基于GNN的超导材料生长方法研究算法的实现-1

A Novel Top Seeding Method for Reliable Growth of Single-Grain YBCO Bulk Superconductor with High Levitation Property above 26 N / cm^2

A novel top seeding method based on the NdBCO/ YBCO/MgO film seed placed in the top pit of the precursor solid pellet was proposed herein and was used to fabricate single-grain YBCO bulk superconductors by the 011-type infiltration growth technique

本文提出了一种新型顶部籽晶法,该方法将NdBCO/ YBCO/MgO薄膜籽晶置于前驱块的顶部凹坑中,并结合 011 型渗透生长技术制备单晶钇钡铜氧块体超导体。

在前驱块中引入Y₂O₃氧化钇和CeO₂氧化铈纳米粉体,以改善最终制得块体材料的微观结构。

        实验结果表明,该新型籽晶法可同时实现籽晶的固定,并保证晶粒从籽晶底部的钕钡铜氧层开始生长。多次重复实验验证了该方法的可靠性。

        扫描电子显微镜表征结果显示,样品微观结构中存在局部高浓度分布、尺寸约 100 纳米的更细化纳米沉淀相。该样品的最大悬浮力达 63.63 牛,计算得力密度为 26.45 牛 / 平方厘米,展现出满足实际应用需求的优异悬浮性能。该研究为高质量钇钡铜氧块体材料提供了可靠的制备工艺,对稀土钡铜氧块体材料的批量制备及大规模应用具有重要意义。

Large single-grain and weak-link-free RE−Ba−Cu−O(REBCO, where RE is a rare-earth element like Nd, Sm,Gd, and Y) bulk superconductors can support large critical current densities (Jc) and exhibit superior levitation forces and trapped field properties in the liquid-nitrogen-temperature region, enabling their widespread use in maglev transportation
systems, magnetic bearings for motors and flywheels, energy storage systems, and cryomagnets.

        具有大单晶结构且无弱连接的稀土钡铜氧(REBCO,其中 RE 为钕、钐、钆、钇等稀土元素)块体超导体,在液氮温区可承载较高的临界电流密度(Jc),并展现出优异的悬浮力和俘获场性能,这使其能广泛应用于磁悬浮交通系统、电机与飞轮用磁轴承、储能系统以及低温磁体等领域。
对比维度熔融生长法 (MG)渗透生长法 (IG)011 型渗透生长技术 (011-IG)
核心原理高温熔融后缓慢冷却,通过包晶反应生长晶体液相源熔渗进入固相源,通过原位反应生长晶体以 BaCuO₂为核心前驱体,通过液相熔渗与原位反应生长晶体
前驱体要求需要预合成复杂组分的前驱体(如 Nd₁.₆Ba₂.₃Cu₃.₃Oₓ)需要 RE-211 相粉体 + BaCuO₂等多种前驱体仅需 BaCuO₂(011 相)一种核心前驱体,搭配稀土氧化物
固相源组成单一前驱体丸预合成的 RE-211 相粉体RE₂O₃ + BaCuO₂混合物(如 Nd₂O₃ + BaCuO₂)
工艺步骤步骤繁琐,需多次高温烧结步骤较多,需预合成 RE-211 相大幅简化,无需预合成 RE-211 相,一步化工艺
微观结构孔隙率较高,致密度相对较低结构致密,孔隙率显著降低结构致密,可原位生成纳米级第二相粒子
籽晶性能可通过 MgO 掺杂提升分解温度,但孔隙率影响生长成功率分解温度提升,结构致密,显著提升 REBCO 大晶粒生长成功率分解温度高,结构致密,工艺重复性好,适合批量生产
代表成果Cardwell 组:Mg-NdBCO 通用籽晶本团队:1 wt% MgO 掺杂 NdBCO 籽晶;Namburi 等:致密 Mg-NdBCO 籽晶Feng 等:仅用 BaCuO₂前驱粉制备 NdBCO 籽晶

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Flutter for OpenHarmony:Flutter 三方库 very_good_cli 打造企业级鸿蒙工程规范(标准化开发利器)

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向日葵连接Ubuntu22.04黑屏

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向日葵连接Ubuntu22.04黑屏 问题:这个工具在服务器或者工控机不连接显示器的时候向日葵无法正常显示桌面。 原因分析 1. Xorg 依赖物理显示器 Xorg 设计时通常依赖物理显示器来初始化和正常运行。没有连接显示器,Xorg 可能无法正确初始化图形输出,进而导致向日葵远程桌面无法获取有效的图形数据来进行远程显示。 解决办法 1. 使用虚拟显示设备 可以通过安装和配置虚拟显示设备,让 Xorg 以为有显示器连接。以 xrandr 和 xserver-xorg-video-dummy 为例: * 安装 xserver-xorg-video-dummy sudoapt-getinstall xserver-xorg-video-dummy 2. 使用 lspci 命令(查看真实显示器所连接的显卡具体信息) lspci 命令可以列出系统中所有的 PCI 设备,包括显卡。打开终端,输入以下命令: lspci |grep -i vga 输出示例 tyz@tyz-desktop:~$ lspci

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Linux 进程间通信之管道基础解析 —— 匿名管道的原理与实现

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🔥草莓熊Lotso:个人主页 ❄️个人专栏: 《C++知识分享》《Linux 入门到实践:零基础也能懂》 ✨生活是默默的坚持,毅力是永久的享受! 🎬 博主简介: 文章目录 * 前言: * 一. 进程间通信基础认知 * 1.1 进程间通信的核心目的 * 1.2 进程间通信的发展与分类 * 二. 管道的基础概念 * 2.1 管道的定义 * 2.2 管道的核心特性(最后总结部分的图片里更全点,可以着重看那个) * 三. 匿名管道的创建与 API * 3.1 匿名管道的创建函数 * 3.2 匿名管道的简单使用示例 * 四. 基于 fork 的匿名管道跨进程通信 * 4.1 fork 共享管道的核心原理 * 4.2

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Flutter 组件 ignorium 的适配 鸿蒙Harmony 深度进阶 - 驾驭 CI 质量门禁、实现鸿蒙端构建产物安全性审计与动态忽略词库方案

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欢迎加入开源鸿蒙跨平台社区:https://openharmonycrossplatform.ZEEKLOG.net Flutter 组件 ignorium 的适配 鸿蒙Harmony 深度进阶 - 驾驭 CI 质量门禁、实现鸿蒙端构建产物安全性审计与动态忽略词库方案 前言 在前文中,我们利用 ignorium 实现了基础的代码生成路径忽略。但在真正的“企业级 CI/CD 流水线”、“多仓库协同监控(Monorepo Audit)”以及“自动化交付审计”场景中。简单的静态忽略配置仅仅是起点。面对需要在 Jenkins 或是 GitHub Actions 运行时动态注入针对“特定批次(如 0307)”生成的临时忽略规则;面对需要分析为何某个核心类被错误地标记为了 ignored 导致构建失败;面对需要在发布 HAP 前强制验证没有任何“泄密文件”

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