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Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur - Sebastian Treiber
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Sebastian Treiber:

Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur - Taschenbuch

ISBN: 9783954042029

[ED: Taschenbuch], [PU: Cuvillier Verlag], Neuware - Im Rahmen dieser Arbeit wurden Instabilitõten des stromtragenden Zustands in dnnen Schichten des metallischen Supraleiters MgB2 untersucht. Es handelt sich dabei um sprunghafte Verõnderungen des magnetischen Flussliniensystems aufgrund õuerer Einflsse. _ber die bisher bekannten Rahmenbedingungen fr Instabilitõten in dnnen supraleitenden Schichten hinaus wurde der Einfluss der Mikrostruktur der Schichten untersucht. Fr die Prõparation der supraleitenden Schichten wurde ein relativ einfaches Verfahren verwendet, bei dem ein durch Elektronenstrahlverdampfung hergestellter Magnesium/Bor Precursor ex û situ ausgeheizt wurde. Dadurch konnten MgB2 Schichten mit guten supraleitenden Eigenschaften erzeugt werden, die jedoch nicht epitaktisch sind. Durch die Variation des Precursors war es mglich, strukturelle Inhomogenitõten im Mikrometerbereich bereits wõhrend der Herstellung der Proben zu erzeugen. Es wurden Schichten, mit verschiedenen Mikrostrukturen hergestellt: Neben homogenen Schichten wurden inhomogene Schichten hergestellt, die von öKanõlenô mit reduziertem Schichtstrom durchzogen sind. Darber hinaus wurden Schichten hergestellt, die nur in Teilen diese Kanõle aufweisen. Der besondere Vorteil der Kombination aus homogenen und inhomogenen Teilen ist, dass beide Bereiche unter identischen õueren Bedingungen verglichen werden knnen. Die Abbildung der rõumlichen Verteilung des magnetischen Flusses in supraleitenden Schichten wurde ber ein auf dem Faraday - Effekt basierendes magnetooptisches Verfahren erreicht. Instabilitõten in Form von sogenannten Flusslawinen knnen damit ortsaufgelst abgebildet und auf Gre, Anzahl sowie Form untersucht werden. _ber ein numerisches Inversionsverfahren des Gesetzes von Biot und Savart kann die Verteilung der Stromdichte berechnet werden. Zur zusõtzlichen Charakterisierung des supraleitenden Zustands wurde ein hochempfindliches SQUID Magnetometer eingesetzt, mit dessen Hilfe das magnetische Moment bestimmt werden kann. Die Form der Magnetisierungskurven gibt dabei Aufschluss ber die supraleitenden Eigenschaften sowie die generelle Stabilitõt des stromtragenden Zustands. Eine rõumliche Auflsung ist mit diesem Verfahren jedoch nicht mglich. Darber hinaus kann der zeitliche Abklang des magnetischen Moments gemessen werden. Dieser kommt durch thermisch aktivierte Flusslinienbewegung in Richtung des Gleichgewichts zustande. Daraus kann die Strom - Spannungs û Charakteristik in einem groen Temperatur - und Magnetfeldbereich bestimmt werden. Um die Sprungtemperatur prõzise zu bestimmen, wurden Vier - Punkt û Widerstandsmessungen verwendet. Der Einfluss des õueren Magnetfeldes auf die Sprungtemperatur kann dadurch mikrostrukturabhõngig gemessen werden. Die dafr bentigte Ortsauflsung ist ber eine separate Kontaktierung unterschiedlicher Probenbereiche zugõnglich. Zur strukturellen Charakterisierung der Schichten wurden Rasterelektronenmikroskopieaufnahmen, die rõumlichen Verteilung des magnetischen Flusses sowie die lokal aufgelste Temperaturabhõngigkeit der kritischen Stromdichte verwendet. Die Betrachtung inhomogener Probenteile als System aus zwei Schichtstrmen wurde dadurch legitimiert. Die Abhõngigkeit der Sprungtemperatur vom externen Magnetfeld wurde mikrostrukturabhõngig bestimmt. Dabei stellte sich heraus, dass homogene und inhomogene Bereiche bei kleinen externen Magnetfeldern dieselbe Sprungtemperatur besitzen. Bei Magnetfeldern oberhalb von einem Tesla zeigte sich jedoch ein unterschiedliches Verhalten der beiden Bereiche. Entgegen den Erwartungen wurde festgestellt, dass das Verschwinden des Widerstands im inhomogenen Bereich bei hheren Temperaturen als im homogenen Bereich eintritt. Der Unterschied kann bei fnf Tesla bis zu fnf Kelvin betragen und ist auf die Auffaltungen im inhomogenen Probenteil zurckzufhren. Mit Hilfe einer dafr entwickelten prõzisen Steuerung fr das externe Magnetfeld wurde das