Температурная зависимость критического сверхтока оптимально допированного пниктида Ba0.6Na0.4Fe2As2 по данным туннельной спектроскопии
Российский научный фонд, 22-72-10082-П
Понтис С.Н.
1,2, Ломоносова А.Д.
1, Никитченков И.А.
3,1, Кузьмичев С.А.
4, Медведев А.С.
1, Власенко В.А.
1, Перваков К.С.
1, Кузьмичева Т.Е.
11Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
3Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (физический факультет), Москва, Россия

Email: pontis.sn@phystech.edu, kuzmichev@mig.phys.msu.ru, kuzmichevate@lebedev.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2026 г.
Принята к печати: 13 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 31 августа 2026 г.
Исследованы поликристаллические образцы оптимально допированного пниктида железа Ba0.6Na0.4Fe2As2 с критической температурой Tc~36-37 K. С помощью метода туннельной спектроскопии планарных механически регулируемых контактов на микротрещине получены и проанализированы температурные зависимости критического сверхтока в нулевом магнитном поле. Получены температурные зависимости как " объемного" критического тока Icbulk(T), так и критического тока межзеренных границ IcGB(T). Установлено, что сверхток, текущий через большую часть межзеренных границ, исчезает примерно при T~7 K, что может быть полезным при усовершенствовании методик создания сверхпроводящих лент с высокими критическими параметрами, например, в магнитных системах. Температурная зависимость объемного сверхтока успешно описана в рамках двухзонной модели, позволившей оценить значения большой и малой сверхпроводящих щелей, а также их характеристические отношения. Ключевые слова: высокотемпературная сверхпроводимость, пниктиды, туннельная спектроскопия, критический ток сверхпроводника, сверхпроводящий параметр порядка.
- Y. Kamihara, H. Hiramatsu, M. Hirano, R. Kawamura, H. Yanagi, T. Kamiya, H. Hosono. J. Am. Chem. Soc. 128, 31, 10012 (2006)
- D. Johrendt, R. Poettgen. Physica C 469 (2009)
- A. Gurevich. Nat. Mater. 10, 4, 255 (2011)
- C. Tarantini, A. Gurevich, J. Jaroszynski, F. Balakirev, E. Bellingeri, I. Pallecchi, C. Ferdeghini, B. Shen, H.H. Wen, D.C. Larbalestier. Phys. Rev. B 84, 18, 184522 (2011)
- C. Yao, Y. Ma. Supercond. Sci. Technol. 32, 2, 023002 (2019)
- S. Aswartham, M. Abdel-Hafiez, D. Bombor, M. Kumar, A.U.B. Wolter, C. Hess, D.V. Evtushinsky, V.B. Zabolotnyy, A.A. Kordyuk, T.K. Kim, S.V. Borisenko, G. Behr, B. Buchner, S. Wurmehl. Phys. Rev. B 85, 22, 224520 (2012)
- S. Pyon, H. Mori, T. Tamegai, S. Awaji, H. Kito, S. Ishida, Y. Yoshida, H. Kajitani, N. Koizumi. Supercond. Sci. Technol. 34, 10, 105008 (2021)
- V.A. Vlasenko, A.Y. Degtyarenko, A.I. Shilov, A.Y. Tsvetkov, L.F. Kulikova, A.S. Medvedev, K.S. Pervakov. Materials 15, 23, 8438 (2022)
- J.H. Durrell, C.B. Eom, A. Gurevich, E.E. Hellstrom, C. Tarantini, A. Yamamoto, D.C. Larbalestier. Rep. Prog. Phys. 74, 12, 124511 (2011)
- J. Luo, T. Okada, C. Liu, Y. Ma, S. Awaji. J. Appl. Phys. 137, 15 (2025)
- T. Hatano, D. Qin, K. Iida, H. Gao, Z. Guo, H. Saito, S. Hata, Y. Shimada, M. Naito, A. Yamamoto. NPG Asia Mater. 16, 1, 41 (2024)
- С.А. Кузьмичев, Т.Е. Кузьмичева. ФНТ 42, 11, 1008 (2016)
- С.А. Кузьмичев, Т.Е. Кузьмичева, А.Д. Ломоносова, И.А. Никитченков, В.А. Власенко, А.С. Медведев, К.С. Перваков. ФТТ 67, 1215 (2025)
- M. Octavio, M. Tinkham, G.E. Blonder, T.M. Klapwijk. Physical Review B 27, 11, 6739 (1983)
- R. Kummel, U. Gunsenheimer, R. Nicolsky. Phys. Rev. B 42, 7, 3992 (1990)
- В.А. Москаленко. ФММ 8, 4, 503 (1959)
- H. Suhl, B.T. Matthias, L.R. Walker. Phys. Rev. Lett. 3, 12, 552 (1959)
- W. Belzig, F.K. Wilhelm, C. Bruder, G. Schon, A.D. Zaikin. Superlattices Microstruct. 25, 5-6, 1251 (1999)
- A.A. Golubov, M.Y. Kupriyanov. J. Low Temp. Phys. 70, 1, 83 (1988)
- E. Sheveleva, B. Xu, P. Marsik, F. Lyzwa, B.P.P. Mallett, K. Willa, C. Meingast, Th. Wolf, T. Shevtsova, Yu.G. Pashkevich, C. Bernhard. Phys. Rev. B 101, 22, 224515 (2020)
- Т.Е. Кузьмичева, Ю.А. Алещенко, П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, К.А. Дмитриева, А.Д. Ильина, С.А. Кузьмичев, А.В. Муратов, И.А. Никитченков, Г.В. Рыбальченко. Письма в ЖЭТФ 121, 6, 441 (2025)
- Y.G. Naidyuk, O.E. Kvitnitskaya, S. Aswartham, G. Fuchs, K. Nenkov, S. Wurmehl. Phys. Rev. B 89, 10, 104512 (2014)
- Т.Е. Кузьмичева, С.А. Кузьмичев, А.А. Кордюк, В.М. Пудалов. Письма в ЖЭТФ 107, 1, 42 (2018)
- P. Popovich, A.V. Boris, O.V. Dolgov, A.A. Golubov, D.L. Sun, C.T. Lin, R.K. Kremer, B. Keimer. Phys. Rev. Lett. 105, 2, 27003 (2010)
- Т.Е. Кузьмичева, С.А. Кузьмичев, К.С. Перваков, В.А. Власенко. Письма в ЖЭТФ 112, 12, 786 (2020)
- Yu.A. Aleshchenko, A.V. Muratov, G.A. Ummarino, S. Richter, A.A. Thomas, R. Huhne. J. Phys.: Condens. Matter 33, 4, 045601 (2021)
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.