Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К

С использованием высокочувствительной торсионной колебательной техники определены критические температуры сверхпроводящего перехода Tc отдельных фаз многофазных купратов Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) в постоянном внешнем магнитном поле Н в интервале температур 77–270 К. Обнаружено, что пики...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика низких температур
Дата:2019
Автори: Чигвинадзе, Дж.Г., Ашимов, С.М., Акривос, Дж.В., Гуламова, Д.Д.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2019
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176081
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:Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К / Дж.Г. Чигвинадзе, С.М. Ашимов, Дж.В. Акривос, Д.Д. Гуламова // Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 4. — С. 447-456. — Бібліогр.: 32 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-176081
record_format dspace
spelling Чигвинадзе, Дж.Г.
Ашимов, С.М.
Акривос, Дж.В.
Гуламова, Д.Д.
2021-02-03T15:48:56Z
2021-02-03T15:48:56Z
2019
Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К / Дж.Г. Чигвинадзе, С.М. Ашимов, Дж.В. Акривос, Д.Д. Гуламова // Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 4. — С. 447-456. — Бібліогр.: 32 назв. — рос.
0132-6414
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176081
С использованием высокочувствительной торсионной колебательной техники определены критические температуры сверхпроводящего перехода Tc отдельных фаз многофазных купратов Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) в постоянном внешнем магнитном поле Н в интервале температур 77–270 К. Обнаружено, что пики затухания колебаний более отчетливо проявляются при быстром охлаждении образца во внешнем магнитном поле (FC) до температуры 77 К и медленном отогреве до комнатной температуры. Увеличение времени выдержки образца в магнитном поле при 77 К приводит к увеличению температуры Tc различных фаз и усилению интенсивности сигнала, соответствующего высокотемпературным фазам с Tc ≥ 240 К. Структурные исследования показали, что с увеличением времени выдержки образцов при 77 К в результате их сжатия рост концентрации напряжений на межзеренных границах, по-видимому, способствует увеличению плотности дефектов и усилению пиннинга вихрей Абрикосова, т.е. создает новые (дополнительные) условия их «замораживания» при FC процедуре. Установлено, что в образцах ряда Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) с увеличением n значение критической температуры Tc возрастает от 107 К до ≥ 240 К.
З використанням високочутливої торсіонної коливальної техніки визначено критичні температури надпровідного переходу Тс окремих фаз багатофазних купратів Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) в постійному зовнішньому магнітному полі Н в інтервалі температур 77–270 К. Виявлено, що піки загасання коливань більш виразно проявляються при швидкому охолодженні зразка у зовнішньому магнітному полі (FC) до температури 77 К та повільному відігріванні до кімнатної температури. Збільшення часу витримки зразка у магнітному полі при 77 К призводить до збільшення температури Тс різних фаз та посиленню інтенсивності сигналу, що відповідає високотемпературним фазам з Тс ≥ 240 К. Структурні дослідження показали, що зі збільшенням часу витримки зразків при 77 К в результаті їх стиснення зростання концентрації напруг на міжзеренних границях, можливо, сприяє збільшенню щільності дефектів та посиленню пінінга вихорів Абрикосова, тобто створює нові (додаткові) умови їх «заморожування» при FC процедурі. Встановлено, що в зразках ряду Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) зі збільшенням n значення критичної температури Тс зростає від 107 К до ≥ 240 К
Using the highly sensitive torsional vibrational technique, multiphase cuprates Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) were investigated. Critical temperatures of the superconducting transition Tc of individual phases in a constant external magnetic field H in the temperature range T = 77–270 K have been determined. The decay peaks are particularly pronounced after the sample is sharply cooled in an external magnetic field to temperatures T = = 77 K and then was slowly warmed to room temperature. Increasing the holding time of the sample in a magnetic field at T = = 77 K shifts Tc of individual phases to high temperatures and more clearly reveals the highest temperatures with Tc ≥ 240 K. Structural studies have shown the dependence of the change in the parameters of the crystal structure on the holding time at T = 77 K, which leads to a stress concentrations near the grain boundaries, a corresponding increase of defect density and the pinning of the Abrikosov vortices, creating of additional conditions for their “freezing” during the FC procedure. The critical temperature Tc of the Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) samples series was found increased from 107 K to Tc ≥ 240 K with n increased.
