可实现两块状材料在一定载荷作用下接触后分离
学位
自然界或工业中广泛存在着同种材料组成的颗粒系统,如火山灰、风沙流等,运动颗粒由于频繁的发生着颗粒间的摩擦、碰撞等接触起电,使得颗粒带有不同大小的电量,从而影响颗粒的运动。目前人们对同种材料接触起电机理尚不清楚,本文围绕同种材料碰撞接触起电展开研究,主要工作如下.首先开展了球-板碰撞带电量实验研究。发现同种材料球和板斜碰后球板会带电,带电量的极性与材料有关,带电量的大小与板倾角有关,随着倾角的增大先
学位