无焙烧Tl源制备Tl-1223高温超导薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108677154A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810304108.8

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种无焙烧Tl源制备Tl‑1223高温超导薄膜的方法。步骤包括:在衬底基片上准备Tl‑Ba‑Ca‑Cu‑O非晶态的先驱膜;将先驱膜放入蓝宝石坩埚内进行高温退火,Tl‑Ba‑Ca‑Cu‑O非晶态先驱膜转变成TlBa2Ca2Cu3O8(Tl‑1223)高温超导薄膜。本发明采用表面光滑的蓝宝石坩埚,提供的密闭空间,使得先驱膜内的Tl可以完全提供结晶所需的Tl氛围。这样不需焙烧Tl源,减少了不确定因素,可以稳定的制备出高质量的超导薄膜。本发明制备的Tl‑1223超导薄膜,具有生产成本低、工艺简单、对环境友好的优点;与Tl‑2212相比,在强磁场下工作具有优势,可用于制作无源微波器件及其他超导器件,也可用于科学研究等。

    无焙烧Tl源制备Tl-1223高温超导薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108677154B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810304108.8

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种无焙烧Tl源制备Tl‑1223高温超导薄膜的方法。步骤包括:在衬底基片上准备Tl‑Ba‑Ca‑Cu‑O非晶态的先驱膜;将先驱膜放入蓝宝石坩埚内进行高温退火,Tl‑Ba‑Ca‑Cu‑O非晶态先驱膜转变成TlBa2Ca2Cu3O8(Tl‑1223)高温超导薄膜。本发明采用表面光滑的蓝宝石坩埚,提供的密闭空间,使得先驱膜内的Tl可以完全提供结晶所需的Tl氛围。这样不需焙烧Tl源,减少了不确定因素,可以稳定的制备出高质量的超导薄膜。本发明制备的Tl‑1223超导薄膜,具有生产成本低、工艺简单、对环境友好的优点;与Tl‑2212相比,在强磁场下工作具有优势,可用于制作无源微波器件及其他超导器件,也可用于科学研究等。

    无焙烧靶制备铊系高温超导薄膜的方法

    公开(公告)号:CN106544636A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610999136.7

    申请日:2016-11-14

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: C23C14/352 H01B12/06 H01B13/00

    Abstract: 无焙烧靶制备铊系高温超导薄膜的方法。本发明方法包括:在衬底基片上淀积Tl-Ba-Ca-Cu-O非晶先驱薄膜;在流动的氧气气氛中,将非晶先驱薄膜放入密闭的人造蓝宝石坩埚中进行高温热处理,使Tl-Ba-Ca-Cu-O非晶先驱薄膜转变为Tl2Ba2CaCu2O8(Tl-2212)高温超导薄膜。本发明采用了表面光滑的蓝宝石坩埚,使得贴合更加紧密,密闭性变强,非晶先驱薄膜中的铊元素含量即可提供结晶所需要的成分。这样不需要含铊源的焙烧靶,减少了不确定因素,使得制作出来的超导薄膜质量稳定。本发明制作的Tl-2212超导薄膜,可用于制作微波无源器件,也可用于制作其他超导器件和进行科学研究等。

    无焙烧靶制备铊系高温超导薄膜的方法

    公开(公告)号:CN106544636B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610999136.7

    申请日:2016-11-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 无焙烧靶制备铊系高温超导薄膜的方法。本发明方法包括:在衬底基片上淀积Tl‑Ba‑Ca‑Cu‑O非晶先驱薄膜;在流动的氧气气氛中,将非晶先驱薄膜放入密闭的人造蓝宝石坩埚中进行高温热处理,使Tl‑Ba‑Ca‑Cu‑O非晶先驱薄膜转变为Tl2Ba2CaCu2O8(Tl‑2212)高温超导薄膜。本发明采用了表面光滑的蓝宝石坩埚,使得贴合更加紧密,密闭性变强,非晶先驱薄膜中的铊元素含量即可提供结晶所需要的成分。这样不需要含铊源的焙烧靶,减少了不确定因素,使得制作出来的超导薄膜质量稳定。本发明制作的Tl‑2212超导薄膜,可用于制作微波无源器件,也可用于制作其他超导器件和进行科学研究等。

    一种具有多传输零点的小型化超导滤波器

    公开(公告)号:CN102544651A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110443910.3

