Магнитные свойства сверхпроводящего сплава Ga-In-Sn в условиях наноконфайнмента
Российский научный фонд, Конкурс 2021 года по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными., 21-72-20038
Лихолетова М.В.
1, Чарная Е.В.
1, Шевцова О.Д.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: m.likholetova@spbu.ru, e.charnaya@spbu.ru
Поступила в редакцию: 5 сентября 2024 г.
В окончательной редакции: 7 сентября 2024 г.
Принята к печати: 8 сентября 2024 г.
Выставление онлайн: 28 октября 2024 г.
Тройной сплав галлия, индия и олова рассматривается как перспективный материал для создания самовосстанавливающихся сверхпроводящих микро- и наноэлементов. В настоящей работе проведены исследования статической (dc) намагниченности сплава Ga-In-Sn, наноструктурированного за счет введения в нанопористую силикатную матрицу, в температурном диапазоне 1.8-10 K и магнитных полях до 70 kOe. Состав сплава был близким к эвтектической точке. Выявлено три сверхпроводящих перехода с температурами 6.24, 5.58 и 3.24 K. Слабая сверхпроводимость наблюдалась ниже 7 K. Переходы соотнесены с формирующимися в порах сегрегатами. Обнаружены магнитные нестабильности на изотермах намагниченности. Построены фазовые диаграммы и обсуждается характер критических линий. Ключевые слова: эвтектический сплав Ga-In-Sn, наноконфайнмент, сверхпроводимость, статическая намагниченность.
- R. Wordenweber, V. Moshchalkov, S. Bending, F. Tafuri. Superconductors at the Nanoscale. From Basic Research to Applications. De Gruyter, Berlin (2017). 494 p
- 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)
- S. Bose. Supercond. Sci. Technol 36, 6, 063003 (2023)
- E.V. Charnaya, C. Tien, K.J. Lin, C.S. Wur, Y.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 58, 1, 467 (1998)
- N. Ochirkhuyag, R. Matsuda, Z. Song, F. Nakamura, T. Endo, H. Ota. Nanoscale 13, 4, 2113 (2021)
- P.S. Banerjee, D.K. Rana, S.S. Banerjee. Adv. Colloid Interface Sci. 308, 102752 (2022)
- Z. Yao, M. Sandberg, D.W. Abraham, D.J. Bishop. Appl. Phys. Lett. 124, 26, 264002 (2024)
- T. Mochiku, M. Tachiki, S. Ooi, Y. Matsushita. Physica C 563, 33 (2019)
- 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, 44, 8111 (2016)
- T.-T. Zhang, G.-X. Xie, G.-T. Cheng, S.-H. Chen, D.-Y. Zhu, Y.-R. Zhang, W.-P. Han, D. Chen, Y.-Z. Long. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 33, 13, 1 (2022)
- О.Д. Шевцова, М.В. Лихолетова, Е.В. Чарная, Е.В. Шевченко, Ю.А. Кумзеров, А.В. Фокин. ФТТ 64, 1, 40 (2022)
- Y. Plevachuk, V. Sklyarchuk, S. Eckert, G. Gerbeth, R. Novakovic. J. Chem. Eng. Data 59, 3, 757 (2014)
- M.F. Merriam, M. Von Herzeni. Phys. Rev. 131, 1, 637 (1963)
- R. Kubiak, M. Wolcyrz, W. Zacharko. J. Less-Common Met. 65, 2, 263 (1979)
- Y. Shu, T. Ando, Q. Yin, G. Zhou, Z. Gu. Nanoscale 9, 34, 12398 (2017)
- A.S. Gandhi, P.-H. Shih, S.Y. Wu. Supercond. Sci. Technol. 25, 6, 105006 (2012)
- G. Knapp, M.F. Merriam. Phys. Rev. 140, 2A, 528 (1965)
- E.V. Charnaya, C. Tien, M.K. Lee, Y.A. Kumzerov. J. Phys. Condens. Matter 21, 45, 455304 (2009)
- R.D. Heyding, W. Keeney, S.L. Segel. Phys. Chem. Solids J. 34, 1, 133 (1973)
- D.V. Smetanin, M.V. Likholetova, E.V. Charnaya, M.K. Lee, L.J. Chang, E.V. Shevchenko, Yu.A. Kumzerov, A.V. Fokin. Phys. Solid State 64, 8, 942 (2022)
- R.G. Mints, A.L. Rakhmanov, Rev. Mod. Phys. 53, 3, 551 (1981)
- C. Tien, A.L. Pirozerskii, E.V. Charnaya, D.Y. Xing, Y.S. Ciou, M.K. Lee, Y.A. Kumzerov. J. Appl. Phys. 109, 5, 053905 (2011)
- A. Gerber, J.N. Li, Z. Tarnawski, J.J.M. Franse, A.A. Menovsky. Phys. Rev. B 47, 10, 6047 (1993)
- М. Тинкхам. Введение в сверхпроводимость. Атомиздат, М. (1980). [M. Tinkham Introduction to Superconductivity. 2nd. ed. Dover Publications (2004)]
- S. Theodorakis, Z. Tev sanovic. Phys. Rev. B 40, 10, 6659 (1989)
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.