Устройство для увеличения пиннинга магнитного потока в гранулярных нанокомпозитах на основе высокотемпературной сверхпроводящей керамики
Российский научный фонд, 16-19-10054
Карпов И.В.
1,2, Ушаков А.В.
1,2, Лепешев А.А.
1,2, Федоров Л.Ю.
1,2, Дорожкина Е.А.
1,2, Карпова О.Н.
1,2, Шайхадинов А.А.
2, Дёмин В.Г.
21Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр СO РАН, Красноярск, Россия
2Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Email: sfu-unesco@mail.ru
Поступила в редакцию: 28 февраля 2017 г.
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.
Pассмотрено устройство для модифицирования гранулярной высокотемпературной сверхпроводящей керамики в плазме дугового разряда низкого давления. Описаны особенности конструкции и принцип действия устройства. Устройство позволило в одном технологическом цикле совместить синтез наночастиц, играющих роль дополнительных центров пиннинга, и одновременное осаждение их на микрогранулы высокотемпературной керамики. Представлены экспериментальные данные по влиянию дополнительных центров пиннинга на повышение критического тока за счeт образования самоорганизующихся структур в виде "усов".
- Larbalestier D., Gurevich A., Matthew Feldmann D., Polyanskii A. // Nature Mater. 2009. Vol. 414. P. 368-377
- Foltyn S.R., Civale L., MacManus-Driscoll J.L., Jia Q.X., Maiorov B., Wang H., Maley M. // Nature Mater. 2007. Vol. 6. P. 631-642
- Ленников В.В., Казин П.Е., Путляев В.И., Третьяков Ю.Д., Jansen M. // ЖOX. 1996. Т. 41. С. 911
- Михайлов Б.П., Казин П.Е., Ленников В.В., Шавкин С.В., Ласкова Г.В., Титов А.А. // Неорган. матер. 2001. Т. 37. С. 753
- Михайлов Б.П., Бурханов Г.С., Казин П.Е., Ленников В.В., Шавкин С.В., Ласкова Г.В., Титов А.А. // Неорган. матер. 2001. Т. 37. С. 1199
- Ushakov A.V., Karpov I.V., Lepeshev A.A. // J. Supercond. Nov. Magn. 2017. Vol. 30. P. 311-316
- Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Федоров Л.Ю., Шайхадинов А.А. // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 1. С. 105-109
- Ушаков A.B., Карпов И.В., Лепешев A.A. // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 2. С. 105-109
- Ushakov A.V., Karpov I.V., Lepeshev A.A., Petrov M.I. // J. Appl. Phys. 2015. Vol. 118. N 2. P. 023907
- Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Петров М.И., Федоров Л.Ю. // Письма в ЖЭТФ. 2014. Т. 99. Вып. 2. С. 105-109
- Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 11. С. 2251-2253
- Karpov I.V., Ushakov A.V., Lepeshev A.A., Zharkov S.M. // Vacuum. 2016. Vol. 128. P. 123-127
- Ushakov A.V., Karpov I.V., Lepeshev A.A., Petrov M.I. // Vacuum. 2016. Vol. 133. P. 25-30
- Карпов И.В., Ушаков А.В., Лепешев А.А., Федоров Л.Ю. // ЖТФ. 2017. Т. 87. Вып. 1. С. 140-145
- Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Петров М.И., Федоров Л.Ю. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 5. С. 903-907
- Mochida T., Chikumoto N., Murakami M. // Phys. Rev. B. 2000. Vol. 62. P. 1352
- Бильгильдеева Т.Ю., Мастеров В.Ф., Хабаров С.Э., Чурсинов А.Н., Полянская Т.А. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3. С. 2117-2120
- Maiorov B., Baily S.A., Zhou H., Ugurli O., Kennison J.A., Dowden P.C., Holesinger T.G., Foltyn S.R., Civale L. // Nature Mater. 2009. Vol. 8. P. 398
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.