Flusseindringen in inhomogenen MgB2 Schichten untersucht. Dabei wurde herausgefunden, dass es auch oberhalb der bekannten Grenztemperatur fr Flusslawinen noch sprunghafte Umordnungen der Flusslinien geben kann. Hierbei bleibt jedoch der kritische Zustand erhalten. Es wurde gezeigt, dass es sinnvoll ist, den Lawinenprozess in einen Bildungs - und einen Ausbreitungsschritt aufzuteilen. Beide Schritte werden auf charakteristische Weise durch die Mikrostruktur beeinflusst: In Schichten mit inhomogener Stromdichteverteilung kommt es aufgrund des Flussfokuseffekts zu lokalen Erhhungen der Flussdichte im Supraleiter. Dies frdert insbesondere den Bildungsprozess von Flusslawinen, da das kritische Feld der Lawinenentstehung erheblich reduziert wird. Wõhrend der Ausbreitung folgen die Flusslawinen stets Kanõlen mit reduziertem Schichtstrom. Wechselt die Mikrostruktur der Schicht auf dem Weg der Lawine, kommt es zu einer pltzlichen Verõnderung des Ausbreitungsverhaltens. Ein Vergleich der Eindringtiefe der regulõren Flussfront mit der maximalen Lõnge einer Lawine hat gezeigt, dass die jeweilige Feldabhõngigkeit qualitativ dem gleichen Gesetz folgt. Daraus konnte geschlossen werden, dass die Lorentzkraft auch fr die Lõnge der Lawinen mageblich ist. Um die Beobachtungen bei der Ausbreitung von Flusslawinen zu erklõren, wurde ein Modell entwickelt, das nur eine Flusslinie als Reprõsentant fr die ganze Lawine verwendet. Dieses einfache Modell betrachtet eine Flusslinie als mechanisches System mit Masse, Reibung und treibender Kraft. Es ist in der Lage, sowohl die Abhõngigkeit der Lawinenlõnge von der Lorentzkraft als auch die pltzliche Verõnderung des Ausbreitungsverhaltens plausibel zu erklõren. Fr die theoretische Beschreibung von Flusslawinen ist die Kenntnis von thermischen sowie elektrischen Eigenschaften des Materials notwendig. Ein wichtiger Parameter ist dabei die Strom - Spannungs - Charakteristik unterhalb der Sprungtemperatur Tc. In metallischen Supraleitern findet man eine Potenzfunktion der Form V In. Der Exponent n charakterisiert die Nichtlinearitõt dieser Beziehung und wurde fr die hier betrachteten MgB2 Schichten bestimmt. Es konnte gezeigt werden, dass der Exponent zuverlõssig aus dem zeitlichen Abklang des magnetischen Moments extrahiert werden kann. Der Temperaturbereich T TL ist mit dieser Messmethode zwar nicht zugõnglich, wegen der hohen Anzahl an Messpunkten ist jedoch eine sinnvolle Extrapolation in diesen Bereich mglich. Die Variation des externen Magnetfeldes ergab, dass der Exponent im Bereich zwischen null und etwa 50 Millitesla sehr stark feldabhõngig ist. Er kann in diesem Bereich von ber 1000 auf unter 200 abfallen. Dieses Verhalten wurde erstmals detailliert untersucht und sollte fr die weitere Verbesserung der Theorie beachtet werden. Eine energetische Betrachtung hat gezeigt, dass diese starke Abhõngigkeit nur dann auftritt, wenn sich die Flusslinien unabhõngig voneinander bewegen knnen. Bei 0Hext 50mT dominiert die Wechselwirkungsenergie gegen ber der Pinningenergie und es tritt ein kollektives Verhalten auf, das die Feldabhõngigkeit abschwõcht. Insgesamt hat sich herausgestellt, dass Inhomogenitõten in MgB2 Schichten die Stabilitõt des stromtragenden Zustands erheblich stren. Insbesondere die Variation des Schichtstroms erwies sich dabei als kritisch. Auch bei Voraussetzungen, unter denen der kritische Zustand in homogene Schichten stabil ist, kommt es durch Inhomogenitõten zu magnetischen Flusslawinen, welche die Stromtragefõhigkeit von Kabeln reduzieren oder das Rauschniveau von Sensoren stark erhhen. Bei der Herstellung von dnnen metallischen Supraleiterschichten ist daher darauf zu achten, dass sich jede Form von Inhomogenitõten û insbesondere auch knstliche Strukturierung û nachteilig auf die Stabilitõt des stromtragenden Zustands auswirkt. Werden diese inhomogenen Schichten hingegen bei hohen externen Magnetfeldern eingesetzt, treten keine Flusslawinen auf und es ergibt sich sogar der Vorteil, dass die Sprungtemperatur wesentlich weniger durch das externe Feld beeintrõchtigt wird. Dieses Verhalten knnte zum Beispiel bei der Verwendung von MgB2 - Spulen zur Erzeugung hoher Magnetfelder ntzlich sein., Neuware, gewerbliches Angebot, FixedPrice, [GW: 315g]