Авторы признательны С. Бобокулову за подготовку исследуемых образцов нужного состава и помощь в расчетах рентгенограмм.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Надпровідність, зокрема високотемпературна
Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К
Критична температура надпровідного переходу окремих фаз вісмутових багатофазних купратів після охолодження у магнітному полі до температури 77 К
Critical temperature of the superconducting transition of individual phases of bismuth multiphase cuprates after cooling in a magnetic field to a temperature of 77 K
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К
spellingShingle Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К
Чигвинадзе, Дж.Г.
Ашимов, С.М.
Акривос, Дж.В.
Гуламова, Д.Д.
Надпровідність, зокрема високотемпературна
title_short Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К
title_full Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К
title_fullStr Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К
title_full_unstemmed Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К
title_sort критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 к
author Чигвинадзе, Дж.Г.
Ашимов, С.М.
Акривос, Дж.В.
Гуламова, Д.Д.
author_facet Чигвинадзе, Дж.Г.
Ашимов, С.М.
Акривос, Дж.В.
Гуламова, Д.Д.
topic Надпровідність, зокрема високотемпературна
topic_facet Надпровідність, зокрема високотемпературна
publishDate 2019
language Russian
container_title Физика низких температур
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
format Article
title_alt Критична температура надпровідного переходу окремих фаз вісмутових багатофазних купратів після охолодження у магнітному полі до температури 77 К
Critical temperature of the superconducting transition of individual phases of bismuth multiphase cuprates after cooling in a magnetic field to a temperature of 77 K
description С использованием высокочувствительной торсионной колебательной техники определены критические температуры сверхпроводящего перехода Tc отдельных фаз многофазных купратов Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) в постоянном внешнем магнитном поле Н в интервале температур 77–270 К. Обнаружено, что пики затухания колебаний более отчетливо проявляются при быстром охлаждении образца во внешнем магнитном поле (FC) до температуры 77 К и медленном отогреве до комнатной температуры. Увеличение времени выдержки образца в магнитном поле при 77 К приводит к увеличению температуры Tc различных фаз и усилению интенсивности сигнала, соответствующего высокотемпературным фазам с Tc ≥ 240 К. Структурные исследования показали, что с увеличением времени выдержки образцов при 77 К в результате их сжатия рост концентрации напряжений на межзеренных границах, по-видимому, способствует увеличению плотности дефектов и усилению пиннинга вихрей Абрикосова, т.е. создает новые (дополнительные) условия их «замораживания» при FC процедуре. Установлено, что в образцах ряда Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) с увеличением n значение критической температуры Tc возрастает от 107 К до ≥ 240 К. З використанням високочутливої торсіонної коливальної техніки визначено критичні температури надпровідного переходу Тс окремих фаз багатофазних купратів Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) в постійному зовнішньому магнітному полі Н в інтервалі температур 77–270 К. Виявлено, що піки загасання коливань більш виразно проявляються при швидкому охолодженні зразка у зовнішньому магнітному полі (FC) до температури 77 К та повільному відігріванні до кімнатної температури. Збільшення часу витримки зразка у магнітному полі при 77 К призводить до збільшення температури Тс різних фаз та посиленню інтенсивності сигналу, що відповідає високотемпературним фазам з Тс ≥ 240 К. Структурні дослідження показали, що зі збільшенням часу витримки зразків при 77 К в результаті їх стиснення зростання концентрації напруг на міжзеренних границях, можливо, сприяє збільшенню щільності дефектів та посиленню пінінга вихорів Абрикосова, тобто створює нові (додаткові) умови їх «заморожування» при FC процедурі. Встановлено, що в зразках ряду Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) зі збільшенням n значення критичної температури Тс зростає від 107 К до ≥ 240 К Using the highly sensitive torsional vibrational technique, multiphase cuprates Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) were investigated. Critical temperatures of the superconducting transition Tc of individual phases in a constant external magnetic field H in the temperature range T = 77–270 K have been determined. The decay peaks are particularly pronounced after the sample is sharply cooled in an external magnetic field to temperatures T = = 77 K and then was slowly warmed to room temperature. Increasing the holding time of the sample in a magnetic field at T = = 77 K shifts Tc of individual phases to high temperatures and more clearly reveals the highest temperatures with Tc ≥ 240 K. Structural studies have shown the dependence of the change in the parameters of the crystal structure on the holding time at T = 77 K, which leads to a stress concentrations near the grain boundaries, a corresponding increase of defect density and the pinning of the Abrikosov vortices, creating of additional conditions for their “freezing” during the FC procedure. The critical temperature Tc of the Bi₁,₇Pb₀,₃Sr₂Ca(n–₁)CunOy (n = 2–30) samples series was found increased from 107 K to Tc ≥ 240 K with n increased.
