Вышедшие номера
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.
  1. W.K. Kwok, U. Welp, A. Glatz, A.E. Koshelev, K.J. Kihlstrom, G.W. Crabtree. Rep. Prog. Phys. 79, 11, 116501 (2016)
  2. 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)
  3. A.I. Buzdin. Rev. Mod. Phys. 77, 3, 935 (2005)
  4. J. Linder, J.W.A. Robinson. Nature Phys. 11, 4, 307 (2015)
  5. D. Aoki, J. Flouquet. J. Phys. Soc. Jpn. 83, 6, 061011 (2014)
  6. A.A. Golubov, S.V. Bakurskiy, T. Karabassov, A.S. Vasenko, M.Yu. Kupriyanov, A.S. Sidorenko. JETP Lett. 123, 5, 354 (2026)
  7. 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)
  8. Q. Ma, L. Ai, Y. Zhang, F. Xiu. Adv. Mater. e07866 (2025)
  9. 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)
  10. L. Wang, C. Xu, Z. Liu, L. Chen, X. Ma, H.-M. Cheng, W. Ren, N. Kang. ACS Nano 10, 4, 4504 (2016)
  11. 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)
  12. М.В. Бахметьев, Е.В. Дворецкая, С.Н. Кашин, В.В. Савин, Р.Б. Моргунов. ФТТ 68, 2, 285 (2026)
  13. H. Inhaber. Cryogenics 13, 5, 261 (1973)
  14. 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.