Вышедшие номера
Локальные особенности кристаллической структуры сверхпроводящих халькогенидов железа Fe(TeSe)1-delta
Иванов В.Г.1, Чареев Д.А.2, Иванов А.А.1, Васильев А.Н.3,4,5, Менушенков А.П.1
1Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
2Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, Россия
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
5Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: apmenushenkov@mephi.ru
Поступила в редакцию: 12 августа 2015 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2016 г.

Методом EXAFS-спектроскопии выше K-Se- и K-Fe-краев поглощения исследована локальная кристаллическая структура сверхпроводящих порошков халькогенидов железа FeTexSe1-x (x=0.1, 0.22, 0.49, 0.8, 0.9), приготовленных методом сухого синтеза (без минерализатора) в диапазоне температур 80-300 K. Получены зависимости длин межатомных связей Se-Fe, Fe-Te и Fe-Fe и степени их локального разупорядочения (факторов Дебая-Валлера) от содержания теллура и температуры. Определены температуры Эйнштейна, характеризующие жесткость каждой из этих связей. Установлена корреляция жесткости связи Se-Fe с зависимостью критической температуры сверхпроводящего перехода Tc от состава изучаемых образцов,что указывает на особую роль связи Se-Fe в образовании сверхпроводящего состояния в халькогенидах железа FeTexSe1-x. Авторы В.Г. Иванов и А.П. Менушенков благодарят Минобрнауки РФ за поддержку в рамках Соглашения N 14.587.21.0002, Проект N RFMEFI58714X0002; автор А.Н. Васильев благодарит Минобрнауки РФ за поддержку в рамках программы повышения конкурентоспособности Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (N К2-2014-036).
  1. F.-C. Hsu, J.-Y. Luo, K.-W. Yeh, T.-K. Chen, T.-W. Huang, P.M. Wu, Y.-C. Lee, Y.-L. Huang, Y.-Y. Chu, D.-C. Yan, M.-K. Wu. Proc. Nature Acad. Sci. 105, 14 262 (2008)
  2. Y. Mizuguchi, Y. Takano. J. Phys. Soc. Jpn. 79, 102 001 (2010)
  3. E. Pomjakushina, K. Conder, V. Pomjakushin, M. Bendele, R. Khasanov. Phys. Rev. B 80, 024 517 (2009)
  4. W.-H. Zhang, Y. Sun, J.-S. Zhang, F.-S. Li, M.-H. Guo, Y.-F. Zhao, H.-M. Zhang, J.-P. Peng, Y. Xing, H.-C. Wang, T. Fujita, A. Hirata, Z. Li, H. Ding, C.-J. Tang, M. Wang, Q.-Y. Wang, K. He, S.-H. Ji, X. Chen, J.-F. Wang, Z.-C. Xia, L. Li, Y.-Y. Wang, J. Wang, L.-L. Wang, M.-W. Chen, Q.-K. Xue, X.-C. Ma. Chin. Phys. Lett. 31, 017 401 (2014)
  5. Y. Sun, W. Zhang, Y. Xing, F. Li, Y. Zhao, Z. Xia, L. Wang, X. Ma, Q.-K. Xue, J. Wang. Sci. Rep. 4, 06 040 (2014)
  6. J.-F. Ge, Z.-L. Liu, C. Liu, C.-L. Gao, D. Qian, Q.-K. Xue, Y. Liu, J.-F. Jia. Nature Mater. 14, 285 (2015)
  7. B. Joseph, A. Iadecola, A. Puri, L. Simonelli, Y. Mizuguchi, Y. Takano, N.L. Saini. Phys. Rev. B 82, 020 502(R) (2010)
  8. A. Iadecola, B. Joseph, L. Simonelli, Y. Mizuguchi, Y. Takano, N.L. Saini. Europhys. Lett. 90, 67 008 (2010)
  9. M. Bendele, C. Marini, B. Joseph, L. Simonelli, P. Dore, S. Pascarelli, M. Chikovani, E. Pomjakushina, K. Conder, N.L. Saini, P. Postorino. J. Phys.: Condens. Matter 25, 425 704 (2013)
  10. Y. Mizuguchi, F. Tomioka, S. Tsuda, T. Yamaguchi, Y. Takano. J. Phys. Soc. Jpn. 78, 074 712 (2009)
  11. K.V. Klementev. J. Phys. D 34, 209 (2001)
  12. J.J. Rehr, J. Mustre de Leon, S.I. Zabinsky, R.C. Albers. J. Am. Chem. Soc. 113, 5135 (1991)
  13. A.L. Ankudinov, C.E. Bouldin, J.J. Rehr, J. Sims, H. Hung. Phys. Rev. B 65, 104 107 (2002)
  14. M. Newville. J. Synchrotron Rad. 8, 322 (2001)
  15. C.-Y. Moon, H.J. Choi. Phys. Rev. Lett. 104, 057 003 (2010)
  16. T. Miyake, K. Nakamura, R. Arita, M. Imada. J. Phys. Soc. Jpn. 79, 044 705 (2010)
  17. L. Simonelli, N.L. Saini, Y. Mizuguchi, Y. Takano, T. Mizokawa, G. Baldi, G. Monaco. J. Phys.: Condens. Matter 24, 415 501 (2012)
  18. D.F. Mulato-Gomez, J. Mustre de Leon, N.L. Saini. J. Supercond. Nov. Magn. 27, 1035 (2014)
  19. S. Margadonna, Y. Takabayashi, M.T. McDonald, K. Kasperkiewicz, Y. Mizuguchi, Y. Takano, A.N. Fitch, E. Suarde, K. Prassides. Chem. Commun. 43, 5607 (2008)
  20. G. Dalba, P. Fornasini. J. Synchrotron Rad. 4, 243 (1997)
  21. W. Chu, J. Cheng, S. Chu, T. Hu, A. Marcelli, X. Chen, Z. Wu. Sci. Rep. 3, 1750 (2013)

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.