本项目旨在通过系统的有机金属盐掺杂研究来解决MgB2材料存在的缺乏有效磁通钉扎中心、不可逆场较低以及晶粒连接性差等问题,从而获得具有高临界电流密度的MgB2材料。有机金属化合物相对于普通有机物或无机物掺杂对MgB2的影响更为明显,如分解的C元素替代B位、金属元素影响Mg位等。通过有典型物理化学特性的有机金属盐掺杂,同时兼顾Mg和B位,增强MgB2的电子散射、提高其上临界场,并可以同时引入纳米级的杂质来增强其磁通钉扎能力。根据掺杂前后MgB2材料的电子散射、微观结构和超导性能的变化,研究有利于发挥有机金属盐优势的加工工艺和热处理工艺。在此基础上,建立掺杂后微观电子结构与宏观超导性能之间的联系。最后在理论指导下优选掺杂物质,进一步提高MgB2材料的超导性能。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
氟化铵对CoMoS /ZrO_2催化4-甲基酚加氢脱氧性能的影响
钢筋混凝土带翼缘剪力墙破坏机理研究
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
丙二醛氧化修饰对白鲢肌原纤维蛋白结构性质的影响
MgB2超导线材掺杂优化与致密化机理的探索研究
原位Ni和C纳米颗粒共掺杂MgB2的反应机制及其超导电性
MgB2超导体电工应用基础研究
大块MgB2纳米晶的高压合成及微结构对超导性能的影响机制