Андреевская спектроскопия точечных контактов низкотемпературный сверхпроводник–мангани

Исследовано андреевское отражение в контактах низкотемпературный сверхпроводник (Pb
 и MgB₂)—манганит La₀,₆₅Ca₀,₃₅MnO₃ (LCMO). В большинстве случаев наблюдались характерное для контактов сверхпроводник/половинный ферромагнитный металл избыточное напряжение Vexc и подавление проводимости конт...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2006
Main Authors: Дьяченко, А.И., Криворучко, В.Н., Таренков, В.Ю.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2006
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/120348
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Андреевская спектроскопия точечных контактов
 низкотемпературный сверхпроводник–мангани / А.И. Дьяченко, В.Н. Криворучко, В.Ю. Таренков // Физика низких температур. — 2006. — Т. 32, № 8-9. — С. 1085–1095. — Бібліогр.: 58 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Description
Summary:Исследовано андреевское отражение в контактах низкотемпературный сверхпроводник (Pb
 и MgB₂)—манганит La₀,₆₅Ca₀,₃₅MnO₃ (LCMO). В большинстве случаев наблюдались характерное для контактов сверхпроводник/половинный ферромагнитный металл избыточное напряжение Vexc и подавление проводимости контакта G(V) = dI(V)/dV в области напряжений
 e|V| ≤∆S, где ∆S — энергетическая щель инжектора. Однако ряд контактов при e|V| ≤∆S демонстрировал увеличение проводимости и избыточный ток Iexc на вольт-амперной характеристике
 контакта. Характер наблюдаемой зависимости dI(V)/dV таких контактов соответствовал андреевским спектрам сверхпроводника с энергетической щелью много большей щели инжектора
 S. Предполагается, что в контактах такого типа реализованы специфические условия, благодаря которым проникновение в манганит куперовских пар из электрода с синглетным параметром порядка индуцирует в поверхностной области манганита сверхпроводящее состояние с
 триплетным типом корреляций. Досліджено андріївське відбиття у контактах низькотемпературний надпровідник (Pb та
 MgB₂)—манганіт La₀,₆₅Ca₀,₃₅MnO₃ (LCMO) У більшості випадків спостерігалися характерна
 для контактів надпровідник/половинний феромагнітний метал надлишкова напруга Vexc
 та заглушення провідності контакту G(V) = dI(V)/dV у області напруг e|V| ≤∆S, де S —
 енергетична щілина інжектора. Але певна кількість контактів при e|V| ≤∆S демонструвала
 збільшення провідності та надлишковий струм Iexc на вольт-амперній характеристиці контакту.
 Характер залежностей dI(V)/dV таких контактів, що спостерігався, відповідав андріївським
 спектрам надпровідника з енергетичною щілиною значно більшою щілини інжектора S. При-
 пускається, що у контактах такого типу реалізуються специфічні умови, завдяки котрим про-
 никнення у манганіт куперівських пар з електроду із синглетним параметром порядку індукує
 у поверхневій області манганіту надпровідний стан із триплетним типом кореляцій. The Andreev reflection in low-temperature
 superconductor (Pb or MgB₂)—manganite
 La₀,₆₅Ca₀,₃₅MnO₃ (LCMO) (LCMO) contacts have been
 investigated. In most cases, typical of superconductor/half-metallic
 ferromagnet contacts for a
 voltage range e|V| ≤∆S, where ∆S is the energy
 gap of the superconducting injector, an excess
 voltage Vexc and a suppression of the contact
 conductivity, G(V) = dI(V)/dV, are observed.
 However, a number of contacts at e|V| ≤∆S reveal
 an increase in conductivity and an excess
 current in the current-voltage dependences. The
 behavior of the observed dI(V)/dV dependence
 in such contacts corresponds to Andreev spectra
 for a superconductor with an energy gap much
 larger than that of the injector S. It is suggested
 that in such contacts the specific conditions
 are realized due to which the Cooper pairs
 penetration from the electrode with a singlet order
 parameter into the manganite induces a
 superconducting state with triplet type correlations
 in the manganite surface region.
ISSN:0132-6414