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Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur - Sebastian Treiber
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Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur - neues Buch

ISBN: 9783954042029

ID: 117113008

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Instabilitäten des stromtragenden Zustands in dünnen Schichten des metallischen Supraleiters MgB2 untersucht. Es handelt sich dabei um sprunghafte Veränderungen des magnetischen Flussliniensystems aufgrund äußerer Einflüsse. Über die bisher bekannten Rahmenbedingungen für Instabilitäten in dünnen supraleitenden Schichten hinaus wurde der Einfluss der Mikrostruktur der Schichten untersucht. Für die Präparation der supraleitenden Schichten wurde ein relativ einfaches Verfahren verwendet, bei dem ein durch Elektronenstrahlverdampfung hergestellter Magnesium/Bor Precursor ex situ ausgeheizt wurde. Dadurch konnten MgB2 Schichten mit guten supraleitenden Eigenschaften erzeugt werden, die jedoch nicht epitaktisch sind. Durch die Variation des Precursors war es möglich, strukturelle Inhomogenitäten im Mikrometerbereich bereits während der Herstellung der Proben zu erzeugen. Es wurden Schichten, mit verschiedenen Mikrostrukturen hergestellt: Neben homogenen Schichten wurden inhomogene Schichten hergestellt, die von Kanälen mit reduziertem Schichtstrom durchzogen sind. Darüber hinaus wurden Schichten hergestellt, die nur in Teilen diese Kanäle aufweisen. Der besondere Vorteil der Kombination aus homogenen und inhomogenen Teilen ist, dass beide Bereiche unter identischen äußeren Bedingungen verglichen werden können. Die Abbildung der räumlichen Verteilung des magnetischen Flusses in supraleitenden Schichten wurde über ein auf dem Faraday - Effekt basierendes magnetooptisches Verfahren erreicht. Instabilitäten in Form von sogenannten Flusslawinen können damit ortsaufgelöst abgebildet und auf Größe, Anzahl sowie Form untersucht werden. Über ein numerisches Inversionsverfahren des Gesetzes von Biot und Savart kann die Verteilung der Stromdichte berechnet werden. Zur zusätzlichen Charakterisierung des supraleitenden Zustands wurde ein hochempfindliches SQUID Magnetometer eingesetzt, mit dessen Hilfe das magnetische Moment bestimmt werden kann. Die Form der Magnetisierungskurven gibt dabei Aufschluss über die supraleitenden Eigenschaften sowie die generelle Stabilität des stromtragenden Zustands. Eine räumliche Auflösung ist mit diesem Verfahren jedoch nicht möglich. Darüber hinaus kann der zeitliche Abklang des magnetischen Moments gemessen werden. Dieser kommt durch thermisch aktivierte Flusslinienbewegung in Richtung des Gleichgewichts zustande. Daraus kann die Strom - Spannungs Charakteristik in einem großen Temperatur - und Magnetfeldbereich bestimmt werden. Um die Sprungtemperatur präzise zu bestimmen, wurden Vier - Punkt Widerstandsmessungen verwendet. Der Einfluss des äußeren Magnetfeldes auf die Sprungtemperatur kann dadurch mikrostrukturabhängig gemessen werden. Die dafür benötigte Ortsauflösung ist über eine separate Kontaktierung unterschiedlicher Probenbereiche zugänglich. Zur strukturellen Charakterisierung der Schichten wurden Rasterelektronenmikroskopieaufnahmen, die räumlichen Verteilung des magnetischen Flusses sowie die lokal aufgelöste Temperaturabhängigkeit der kritischen Stromdichte verwendet. Die Betrachtung inhomogener Probenteile als System aus zwei Schichtströmen wurde dadurch legitimiert. Die Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom externen Magnetfeld wurde mikrostrukturabhängig bestimmt. Dabei stellte sich heraus, dass homogene und inhomogene Bereiche bei kleinen externen Magnetfeldern dieselbe Sprungtemperatur besitzen. Bei Magnetfeldern oberhalb von einem Tesla zeigte sich jedoch ein unterschiedliches Verhalten der beiden Bereiche. Entgegen den Erwartungen wurde festgestellt, dass das Verschwinden des Widerstands im inhomogenen Bereich bei höheren Temperaturen als im homogenen Bereich eintritt. Der Unterschied kann bei fünf Tesla bis zu fünf Kelvin betragen und ist auf die Auffaltungen im inhomogenen Probenteil zurückzuführen. Mit Hilfe einer dafür entwickelten präzisen Steuerung für das externe Magnetfeld wurde das Flusseindringen in inhomogenen MgB2 Schichten untersucht. Dabei wurde herausgefunden, dass es auch oberhalb der bekannten Grenztemperatur für Flusslawinen noch sprunghafte Umordnungen der Flusslinien geben kann. Hierbei bleibt jedoch der kritische Zustand erhalten. Es wurde gezeigt, dass es sinnvoll ist, den Lawinenprozess in einen Bildungs - und einen Ausbreitungsschritt aufzuteilen. Beide Schritte werden auf charakteristische Weise durch die Mikrostruktur beeinflusst: In Schichten mit inhomogener S Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Naturwissenschaften & Technik>Physik, Cuvillier Verlag

