Вышедшие номера
Динамическая восприимчивость нанокомпозита пористое стекло/Ga-In-Sn в области сверхпроводимости
Российский научный фонд, 21-72-20038
Шевцова О.Д.1, Лихолетова М.В.1, Чарная Е.В. 1, Шевченко Е.В.1, Кумзеров Ю.А.2, Фокин А.В.2
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ezhi9327@gmail.com, charnaya@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 30 августа 2021 г.
Принята к печати: 3 сентября 2021 г.
Выставление онлайн: 22 октября 2021 г.

В последнее время возрос интерес к исследованиям сплавов галлия в связи с их возможными применениями для самовосстанавливающихся сверхпроводящих контактов и проводов. Особое внимание обращается на сверхпроводящие свойства наноструктурированных сплавов. В настоящей работе проведены исследования динамической (ac) восприимчивости нанокомпозита пористое стекло/Ga-In-Sn в температурном диапазоне 1.9-8 K и полях смещения до 5 T. Выявлено два сверхпроводящих перехода с температурами 5.6 и 3.1 K. Построены фазовые диаграммы. Продемонстрированы участки положительной кривизны критических линий, интерпретируемые в рамках модели, учитывающей эффект близости. По смещению максимумов мнимой части восприимчивости при изменении частоты переменного поля определены активационные барьеры для подвижности вихрей. Показано наличие излома на полевой зависимости активационных барьеров. Ключевые слова: тройной сплав Ga-In-Sn, нанокомпозит, сверхпроводимость, магнитометрия.
  1. The Oxford handbook of small superconductors / Ed. A.V. Narlikar. Oxford University Press, Oxford (2017)
  2. Superconductors at the nanoscale. From basic research to applications / Ed. R. Wordenweber, V. Moshchalkov, S. Bending, F. Tafuri. eBook De Gruyter (2017)
  3. Y. Kumzerov, S. Vakhrushev. In: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology / Ed. H.S. Nalwa. American Scientific Publishers (2004). V. 7. P. 811
  4. M. Salvato, R. Baghdadi, C. Cirillo, S.L. Prischepa, A.L. Dolgiy, V.P. Bondarenko, F. Lombardi, C. Attanasio. Nanotechnology 28, 465301 (2017)
  5. M.K. Lee, E.V. Charnaya, C. Tien, L.J. Chang, Y.A. Kumzerov, J. Appl. Phys. 113, 113903 (2013)
  6. E.V. Charnaya, C. Tien, K.J. Lin, Y.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 58, 11089 (1998)
  7. E.V. Charnaya, C. Tien, M.K. Lee, Y.A. Kumzerov. J. Phys.: Conden. Matter 21, 455304 (2009)
  8. M.K. Lee, C. Tien, E.V. Charnaya, H.-S. Sheu, Y.A. Kumzerov. Phys. Lett. A 374, 1570 (2010)
  9. Y.S. Ciou, M.K. Lee, E.V. Charnaya, C. Tien, L.J. Chang, Y.A. Kumzerov, M.I. Samoylovich. Supercond. Sci. Technol. 26, 055009 (2013)
  10. C. Tien, E.V. Charnaya, D.Y. Xing, A.L. Pirozerskii, Y.A. Kumzerov, Y.S. Ciou, M.K. Lee. Phys. Rev. B 83, 014502 (2011)
  11. M.K. Lee, E.V. Charnaya, S. Muhlbauer, U. Jeng, L.J. Chang, Y.A. Kumzerov. Sci. Rep. 11, 4807 (2021)
  12. D.Yu. Nefedov, E.V. Charnaya, A.V. Uskov, A.O. Antonenko, D.Yu. Podorozhkin, J. Haase, Y.A. Kumzerov, A.V. Fokin. Appl. Magn. Res. (2021). Published online. DOI 10.1007/s00723-021-01385-4
  13. E.V. Shevchenko, E.V. Charnaya, M.K. Lee, L.-J. Chang, M.V. Likholetova, I.E. Lezova, Y.A. Kumzerov, A.V. Fokin. Physica C 574, 1353666 (2020)
  14. N. Ochirkhuyag, R. Matsuda, Z. Song, F. Nakamura, T. Endo, H. Ota. Nanoscale 13, 2113 (2021)
  15. G. Bo, L. Ren, X. Xu, Y. Du, S. Dou. Adv. Phys. X 3, 1446359 (2018)
  16. T. Mochiku, M. Tachiki, S. Ooi, Y. Matsushita. Physica C 263, 33 (2019)
  17. L. Ren, J. Zhuang, G. Casillas, H. Feng, Y. Liu, X. Xu, Y. Liu, J. Chen, Y. Du, L. Jiang, S.X. Dou. Adv. Func. Mater. 26, 8111 (2016)
  18. Y. Plevachuk, V. Sklyarchuk, S. Eckert, G. Gerbeth, R. Novakovic. J. Chem. Eng. Data 59, 757 (2014)
  19. Y. Shu, T. Ando, Q. Yin, G. Zhou, Z. Gu. Nanoscale 9, 12398 (2017)
  20. M.F. Merriam, M. Von Herzeni. Phys. Rev. 131, 637 (1963)
  21. N.R. Werthamer, E. Helfand, P.C. Hohenberg. Phys. Rev. 147, 295 (1966)
  22. М. Тинкхам. Введение в сверхпроводимость. Атомиздат, М. (1980). [Tinkham M. Introduction to Superconductivity. 2 nd. ed. Dover Publications (2004)]
  23. S. Theodorakis, Z. Teanovic. Phys. Rev. B 40, 6659 (1989)
  24. E.H. Brandt. Phys. Rev. B 55, 14513 (1997)
  25. F. Gomory. Supercond. Sci. Technol. 10, 523 (1997)
  26. J.R. Clem, A. Sanchez. Phys. Rev. B 50, 9355 (1994)
  27. E.V. Charnaya, C. Tien, K.J. Lin, C.-S. Wur, Y.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 58, 467 (1998)
  28. E.V. Charnaya, C. Tien, C S. Wur, Y.A. Kumzerov. Physica C 269, 313 (1996)
  29. E.V. Charnaya, C. Tien, M.K. Lee, Y.A. Kumzerov. In: Indium: Properties, Technological Applications and Health Issues (2013). P. 1
  30. J.R. Clem, B. Bumble, S.I. Raider, W.J. Gallagher, Y.C. Shih. Phys. Rev. B 35, 6637 (1987)
  31. T.T.M. Palstra, B. Batlogg, R.B. van Dover, L.F. Schneemeyer, J.V. Waszczak. Phys. Rev. B 41, 6621 (1990)
  32. P.W. Anderson, Y.B. Kim. Rev. Mod. Phys. 36, 39 (1964)
  33. G. Prando, P. Carretta, R. De Renzi, S. Sanna, A. Palenzona, M. Putti, M. Tropeano. Phys. Rev. B 83, 174514 (2011)
  34. G. Prando, P. Carretta, R. De Renzi, S. Sanna, H.-J. Grafe, S. Wurmehl, B. Buchner. Phys. Rev. B 85, 144522 (2012)
  35. S.R. Ghorbani, X.L. Wang, M. Shabazi, S.X. Dou, K.Y. Choi, C.T. Lin. Appl. Phys. Lett. 100, 072603 (2012)
  36. H. Lei, R. Hu, C. Petrovic. Phys. Rev. B 84, 014520 (2011)

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.