Вышедшие номера
Фазовые превращения в YBa2Cu3Oy с y≤6.5 при низкотемпературной обработке
Бобылев И.Б.1, Зюзева Н.А.1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: bobylev@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 26 января 2015 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2015 г.

Исследовано влияние условий низкотемпературного отжига на свойства и структуру YBa2Cu3Oy (123) с y≤0.5. Показано, что при t=200oC переход в орторомбическую фазу и распад на фазы с различным содержанием кислорода происходят медленно. При повышении температуры скорость фазовых превращений значительно возрастает. В результате перехода тетрагонального YBa2Cu3O6.3 в орторомбическую фазу вследствие упорядочения кислорода возникает сверхпроводимость. Получены прямые доказательства, что при t≤300oC в отсутствие паров воды 123 распадается на фазы с различным содержанием кислорода. В ходе распада образуется обогащенная кислородом фаза с Tc~90 K (при t=200oC) или с Tc~76 K (при t=300oC). Присутствие паров воды в атмосфере низкотемпературного отжига значительно ускоряет все процессы, однако, вхождение воды в структуру 123 приводит к его переходу в фазу типа 124. Работа выполнена в рамках государственного задания по теме Кристалл" N 01201463333.
  1. Н.М. Плакида. Высокотемпературные сверхпроводники. Международная программа образования. М. (1996). 286 с
  2. S.V. Sudareva, E.I. Kuznetsova, T.P. Krinitsina, I.B. Bobylev, E.P. Romanov. Physica C 331, 263 (2000)
  3. Е.И. Кузнецова, Ю.В. Блинова, С.В. Сударева, Т.П. Криницина, И.Б. Бобылев, Е.П. Романов. ФММ 102, 229 (2006)
  4. С.В. Сударева, М.В. Кузнецов, Е.И. Кузнецова, Ю.В. Блинова, Е.П. Романов, И.Б. Бобылев. ФММ 108, 602 (2009)
  5. И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева. ФММ 112, 134 (2011)
  6. J.G. Tompson, B.G. Hyde, R.L. Withers, J.S. Anderson, J.D. Fitz Gerald, J. Bitmead, M.S. Paterson, A.M. Stwart. Mater. Res. Bull. 22, 1715 (1987)
  7. O. Wada, T. Odaka, M. Wakata, T. Ogama, A. Yosidome. J. Appl. Phys. 68, 5283 (1990)
  8. Zhao Rupeng, M.J. Goringe, S. Myhra, P.S. Turner. Philosophical Mag. A 66, 491 (1992)
  9. W. Gunther, R. Schollhorn, H. Siegle, C. Thomsen. Solid State Ionics 84, 23 (1996)
  10. W. Gunther, R. Schollhorn, M. Epple, H. Siegle, Ch. Thomsen, B. Kabius, U. Poppe, J. Schubert, W. Zander. Philos. Mag. A 79 449 (1999)
  11. B. Schougaard Steen, F. Ali Mehnaaz, T. McDevitt John. Appl. Phys. Lett. 84, 1144 (2004)
  12. A.V. Dooglav, A.V. Egorov, I.R. Mukhamedshin, A.V. Savincov, H. Alloul, J. Bobroff, W.A. MacFarlane, P. Mendels, G. Collin, N. Blanchard, P.G. Picard, J.C. King, J. Lord. Phys. Rev. B 70, 054 506-1 (2004)
  13. С.В. Сударева, Е.П. Романов, Т.П. Криницина, Е.И. Кузнецова, Ю.В. Блинова, И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, А.М. Бурханов. ФММ 106, 378 (2008)
  14. И.Б. Бобылев, Е.И. Кузнецова, Н.А. Зюзева, Т.П. Криницина, С.В. Сударева, Е.П. Романов. ФММ 110, 396 (2010)
  15. И.Б. Бобылев, Е.Г. Герасимов, Н.А. Зюзева. ЖЭТФ 142, 535 (2012)
  16. И.Б. Бобылев, Е.Г. Герасимов, Н.А. Зюзева. ФТТ 54, 1633 (2012)
  17. И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева. ФТТ 54, 1256 (2012)
  18. Ю.А. Изюмов, Э.З. Курмаев. УФН 178, 25 (2008)
  19. Л.Г. Мамсурова, Н.Г. Трусевич, К.С. Пигальский, Н.Б. Бутко, А.А. Вишнев. Известия РАН. Сер. физ. 75, 1198 (2011)
  20. R.J. Cava, A.W. Hevat, E.A. Hevat, B. Batlogg, M. Marezio, K.M. Rabe, J.J. Krajewski, W.F. Peck, L.W. Rupp. Physica C 165, 419 (1990)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.