issn 0132-6414
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176081
citation_txt Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К / Дж.Г. Чигвинадзе, С.М. Ашимов, Дж.В. Акривос, Д.Д. Гуламова // Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 4. — С. 447-456. — Бібліогр.: 32 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT čigvinadzedžg kritičeskaâtemperaturasverhprovodâŝegoperehodaotdelʹnyhfazvismutovyhmnogofaznyhkupratovposleohlaždeniâvmagnitnompoledotemperatury77k
AT ašimovsm kritičeskaâtemperaturasverhprovodâŝegoperehodaotdelʹnyhfazvismutovyhmnogofaznyhkupratovposleohlaždeniâvmagnitnompoledotemperatury77k
AT akrivosdžv kritičeskaâtemperaturasverhprovodâŝegoperehodaotdelʹnyhfazvismutovyhmnogofaznyhkupratovposleohlaždeniâvmagnitnompoledotemperatury77k
AT gulamovadd kritičeskaâtemperaturasverhprovodâŝegoperehodaotdelʹnyhfazvismutovyhmnogofaznyhkupratovposleohlaždeniâvmagnitnompoledotemperatury77k
AT čigvinadzedžg kritičnatemperaturanadprovídnogoperehoduokremihfazvísmutovihbagatofaznihkupratívpíslâoholodžennâumagnítnomupolídotemperaturi77k
AT ašimovsm kritičnatemperaturanadprovídnogoperehoduokremihfazvísmutovihbagatofaznihkupratívpíslâoholodžennâumagnítnomupolídotemperaturi77k
AT akrivosdžv kritičnatemperaturanadprovídnogoperehoduokremihfazvísmutovihbagatofaznihkupratívpíslâoholodžennâumagnítnomupolídotemperaturi77k
AT gulamovadd kritičnatemperaturanadprovídnogoperehoduokremihfazvísmutovihbagatofaznihkupratívpíslâoholodžennâumagnítnomupolídotemperaturi77k
AT čigvinadzedžg criticaltemperatureofthesuperconductingtransitionofindividualphasesofbismuthmultiphasecupratesaftercoolinginamagneticfieldtoatemperatureof77k
AT ašimovsm criticaltemperatureofthesuperconductingtransitionofindividualphasesofbismuthmultiphasecupratesaftercoolinginamagneticfieldtoatemperatureof77k
AT akrivosdžv criticaltemperatureofthesuperconductingtransitionofindividualphasesofbismuthmultiphasecupratesaftercoolinginamagneticfieldtoatemperatureof77k
AT gulamovadd criticaltemperatureofthesuperconductingtransitionofindividualphasesofbismuthmultiphasecupratesaftercoolinginamagneticfieldtoatemperatureof77k
first_indexed 2025-12-01T01:30:06Z
last_indexed 2025-12-01T01:30:06Z
_version_ 1850859000334123008