Вышедшие номера
Сверхпроводимость сплава In-Ag, введенного в пористое стекло
СПбГУ, ЕГИСУ НИОКТР, 125021702335-5 
Лихолетова М.В.1, Чарная Е.В.1, Лозанская П.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: e.charnaya@spbu.ru
Поступила в редакцию: 30 октября 2025 г.
В окончательной редакции: 30 октября 2025 г.
Принята к печати: 1 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 28 ноября 2025 г.

Проведены исследования сверхпроводимости в нанокомпозите пористое стекло/эвтектический сплав In-Ag. Измерялись температурные зависимости намагниченности при приложении различных магнитных полей в режимах нагрева после охлаждения в нулевом поле, последующего охлаждения и повторного нагрева, а также изотермы намагниченности. Обнаружено два сверхпроводящих перехода с существенно различными сдвигами температуры при изменении магнитного поля. Построена фазовая диаграмма магнитное поле - температура. Выявлена сложная форма изотерм намагниченности. Наблюдались аномальные сдвиги ветвей изотерм намагниченности при увеличении и уменьшении магнитного поля. Полученные результаты интерпретируются в предположении о сосуществовании сильно и слабо связанных сегрегатов индия в сетке пор и возникновении ферромагнитного упорядочения на границах сегрегатов индия и интерметаллика AgIn2. Ключевые слова: сверхпроводимость, нанокомпозит пористое стекло/сплав In-Ag, намагниченность.
  1. R. Wordenweber, V. Moshchalkov, S. Bending, F. Tafuri. Superconductors at the Nanoscale. From Basic Research to Applications. De Gruyter, Berlin (2017). 494 p
  2. Y. Xiong, X. Lu. Metallic Nanostructures: From Controlled Synthesis to Applications. Springer International Publishing, Berlin (2015). 301 p
  3. L.G. Sun, G. Wu, Q. Wang, J. Lu. Mater. Today 38, 114 (2020)
  4. L. Ren, J. Zhuang, G. Casillas, H. Feng, Y. Liu, X. Xu, Y. Liu, J. Chen, I. Du, L. Jiang, S.X. Dou. Adv. Funct. Mater. 26, 8111 (2016)
  5. S.-I. Shamoto, M.K. Lee, Y. Fujimura, K. Kondo, T.U. Ito, K. Ikeuchi, S. Yasuda, L.-J. Chang. Mater. Res. Express 8, 076303 (2021)
  6. J.W. Ekin. Superconductor to Normal-Metal Contacts. In Handbook of Superconductivity. CRC Press: Boca Raton, FL, USA (2022). P. 448
  7. R.I. Made, C.L. Gan, L.L. Yan, A. Yu, S.W. Yoon, J.H. Lau, C. Lee. J. Electron. Mater. 38, 365 (2009)
  8. P.J. Rossi, N. Zotov, E.J. Mittemeijer. J. Appl. Phys. 120, 165308 (2016)
  9. C.G. Granqvist. Solid State Commun. 16, 581 (1975)
  10. C.G. Granqvist, T. Claeson. Solid State Commun. 32, 531 (1979)
  11. Y.S. Ciou, M.K. Lee, E.V. Charnaya, C. Tien, L.J. Chang, Y.A. Kumzerov, M.I. Samoylovich. Supercond. Sci. Technol. 26, 055009 (2013)
  12. J.H.P. Watson. Phys. Rev. 148, 223 (1966)
  13. D.M. Gokhfeld, S.I. Popkov, A.A. Bykov. Phys. C 566, 1353526 (2019)