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Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur Im Rahmen dieser Arbeit wurden Instabilitäten des stromtragenden Zustands in dünnen Schichten des metallischen Supraleiters MgB2 untersucht. Es handelt sich dabei um sprunghafte Veränderungen des magnetischen Flussliniensystems aufgrund äußerer Einflüsse. Über die bisher bekannten Rahmenbedingungen für Instabilitäten in dünnen supraleitenden Schichten hinaus wurde der Einfluss der Mikrostruktur der Schichten untersucht. Für die Präparation der supraleitenden Schichten wurde ein relativ einfaches Verfahren verwendet, bei dem ein durch Elektronenstrahlverdampfung hergestellter Magnesium/Bor Precursor ex situ ausgeheizt wurde. Dadurch konnten MgB2 Schichten mit guten supraleitenden Eigenschaften erzeugt werden, die jedoch nicht epitaktisch sind. Durch die Variation des Precursors war es möglich, strukturelle Inhomogenitäten im Mikrometerbereich bereits während der Herstellung der Proben zu erzeugen. Es wurden Schichten, mit verschiedenen Mikrostrukturen hergestellt: Neben homogenen Schichten wurden inhomogene Schichten hergestellt, die von Kanälen mit reduziertem Schichtstrom durchzogen sind. Darüber hinaus wurden Schichten hergestellt, die nur in Teilen diese Kanäle aufweisen. Der besondere Vorteil der Kombination aus homogenen und inhomogenen Teilen ist, dass beide Bereiche unter identischen äußeren Bedingungen verglichen werden können. Die Abbildung der räumlichen Verteilung des magnetischen Flusses in supraleitenden Schichten wurde über ein auf dem Faraday - Effekt basierendes magnetooptisches Verfahren erreicht. Instabilitäten in Form von sogenannten Flusslawinen können damit ortsaufgelöst abgebildet und auf Größe, Anzahl sowie Form untersucht werden. Über ein numerisches Inversionsverfahren des Gesetzes von Biot und Savart kann die Verteilung der Stromdichte berechnet werden. Zur zusätzlichen Charakterisierung des supraleitenden Zustands wurde ein hochempfindliches SQUID Magnetometer eingesetzt, mit dessen Hilfe das magnetische Moment bestimmt werden kann. Die Form der Magnetisierungskurven gibt dabei Aufschluss über die supraleitenden Eigenschaften sowie die generelle Stabilität des stromtragenden Zustands. Eine räumliche Auflösung ist mit diesem Verfahren jedoch nicht möglich. Darüber hinaus kann der zeitliche Abklang des magnetischen Moments gemessen werden. Dieser kommt durch thermisch aktivierte Flusslinienbewegung in Richtung des Gleichgewichts zustande. Daraus kann die Strom - Spannungs Charakteristik in einem großen Temperatur - und Magnetfeldbereich bestimmt werden. Um die Sprungtemperatur präzise zu bestimmen, wurden Vier - Punkt Widerstandsmessungen verwendet. Der Einfluss des äußeren Magnetfeldes auf die Sprungtemperatur kann dadurch mikrostrukturabhängig gemessen werden. Die dafür benötigte Ortsauflösung ist über eine separate Kontaktierung unterschiedlicher Probenbereiche zugänglich. Zur strukturellen Charakterisierung der Schichten wurden Rasterelektronenmikroskopieaufnahmen, die räumlichen Verteilung des magnetischen Flusses sowie die lokal aufgelöste Temperaturabhängigkeit der kritischen Stromdichte verwendet. Die Betrachtung inhomogener Probenteile als System aus zwei Schichtströmen wurde dadurch legitimiert. Die Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom externen Magnetfeld wurde mikrostrukturabhängig bestimmt. Dabei stellte sich heraus, dass homogene und inhomogene Bereiche bei kleinen externen Magnetfeldern dieselbe Sprungtemperatur besitzen. Bei Magnetfeldern oberhalb von einem Tesla zeigte sich jedoch ein unterschiedliches Verhalten der beiden Bereiche. Entgegen den Erwartungen wurde festgestellt, dass das Verschwinden des Widerstands im inhomogenen Bereich bei höheren Temperaturen als im homogenen Bereich eintritt. Der Unterschied kann bei fünf Tesla bis zu fünf Kelvin betragen und ist auf die Auffaltungen im inhomogenen Probenteil zurückzuführen. Mit Hilfe einer dafür entwickelten präzisen Steuerung für das externe Magnetfeld wurde das Flusseindringen in inhomogenen MgB2 Schichten untersucht. Dabei wurde herausgefunden, dass es au Bücher / Sachbücher / Naturwissenschaften & Technik / Physik 978-3-95404-202-9, Cuvillier Verlag

