Подавление сверхпроводящей фазы микрочастиц β-Mo2C:Co в углеродной оболочке ферромагнитными микрочастицами Fe
Российский научный фонд, 25-72-31032
Бахметьев М.В.1,2, Дворецкая Е.В.1, Колмаков А.О.1, Савин В.В.2, Дмитриев О.С.3, Моргунов Р.Б.1,2,3
1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия
2Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
3Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия

Email: bakhmetiev.maxim@gmail.com
Поступила в редакцию: 22 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 24 июня 2026 г.
Принята к печати: 30 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 31 августа 2026 г.
Исследованы структура, химический и фазовый состав, а также намагниченность микрочастиц Mo2C, который является сверхпроводником второго рода, полученным методом пиролиза. Методами рентгено-флюоресцентного анализа, энерго-дисперсионного анализа и электронной микроскопии установлено, что микрочастицы β-Mo2C содержат примесь Со, имеют оболочку углерода и окружены микрочастицами FeCo. Методом магнитной сепарации показано, что намагниченность образца складывается из диамагнитного вклада сверхпроводника β-Mo2C:Co, ферромагнетизма частиц β-Mo2C:Co и ферромагнитного вклада примеси FeCo. Магнитная сепарация позволяет эффективно удалить FeCo-фазу из композита, что уменьшает ферромагнитный вклад в суммарную намагниченность и делает более заметным диамагнитный вклад сверхпроводящей фазы β-Mo2C:Co. Для количественного анализа роли ферромагнитной фазы в систему, очищенную от FeCo, введены контролируемые добавки микрочастиц Fe (0-5 at.%). С увеличением концентрации Fe амплитуда ферромагнитной фазы монотонно возрастает, а амплитуда диамагнитного сигнала убывает по абсолютной величине, указывая на уменьшение количества вещества, вовлеченного в сверхпроводимость. Ключевые слова: карбид молибдена, наночастицы, сверхпроводимость второго рода, магнитная сепарация, ферромагнитные примеси, магнитный гистерезис.
- W.K. Kwok, U. Welp, A. Glatz, A.E. Koshelev, K.J. Kihlstrom, G.W. Crabtree. Rep. Prog. Phys. 79, 11, 116501 (2016)
- D.F. Agterberg, J.C.S. Davis, S.D. Edkins, E. Fradkin, D.J. Van Harlingen, S.A. Kivelson, P.A. Lee, L. Radzihovsky, J.M. Tranquada, Y. Wang. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 11, 231 (2020)
- A.I. Buzdin. Rev. Mod. Phys. 77, 3, 935 (2005)
- J. Linder, J.W.A. Robinson. Nature Phys. 11, 4, 307 (2015)
- D. Aoki, J. Flouquet. J. Phys. Soc. Jpn. 83, 6, 061011 (2014)
- A.A. Golubov, S.V. Bakurskiy, T. Karabassov, A.S. Vasenko, M.Yu. Kupriyanov, A.S. Sidorenko. JETP Lett. 123, 5, 354 (2026)
- Z. Geng, A. Hijano, S. Ilic, M. Ilyn, I. Maasilta, A. Monfardini, M. Spies, E. Strambini, P. Virtanen, M. Calvo, C. Gonzalez-Orellana, A.P. Helenius, S. Khorshidian, C.I.L. de Araujo, F. Levy-Bertrand, C. Rogero, F. Giazotto, F.S. Bergeret, T.T. Heikkila. Supercond. Sci. Technol. 36, 12, 123001 (2023)
- Q. Ma, L. Ai, Y. Zhang, F. Xiu. Adv. Mater. e07866 (2025)
- M.K. Kotel-Veetil, S.B. Qadri, M. Osofsky, T.M. Keller, R. Goswami, S.A. Wolf. J. Phys. Chem. C 111, 43, 16878 (2007)
- L. Wang, C. Xu, Z. Liu, L. Chen, X. Ma, H.-M. Cheng, W. Ren, N. Kang. ACS Nano 10, 4, 4504 (2016)
- D. Geng, X. Zhao, Z. Chen, W. Sun, W. Fu, J. Chen, W. Liu, W. Zhou, K.P. Loh. Adv. Mater. 29, 35, 1700072 (2017)
- М.В. Бахметьев, Е.В. Дворецкая, С.Н. Кашин, В.В. Савин, Р.Б. Моргунов. ФТТ 68, 2, 285 (2026)
- H. Inhaber. Cryogenics 13, 5, 261 (1973)
- K. Hisayoshi, C. Uyeda, K. Terada. Sci. Rep. 6, 38431 (2016)
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.