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1)  high temperature superconductor
高温超导体
1.
Development and research orientation of high temperature superconductor;
高温超导体的发展现状及研究方向
2.
General characteristics of crystal structures of high temperature superconductors are introduced.
阐述了铜氧化物高温超导体的晶体结构 ,指出导电区、蓄电区的划分和电子相图是铜氧化物高温超导体重要的共性特征 。
3.
To analyze the flux pinning in high temperature superconductors (HTS) more accurately at high temperature such as 77K, an improved method based on Dew Hughes model has been developed.
为了更准确地分析高温超导体在高温如液氮温区的磁通钉扎机制 ,基于Dew Hughes模型 ,对传统的钉扎力标度方法进行了改进 ,发展了钉扎力密度的多源分析方法 。
2)  high-temperature superconductor
高温超导体
1.
Progress in prepared technology of high-temperature superconductor on glass and ceramics;
玻璃与陶瓷高温超导体制取工艺的进展
2.
Magnetic excitations in high-temperature superconductors: search for universal features in different classes of copper oxides;
高温超导体的磁激发:探寻不同体系铜氧化合物的共同特征
3.
The quenching behavior of high-temperature superconductor Bi2223/Ag strip cooled at 30~70K under conditions of GM refrigeration was investigated experimentally.
高温超导体Bi2223/Ag带材在GM制冷机工作环境(30~70 K)下的失超行为进行了实验研究。
3)  high temperature superconductors
高温超导体
1.
We study experimentally and numerically the measurement of criticul current for high temperature superconductors.
本文报道高温超导体临界电流测量若干问题的研究。
2.
A brief introduction to the development of flux dynamics and the vortex phase diagram of high temperature superconductors over the past decade is presented.
文章简要介绍了高温超导体磁通动力学和混合态物理在过去十余年的发展。
4)  high-Tc superconductor
高温超导体
1.
Doping effects of high-Tc superconductor for copper oxides;
铜氧化物高温超导体的元素掺杂效应
5)  high-T_c superconductor
高温超导体
6)  HTS magnet
高温超导磁体
1.
Thermal analysis of the HTS magnet for electric power systems;
电力系统用高温超导磁体的热稳定性分析
2.
Optimum design of current lead on the cryocooler-cooled HTS magnet;
制冷机直接冷却高温超导磁体电流引线优化设计
3.
A HTS magnet is designed with Bi2223 superconductors wound including 20 double-pancake coils.
本论文对高温超导磁体在传输直流电流时产生的损耗进行了理论分析和实验验证。
补充资料:高温(`T_c`)超导体(high-temperature($T_c$)superconductors)
高温(`T_c`)超导体(high-temperature($T_c$)superconductors)

通常指接近和高于BCS理论估计可能达到的最高Tc极限(约30K)的超导体(对金属氢等Tc的估计例外)。1986年,J.G.Bednerz和K.A.Muller发现并指出Ba-La-Cu-O系氧化物超导体的Tc可能达35K,当即在国际上掀起了对高临界温度Tc超导体研究的热潮。之后陆续发现了一系列高Tc超导体,主要是氧化物超导体(1997年《物理学进展》第17卷第4期)。他们二人由于此突破性工作获得了1987年度的物理学诺贝尔奖。

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