Вышедшие номера
О возможности фононного механизма сверхпроводимости в купратных ВТСП
Лыков А.Н.1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: lykovan@lebedev.ru
Поступила в редакцию: 13 января 2022 г.
В окончательной редакции: 26 июня 2022 г.
Принята к печати: 27 июня 2022 г.
Выставление онлайн: 23 августа 2022 г.

Рассмотрены некоторые особенности электронно-фононного механизма в купратных высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) для объяснения их свойств. Показано, что взаимодействие электронов со слабо фиксированными ионами кислорода в кристаллической решетке может приводить к сильному электрон-фононному взаимодействию, и это объясняет высокие критические температуры в купратных ВТСП. На основе данного подхода объяснено наличие максимума Tc в гомологических рядах купратных ВТСП и предложен метод поиска новых ВТСП с более высокими критическими температурами. Ключевые слова: высокотемпературная сверхпроводимость, электрон-фононное взаимодействие, граничные условия, теория Гинзбурга-Ландау, ионы кислорода, модель "желе".
  1. J.G. Bednorz, K.A. Muller. Z. Phys. B 64, 189 (1986)
  2. J. Bardeen, L.N. Cooper, J.R. Schrieffer. Phys. Rev. 108, 1175 (1957)
  3. G. Soerenen, S. Gygax. Phys. Rev. B 51, 11848 (1995)
  4. M.L. McMillan. Phys. Rev. 167, 331 (1968)
  5. Г.М. Элиашберг. ЖЭТФ 38, 366 (1968)
  6. В.Л. Гинзбург, Д.А. Киржниц. Проблема высокотемпературной сверхпроводимости. Наука, М. (1977) 400 с
  7. N.M. Plakida. Physica C 531, 39 (2016)
  8. D. Est\`eve, J.M. Martins, C. Urbina, M.H. Devoret, G. Collin, P. Monod, M. Ribault, A. Revcolevschi. Europhys. Lett. 3, 1237 (1987)
  9. C.E. Gough, M.S. Colclough, E.M. Forgan, R.G. Jordan, M. Keene, C.M. Muirhead, A.I.M. Rae, N. Thomas, J.S. Abell, S. Sutton. Nature 326, 855 (1987)
  10. E. Dagotto. Rev. Mod. Phys. 66, 763 (1994)
  11. P.L. Lee, N. Nagaosa, X.G. Wen. Rev. Mod. Phys. 78, 17 (2006)
  12. K.A. Lokshin, D. Pavlov, M. Kovba, E.V. Antipov, I.G. Kuzemskaya, L.F. Kulikova, V. Davydov, I. Morosov, E.S. Itskevich. Physica C 300, 71 (1998)
  13. B.A. Scott, E.Y. Suard, C.C. Tsuei, D.B. Mitzi, T.R. McGuire, B.-H. Chen, D. Walkr. Physica C 230, 239 (1994)
  14. K. Tanabe, S. Adachi, Y. Moriwaki, K. Nakanishi, T. Sugano, T. Tamura, T. Tatsuki, A. Tokiwa-Yamamoto, A. Tsukamoto, X.-J. Wu. In: Proc. of Int. Workshop on Superconductivity, Hawaii, USA (1997). P. 11-14
  15. J.M. Wheatley, T.C. Hsu, P.W. Anderson. Nature 333, 121 (1988)
  16. E.M. Haines, J.L. Tallon. Phys. Rev. B 45, 3172 (1992)
  17. A.L. Kuzemsky, I.G. Kuzemskaya. Physica C 383, 140 (2002)
  18. A.P. Drozdov, M.I. Eremets, I.A. Troyan, V. Ksenofontov, S.I. Shylin. Nature 525, 73 (2015)
  19. М.И. Еремец, А.П. Дроздов. УФН 186, 1257 (2016)
  20. В.Л. Гинзбург, Л.Д. Ландау. ЖЭТФ 20, 1064 (1950)
  21. Л.П. Горьков. ЖЭТФ 36, 1918 (1959)
  22. A.N. Lykov. Phys.Lett. A 372, 4747 (2008)
  23. A.N. Lykov. Int. J. Mod. Phys. B 23, 4269 (2009)
  24. W.E. Lawrence, S. Doniach. Proc. Conf. LT-12, Kyoto (1970).P. 361
  25. L. Bozovich, G. Logvenov, M.A.J. Verhoeven, P. Caputo, E. Goldobinand, T.H. Geball. Nature 422, 873 (2003)
  26. Е.А. Андрюшин, В.Л. Гинзбург, А.П. Силин. УФН 163, 105 (1993)
  27. J.G. Bednorz, K.A. Muller. Nobel Lecture. Stockholm, December 8 (1987)
  28. J. Simonin Phys. Rev. B 33, 7830 (1986)
  29. П. де Жен. Сверхпроводимость металлов и сплавов. Мир, М. (1968) 280 с
  30. J. Kondo. Prog. Theor. Phys. Suppl. 106, 1 (1991)
  31. J.J. Capponi, C. Chaillout, A.W. Hemat. Europhys. Lett. 3, 1301 (1987)
  32. Г.П. Швейкин, В.А. Губанов, А.А. Фотиев, Г.В. Базуев, А.А. Евдокимов. Электронная структура и физико-химические свойства высокотемпературных сверхпроводников. Наука, М. (1990) 239 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.