Сверхпроводимость, коэффициент термоэдс и трансформация зонного спектра в Y1-xCaxBa2Cu3-xCoxOy (x=0-0.3)
Елизарова М.В.1, Гасумянц В.Э.1
1Санкт-Петербургский государственный технический университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: VGAS@phsc5.stu.neva.ru
Поступила в редакцию: 24 ноября 1998 г.
Выставление онлайн: 20 июля 1999 г.
Исследованы температурные зависимости удельного сопротивления и коэффициента термоэдс S в трех сериях образцов Y1-xCaxBa2Cu3-xCoxOy (x=0-0.3) с различным составом по кислороду. Обнаружено, что при y~ 7.0 значение критической температуры падает, а S (T=300 K) - растет с увеличением уровня легирования, в то время как создание дефицита кислорода приводит к немонотонному изменению обеих этих величин с ростом x. На основе анализа зависимостей S(T) в рамках феноменологической модели электронного транспорта были определены параметры зонного спектра. Обнаружено, что увеличение x приводит к последовательному росту степени асимметрии зоны, вызванному внесением примесью кальция дополнительных состояний в зону, ответственную за проводимость в нормальной фазе. Проведенный анализ показал, что при высоких концентрациях примесей в образцах Y1-xCaxBa2Cu3-xCoxOy с дефицитом кислорода происходит дополнительное упорядочение структуры, возможным источником которого может служить образование сверхрешетки кобальта. Также показано, что зависимость критической температуры от эффективной ширины проводящей зоны в случае двойного легирования Ca и Co совпадает с универсальным корреляционным соотношением для системы YBa2Cu3Oy при одиночных замещениях в различных узлах решетки.
- J.M. Tarascon, P. Barboux, P.F. Miceli, L.H. Greene, G.W. Hull, M. Eibschutz, S.A. Sunshine. Phys. Rev. B37, 13, 7458 (1988)
- K. Westerholt, H.J. Wuller, H. Bach, P. Stauche. Phys. Rev. B39, 16, 11 680 (1989)
- Y. Xu, R. Sabatini, A.R. Moodenbaugh, Yi. Zhu, S.-G. Shyu, M. Suenaga, K.W. Dennis, R.W. McCallum. Physica C169, 3 \& 4, 205 (1990)
- R. Liang, M. Itoh, T. Nakamura, R. Aoki. Physica C157, 1, 83 (1989)
- A. Manthiram, J.B. Goodenough. Physica C159, 6, 760 (1989)
- A. Tokiwa, Y. Syono, M. Kikuchi, R. Suzuki, T. Kajitani, N. Kobayashi, T. Sasaki, O. Nakatsu, Y. Muto. JJAP 27, 6, L1009 (1988)
- Z. Jirak, J. Hejtmanek, E. Pollert, A. Triska, P. Vasek. Physica C156, 5, 750 (1988)
- M.R. Chandrahood, I.S. Mulla, S.M. Gorwadkar, A.P. Sinha. Appl. Phys. Lett. 56, 2, 183 (1990)
- E. Suard, A. Maignan, V. Cainaert, B. Raveau. Physica C200, 1 \& 2, 43 (1992)
- Y. Zhao, H.K. Liu, S.X. Dou. Physica C179, 1--3, 207 (1991)
- P.R. Slater, C. Greaves. Supercond. Sci. Technol. 5, 4, 205 (1992)
- В.Э. Гасумянц, Е.В. Владимирская, М.В. Елизарова, Н.В. Агеев. ФТТ 40, 12, 2145 (1998)
- B. Raveau, C. Michel, M. Hervieu, D. Groult, A. Maignan, J. Provost. J. Supercond. 5, 3, 203 (1992)
- Y. Zhao, H.K. Liu, X.B. Zhuge, G. Yang, J.A. Xia, Y.Y. He, S.X. Dou. Physica B194--196, 1957 (1994)
- Y. Zhao, Y. He, H. Zhang, X. Zuge, X. Tang. J. Phys.: Cond. Matter. 4, 2263 (1992)
- M.G. Smith, J.B. Goodenough, A. Manthiram, R.D. Taylor, H. Oesterreicher. Phys. Rev. B46, 5, 3041 (1992)
- Rajni Sharma, R. Ganguly, H. Rajagopal, A. Sequeira, J.V. Jakhmi, B.A. Dasannacharya. J. Supercond. 8, 2, 271 (1995)
- V.E. Gasumyants, V.I. Kaidanov, E.V. Vladimirskaya. Physica C248, 2 \& 3, 255 (1995)
- Z. Xu, S. Ouyang, J. Wang, X. Tang, Q. Zhang. Chinese Sci. Bull. 37, 18, 1520 (1992)
- V.E. Gasumyants, M.E. Elizarova, I.B. Patrina. Phys. Rev. B59, 9, 6550 (1999)
- Е.В. Владимирская, В.Э. Гасумянц, И.Б. Патрина. ФТТ 37, 7, 1990 (1995)
- V.E. Gasumyants, N.V. Ageev, E.V. Vladimirskaya, V.I. Smirnov, A.V. Kazanskiy, V.I. Kaydanov. Phys. Rev. B53, 2, 905 (1996)
- В.Э. Гасумянц, Е.В. Владимирская, М.В. Елизарова, И.Б. Патрина. ФТТ 41, 3, 389 (1999)
- В.Э. Гасумянц, Е.В. Владимирская, И.Б. Патрина. ФТТ 39, 9, 1520 (1997)
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.