Вышедшие номера
Джозефсоновский вид вольт-амперных характеристик химически модифицированного графита при комнатной температуре и нормальном давлении
Ионов А.Н.1, Анкудинов А.В.1, Николаева М.Н.2, Бугров А.Н.2,3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: ionov.tuch@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 14 марта 2024 г.
В окончательной редакции: 3 июня 2024 г.
Принята к печати: 5 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 23 августа 2024 г.

Показано, что для гибридных частиц на основе полистирола и многослойного восстановленного оксида графена наблюдаются вольт-амперные характеристики джозефсоновского типа вплоть до комнатной температуры при нормальном давлении. Деформация листов многослойного восстановленного оксида графена в ходе его функционализации метакрилатными группами, сополимеризации со стиролом и выдержки в растворе толуола в составе сшитой структуры приводит к появлению в образующихся гибридных чешуйках эффекта сверхпроводимости. При этом с увеличением магнитного поля либо с увеличением температуры выше критической джозефсоновский вид вольт-амперных характеристик для них обратимо меняется на омический. Ключевые слова: восстановленный оксид графена, сверхпроводимость, гибридный материал, полистирол.
  1. K. Antonowicz, Nature, 247, 358 (1974). DOI: 10.1038/247358a0
  2. K. Antonowicz, Phys. Status Solidi A, 28, 497 (1975). DOI: 10.1002/pssa.2210280214
  3. Y. Kopelevich, P. Esquinazi, J.H.S. Torres, S. Moehlecke, J. Low Temp. Phys., 119, 691 (2000). DOI: 10.1023/A:1004637814008
  4. P. Esquinazi, N. Garcia, J. Barzola-Quiquia, P. Rodiger, K. Schinder, J.-L. Yao, M. Ziese, Phys. Rev. B, 78, 134516 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevB.78.134516
  5. A. Ballestar, J. Barzola-Quiquia, T. Scheike, P. Esquinazi, New J. Phys., 15, 023024 (2013). DOI: 10.1088/1367-2630/15/2/023024
  6. Y. Kawashima, AIP Adv., 3, 052132 (2013). DOI: 10.1063/1.4808207
  7. M. Zoraghi, J. Barzola-Quiquia, M. Stiller, A. Setzer, P. Esquinazi, G.H.Kloess, T. Muenster, T. Luhmann, I. Estrela-Lopis, Phys. Rev. B, 95, 045308 (2017). DOI: 10.1103/physrevb.95.045308
  8. М. Саад, И.Ф. Гильмутдинов, А.Г. Киямов, Д.А. Таюрский, С.И. Никитин, Р.В. Юсупов, Письма в ЖЭТФ, 107 (1), 42 (2018). DOI: 10.7868/S0370274X18010083 [M. Saad, I.F. Gilmutdinov, A.G. Kiiamov, D.A. Tayurskii, S.I. Nikitin, R.V. Yusupov, JETP Lett., 107 (1), 37 (2018). DOI: 10.1134/S0021364018010101]
  9. S.G. Lebedev, J. Mater. Sci.: Mater Electron, 31, 20883 (2020). DOI: 10.1007/s10854-20-04603-0
  10. M.A.H. Vozmediano, M.I. Katsnelson, F. Guinea, Phys. Rep., 496, 109 (2010). DOI: 10.1016/j.physrep.2010.07.003
  11. N. Levy, S.A. Burke, K.L. Meaker, M. Panlasigui, A. Zettl, F. Guinea, A.H. Castro Neto, M.F. Crommie, Science, 329, 544 (2010). DOI: 10.1126/science.1191700
  12. А.Н. Ионов, Письма в ЖТФ, 41 (13), 79 (2015). [A.N. Ionov, Tech. Phys. Lett., 41 (7), 651 (2015). DOI: 10.1134/S1063785015070093]
  13. A.N. Ionov, J. Low Temp. Phys., 185, 515 (2016). DOI: 10/1007/s10909-015-1459-7
  14. А.Н. Ионов, М.П. Волков, М.Н. Николаева, Письма в ЖЭТФ, 109 (3), 162 (2019). DOI: 10.1134/S0370274X19030044 [A.N. Ionov, M.P. Volkov, M.N. Nikolaeva, JETP Lett., 109 (3), 163 (2019). DOI: 10.1134/S0021364019030111]
  15. A.N. Ionov, M.P. Volkov, M.N. Nikolaeva, R.Y. Smyslov, A.N.Bugrov, Materials, 14, 2519 (2021). DOI: 10.3390/ma14102519
  16. A.N. Ionov, M.P. Volkov, M.N. Nikolaeva, R.Y. Smyslov, A.N. Bugrov, Nanomaterials, 11, 403 (2021). DOI: 10.3390/nano11020403
  17. https://www.ntmdt-si.ru/products/afm-features/hybrid-mode
  18. B. Uchoa, Y. Barlas, Phys. Rev. Lett., 111, 046604 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.046604
  19. Y. Kopelevich, J. Torres, R. da Silva, F. Oliveira, M.C. Diamantini, C. Trugenberger, V. Vinokur, Adv. Quantum Technol., 7, 2300230 (2024). DOI: 10.1002/qute.202300230
  20. И.И. Кулакова, Г.В. Лисичкин, ЖОХ, 90 (10), 1601 (2020). DOI: 10.31857/S0044460X20100157 [I.I. Kulakova, G.V. Lisichkin, Russ. J. Gen. Chem., 90 (10), 1921 (2020). DOI: 10.1134/S1070363220100151]

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.