Вышедшие номера
Крип вихрей и перколяция магнитного потока в высокотемпературных сверхпроводящих композитах
Кузьмин Ю.И. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: iourk@yandex.ru
Поступила в редакцию: 16 января 2024 г.
В окончательной редакции: 16 января 2024 г.
Принята к печати: 23 января 2024 г.
Выставление онлайн: 16 апреля 2024 г.

Изучено влияние перколяции магнитного потока на сопротивление крипа в сверхпроводящих композитах, содержащих фрактальные кластеры нормальной фазы. Получено точное решение для напряжения, возбуждаемого крипом магнитного потока, с учетом как прямых, так и обратных прыжков вихрей. Установлено, что в перколяционном сверхпроводнике сопротивление крипа Андерсона-Кима превышает сопротивление коллективного крипа при эквивалентной высоте барьера пиннинга. Ключевые слова: крип, перколяция, вихрь, пиннинг, критический ток.
  1. T. Matsushita, Flux pinning in superconductors, ed. by K. von Klitzing, H.-J. Queisser, B. Keimer, A. Gulian, S. Rogge, Springer Ser. in Solid-State Sciences (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2022), vol. 198, p. 493. DOI: 10.1007/978-3-030-94639-5
  2. Yu.I. Kuzmin, Phys. Lett. A, 267 (1), 66 (2000). DOI: 10.1016/S0375-9601(00)00081-5
  3. J. Jiang, S.I. Hossain, S. Barua, T.A. Oloye, J. Kvitkovic, F. Kametani, U.P. Trociewitz, E.E. Hellstrom, D.C. Larbalestier, D.E. Bugaris, C. Goggin, Y. Huang, J.A. Parrell, T. Shen, IEEE Trans. Appl. Supercond., 33 (5), 6400105 (2023). DOI: 10.1109/TASC.2023.3236870
  4. Y. Iijima, K. Onabe, N. Futaki, N. Tanabe, N. Sadakata, O. Kohno, Y. Ikeno, J. Appl. Phys., 74 (3), 1905 (1993). DOI: 10.1063/1.354801
  5. A. Goyal, D.P. Norton, J.D. Budai, M. Paranthaman, E.D. Specht, D.M. Kroeger, D.K. Christen, Q. He, B. Saffian, F.A. List, D.F. Lee, D.F. Martin, C.E. Klabunde, E. Hartfield, V.K. Sikka, Appl. Phys. Lett., 69 (12), 1795 (1996). DOI: 10.1063/1.117489
  6. A.Koblischka-Veneva, N. Sakai, S. Tajima, M. Murakami, in: Handbook of superconducting materials, ed. by D.A. Cardwell, D.S. Ginley (Institute of Physics Publ., Bristol and Philadelphia, 2003), vol. 1, p. 893--945. DOI: 10.1887/0750308982
  7. B.B. Mandelbrot, The fractal geometry of nature (Freeman, San Francisco, 1982), p. 497
  8. Yu.I. Kuzmin, Phys. Rev. B, 64 (9), 094519 (2001). DOI: 10.1103/PhysRevB.64.094519
  9. R.E. Hetzel, A. Sudb, D.A. Huse, Phys. Rev. Lett., 20 (3), 518 (1992). DOI: 10.1103/PhysRevLett.69.518
  10. N.M. Strickland, A.A. Soman, N.J. Long, P. Kluth, C. Notthoff, M.W. Rupich, S.C. Wimbush, IEEE Trans. Appl. Supercond., 33 (5), 8000205 (2023). DOI: 10.1109/TASC.2023.3240384
  11. T. Ito, Y. Ichino, Y. Tsuchiya, K. Yasuda, A. Ichinose, Y. Yoshida, IEEE Trans. Appl. Supercond., 31 (5), 6601205 (2021). DOI: 10.1109/TASC.2021.3071143
  12. E. Galstyan, R. Pratap, M. Paidpilli, G. Majkic, V. Selvamanickam, IEEE Trans. Appl. Supercond., 31 (5), 8000405 (2021). DOI: 10.1109/TASC.2021.3061904
  13. A.A. Soman, S.C. Wimbush, N.J. Long, M.W. Rupich, C. Notthoff, P. Kluth, J. Leveneur, J. Kennedy, N.M. Strickland, IEEE Trans. Appl. Supercond., 33 (5), 6600805 (2023). DOI: 10.1109/TASC.2023.3244522

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.