О двух типах вихреподобных возбуждений в псевдощелевом состоянии недостаточно допированного ВТСП

Для U-страйпов псевдощелевого состояния недостаточно допированных купратных ВТСП обсуждается модель переноса заряда, топологически совместимая с антиферромагнетизмом. Страйповая структура плоскости СuО₂ при T< T*(p) позволяет предположить, что при допировании ионы Cu²⁺ локализуют дырки, обр...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2006
Автор: Сергеева, Г.Г.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2006
Назва видання:Физика низких температур
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120204
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:О двух типах вихреподобных возбуждений в псевдощелевом состоянии недостаточно допированного ВТСП / Г.Г. Сергеева // Физика низких температур. — 2006. — Т. 32, № 6. — С. 761–774. — Бібліогр.: 55 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Опис
Резюме:Для U-страйпов псевдощелевого состояния недостаточно допированных купратных ВТСП обсуждается модель переноса заряда, топологически совместимая с антиферромагнетизмом. Страйповая структура плоскости СuО₂ при T< T*(p) позволяет предположить, что при допировании ионы Cu²⁺ локализуют дырки, образуя плоские немагнитные «молекулы» Cu³⁺O²⁻₄ с невырожденным А-состоянием иона Cu³⁺. Показано, что в U-страйпах вибронные A E переходы ионов Cu³⁺ в вырожденное E-состояние иона Cu²⁺ происходят с выделением энергии U, что при Tf(p) ≤ T≤ T*(p) приводит к появлению двумерного газа «запиннингованных» комплексами Cu↑²⁺ O₄²⁻ (или Cu↓²⁺O₄²⁻) вихрей и антивихрей. Понижение температуры T< Tf(p) приводит к переходу U-страйпов в состояние вихревого двумерного металла с нефермиевскими носителями заряда (подвижными двумерными вихрями и антивихрями), совместимыми с антиферромагнитным порядком плоскости СuО₂. С развитием двумерных сверхпроводящих флуктуаций при T2d(p) ≤ T≤ T*(p) спаривание вихрей и антивихрей перенормирует константу межплоскостного воздействия и размерный кроссовер 2D 3D происходит раньше, чем переход Березинского–Костерлица–Таулесса. При дальнейшем понижении температуры сверхпроводящий переход происходит по сценарию Каца при Tc> TBKT с ограниченным интервалом 3D сверхпроводящих флуктуаций. Показано, что двухкомпонентная модель носителей заряда, топологически совместимых с антиферромагнетизмом допированной плоскости СuО₂, согласуется с наблюдением электрических сигналов при T2d ≤ T≤ T*(p) (Y. Wang et al., Phys. Rev. B64, 224519 (2001)).