    申请日:2011-12-27

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种具有多传输零点的小型化超导滤波器,保证滤波器通带内线性相位特性、通带外高陡峭度的同时,实现滤波器尺寸的小型化。本发明由3组,各组内数目为4的微带谐振器级联组成,单个谐振器由交叉指慢波结构和回形针谐振结构构成,每组内的两个谐振器间有非接触耦合微带线,第四个和第七个谐振器实现共用节点交叉耦合结构。构成滤波器的每个谐振器的有效长度为1/2波长,滤波器的衬底材料为MgO。本发明采用的共用节点交叉耦合结构可以将现有的实现六个传输零点需要的谐振器个数由12减少为10,实现整体尺寸的进一步小型化,解决具有多传输零点的滤波器尺寸过大问题。因此此种滤波器结构更适用于制作高性能指标具有多传输零点的超导滤波器。

    测量超导薄膜表面电阻的方法及其装置

    公开(公告)号:CN1580792A

    公开(公告)日:2005-02-16

    申请号:CN200410019248.9

    申请日:2004-05-19

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量表面电阻的方法及其装置,用于检测金属材料、超导薄膜材料、尤其是用于检测高温超导薄膜材料的表面电阻的方法及测量装置,属于电子技术领域。它采用了一端短路而另一端处于开放状态的介质加载谐振器。通过分别对两个材料相同、长度一样、直径不等的介质圆柱组成的微波介质加载谐振腔的测量,可以确定除测试样品以外其它损耗所对应的系统品质因数值Qr,进而对被测样品进行测量,可得到被测样品的表面电阻Rs。测量过程简单、快捷、测试结果精度高,解决了以往测量表面电阻的局限性,如测量样品被破坏,或测量中需要多片样品,或测量中需要依赖校准件。实现了非损伤性单片超导薄膜表面电阻的绝对测量。

    基于星型耦合结构的高温超导三工器

    公开(公告)号:CN102496761A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110443692.3

    申请日:2011-12-27

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 针对超导多工器小型化要求,采用一种星型耦合结构将各信道滤波器合并起来,消除各信道滤波器合并带来的冗余电纳的影响,解决多工器与前级器件阻抗难以匹配的问题。本发明三工器由三个信道的滤波器并联组成,在输入端采用方形开路环型微带线谐振器实现星型结;三个滤波器集成在同一片高温超导薄膜上,并呈‘⊥’形分布;单个滤波器由‘L’形谐振器组成。超导三工器的衬底材料为LaAlO3、MgO或者Al2O3。本发明三工器的各信道输入端采用星型结耦合起来,实现三工器与前级器件阻抗完全匹配;此外单个滤波器结构简单,兼有易于仿真的优点。因此这种多工器结构非常适合制作通带内隔离度高、通带外陡峭度高的线性相位超导三工器。

    测量超导薄膜表面电阻的方法及其装置

    公开(公告)号:CN1329737C

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200410019248.9

    申请日:2004-05-19

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量表面电阻的方法及其装置,用于检测金属材料、超导薄膜材料、尤其是用于检测高温超导薄膜材料的表面电阻的方法及测量装置,属于电子技术领域。它采用了一端短路而另一端处于开放状态的介质加载谐振器。通过分别对两个材料相同、长度一样、直径不等的介质圆柱组成的微波介质加载谐振腔的测量,可以确定除测试样品以外其它损耗所对应的系统品质因数值Qr,进而对被测样品进行测量,可得到被测样品的表面电阻Rs。测量过程简单、快捷、测试结果精度高,解决了以往测量表面电阻的局限性,如测量样品被破坏,或测量中需要多片样品,或测量中需要依赖校准件。实现了非损伤性单片超导薄膜表面电阻的绝对测量。

    直连式模块化高温超导多工器

    公开(公告)号:CN206364160U

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201621221275.9

    申请日:2016-11-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 直连式模块化高温超导多工器。针对超导多工器的小型化及增加通道数目的要求,利用信道与输入馈线的耦合将各信道滤波器合并在一起,通过延长输入馈线来增加信道数目。本新型的超导多工器由多个滤波器并联组成,通过信道与馈线的耦合合并在一起,通过重新优化各信道滤波器的部分参数来弥补信道并联带来的互扰;利用50欧姆微带线作为输入馈线,各信道滤波器沿馈线呈梳状对称排列;各信道滤波器由‘L’形谐振器组成。超导多工器的衬底材料为LaAlO3。可将这种结构的多工器进行切割,在不同的基片上制作各个部分,之后连接在一起,实现多工器信道数目任意拓展。由于体积小、损耗低、通道数目任意拓展,这种结构的多工器可用于雷达、电子战等系统。

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