  14. M.V. Likholetova, E.V. Charnaya, E.V. Shevchenko, Y.A. Kumzerov, A.V. Fokin. Nanomaterials 14, 1792 (2024)
  15. Двухфазные стекла: структура, свойства, применение. / Отв. ред. Б.Г. Варшал. Наука, Ленинград (1991). 276 с
  16. H. Okamoto, T.B. Massalski. Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd ed. H. Okamoto, M.E. Schlesinger, E.M. Mueller, Eds. ASM International: Materials Park, OH, USA (1990)
  17. Z. Moser, W. Gasior, J. Pstrus, W. Zakulski, I. Ohnuma, X.J. Liu, Y. Inohana, K. Ishida. J. Electron. Mater. 30, 1120 (2001)
  18. A. Kroupa, A.T. Dinsdale, A. Watson, J. Vrestal, J. Vi zdal, A. Zemanova. JOM 59, 20 (2007)
  19. J.F. Zhang, P.J. Guo, M. Gao, K. Liu, Z.Y. Lu. Phys. Rev. B 99, 045110 (2019)
  20. Б.Г. Лазарев, Е.Е. Семененко, А.И. Судовцов, В.М. Кузьменков. Докл. АН СССР 165, 1275 (1966). [B.G. Lazarev, E.E. Semenenko, A.I. Sudovtsov, V.M. Kuz'menko. Soviet Phys.-Doklady 10, 1204 (1966)]
  21. M.J. Graf, T.E. Huber, C.A. Huber. Phys. Rev. B 45, 3133 (1992)
  22. C. Tien, C.S. Wur, K.J. Lin, E.V. Charnaya, Y.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 61, 14833 (2000)
  23. M. Tinkham. Introduction to Superconductivity. 2nd ed. Dover Publications (2004). 454 p
  24. R.W. Shaw, D.E. Mapother, D.C. Hopkins. Phys. Rev. 120, 88 (1960)
  25. M.V. Likholetova, E.V. Charnaya, E.V. Shevchenko, M.K. Lee, L.-J. Chang, Yu.A. Kumzerov, A.V. Fokin. Nanomater. 13, 280 (2023)
  26. E.V. Charnaya, C. Tien, K.J. Lin, C.S. Wur, Y.A. Kumzerov. Phys. Rev. B 58, 467 (1998)
  27. 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)
  28. S. Theodorakis, Z. Tv esanovic. Phys. Rev. B 40, 10, 6659 (1989)
  29. J. Provost, E. Paumier, A. Fortini. J. Phys. F Met. Phys. 4, 439 (1974)
  30. R. Satariano, L. Parlato, A. Vettoliere, R. Caruso, H.G. Ahmad, A. Miano, L. Di Palma, D. Salvoni, D. Montemurro, L. Parlato, G.P. Pepe, F. Tafuri, G. Ausanio, D. Massarotti. Phys. Rev. B 103, 224521 (2021)
  31. O.M. Kapran, T. Golod, A. Iovan, A.S. Sidorenko, A.A. Golubov, V.M. Krasnov. Phys. Rev. B 103, 094509 (2021)
  32. L. Parlato, R. Caruso, A. Vettoliere, R. Satariano, H.G. Ahmad, A. Miano, D. Montemurro, D. Salvoni, G. Ausanio, F. Tafuri, G.P. Pepe, D. Massarotti, C. Granata, J. Appl. Phys. 127, 193901 (2020)
  33. A.I. Buzdin. Rev. Mod. Phys. 77, 935 (2005)
  34. R. Fermin, D. Van Dinter, M. Hubert, B. Woltjes, M. Silaev, J. Aarts, K. Lahabi. Nano Lett. 22, 2209 (2022)
  35. Y. Sakamoto, Y. Oba, H. Maki, M. Suda, Y. Einaga, T. Sato, M. Mizumaki, N. Kawamura, M. Suzuki. Phys. Rev. B 83, 104420 (2011)
  36. W.H. Li, C.W. Wang, C.Y. Li, C.K. Hsu, C.C. Yang, C.M. Wu. Phys. Rev. B 77, 094508 (2008)
  37. J.R. Clem, Z. Hao. Phys. Rev. B 48, 13774 (1993).