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ISBN: 3954042029

Paperback, [EAN: 9783954042029], Book, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendars, 4, Children's Books, 12290, Christian Books & Bibles, 4366, Comics & Graphic Novels, 5, Computers & Technology, 6, Cookbooks, Food & Wine, 48, Crafts, Hobbies & Home, 8975347011, Education & Teaching, 173507, Engineering & Transportation, 301889, Gay & Lesbian, 10, Health, Fitness & Dieting, 9, History, 86, Humor & Entertainment, 10777, Law, 17, Literature & Fiction, 173514, Medical Books, 18, Mystery, Thriller & Suspense, 20, Parenting & Relationships, 3377866011, Politics & Social Sciences, 21, Reference, 22, Religion & Spirituality, 23, Romance, 75, Science & Math, 25, Science Fiction & Fantasy, 4736, Self-Help, 26, Sports & Outdoors, 28, Teen & Young Adult, 5267710011, Test Preparation, 27, Travel, 283155, Books

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Sebastian Treiber:
Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur - Erstausgabe

2012, ISBN: 9783954042029

ID: 24921519

[ED: 1], 1., Aufl., Buch, Buch, [PU: Cuvillier, E]

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Details zum Buch
Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur
Autor:

Sebastian Treiber

Titel:

Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur

ISBN-Nummer:

9783954042029

Detailangaben zum Buch - Die Stabilität des stromtragenden Zustands in MgB2 Schichten mit modifizierter Mikrostruktur


EAN (ISBN-13): 9783954042029
ISBN (ISBN-10): 3954042029
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Cuvillier, E

Buch in der Datenbank seit 19.08.2014 16:56:56
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ISBN/EAN: 9783954042029

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-95404-202-9, 978-3-95404-202-9

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