Вышедшие номера
Магнитные нестабильности в нанокомпозите пористое стекло/сплав Bi-Sn
Санкт-Петербургский государственный университет, Инициативный проект, INI_2024
Пирозерский А.Л.1, Чарная Е.В.1, Абдуламонов Х.А.1, Лихолетова М.В.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: e.charnaya@spbu.ru
Поступила в редакцию: 29 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 30 ноября 2024 г.
Принята к печати: 30 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 22 марта 2025 г.

В работе представлены исследования термомагнитных нестабильностей в нанокомпозите пористое стекло/сплав Bi-Sn в температурной области сверхпроводимости. Измерения температурной зависимости намагниченности в поле 10 G выявили сверхпроводящий переход с температурой 4.2 K. Изотермы намагниченности ниже температуры перехода соответствовали сверхпроводимости II рода с сильным пиннингом. В центральной области петель гистерезиса наблюдались неполные скачки намагниченности при близких значениях внешнего магнитного поля. Проведено численное моделирование петель гистерезиса с магнитными нестабильностями в рамках адиабатического подхода, модифицированного с учетом конечной скорости релаксации температуры в образце. Ключевые слова: сверхпроводимость, магнитные нестабильности, нанокомпозит пористое стекло/сплав Bi-Sn, изотермы намагниченности.
  1. R.G. Mints, A.L. Rakhmanov. Rev. Mod. Phys. 53, 551 (1981)
  2. E. Altshuler, T.H. Johansen. Rev. Mod. Phys. 76, 471 (2004)
  3. Ch. Huang, Z. Song, Sh. Wang, H. Chen, F. Wang. Supercond. Sci. Technol. 36, 015008 (2023)
  4. K.-H. Muller, C. Andrikidis. Phys. Rev. B 49, 1294 (1994)
  5. A. Gerber, J.N. Li, Z. Tarnawski, J.J.M. Franse, A.A. Menovsky. Phys. Rev. B 47, 6047 (1993)
  6. C. Romero-Salazar, F. Morales, R. Escudero, A. Duran, O.A. Hernandez-Flores. Phys. Rev. B 76, 104521 (2007)
  7. Y.B. Kim, C.F. Hempstead, A.R. Strand. Phys. Rev. 129, 528 (1963)
  8. L. Wipf. Phys. Rev. 161, 404 (1967)
  9. P.S. Swartz, C.P. Bean,. J. Appl. Phys. 39, 4991 (1968)
  10. R. Hancox. Phys. Lett. 16, 208 (1965)
  11. D. Livingston. Appl. Phys. Lett. 8, 319 (1966)
  12. M.R. Wertheimer, J. le G. Gilchrist. J. Phys. Chem. Sol. 28, 2509 (1967)
  13. A.V. Silhanek, S. Raedts, V.V. Moshchalkov. Phys. Rev. B 70, 144504 (2004)
  14. Y.-H. Zhou, X. Yang. Phys. Rev. B 74, 054507 (2006)
  15. C.P. Bean. Rev. Mod. Phys. 36, 31 (1964)
  16. J.H.P. Watson. Phys. Rev. 2, 1282 (1970)
  17. F. Dong, M.J. Graf, T.E. Huber, C.I. Huber. Solid State Commun. 101, 929 (1997)
  18. E.V. Charnaya, C. Tien, K.J. Lin, C.S. Wur, Yu.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 58, 467 (1998)
  19. C. Tien, C.S. Wur, K.J. Lin, E.V. Charnaya, Yu.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 61, 14833 (2000)
  20. C. Tien, A.L. Pirozerskii, E.V. Charnaya, D.Y. Xing, Y.S. Ciou, M.K. Lee, Yu.A. Kumzerov. J. Appl. Phys. 109, 053905 (2011)
  21. C. Tien, E.V. Charnaya, D.Y. Xing, A.L. Pirozerskii, Yu.A. Kumzerov, Y.S. Ciou, M.K. Lee. Phys. Rev. B 83, 014502 (2011)
  22. Двухфазные стекла: структура, свойства, применение. Ред. Б.Г. Варшал. Л.: Наука, 1991, 275 с
  23. M.H. Braga, J. Vizdal, A. Kroupa, J. Ferreira, D. Soares, L.F. Malheiros. Calphad 31, 468 (2007)
  24. М.В. Лихолетова, Е.В. Чарная, Е.В. Шевченко, Ю.А. Кумзеров. ФТТ 63, 208 (2021)
  25. V.V. Chabanenko, A.I. D'yachenko, M.V. Zalutskii, V.F. Rusakov, H. Szymczak, S. Piechota, A. Nabialek. J. Appl. Phys. 88, 5875 (2000)

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.