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rdfs:label | "銅酸化物系超電導体および極細多芯金属系超電導線材の作製と超電導特性" |
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schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/宮下克己> (➜ "宮下 克己") |
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schema:tocEntry | "論文要旨 / (0003.jp2);目次 / (0004.jp2);第1章 序論 / p1 (0006.jp2);§1.1 超電導体の臨界特性 / p1 (0006.jp2);§1.2 超電導体の電磁気的特徴と量子効果 / p2 (0007.jp2);§1.3 超電導材料と超電導線材 / p10 (0011.jp2);§1.4 銅酸化物系超電導体 / p11 (0011.jp2);§1.5 超電導の応用 / p13 (0012.jp2);§1.6 本研究の目的と概要 / p15 (0013.jp2);第2章 Y-Ba-Cu-O系超電導体の生成と超電導特性 / p17 (0014.jp2);§2.1 緒言 / p17 (0014.jp2);§2.2 Y-Ba-Cu-O系超電導体の結晶構造と特徴 / p18 (0015.jp2);§2.3 超電導体組織と超電導特性 / p19 (0015.jp2);2.3.1 Y-Ba-Cu-O系超電導体の生成 / p19 (0015.jp2);2.3.2 超電導特性測定方法 / p20 (0016.jp2);2.3.3 焼結体の緻密化と組織および結晶構造観察 / p23 (0017.jp2);2.3.4 抵抗率一温度特性 / p26 (0019.jp2);2.3.5 臨界電流密度J cとその磁界依存性 / p28 (0020.jp2);2.3.6 まとめ / p31 (0021.jp2);§2.4 液相を経由したY系超電導体の組織と超電導特性 / p32 (0022.jp2);2.4.1 生成方法 / p32 (0022.jp2);2.4.2 焼結体の組織 / p32 (0022.jp2);2.4.3 超電導特性 / p35 (0023.jp2);2.4.4 まとめ / p36 (0024.jp2);§2.5 結言 / p37 (0024.jp2);<参考文献> / p38 (0025.jp2);第3章 Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-0系超電導体の焼結体組織と超電導特性 / p40 (0026.jp2);§3.1 緒言 / p40 (0026.jp2);§3.2 Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-O系超電導体の結晶構造と特徴 / p40 (0026.jp2);§3.3 固相反応法によるBi系超電導体の生成と焼結体組織 / p42 (0027.jp2);3.3.1 作製方法 / p42 (0027.jp2);3.3.2 固相反応により生成した焼結体の組織と結晶構造 / p43 (0027.jp2);§3.4 Bi系超電導体の組織(固相反応法)と超電導特性 / p46 (0029.jp2);3.4.1 実験方法 / p46 (0029.jp2);3.4.2 電気抵抗率-温度特性 / p46 (0029.jp2);3.4.3 磁化率-温度特性 / p48 (0030.jp2);3.4.4 臨界電流密度特性 / p49 (0030.jp2);§3.5 液相を経由したBi系超電導体の組織と超電導特性 / p51 (0031.jp2);3.5.1 生成方法と実験方法 / p51 (0031.jp2);3.5.2 焼結体の組織観察 / p51 (0031.jp2);3.5.3 超電導特性 / p53 (0032.jp2);3.5.4 まとめ / p57 (0034.jp2);§3.6 鉛の添加量を変えた部分溶融焼結体組織と超電導特性 / p57 (0034.jp2);3.6.1 生成方法 / p57 (0034.jp2);3.6.2 試料の組織観察およびX線解析 / p58 (0035.jp2);3.6.3 抵抗率一温度特性および磁化率一温度特性 / p60 (0036.jp2);3.6.4 臨界電流密度およびその磁界依存性 / p63 (0037.jp2);3.6.5 まとめ / p69 (0040.jp2);§3.7 Bi系超電導体の交流電流通電特性 / p69 (0040.jp2);§3.8 結言 / p74 (0043.jp2);<参考文献> / p75 (0043.jp2);第4章 商用周波数対応金属系極細多芯Nb-Ti超電導線材の作製 / p77 (0044.jp2);§4.1 緒言 / p77 (0044.jp2);4.1.1 電力機器の超電導化 / p78 (0045.jp2);4.1.2 超電導線の交流損失とその低減対策 / p80 (0046.jp2);§4.2 近接効果 / p90 (0051.jp2);4.2.1 超電導/常電導境界における超電導電子密度 / p90 (0051.jp2);4.2.2 超電導線材における近接効果とその抑制対策 / p91 (0051.jp2);4.2.3 マトリックス合金のヒステリシス損失 / p94 (0053.jp2);§4.3 Cu-Ni-Mn合金を複合化したNb-Ti超電導線材の作製方法 / p95 (0053.jp2);§4.4 結言 / p106 (0059.jp2);<参考文献> / p107 (0059.jp2);第5章 極細多芯Nb-Ti超電導線材の超電導特性とその高性能化 / p109 (0060.jp2);§5.1 緒言 / p109 (0060.jp2);§5.2 Cu/Cu-Ni-Mn/Nb-Ti超電導線のヒステリシス損失 / p110 (0061.jp2);5.2.1 試作線材の特徴 / p110 (0061.jp2);5.2.2 ヒステリシス損失の測定方法 / p112 (0062.jp2);5.2.3 Nb-Tiフィラメント径とヒステリシス損失 / p113 (0062.jp2);5.2.4 磁界振幅とヒステリシス損失 / p121 (0066.jp2);5.2.5 まとめ / p127 (0069.jp2);§5.3 結合損失および渦電流損失特性 / p128 (0070.jp2);5.3.1 結合損失および渦電流損失の測定方法 / p128 (0070.jp2);5.3.2 結合損失特性 / p131 (0071.jp2);5.3.3 まとめ / p134 (0073.jp2);§5.4 臨界電流密度Jc特性 / p136 (0074.jp2);5.4.1 超電導線におけるJ c向上対策 / p136 (0074.jp2);5.4.2 実験方法 / p137 (0074.jp2);5.4.3 臨界電流密度特性 / p139 (0075.jp2);5.4.4 まとめ / p144 (0078.jp2);§5.5 交流損失と臨界電流密度 / p144 (0078.jp2);§5.6 安定化銅の残留抵抗比 / p145 (0078.jp2);§5.7 大電流容量導体の通電特性 / p148 (0080.jp2);5.7.1 多重撚線構造の交流用Nb-Ti導体 / p148 (0080.jp2);5.7.2 通電特性測定法 / p149 (0080.jp2);5.7.3 通電試験結果 / p151 (0081.jp2);5.7.4 まとめ / p156 (0084.jp2);§5.8 結言 / p157 (0084.jp2);<参考文献> / p159 (0085.jp2);第六章 総括 / p161 (0086.jp2);§6.1 緒言 / p161 (0086.jp2);§6.2 本研究によって得られた知見 / p162 (0087.jp2);§6.3 本研究の工学的意義と応用 / p166 (0089.jp2);謝辞 / p167 (0089.jp2);本研究に関する投稿論文および予稿その他 / p168 (0090.jp2)...(more)" |