Сдвиговые упругие свойства ВТСП керамики в области перехода в сверхпроводящую фазу
Russian science foundation, 14-22-00042
Коробов А.И.1, Кокшайский А.И.1, Ширгина Н.В.
1, Одина Н.И.1, Агафонов А.А.1, Ржевский В.В.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: aikor42@mail.ru
Поступила в редакцию: 4 сентября 2019 г.
В окончательной редакции: 6 декабря 2019 г.
Принята к печати: 19 декабря 2019 г.
Выставление онлайн: 24 марта 2020 г.
Приведены результаты исследований сдвиговых упругих свойств высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) керамики YBa2Cu3O7-x в окрестностях фазового перехода в сверхпроводящее состояние при температуре 91.3 K, а также при комнатной температуре 293 K. В области температуры фазового перехода впервые обнаружено локальное увеличение сдвигового нелинейного акустического параметра N. Проведенные экспериментальные исследования линейных и нелинейных упругих свойств ВТСП керамики YBa2Cu3O7-x в области сверхпроводящего перехода показали, что электронный фазовый переход оказывает существенное влияние на ее упругие свойства. На основе результатов экспериментальных измерений были определены линейные и нелинейные упругие параметры как при комнатной температуре, так и в области температуры фазового перехода. Ключевые слова: скорость ультразвуковых волн, сверхпроводящая керамика, структурная упругая нелинейность, нелинейный сдвиговый упругий параметр.
- Wu M.K., Ashburn J.R., Torng C.J., Hor P.H., Meng R.L., Gao L., Huang Z.J., Wang Y.Q., Chu C.W. // Phys. Rev. Lett. 1987. Vol. 58. N 9. P. 908--910
- Nikiforov V.N., Bulychev N.A., Rzhevskii V.V. // Bull. Lebedev Phys. Inst. 2016. Vol. 43. N 2. P. 74--79
- Walter H., Bock J., Frohne Ch., Schippl K., May H., Canders W.R., Kummeth P., Nick W., Neumueller H.-W. // J. Phys.: Conf. Series. 2006. Vol. 43. P. 995--998
- Galliano P.G., Soga N., Hirao K. // J. Mater. Sci. 1992. Vol. 27. P. 2621--2626
- Воронов Б.Б., Коробов А.И., Мощалков В.В. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3. Вып. 12. C. 2733--2744
- Воронов Б.Б., Коробов А.И. // Физика низких температур. 1991. Т. 17. Вып. 11--12. С. 1573--1576
- Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К., Рабаданов М.Х., Мурлиева Ж.Х., Шабанов Н.С., Палчаев Н.А., Мурлиев Э.К., Эмиров Р.М. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. Вып. 1. С. 9--16. [ Gadjimagomedov S., Palchaev D., Rabadanov M., Murlieva Zh., Shabanov N., Palchaev N., Murliev E.K., Emirov R. // Tech. Phys. Lett. 2016. Vol. 42. P. 4--7. DOI: 10.1134/S1063785016010065]
- Белодедов М.В., Черных С.В. // ЖТФ. 2003. Т. 48. Вып. 2. С. 75--80. [ Belodedov M.V., Chernykh S.V. // Tech. Phys. 2003. Vol. 48. N 2. P. 209--214.]
- Головашкин А.И., Данилов В.А., Иваненко О.М., Мицен К.В., Перепечко И.И. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. Вып. 7. С. 273--275
- Swenson C.A., McCallum R.W., No K. // Phys. Rev. B. 1989. Vol. 40. N 13. P. 8861--8871
- Руденко О.В. // УФН. 2006. Т. 176. Вып. 1. С. 77--95. [ Rudenko O.V. // Phys. Usp. 2006. Vol. 49. N 1. P. 69--87.]
- Hull J.R., Murakami M. Proceedings of the IEEE. 2004. Vol. 92. N 10. P. 1705--1718
- Зарембо Л.К., Красильников В.А. Введение в нелинейную акустику. М.: Наука, 1966. 309 c
- Гедройц А.А., Зарембо Л.К., Красильников В.А. // ДАН СССР. 1963. Т. 150. С. 515--518
- Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. М.: Мир, 1972. 307 с. [ Truell R., Elbaum C., Chick B. Ultrasonic Methods in Solid State Physics. NY.: Academic Press, 1969. 478 p.]
- Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. Основы кристаллоакустики. М.: Наука, 1975. 680 с
- Мэзон У. Физическая акустика. Т. 1. Методы и приборы ультразвуковых исследований. М.: Мир, 1966. 588 с
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.