Вышедшие номера
Твердофазный синтез и свойства крупногранульного высокотемпературного сверхпроводника на основе тулия и неодима
Петров М.И.1, Гохфельд Д.М. 1, Семенов С.В.1, Немцев И.В.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: petrov@kirensky.ru, gokhfeld@iph.krasn.ru, svsemenov@iph.krasn.ru, ivan_nemtsev@mail.ru
Поступила в редакцию: 16 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 8 мая 2024 г.
Принята к печати: 8 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 31 июля 2024 г.

Твердофазный синтез является наиболее популярным способом получения новых сверхпроводящих материалов из-за относительной простоты и доступности необходимого оборудования. Описан твердофазный синтез с формированием достаточно крупных сверхпроводящих гранул. Синтезированы объемные сверхпроводящие образцы со структурой 1-2-3 на основе тулия и неодима с размером гранул до 0.1 mm. Увеличение размеров кристаллитов приводит к значительному увеличению захваченного магнитного потока. Ключевые слова: гранулярный сверхпроводник, магнитный гистерезис, пиннинг, RE-123, твердофазный синтез.
  1. S. Eley, A. Glatz, R. Willa, J. Appl. Phys., 130, 050901 (2021). DOI: 10.1063/5.0055611
  2. A. Palau, F. Valles, V. Rouco, M. Coll, Z. Li, C. Pop, B. Mundet, J. Gazquez, R. Guzman, J. Gutierrez, X. Obradors, T. Puig, Supercond. Sci. Technol., 31, 034004 (2018). DOI: 10.1088/1361-6668/AAA65E
  3. A.A. Lepeshev, G.S. Patrin, G.Y. Yurkin, A.D. Vasiliev, I.V. Nemtsev, D.M. Gokhfeld, A.D. Balaev, V.G. Demin, E.P. Bachurina, I.V. Karpov, A.V. Ushakov, L.Y. Fedorov, L.A. Irtyugo, M.I. Petrov, J. Supercond. Nov. Magn., 31, 3841 (2018). DOI: 10.1007/s10948-018-4676-x
  4. P.M. Peczkowski, P. Konieczny, E.M. Dutkiewicz, C. Jastrzebski, P. Zachariasz, E. Drzymala, A. Zarzycki, D. Bocian, SPIE. Proc., 11054, 110540J (2019). DOI: 10.1117/12.2525446
  5. D.M. Gokhfeld, S.V. Semenov, I.V. Nemtsev, I.S. Yakimov, D.A. Balaev, J. Supercond. Nov. Magn., 35, 2679 (2022). DOI: 10.1007/s10948-022-06317-2
  6. Н.Г. Трусевич, С.Ю. Гаврилкин, Л.И. Трахтенберг, ЖЭТФ 164 (3), 413 (2023). DOI: 10.31857/S0044451023090109 [N.G. Trusevich, S.Y. Gavrilkin, L.I. Trakhtenberg, JETP, 137 (3), 356 (2023). DOI: 10.1134/S1063776123090157]
  7. A.I. Blair, D.P. Hampshire, Phys. Rev. Res., 4, 023123 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevResearch.4.023123
  8. D.A. Balaev, S.V. Semenov, D.M. Gokhfeld, J. Supercond. Nov. Magn., 36, 1631 (2023). DOI: 10.1007/s10948-023-06608-2
  9. A. Abulaiti, Y. Wan-Min, Supercond. Sci. Technol., 36, 115010 (2023). DOI: 10.1088/1361-6668/ACF88C
  10. A.A. Bykov, K.Yu. Terent'ev, D.M. Gokhfeld, N.E. Savitskaya, S.I. Popkov, M.I. Petrov, J. Supercond. Nov. Magn., 31, 3867 (2018). DOI: 10.1007/s10948-018-4668-x
  11. М.И. Петров, С.И. Попков, К.Ю. Терентьев, А.Д. Васильев, Письма в ЖТФ, 46 (20), 11 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.20.50148.18289 [M.I. Petrov, S.I. Popkov, K.Yu. Terent'ev, A.D. Vasil'ev, Tech. Phys. Lett., 46 (10), 1004 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020100247]
  12. K. Takemura, K. Sudo, M. Sakafuji, K. Yokoyama, T. Oka, N. Sakai, Materials, 17, 484 (2024). DOI: 10.3390/ma17020484
  13. D.M. Gokhfeld, J. Supercond. Nov. Magn., 36, 1089 (2023). DOI: 10.1007/s10948-023-06575-8
  14. A. Yamashita, Y. Shukunami, Y. Mizuguchi, Roy. Soc. Open Sci., 9, 211874 (2022). DOI: 10.1098/RSOS.211874

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.