Вышедшие номера
Устройство для увеличения пиннинга магнитного потока в гранулярных нанокомпозитах на основе высокотемпературной сверхпроводящей керамики
Переводная версия: 10.1134/S1063784218020196
Российский научный фонд, 16-19-10054
Карпов И.В. 1,2, Ушаков А.В. 1,2, Лепешев А.А. 1,2, Федоров Л.Ю. 1,2, Дорожкина Е.А. 1,2, Карпова О.Н. 1,2, Шайхадинов А.А. 2, Дёмин В.Г. 2
1Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр СO РАН, Красноярск, Россия
2Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Email: sfu-unesco@mail.ru
Поступила в редакцию: 28 февраля 2017 г.
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.

Pассмотрено устройство для модифицирования гранулярной высокотемпературной сверхпроводящей керамики в плазме дугового разряда низкого давления. Описаны особенности конструкции и принцип действия устройства. Устройство позволило в одном технологическом цикле совместить синтез наночастиц, играющих роль дополнительных центров пиннинга, и одновременное осаждение их на микрогранулы высокотемпературной керамики. Представлены экспериментальные данные по влиянию дополнительных центров пиннинга на повышение критического тока за счeт образования самоорганизующихся структур в виде "усов".
  1. Larbalestier D., Gurevich A., Matthew Feldmann D., Polyanskii A. // Nature Mater. 2009. Vol. 414. P. 368-377
  2. Foltyn S.R., Civale L., MacManus-Driscoll J.L., Jia Q.X., Maiorov B., Wang H., Maley M. // Nature Mater. 2007. Vol. 6. P. 631-642
  3. Ленников В.В., Казин П.Е., Путляев В.И., Третьяков Ю.Д., Jansen M. // ЖOX. 1996. Т. 41. С. 911
  4. Михайлов Б.П., Казин П.Е., Ленников В.В., Шавкин С.В., Ласкова Г.В., Титов А.А. // Неорган. матер. 2001. Т. 37. С. 753
  5. Михайлов Б.П., Бурханов Г.С., Казин П.Е., Ленников В.В., Шавкин С.В., Ласкова Г.В., Титов А.А. // Неорган. матер. 2001. Т. 37. С. 1199
  6. Ushakov A.V., Karpov I.V., Lepeshev A.A. // J. Supercond. Nov. Magn. 2017. Vol. 30. P. 311-316
  7. Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Федоров Л.Ю., Шайхадинов А.А. // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 1. С. 105-109
  8. Ушаков A.B., Карпов И.В., Лепешев A.A. // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 2. С. 105-109
  9. Ushakov A.V., Karpov I.V., Lepeshev A.A., Petrov M.I. // J. Appl. Phys. 2015. Vol. 118. N 2. P. 023907
  10. Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Петров М.И., Федоров Л.Ю. // Письма в ЖЭТФ. 2014. Т. 99. Вып. 2. С. 105-109
  11. Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 11. С. 2251-2253
  12. Karpov I.V., Ushakov A.V., Lepeshev A.A., Zharkov S.M. // Vacuum. 2016. Vol. 128. P. 123-127
  13. Ushakov A.V., Karpov I.V., Lepeshev A.A., Petrov M.I. // Vacuum. 2016. Vol. 133. P. 25-30
  14. Карпов И.В., Ушаков А.В., Лепешев А.А., Федоров Л.Ю. // ЖТФ. 2017. Т. 87. Вып. 1. С. 140-145
  15. Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Петров М.И., Федоров Л.Ю. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 5. С. 903-907
  16. Mochida T., Chikumoto N., Murakami M. // Phys. Rev. B. 2000. Vol. 62. P. 1352
  17. Бильгильдеева Т.Ю., Мастеров В.Ф., Хабаров С.Э., Чурсинов А.Н., Полянская Т.А. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3. С. 2117-2120
  18. Maiorov B., Baily S.A., Zhou H., Ugurli O., Kennison J.A., Dowden P.C., Holesinger T.G., Foltyn S.R., Civale L. // Nature Mater. 2009. Vol. 8. P. 398

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.