Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП

Изучены зависимости замороженного магнитосопротивления керамических Bi(Pb)-ВТСП
 образцов от полей, инициирующих захват магнитного потока, и от перемагничивающих полей
 Rt(Hi , Hr). Обнаружено, что зависимости Rt(Hr) немонотонны. При этом величина замороженного
 магнитосопрот...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Физика низких температур
Datum:2004
Hauptverfasser: Суханов, А.А., Омельченко, В.И.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2004
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119734
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП / А.А. Суханов, В.И. Омельченко // Физика низких температур. — 2004. — Т. 30, № 6. — С. 604-609. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862734322969083904
author Суханов, А.А.
Омельченко, В.И.
author_facet Суханов, А.А.
Омельченко, В.И.
citation_txt Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП / А.А. Суханов, В.И. Омельченко // Физика низких температур. — 2004. — Т. 30, № 6. — С. 604-609. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Физика низких температур
description Изучены зависимости замороженного магнитосопротивления керамических Bi(Pb)-ВТСП
 образцов от полей, инициирующих захват магнитного потока, и от перемагничивающих полей
 Rt(Hi , Hr). Обнаружено, что зависимости Rt(Hr) немонотонны. При этом величина замороженного
 магнитосопротивления существенно уменьшается после приложения первого импульса Hr
 (Hr < Hi), однако практически не изменяется при последующем перемагничивании такими же
 по величине импульсами любой полярности. Изучено влияние перемагничивания на анизотропию
 магнитосопротивления и эффект отрицательного магнитосопротивления. Показано, что
 полученные результаты противоречат моделям критического состояния для гранул и сверхпроводящих
 контуров, но хорошо описываются количественно предлагаемой моделью гранулированного
 Bi(Pb)-ВТСП, согласно которой захват магнитного потока происходит в «нормальных
 » гранулах, покрытых сверхпроводящими оболочками, а сопротивление образцов
 определяется цепочками слабых связей. Вивчено залежності замороженого магнітоопору керамічних Bi(Pb)-ВТНП зразків від пол
 ів, що ініціюють захоплення магнітного потоку, та від перемагнічувальних полів Rt(Hi , Hr).
 Виявлено, що залежності Rt(Hr) є немонотонними. При цьому величина замороженого магнітоопору
 істотно зменшується після додатка першого імпульсу Hr (Hr<Hi), однак практично не
 змінюється при наступному перемагнічуванні такими ж за величиною імпульсами будь-якої полярност
 і. Вивчено вплив перемагнічування на анізотропію магнітоопору та ефект негативного
 магнітоопору. Показано, що отримані результати суперечать моделям критичного стану для
 гранул та надпровідних контурів, але добре описуються кількісно пропонованою моделлю гранульованого
 Bi(Pb)-ВТНП, відповідно до якої захоплення магнітного потоку відбувається в
 «нормальних» гранулах, які покриті надпровідними оболонками, при цьому опір зразків визнача
 ється ланцюжками слабких зв’язків. The frozen magnetoresistance dependences of
 granular Bi(Pb)-HTSC samples on fields initiating
 a magnetic flux trapping and on magnitic reversal
 fields Rt(Hi ,Hr) are investigated. It is
 found that the Rt(Hr) dependences are nonmonotonous.
 The frozen magnetoresistance decreases
 substantially after the first pulse Hr applied
 (Hr < Hi) but remains practically unchanged at
 subsequent remagnetization by magnetic pulses
 of alternating polarity and of the same amplitude.
 The effect of magnetic reversal on magnetoresistance
 anisotropy and the negative magnetoresistance
 phenomenon are studied. Is shown
 that the results obtained are inconsistent with
 the model of critical state for SC grains and the
 model of SC loops but are well described quantitatively
 by the proposed Bi(Pb)-HTSC model according
 to which the magnetic flux trapping occurs
 in normal grains with HTSC shells and the
 sample resistance is determined by weak link
 chains.
first_indexed 2025-12-07T19:42:37Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-119734
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0132-6414
language Russian
last_indexed 2025-12-07T19:42:37Z
publishDate 2004
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
record_format dspace
spelling Суханов, А.А.
Омельченко, В.И.
