Особенности анизотропии намагниченности лент высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3Ox
РНФ, №78 - Конкурс 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами», 23-29-00390
Чикуров Д.С.1, Рудоминский А.Е.1, Волков М.П.
1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: d.chikurov@mail.ioffe.ru, a.rudominskiy@mail.ioffe.ru, m.volkov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 10 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 8 августа 2024 г.
Принята к печати: 14 августа 2024 г.
Выставление онлайн: 9 января 2025 г.
Исследована зависимость намагниченности высокотемпературных сверхпроводящих лент состава YBa2Cu3Ox (СуперОкс, Москва) от магнитного поля и температуры, а также от ориентации магнитного поля относительно плоскости ленты. Значения намагниченности ленты уменьшаются примерно на два порядка при переходе от угла 90o (нормальная ориентация поля относительно плоскости ленты) к углу 0o (параллельная ориентация). Обнаружено, что в большом интервале углов (от 90 до 60o) значения компоненты намагниченности вдоль направления приложенного поля меняются незначительно. Вблизи параллельной ориентации (от 0 до 15o) значения намагниченности увеличиваются примерно в 2 раза, что существенно меньше скорости изменения намагниченности в интервале углов 15-60o. Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, лента СуперОкс, намагниченность, анизотропия, магнитное поле.
- C.P. Bean, Phys. Rev. Lett., 8 (6), 250 (1962). DOI: 10.1103/PhysRevLett.8.250
- D. Karmakar, Indian J. Phys., 79 (10), 1107 (2005). https://www.iacs.res.in/ijp/ijp_october_05_rev.pdf
- А.А. Жуков, Г.К. Перкинс, Ю.В. Бугославский, А.Д. Каплин, Н.А. Жуков, М.Г. Михеев, ЖЭТФ, 114 (1), 273 (1998). [A.A. Zhukov, N.A. Joukov, M.G. Mikheev, G.K. Perkins, A.D. Caplin, Yu.V. Bugoslavsky, JETP, 87 (1), 152 (1998). DOI: 10.1134/1.558636]
- G.P. Mikitik, Low Temp. Phys, 36 (1), 13 (2010). DOI: 10.1063/1.3292280
- C.P. Bean, J.D. Livingston, Phys. Rev. Lett., 12 (1), 14 (1964). DOI: 10.1103/PhysRevLett.12.14
- A.I. Buzdin, A.Yu. Simonov, Physica C, 175 (1-2), 143 (1991). DOI: 10.1016/0921-4534(91)90245-T
- V.V. Guryev, A.V. Irodova, N.K. Chumakov, S.V. Shavkin, St. Petersburg Polytech. Univ. J. --- Physics and Mathematics, 16 (1.1), 67 (2023). DOI: 10.18721/JPM.161.111
- A.A. Zhukov, G.K. Perkins, Yu.V. Bugoslavsky, A.D. Caplin, Phys. Rev. B, 56 (5), 2809 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevB.56.2809
- S. Candia, L. Civale, Supercond. Sci. Technol., 12 (4), 192 (1999). DOI: 10.1088/0953-2048/12/4/003
- R. Batulin, M. Cherosov, A. Kiiamov, I. Rudnev, S. Khokhorin, D. Uvin, A. Rogov, D. Tayurskii, Cryogenics, 137, 103776 (2024). DOI: 10.1016/j.cryogenics.2023.103776
- Д.С. Чикуров, М.П. Волков, ЖТФ, 91 (5), 784 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.05.50690.249-20 [D.S. Chikurov, M.P. Volkov, Tech. Phys., 66, 1311 (2021). DOI: 10.1134/S1063784221050091]
- D.S. Chikurov, M.P. Volkov, St. Petersburg Polytech. Univ. J. --- Physics and Mathematics, 16 (1.1), 142 (2023). DOI: 10.18721/JPM.161.124
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.