Вышедшие номера
Сдвиговые упругие свойства ВТСП керамики в области перехода в сверхпроводящую фазу
Переводная версия: 10.1134/S106378422006016X
Russian science foundation, 14-22-00042
Коробов А.И.1, Кокшайский А.И.1, Ширгина Н.В. 1, Одина Н.И.1, Агафонов А.А.1, Ржевский В.В.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: aikor42@mail.ru
Поступила в редакцию: 4 сентября 2019 г.
В окончательной редакции: 6 декабря 2019 г.
Принята к печати: 19 декабря 2019 г.
Выставление онлайн: 24 марта 2020 г.

Приведены результаты исследований сдвиговых упругих свойств высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) керамики YBa2Cu3O7-x в окрестностях фазового перехода в сверхпроводящее состояние при температуре 91.3 K, а также при комнатной температуре 293 K. В области температуры фазового перехода впервые обнаружено локальное увеличение сдвигового нелинейного акустического параметра N. Проведенные экспериментальные исследования линейных и нелинейных упругих свойств ВТСП керамики YBa2Cu3O7-x в области сверхпроводящего перехода показали, что электронный фазовый переход оказывает существенное влияние на ее упругие свойства. На основе результатов экспериментальных измерений были определены линейные и нелинейные упругие параметры как при комнатной температуре, так и в области температуры фазового перехода. Ключевые слова: скорость ультразвуковых волн, сверхпроводящая керамика, структурная упругая нелинейность, нелинейный сдвиговый упругий параметр.
  1. Wu M.K., Ashburn J.R., Torng C.J., Hor P.H., Meng R.L., Gao L., Huang Z.J., Wang Y.Q., Chu C.W. // Phys. Rev. Lett. 1987. Vol. 58. N 9. P. 908--910
  2. Nikiforov V.N., Bulychev N.A., Rzhevskii V.V. // Bull. Lebedev Phys. Inst. 2016. Vol. 43. N 2. P. 74--79
  3. Walter H., Bock J., Frohne Ch., Schippl K., May H., Canders W.R., Kummeth P., Nick W., Neumueller H.-W. // J. Phys.: Conf. Series. 2006. Vol. 43. P. 995--998
  4. Galliano P.G., Soga N., Hirao K. // J. Mater. Sci. 1992. Vol. 27. P. 2621--2626
  5. Воронов Б.Б., Коробов А.И., Мощалков В.В. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3. Вып. 12. C. 2733--2744
  6. Воронов Б.Б., Коробов А.И. // Физика низких температур. 1991. Т. 17. Вып. 11--12. С. 1573--1576
  7. Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К., Рабаданов М.Х., Мурлиева Ж.Х., Шабанов Н.С., Палчаев Н.А., Мурлиев Э.К., Эмиров Р.М. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. Вып. 1. С. 9--16. [ Gadjimagomedov S., Palchaev D., Rabadanov M., Murlieva Zh., Shabanov N., Palchaev N., Murliev E.K., Emirov R. // Tech. Phys. Lett. 2016. Vol. 42. P. 4--7. DOI: 10.1134/S1063785016010065]
  8. Белодедов М.В., Черных С.В. // ЖТФ. 2003. Т. 48. Вып. 2. С. 75--80. [ Belodedov M.V., Chernykh S.V. // Tech. Phys. 2003. Vol. 48. N 2. P. 209--214.]
  9. Головашкин А.И., Данилов В.А., Иваненко О.М., Мицен К.В., Перепечко И.И. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. Вып. 7. С. 273--275
  10. Swenson C.A., McCallum R.W., No K. // Phys. Rev. B. 1989. Vol. 40. N 13. P. 8861--8871
  11. Руденко О.В. // УФН. 2006. Т. 176. Вып. 1. С. 77--95. [ Rudenko O.V. // Phys. Usp. 2006. Vol. 49. N 1. P. 69--87.]
  12. Hull J.R., Murakami M. Proceedings of the IEEE. 2004. Vol. 92. N 10. P. 1705--1718
  13. Зарембо Л.К., Красильников В.А. Введение в нелинейную акустику. М.: Наука, 1966. 309 c
  14. Гедройц А.А., Зарембо Л.К., Красильников В.А. // ДАН СССР. 1963. Т. 150. С. 515--518
  15. Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. М.: Мир, 1972. 307 с. [ Truell R., Elbaum C., Chick B.  Ultrasonic Methods in Solid State Physics.  NY.: Academic Press, 1969. 478 p.]
  16. Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. Основы кристаллоакустики. М.: Наука, 1975. 680 с
  17. Мэзон У. Физическая акустика. Т. 1. Методы и приборы ультразвуковых исследований. М.: Мир, 1966. 588 с

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.