Вышедшие номера
Влияние структурной воды на критические характеристики высокотекстурированного YBa2Cu3O6.9
Бобылев И.Б.1, Герасимов Е.Г.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 марта 2014 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2014 г.

Исследовано влияние низкотемпературной обработки (200oC) во влажной атмосфере аргона и последующего отжига (930oC) на критические параметры высокотекстурированного YBa2Cu3O6.9. В ходе отжига при t=200oC поглощенная вода встраивается в структуру соединения, что сопровождается ухудшением его сверхпроводящих свойств. Однако после восстановительного отжига при t=930oC и последующего окисления сверхпроводящие характеристики (jc,B1c и Fp) улучшаются, что объясняется формированием планарных дефектов типа 124, являющихся эффективными центрами пиннинга, особенно в высоких полях, приложенных перпендикулярно оси c ( normal c). Найдены оптимальные условия двойного отжига, после которого существенно возрастает плотность критического тока (jc≥104 A/cm2) во внешнем магнитном поле вплоть до 10 T, а также значения первых критических полей. При этом в полях до ~3 T наблюдается изотропия jc, несмотря на сохранение в образцах высокой текстуры. Работа выполнена при частичной поддержке проекта Президиума РАН N 12-П-2-1015.
  1. M.R. Koblischka, M. Murakami. Supercond. Sci. Technol. 13, 738 (2000)
  2. Yu.D. Tretyakov, E.A. Goodilin. Physica B 321, 249 (2002)
  3. M. Muralidhar, M. Murakami. Phys. Rev. B 62, 13 911 (2000)
  4. S.V. Sudareva, E.I. Kuznetsova, T.P. Krinitsina, I.B. Bobylev, E.P. Romanov. Physica C 331, 263 (2000)
  5. Е.И. Кузнецова, Т.П. Криницина, С.В. Сударева, И.Б. Бобылев, Е.П. Романов. ФММ 81, 113 (1996)
  6. И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, С.В. Сударева, Т.П. Криницина, Л.Н. Кузьминых, Ю.В. Блинова, Е.П. Романов. ФММ 102, 550 (2006)
  7. Е.И. Кузнецова, Ю.В. Блинова, С.В. Сударева, Т.П. Криницина, И.Б. Бобылев, Е.П. Романов. ФММ 102, 229 (2006)
  8. И.Б. Бобылев, С.В. Сударева, Н.А. Зюзева, Т.П. Криницина, А.В. Королев, Ю.В. Блинова, Е.П. Романов. ФММ 98, 59 (2004)
  9. Zhao Rupeng, M.J. Goringe, S. Myhra, P.S. Turner. Philosophical Mag. A 66, 491 (1992)
  10. M. Murakami. Supercond. Sci. Technol. 5, 185 (1992)
  11. Ю.Д. Третьяков, Е.А. Гудилин. Успехи химии 69, 3 (2000)
  12. 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)
  13. И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, Е.П. Романов. ФММ 106, 388 (2008)
  14. И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева. ФММ 112, 134 (2011)
  15. И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, Е.П. Романов. ФТТ 52, 1253 (2010)
  16. И.Б. Бобылев, Е.Г. Герасимов, Н.А. Зюзева. ЖЭТФ 142, 535 (2012)
  17. И.Б. Бобылев, Е.Г. Герасимов, Н.А. Зюзева. ФТТ 54, 9, 1633 (2012)
  18. G. Kozlowski, I. Maartense, R. Spyker, R. Leese, C.E. Oberly. Physica C 173, 195 (1991)
  19. A.V. Dooglav, A.V. Egorov, I.R. Mukhamedshin, A.V. Savincov, H. Alloul, J. Bobroff, W.A. Mac Farlane, P. Mendels, G.Collin, N. Blanchard, P.G. Picard, J.C. King, J. Lord. Phys. Rev. B 70, 054 506-1 (2004)
  20. S.B. Schougaard, M.F. Ali, J.T. McDevitt. Appl. Phys. Lett. 84, 1144 (2004)
  21. Ю.С. Поносов, И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева. Письма в ЖЭТФ 99, 389 (2014)
  22. W. Gunther, R. Schollhorn, M. Epple, H. Siegle, Ch. Thomsen, B. Kabius, U. Poppe, J. Schubert, W. Zander. Philos. Mag. A 79, 449 (1999)
  23. Физико-химические основы получения сверхпроводящих материалов / Под ред. Е.А. Савицкого, О. Хенкеля, Ю.В. Ефимова. Металлургия, М. (1961). 373 с
  24. И.Б. Бобылев, Е.И. Кузнецова, Т.П. Криницина, Н.А. Зюзева, С.В. Сударева, Е.П. Романов. ФММ 112, 175 (2011)
  25. B. Maiorov, S.A. Baily, H. Zhou, O. Ugurlu, J.A. Kennison, P.C. Dowden, T.G. Holesinger, S.R. Foltyn, L. Civale. Nature Mater. 8, 398 (2009)
  26. S.R. Foltyn, L. Civale, J.L. Mac Manus-Driscoll, Q.X. Jia, B. Maiorov, M. Maley, H. Wang. Nature Mater. 6, 631 (2007)

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.