Вышедшие номера
Свойства петли малого магнитного гистерезиса гранулярных ВТСП: диапазон существования, остаточная намагниченность и релаксация намагниченности
Балаев Д.А. 1, Семенов С.В.1, Гохфельд Д.М. 1, Петров М.И.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: dabalaev@iph.krasn.ru, svsemenov@iph.krasn.ru, gokhfeld@iph.krasn.ru, petrov@kirensky.ru
Поступила в редакцию: 30 января 2024 г.
В окончательной редакции: 30 января 2024 г.
Принята к печати: 31 января 2024 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2024 г.

Петля магнитного гистерезиса гранулярного высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) может определяться как захватом вихрей Абрикосова в гранулах, так и проникновением и захватом магнитного потока в области границ между гранулами. Подсистема межгранульных границ гранулярного ВТСП является джозефсоновской средой, поэтому захваченный поток в ней - это вихри Джозефсона. Экранирующие внешнее магнитное поле токи Мейсснера пересекают межгранульные границы, что, совместно с влиянием захваченных джозефсоновских вихрей, обуславливает, так называемый, "малый" магнитный гистерезис от подсистемы межгранульных границ. В работе подробно исследованы и описаны свойства малого магнитного гистерезиса гранулярных ВТСП-системы Y-Ba-Cu-O. Определены экспериментальные условия, включая магнитную предысторию, в которых вклад малого гистерезиса в общую намагниченность гранулярного ВТСП значителен, либо становится исчезающе малым. Дано объяснение различному проявлению вклада малого гистерезиса при различной магнитной предыстории. В условиях, когда остаточная намагниченность определяется только захватом потока в межгранульных границах, измерена релаксация намагниченности, связанная с диссипацией вихрей Джозефсона. Указаны сходство и различие такой релаксации с известной релаксацией, связанной с диссипацией вихрей Абрикосова. Форма малой петли магнитного гистерезиса была описана с помощью модели критического состояния. Ключевые слова: гранулярный высокотемпературный сверхпроводник, магнитный гистерезис, вихри Джозефсона, релаксация намагниченности, пиннинг.
  1. P. Bernstein, J. Noudem. Supercond. Sci. Technol. 33, 033001 (2020)
  2. Д.М. Гохфельд, М.Р. Коблишка, А. Коблишка-Венева. ФММ 121, 1026 (2020)
  3. G. Wang, M.J. Raine, D.P. Hampshire. Supercond. Sci. Technol. 31, 024001 (2018)
  4. J. Huang, H. Wang. Supercond. Sci. Technol. 30, 114004 (2017)
  5. Е.Ю. Клименко. УФН 191, 861 (2021)
  6. Е.Ю. Клименко. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 6 (2023)
  7. Е.П. Курбатова. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 40 (2023)
  8. G.G. Sotelo, G. dos Santos, F. Sass, B.W. Fran ca, D.H. Nogueira Dias, M.Z. Fortes, A. Polasek, R. de Andrade Jr. Superconductivity 3, 100018 (2022)
  9. И.В. Мартиросян, И.К. Михайлова, С.В. Покровский, И.А. Руднев. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 31 (2023)
