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超导低温技术与粒子加速器  现货图书,推荐购买  可选购买高质量WORD格式
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作  者:张新民编著
出 版 社: 出版年份:1994 年
ISBN:9787030038177 页数:367 页
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图书介绍:中国科学院科学出版基金资助项目:本书介绍了超导低温技术在粒子加速器中的应用,总结了这一领域中的先进技术。
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图书封面及目录

目 录
第一章加速器原理和超导物理基础
§1.1加速器原理
1.1.1加速器种类
1.1.2均匀场回旋加速器的原理
1.1.3同步加速器的原理
1.1.4同步加速器的纵向动力学
1.1.5同步加速器的强聚焦
§1.2超导物理基础
1.2.1第1类(纯金属)超导体的基本特性
1.2.2第Ⅱ类超导体的基本特性
1.2.3超导理论简介
1.2.4超导量子效应
§1.3超导磁体实用超导材料
1.3.1实用超导材料的种类
1.3.2临界电流与磁场、温度和形变的关系
1.3.3稳定性、退化和失超保护
1.3.4交变电流和场损耗
主要参考文献
第二章同步加速器超导磁体
§2.1 引言
2.1.1失超、退化、锻炼
2.1.2线圈中持久的涡流效应
2.1.3铁扼
2.1.4低温系统和材料
2.1.5校正磁体
2.2.1单一载流导体的多级展开式
§2.2超导磁体的磁场计算
2.2.2纯多极场的产生
2.2.3斜谐波
2.2.4 电流壳组成的纯多极线圈的近似
2.2.5铁扼的影响
2.2.6铁扼的饱和
2.2.7端部磁场
§2.3机械精度和磁力
2.3.1机械公差
2.3.2磁力
2.3.3线圈的预紧缩和内力
2.3.4线圈和铁扼之间的力
2.3.5线圈水平受力
2.3.6线圈的制造和紧固
§2.4超导磁体中的持久涡流
2.4.1持久涡流作用的测量和对磁场质量的影响
2.4.2超导体中持久涡流的计算模型
2.4.3持久涡流的时间依赖性
2.5.1从超导态到正常态的跃迁
§2.5磁体的失超和失超保护
2.5.2磁体的稳定
2.5.3失超后线圈的热量
2.5.4正常区域的传播速度
2.5.5失超探测和外部的安全回路
2.5.6一串磁体的保护
§2.6校正线圈
主要参考文献
§3.1 引言
第三章超导谐振腔
§3.2腔的一些基础原理
3.2.1腔的几何形状
3.2.2腔的表面电阻、品质因数和分流阻抗
3.2.3表面场
§3.3超导腔
3.3.1超导腔表面的射频电阻
3.3.2基本的场限制
3.3.3超导腔的实验方法
3.4.1正常传导的微观缺陷
§3.4超导腔的反常损耗
3.4.2电子次级发射
3.4.3电子场致发射
§3.5用于超导腔的材料
3.5.1铅
3.5.2铌
3.5.3高纯铌的优点和热不稳定性
3.5.4 A15化合物Nb3Sn
3.5.5微波场中的新型高T0超导材料的特性
3.6.1射频发生器同有束流腔系统的匹配
§3.6主耦合器
3.6.2主耦合器的要求
3.6.3主耦合器的实例
§3.7高次模(HOM)耦合器
3.7.1 HOM耦合器的必要性
3.7.2 由一个聚束束流引起的场激励
3.7.3 Qext的判据
3.7.4 HOM耦合器的要求
3.7.5 HOM耦合器的实例
3.8.1超导腔调谐的要求
§3.8频率调谐
3.8.2可能的调谐方法
主要参考文献
第四章超导回旋加速器和超导紧结构同步辐射(SR)光源
§4.1超导回旋加速器
4.1.1超导回旋加速器特性介绍
4.1.2主线圈设计方法
4.1.3分离扇超导磁体
4.2.1无杂散场通道磁体的原理
§4.2无杂散场的超导引出通道磁体
4.2.2磁场设计
4.2.3超导磁通道磁体实例
§4.3紧结构超导同步辐射光源
4.3.1基本原理
4.3.2圆形对称SR加速器主要参数
4.3.3跑道形结构
4.3.4超导弯转磁体
4.3.5超导紧结构SR光源实例
主要参考文献
第五章探测器超导磁体、高场磁体和特殊磁体
§5.1探测器超导磁体
5.1.1大尺寸的探测器磁体
5.1.2螺线管磁体的磁场计算
5.1.3螺线管磁体的受力和储能
5.1.4第一代和第二代超导螺线管
§5.2加速器中的超导高磁场磁体
5.2.1高磁场磁体的定义
5.2.2高磁场磁体的发展实例
5.2.3双通道“二合一”超导磁体
§5.3 同步电子环中的超导Wiggler磁体
5.3.1 Wiggler磁体对电子环的控制
5.3.2 Wiggler磁体和谐振自旋扩散
5.3.3 Wiggler磁体对同步辐射光束的控制
§5.4超导探测器
主要参考文献
6.1.1低温流体的基本特征
§6.1低温热力学简介
第六章低温的获得及其部件实验
6.1.2低温热力学的宏观描述
6.1.3理想制冷循环
§6.2实际气体的制冷循环原理
6.2.1实际气体
6.2.2焦耳-汤姆逊效应
6.2.3绝热膨胀制冷
6.2.4氦液化器循环实例
6.3.1实用制冷剂的特性
§6.3低温系统的技术设计
6.3.2实用低温材料的特性
6.3.3热绝缘的设计
6.3.4固体与液体和气体之间的热传导
6.3.5制冷循环和设备
6.3.6测试设备和过程控制
6.3.7低温容器的泄漏
§6.4超流氦的特性和实际应用
6.4.1超流氦的实用热传播
6.4.2超流氦的压力流冷却
6.4.3使用超流氦系统的一些注意事项
6.4.4超流氦制冷机实例
§6.5闭路循环低温系统实例
6.5.1低温系统的总体安排
6.5.2超导环的冷却计算和实验结果
6.5.3氦的输运管道
§6.6超导设备使用的低温容器及低温泵效应
6.6.1实用低温容器
6.6.2低温泵效应
主要参考文献
   
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