Микроструктура и сверхпроводящие свойства керамики DyBaCuO, легированной Na2CO3, NaCl и KClO3
Орлова Т.С.1, Laval J.Y.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Laboratoire de Physique du Solide, CNRS ESPCI, Paris, Cedex 05, France
Email: orlova.t@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 15 марта 2007 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2007 г.
Изучалось влияние легирования солями Na2CO3, NaCl и KClO3 на микроструктуру и сверхпроводящие характеристики керамик с номинальными составами Dy1-xMxBa2Cu3-yO7-delta и DyBa2Cu3-yO7-delta : Mx для M=Na, K; x=0.2, 0.3 и y=0, 0.2. Характеризация микроструктуры производилась методом просвечивающей электронной микроскопии с локальным энергетически селективным рентгеновским анализом in situ (проба ~1 nm). Анализ показал, что ни один из легирующих элементов (Na, K или Cl) не входит в 123 зерна в каком-либо значительном количестве и, как результат, критическая температура сверхпроводящего перехода остается практически неизменной в пределах 90-93.5 K. K и Cl сегрегируют в границах зерен. Показано, что зернограничная сегрегация хлора вызывает значительное увеличение плотности сверхпроводящего критического тока (в 3-5 раз при 70 K) по сравнению с нелегированным образцом. Обсуждаются возможные механизмы влияния Cl на межзеренный критический ток. PACS: 74.81.Bd, 74.25.Fy
- Proc. of the 4th European Conf. of Applied Inst. Phys. Conf. Ser. N 167 (2000)
- D.C. Larbalestier. Science 274, 736 (1996)
- M. Murakami. In: Melt processed high temperature superconductors / Ed. M. Murakami. World Scientific, Singapore (1993)
- R. Flukiger, G. Grasso, J.-C. Grivel, F. Marti, M. Dhalle, Y. Huang. Supercond. Sci. Technol. 10, A 68 (1997)
- J. Mannhart, H. Bielefeldt, B. Goetz, H. Hilgenkamp, A. Schmehl, C.W. Schneider, R.R. Schulz. Physica C 341--348, 1393 (2000)
- J.Y. Laval, T.S. Orlova. Supercond. Sci. Technol. 15, 1244 (2002)
- J.Y. Laval, T.S. Orlova. Supercond. Sci. Technol. 16, 1139 (2003)
- T.S. Orlova, J.Y. Laval, Yu.P. Stepanov. Supercond. Sci. Technol. 17, 51 (2005)
- Y. Zhao, C.H. Cheong. Physica C 386, 286 (2003)
- I.A. Ovid'ko. Mater. Sci. Eng. A 313, 207 (2001)
- D. Seron, D.E. Oates, A.C. Anderson, G. Hammerl, J. Mannhart, P.J. Hirst, R.G. Humphreys, M. Hein. Supercond. Sci. Technol. 17, S 423 (2004)
- Y. Dalichaouch, M.S. Torikachvili, E.A. Early, B.W. Lee, S.L. Seaman, K.N. Yang, H. Zhou, M.B. Maple. Solid State Commun. 65, 1001 (1988)
- X.S. Wu, F.Z. Wang, S. Nie, J.S. Liu, L. Yang, S.S. Jiang. Physica C 339, 129 (2000)
- T.P. Beales, J.S. Thorp, A.S. Al-Hawery. J. Mater. Sci. 11, 192 (1992)
- M. Ausloos, Ch. Laurent, H.W. Vanderschueren, A. Rulmont, P. Tarte. Solid State Commun. 68, 539 (1988)
- A. Fartash, H. Oeterreicher. Solid State Commun. 66, 39 (1988)
- A. Veneva, I. Iordanov, L. Toshev, A. Stoyanova-Ivanova, D. Gogova. Physica C 308, 175 (1998)
- A. Koblischka-Veneva, M.R. Koblischka, M. Murakami. Physica C 357-360, 201 (2001)
- A. Koblischka-Veneva, M.R. Koblischka, P. Simon, F. Mucklish, M. Murakami. Physica C 382, 311 (2002)
- T.S. Orlova, J.Y. Laval, A. Dubon, C. Nguyen-Van-Huong, B.I. Smirnov, Yu.P. Stepanov. Supercond. Sci. Technol. 14, 467 (1998)
- J. Jung, I. Isaah, M.A.-K. Mohamed. Phys. Rev. B 48, 7526 (1993)
- V. Ambegaokar, A. Baratoff. Phys. Rev. Lett. 10, 486 (1963)
- P.G. DeGennes. Rev. Mod. Phys. 36, 225 (1964)
- A. Schmehl, B. Goetz, R.R. Schulz, C.W. Schneider, H. Bielefeldt, H. Hilgenkamp, J. Mannhart. Europhys. Lett. 47, 110 (1999)
- H. Hilgenkamp, C.W. Schneider, R.R. Schulz, B. Goetz, A. Schmehl, H. Bielefeldt, J. Mannhart. Physica C 326--327, 7 (1999)
- R.F. Klie, J.P. Buban, M. Varela, A. Franceschetti, C. Jooss, Y. Zhu, N.D. Browning, S.T. Pantelides, S.J. Pennycook. Nature 435, 475 (2005)
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.