2017-06-08T08:38:04Z
2017-06-08T08:38:04Z
2004
Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП / А.А. Суханов, В.И. Омельченко // Физика низких температур. — 2004. — Т. 30, № 6. — С. 604-609. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 74.25.Ha, 74.80.Bj
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119734
Изучены зависимости замороженного магнитосопротивления керамических Bi(Pb)-ВТСП
 образцов от полей, инициирующих захват магнитного потока, и от перемагничивающих полей
 Rt(Hi , Hr). Обнаружено, что зависимости Rt(Hr) немонотонны. При этом величина замороженного
 магнитосопротивления существенно уменьшается после приложения первого импульса Hr
 (Hr < Hi), однако практически не изменяется при последующем перемагничивании такими же
 по величине импульсами любой полярности. Изучено влияние перемагничивания на анизотропию
 магнитосопротивления и эффект отрицательного магнитосопротивления. Показано, что
 полученные результаты противоречат моделям критического состояния для гранул и сверхпроводящих
 контуров, но хорошо описываются количественно предлагаемой моделью гранулированного
 Bi(Pb)-ВТСП, согласно которой захват магнитного потока происходит в «нормальных
 » гранулах, покрытых сверхпроводящими оболочками, а сопротивление образцов
 определяется цепочками слабых связей.
Вивчено залежності замороженого магнітоопору керамічних Bi(Pb)-ВТНП зразків від пол
 ів, що ініціюють захоплення магнітного потоку, та від перемагнічувальних полів Rt(Hi , Hr).
 Виявлено, що залежності Rt(Hr) є немонотонними. При цьому величина замороженого магнітоопору
 істотно зменшується після додатка першого імпульсу Hr (Hr<Hi), однак практично не
 змінюється при наступному перемагнічуванні такими ж за величиною імпульсами будь-якої полярност
 і. Вивчено вплив перемагнічування на анізотропію магнітоопору та ефект негативного
 магнітоопору. Показано, що отримані результати суперечать моделям критичного стану для
 гранул та надпровідних контурів, але добре описуються кількісно пропонованою моделлю гранульованого
 Bi(Pb)-ВТНП, відповідно до якої захоплення магнітного потоку відбувається в
 «нормальних» гранулах, які покриті надпровідними оболонками, при цьому опір зразків визнача
 ється ланцюжками слабких зв’язків.
The frozen magnetoresistance dependences of
 granular Bi(Pb)-HTSC samples on fields initiating
 a magnetic flux trapping and on magnitic reversal
 fields Rt(Hi ,Hr) are investigated. It is
 found that the Rt(Hr) dependences are nonmonotonous.
 The frozen magnetoresistance decreases
 substantially after the first pulse Hr applied
 (Hr < Hi) but remains practically unchanged at
 subsequent remagnetization by magnetic pulses
 of alternating polarity and of the same amplitude.
 The effect of magnetic reversal on magnetoresistance
 anisotropy and the negative magnetoresistance
 phenomenon are studied. Is shown
 that the results obtained are inconsistent with
 the model of critical state for SC grains and the
 model of SC loops but are well described quantitatively
 by the proposed Bi(Pb)-HTSC model according
 to which the magnetic flux trapping occurs
 in normal grains with HTSC shells and the
 sample resistance is determined by weak link
 chains.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Свеpхпpоводимость, в том числе высокотемпеpатуpная
Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП
Frozen magnetoresistance at magnetization reversal of granular Bi(Pb)-HTSC
Article
published earlier
spellingShingle Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП
Суханов, А.А.
Омельченко, В.И.
Свеpхпpоводимость, в том числе высокотемпеpатуpная
title Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП
title_alt Frozen magnetoresistance at magnetization reversal of granular Bi(Pb)-HTSC
title_full Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП
title_fullStr Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП
title_full_unstemmed Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП
title_short Замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных Bi(Pb)-ВТСП
title_sort замороженное магнитосопротивление при перемагничивании гранулированных bi(pb)-втсп
topic Свеpхпpоводимость, в том числе высокотемпеpатуpная
topic_facet Свеpхпpоводимость, в том числе высокотемпеpатуpная
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119734
work_keys_str_mv AT suhanovaa zamorožennoemagnitosoprotivleniepriperemagničivaniigranulirovannyhbipbvtsp
AT omelʹčenkovi zamorožennoemagnitosoprotivleniepriperemagničivaniigranulirovannyhbipbvtsp
AT suhanovaa frozenmagnetoresistanceatmagnetizationreversalofgranularbipbhtsc
AT omelʹčenkovi frozenmagnetoresistanceatmagnetizationreversalofgranularbipbhtsc