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      초전도공학

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      https://www.riss.kr/link?id=M2609143

      • 저자
      • 발행사항

        서울 : 동일출판사, 1997

      • 발행연도

        1997

      • 작성언어

        한국어

      • DDC

        621.3 판사항(20)

      • ISBN

        8938101436 93560

      • 자료형태

        일반단행본

      • 발행국(도시)

        서울

      • 서명/저자사항

        초전도공학 / 한병성 ; 황종선 ; 박성진 공저.

      • 형태사항

        243 p. : 삽도 ; 26 cm.

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      목차 (Table of Contents)

      • 목차
      • 제1장 초전도 현상
      • 1. 초전도체의 발견 = 12
      • 2. 초전도체의 특징 = 15
      • 2.1 제로 저항 = 16
      • 목차
      • 제1장 초전도 현상
      • 1. 초전도체의 발견 = 12
      • 2. 초전도체의 특징 = 15
      • 2.1 제로 저항 = 16
      • 2.2 임계자계와 온도와의 관계 = 18
      • 2.3 완전 반자성 = 20
      • 3. 초전도체의 양자 효과 = 22
      • 3.1 BCS 이론 및 전자쌍 파동 = 22
      • 3.2 자속의 양자 효과 = 24
      • 4. 제1종 및 제2종 초전도체 = 27
      • 4.1 제1종 및 제2종의 구분 = 27
      • 4.2 제1종 및 제2종의 자화 특성 = 29
      • 4.3 초전도 재료의 분류 = 33
      • 제2장 산화물 초전도체
      • 1. 산화물 초전도체의 결정 구조 = 38
      • 1.1 기본 결정 구조 = 40
      • 1.2 YBaCuO계 초전도체의 결정 구조 = 42
      • 2. 산화물 초전도체의 특성 = 46
      • 2.1 결정 구조 및 전기저항 = 46
      • 2.2 열 전기력 = 48
      • 2.3 granular 효과 = 49
      • 3. 단결정 고온 초전도체 성장 = 51
      • 3.1 고상법 = 52
      • 3.2 용융 응고법 = 56
      • 3.3 화학 액상법 = 58
      • 제3장 조셉슨 소자
      • 1. 조셉슨 효과 = 62
      • 1.1 조셉슨 접합 = 62
      • 1.2 조셉슨 접합의 터널링 현상 = 66
      • 1.3 터널링 현상의 진자와의 유사성 = 68
      • 1.4 조셉슨 접합 소자의 응용 = 72
      • 2. 양자 간섭 장치 = 73
      • 2.1 DC SQUID = 73
      • 2.2 중합형과 적충형 SQUID = 77
      • 2.3 생체 자기 측정용 SQUID 시스템 = 78
      • 제4장 초전도 선재
      • 1. 초전도 선재 및 자석 재료 = 82
      • 1.1 초전도 선재 재료 = 82
      • 1.2 초전도 자석 재료 = 82
      • 2. 초전도 케이블 = 85
      • 2.1 초전도 케이블 구조 및 종류 = 86
      • 2.2 초전도 케이블용 도체의 조건 = 89
      • 3. 초전도 미세 다심 선재= 90
      • 3.1 다심 선재 이론 = 90
      • 3.2 다심 선재 제작 = 93
      • 3.3 다심 선재 제조 실례 = 94
      • 4. 초전도 극세 다심 선재 = 96
      • 5. 선재의 전류밀도 평가 = 99
      • 5.1 도선의 임계전류 = 99
      • 5.2 열의 전도 = 102
      • 5.3 초전도체와 일반 도체의 중간 상태 = 105
      • 6. 교류형 초전도 선재 = 107
      • 6.1 교류용 초전도 재료 = 108
      • 7. 전기 절연 = 110
      • 8. 냉각 시스템 = 112
      • 9. 단열 시스템 = 114
      • 제5장 초전도 마그넷
      • 1. 전자기의 기초 = 118
      • 1.1 자기력 발생 = 118
      • 2. 동축 자계 = 122
      • 2.1 솔레노이드 = 123
      • 2.2 횡축 자계 = 125
      • 2.3 토로이드 = 128
      • 2.4 자계 거울 = 129
      • 3. 초전도 마그넷의 응용 = 130
      • 3.1 영구전류 스위치 = 131
      • 3.2 초전도 자기부상열차 = 132
      • 3.3 리니어 모터카 = 134
      • 3.4 전자 추진 선박 = 137
      • 제6장 MRI용 마그넷
      • 1. MRI 장치 = 140
      • 1.1 MRI의 역사 = 140
      • 1.2 MRI 시스템의 조건 = 140
      • 1.3 MRI 시스템의 구성 = 142
      • 2. 자기 공명 현상 = 143
      • 3. NMR = 143
      • 4. MRI-CT = 145
      • 5. MRI용 마그넷과 자장의 종류 = 147
      • 5.1 상전도 자석 = 147
      • 5.2 초전도 마그넷 = 149
      • 5.3 영구자석 = 153
      • 제7장 초전도 응용기기
      • 1. 초전도 직류기 = 156
      • 1.1 동극성 및 이극성 직류기 = 156
      • 1.2 슬립링과 자기 차폐 = 159
      • 1.3 일반 고정 브러시 = 160
      • 1.4 탄소 파이버 브러시 = 160
      • 1.5 액체 금속 슬립링 = 162
      • 1.6 초전도 직류기의 응용 = 163
      • 2. 초전도 변압기 = 164
      • 2.1 초전도 변압기의 구조 = 164
      • 2.2 초전도 변압기의 용량과 특성 = 166
      • 3. 초전도 전류 제한기 = 168
      • 3.1 단락 특성 해석 = 169
      • 4. MHD 발전 = 172
      • 4.1 개요 = 172
      • 4.2 MHD 발전용 마그넷 = 174
      • 4.3 MHD 발전기의 종류 = 175
      • 4.4 MHD 발전의 기본식 = 176
      • 4.5 플라즈마의 도전율 = 179
      • 4.6 MHD 발전 현황과 전망 = 180
      • 제8장 고온 초전도 마이크로파 소자
      • 1. 고온 초전도체의 전자기학 = 184
      • 1.1 제로 저항 = 184
      • 1.2 London 방정식 = 187
      • 1.3 Two - fluid 모델 = 190
      • 1.4 초전도체의 도전률 = 195
      • 1.5 초전도체의 표면임피던스 = 196
      • 1.6 초전도체의 전류밀도 = 198
      • 2. 초전도 공진기 = 200
      • 2.1 공진기의 Q - factor = 200
      • 3. 초전도 마이크로스트립 필터 = 202
      • 3.1 마이크로스트립 필터의 특성 = 202
      • 3.2 마이크로스트립 필터의 설계 = 204
      • 3.3 대역 통과 필터 = 208
      • 4. 초전도 안테나 = 220
      • 4.1 초전도 안테나의 구조 = 220
      • 4.2 초전도 안테나의 특성 = 221
      • 제9장 초전도의 전망
      • 1. 20세기 초전도 기술 = 231
      • 2. 21세기 초전도 응용 기술 = 233
      • 2.1 무터빈 발전기 = 233
      • 3. 향후 연구 방향과 과제 = 235
      • 참고문헌 = 237
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