Структурные и сверхпроводящие свойства пленок вольфрама и иридия для низкотемпературных микрокалориметров
Национальный центр физики и математики, направление № 8 «Физика изотопов водорода»
Дроздов М.Н.1, Данильцев В.М.1, Архипова Е.А.1, Хрыкин О.И.1, Юнин П.А.1, Гордеева А.В.2, Сафонова В.Ю.2, Пиманов Д.А.2, Панкратов А.Л.1,2
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Email: drm@ipm.sci-nnov.ru, anna.gord@list.ru, v.sfonova@mail.ru, alp@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 18 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 18 апреля 2024 г.
Принята к печати: 8 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.
Исследованы технология осаждения и основные свойства тонких слоев вольфрама и иридия, перспективных для создания сверхпроводящих низкотемпературных микрокалориметров диапазона температур от 15 до 100 mK. Получены сверхпроводящие слои α-фазы вольфрама с низкой температурой сверхпроводящего перехода T_c~15 mK и сверхпроводящие слои иридия с T_c~170 mK, которые могут послужить основой для формирования бислоев с температурой сверхпроводящего перехода в диапазоне 15-100 mK. Ключевые слова: вольфрам, иридий, сверхпроводимость, болометры, рентгеновская дифрактометрия, вторично-ионная масс-спектрометрия.
- C. Chang, G. Wang. Transition edge sensors (TES) for photon detection. SNOWMASS 2021 (IF02), Seattle, WA. (July 18, 2022)
- Jurek Loebell. Setup of UHV System for the Production of Tungsten TES. Dissertation. (Tubingen 2016)
- A.H. Abdelhameed, G. Angloher, P. Bauer, A. Bento, E. Bertoldo, L. Canonica, D. Fuchs, D. Hauff, N. Ferreiro Iachellini, M. Mancuso, F. Petricca, F. Probst, J. Riesch, J. Rothe. J. Low Temper. Phys. https://doi.org/10.1007/s10909-020-02357
- A.E. Lita, D. Rosenberg, S. Nam, A.J. Miller, D. Balzar, L.M. Kaatz, R.E. Schwall. IEEE Transact. Appl. Supercond. 15, 2, 3528 (2005). DOI: 10.1109/TASC.2005.849033
- F.T.N. Vullers, R. Spolenak. Thin Solid Films 577, 26 (2015). http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2015.01.030
- U. Nagel, A. Nowak, E. Kellner, H.-J. Gebauer, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, P. Ferger, M. Frank, P. Freund, G. Ferster, J. Igalson, A. Nucciotti, F. Probst, A. Rulofs, W. Sidel, L. Stodolsky. J. Low Temp. Phys. 93, 543 (1993). https://doi.org/10.1007/BF00693473
- D.F. Bogorin, M. Galeazzi. J. Low Temp. Phys. 151, 167 (2008). DOI: 10.1007/s10909-007-9622-4
- R. Hennings-Yeomans, C.L. Chang, J. Ding, A. Drobizhev, B.K. Fujikawa, S. Han, G. Karapetrov, Yu.G. Kolomensky, V. Novosad, T. O'Donnell, J.L. Ouellet, J. Pearson, T. Polakovic, D. Reggio, B. Schmidt, B. Sheff, V. Singh, R.J. Smith, G. Wang, B. Welliver, V.G. Yefremenko, J. Zhang. J. Appl. Phys. 128, 154501 (2020). https://doi.org/10.1063/5.0018564
- V. Singh, M. Beretta, E.V. Hansen, K.J. Vetter, G. Benato, C. Capelli, B.K. Fujikawa, B. Schmidt, C.L. Chang, Yu.G. Kolomensky, B. Welliver, M. Lisovenko, G. Wang, V. Yefremenko, J. Zhang, L. Marini, W.K. Kwok, J. Pearson, U. Welp, V. Novosad. arXiv: 2210.15619v2 [physics.ins-det] 30 Oct 2022. Phys. Rev. Appl. 20, 064017 (2023). https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.20.064017
- Gensheng Wang, Jeffrey Beeman, Clarence L. Chang, Junjia Ding, A. Drobizhev, B.K. Fujikawa, K. Han, S. Han, R. Hennings-Yeomans, Goran Karapetrov, Yury G. Kolomensky, Valentyn Novosad, T. O'Donnell, J.L. Ouellet, John Pearson, B. Sheff, V. Singh, S. Wagaarachchi, J.G. Wallig, Volodymyr G. Yefremenko. IEEE Transact. Appl. Supercond. 27, 4, 2100405 (2017). DOI: 0.1109/TASC.2016.2646373
- M. Golosov, V. Lozanov, N. Baklanova. Mater. Today: Proc. 25 (February, 2020). https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.12.088
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.