  10. N.S. Ivanov, S.V. Zhuravlev, V.A. Kaderov, N.A. Malevich, B. Duine. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 56 (2023)
  11. G.E. Gough, M.S. Colclough, D.A. O'Connor, E. Wellhoffer, N.McN. Alford, T.W. Button. Cryogenics 31, 119 (1991)
  12. J. Jung, M.-K. Mohamed, S.C. Cheng, J.P. Franck. Phys. Rev. B 42, 6181 (1990)
  13. I. Edmondt, L.D. Firh. J. Phys: Condens. Matter. 4, 3813 (1992)
  14. F. Perez, X. Obradors, J. Fontcuberta, X. Bozec, A. Fert. Supercond. Sci. Technol. 9, 161 (1996)
  15. B. Andrzejewski, E. Guilmeau, C. Simon. Supercond. Sci. Technol. 14, 904 (2001)
  16. Д.А. Балаев, С.В. Семенов, Д.М. Гохфельд, М.И. Петров. ЖЭТФ 165, 2, 258 (2024)
  17. D.M. Gokhfeld, S.V. Semenov, I.V. Nemtsev, I.S. Yakimov, D.A. Balaev. J. Supercond. Nov. Magn. 35, 2679 (2022)
  18. S.V. Semenov, A.D. Balaev, D.A. Balaev. J. Appl. Phys. 125, 033903 (2019)
  19. С.В. Семенов, Д.А. Балаев. ФТТ 62, 7, 1008 (2020)
  20. E.V. Blinov, Yu.P. Stepanov, K.B. Traito, L.S. Vlasenko, R. Laiho, E. Lahderanta. ЖЭТФ 106, 790 (1994)
  21. Ф.Ф. Терновский, Л.Н. Шехата. ЖЭТФ 62, 2297 (1972)
  22. L. Burlachkov, A.E. Koshelev, V.M. Vinokur. Phys. Rev. B 54, 6750 (1996)
  23. А.А. Елистратов, И.Л. Максимов. ФТТ 42, 196 (2000)
  24. Д.М. Гохфельд. ФТТ 56, 2298 (2014)
  25. D.A. Balaev, S.I. Popkov, E.I. Sabitova, S.V. Semenov, K.A. Shaykhutdinov, A.V. Shabanov, M.I. Petrov. J. Appl. Phys. 110, 093918 (2011)
  26. Д.А. Балаев, А.А. Дубровский, К.А. Шайхутдинов, С.И. Попков, Д.М. Гохфельд, Ю.С. Гохфельд, М.И. Петров. ЖЭТФ 135, 271 (2009)
  27. S.V. Semenov, D.A. Balaev. Physica C 550, 19 (2018)
  28. S.V. Semenov, D.A. Balaev. J. Supercond. Nov. Magn. 32, 2409 (2019)
  29. С.В. Семенов, Д.А. Балаев, М.И. Петров. ФТТ 63, 7, 854 (2021)
  30. D.A. Balaev, S.V. Semenov, D.M. Gokhfeld. J. Supercond. Nov. Magn. 36, 1631 (2023)
  31. H. Dersch, G. Blatter. Phys. Rev. B 38, 16, 11391 (1988)
  32. Д.А. Балаев, С.В. Семенов, Д.М. Гохфельд. ФТТ 64, 12, 1882 (2022)
  33. Э.Б. Сонин. Письма ЖЭТФ. 47, 415 (1988)
  34. А. Бароне, Дж. Патерно. Эффект Джозефсона. Мир, М. (1984). 639 с
  35. Ю.М. Ципенюк. Физические основы сверхпроводимости. МФТИ, М. (2003). 160 с
  36. G. Blatter, M.V. Feigel'man, V.B. Gekshkebein, A.I. Larkin, V.M. Vinokur. Rev. Mod. Phys. 66, 1125 (1994)
  37. Y. Yeshurun, A.P. Malozemoff, A. Shaulov. Rev. Mod. Phys. 68, 911 (1996)
  38. X.X. Zhang, A. Garcia, J. Tejada, Y. Xin, G.F. Sun, K.W. Wong. Phys. Rev. B 152, 1325 (1995)
  39. L. Burlachkov, S. Burov. Phys. Rev. B 103, 024511 (2021)
  40. C.P. Bean. Rev. Mod. Phys. 36, 31 (1964)
  41. В.В. Вальков, Б.П. Хрусталев. ЖЭТФ 107, 1221 (1995)
  42. K.-H. Muller. Physica C 159, 717 (1989)
  43. K.-H. Muller, D.N. Matthews, R. Driver. Physica C 191, 339 (1992)
  44. D.M. Gokhfeld. J. Supercond. Nov. Magn. 36, 1089 (2023)
  45. K.V. Bhagwat, P. Chaddah. Physica C 224, 155 (1994).

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.