YBCO超导叠层膜的光辅助MOCVD生长研究

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高温超导体YBCO具有高载流强度和低交流损耗等优点,能在液氮环境下工作,在微波、能源及电力等领域有着广阔的应用前景和商业价值。研究发现,YBCO超导膜的临界电流密度会随着膜厚度的增加而降低。如何解决这一问题进一步提高YBCO超导膜的临界电流密度,成为了当前的研究热点。根据磁通钉扎理论,人为的在YBCO超导膜内引入缺陷作为钉扎中心来提高其临界电流密度是可行的。它主要是通过掺杂或者引入晶格失配来影响超导膜内的缺陷状态,提高缺陷浓度。让这些缺陷作为有效的钉扎中心,可以阻止磁通因涡旋运动而产生能量耗散,从而
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我国6 ~66kV配电网一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统接线方式。在这种小电流接地系统中,80%以上的故障是单相接地故障。小电流接地系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,没有量值很大的短路电流,且三相线间电压依然为对称电压,不影响负载的正常工作,可以继续运行一定时间。但是在发生单相接地后,非接地相对地的电压会升高,而且断续性电弧接地时还会产生弧光过电压,长期运行可能会损坏其绝
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高强度气体放电灯以其光效高、寿命长、显色性好等优点而倍受关注。金属卤化物灯即为一种具有上述优点的理想光源,并且具有更高的显色性。因此金属卤化物灯是性能相当优越的一种电光源,具有远大的发展前景。设计与之配套的镇流器是实施绿色照明工程的重要组成部分。电感式镇流器因其诸多弊病将被逐步淘汰,电子式镇流器以其强大的优越性能正不断占据镇流器市场的主导地位。模拟控制电子镇流器存在线路复杂、受温度影响大及故障率高
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开发绿色能源是当前人类社会最为关注的发展内容之一。在新能源前景、政策和需求的激励下,太阳能光伏发电产业迅猛增长。光伏发电得到普及使用的关键之一在于光伏并网逆变,开发高效的并网逆变器是光伏发电系统重要的研究内容和发展方向。本文以研究光伏并网逆变电源为背景,针对其关键技术进行深入分析和探索,总结一些光伏并网逆变的方法和实现。本文主要完成以下几方面的工作:(1)在分析研究了光伏发电机理的基础上,给出了光
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随着工业的不断发展,对电力的需求持续增加。国家电网公司为了保障电网的持续可靠和高效的运行,提出了智能电网战略。通信系统是建立智能电网的重要基础之一。虽然现有的有线网络和无线网络能够建立高效的通信系统,但高额的建设成本和运行成本使这两种网络均不能覆盖到低压电网上的用电终端。如何建立高效且经济的通信系统是大家共同面临的巨大难题。低压电力供电网络作为一个覆盖到各个角落的巨大网络越来越被国家和科研机构重视
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随着电池电极材料的迅猛发展,新型热电池的研制也进入了高速发展期。其中,一个重要研发策略是采用新的电极材料来制备功率高、重量轻和体积小的高比能量热电池。本论文采用薄型“六合一”复合模单体电池结构、轻质钛合金材料,大容量电极材料制备出具有工程应用价值的高比能量热电池。在电流密度高于400 mA/cm2时,采用CoS2|LiBr-LiF-LiCl|LiB电化学体系能有效增加电池的工作寿命,降低电池本身重
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