Свойства петли малого магнитного гистерезиса гранулярных ВТСП: диапазон существования, остаточная намагниченность и релаксация намагниченности
Балаев Д.А.
1, Семенов С.В.
1, Гохфельд Д.М.
1, Петров М.И.
11Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: dabalaev@iph.krasn.ru, svsemenov@iph.krasn.ru, gokhfeld@iph.krasn.ru, petrov@kirensky.ru
Поступила в редакцию: 30 января 2024 г.
В окончательной редакции: 30 января 2024 г.
Принята к печати: 31 января 2024 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2024 г.
Петля магнитного гистерезиса гранулярного высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) может определяться как захватом вихрей Абрикосова в гранулах, так и проникновением и захватом магнитного потока в области границ между гранулами. Подсистема межгранульных границ гранулярного ВТСП является джозефсоновской средой, поэтому захваченный поток в ней - это вихри Джозефсона. Экранирующие внешнее магнитное поле токи Мейсснера пересекают межгранульные границы, что, совместно с влиянием захваченных джозефсоновских вихрей, обуславливает, так называемый, "малый" магнитный гистерезис от подсистемы межгранульных границ. В работе подробно исследованы и описаны свойства малого магнитного гистерезиса гранулярных ВТСП-системы Y-Ba-Cu-O. Определены экспериментальные условия, включая магнитную предысторию, в которых вклад малого гистерезиса в общую намагниченность гранулярного ВТСП значителен, либо становится исчезающе малым. Дано объяснение различному проявлению вклада малого гистерезиса при различной магнитной предыстории. В условиях, когда остаточная намагниченность определяется только захватом потока в межгранульных границах, измерена релаксация намагниченности, связанная с диссипацией вихрей Джозефсона. Указаны сходство и различие такой релаксации с известной релаксацией, связанной с диссипацией вихрей Абрикосова. Форма малой петли магнитного гистерезиса была описана с помощью модели критического состояния. Ключевые слова: гранулярный высокотемпературный сверхпроводник, магнитный гистерезис, вихри Джозефсона, релаксация намагниченности, пиннинг.
- P. Bernstein, J. Noudem. Supercond. Sci. Technol. 33, 033001 (2020)
- Д.М. Гохфельд, М.Р. Коблишка, А. Коблишка-Венева. ФММ 121, 1026 (2020)
- G. Wang, M.J. Raine, D.P. Hampshire. Supercond. Sci. Technol. 31, 024001 (2018)
- J. Huang, H. Wang. Supercond. Sci. Technol. 30, 114004 (2017)
- Е.Ю. Клименко. УФН 191, 861 (2021)
- Е.Ю. Клименко. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 6 (2023)
- Е.П. Курбатова. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 40 (2023)
- G.G. Sotelo, G. dos Santos, F. Sass, B.W. Fran ca, D.H. Nogueira Dias, M.Z. Fortes, A. Polasek, R. de Andrade Jr. Superconductivity 3, 100018 (2022)
- И.В. Мартиросян, И.К. Михайлова, С.В. Покровский, И.А. Руднев. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 31 (2023)
- N.S. Ivanov, S.V. Zhuravlev, V.A. Kaderov, N.A. Malevich, B. Duine. Сверхпроводимость: фундаментальные и прикладные исследования 1, 56 (2023)
- G.E. Gough, M.S. Colclough, D.A. O'Connor, E. Wellhoffer, N.McN. Alford, T.W. Button. Cryogenics 31, 119 (1991)
- J. Jung, M.-K. Mohamed, S.C. Cheng, J.P. Franck. Phys. Rev. B 42, 6181 (1990)
- I. Edmondt, L.D. Firh. J. Phys: Condens. Matter. 4, 3813 (1992)
- F. Perez, X. Obradors, J. Fontcuberta, X. Bozec, A. Fert. Supercond. Sci. Technol. 9, 161 (1996)
- B. Andrzejewski, E. Guilmeau, C. Simon. Supercond. Sci. Technol. 14, 904 (2001)
- Д.А. Балаев, С.В. Семенов, Д.М. Гохфельд, М.И. Петров. ЖЭТФ 165, 2, 258 (2024)
- D.M. Gokhfeld, S.V. Semenov, I.V. Nemtsev, I.S. Yakimov, D.A. Balaev. J. Supercond. Nov. Magn. 35, 2679 (2022)
- S.V. Semenov, A.D. Balaev, D.A. Balaev. J. Appl. Phys. 125, 033903 (2019)
- С.В. Семенов, Д.А. Балаев. ФТТ 62, 7, 1008 (2020)
- E.V. Blinov, Yu.P. Stepanov, K.B. Traito, L.S. Vlasenko, R. Laiho, E. Lahderanta. ЖЭТФ 106, 790 (1994)
- Ф.Ф. Терновский, Л.Н. Шехата. ЖЭТФ 62, 2297 (1972)
- L. Burlachkov, A.E. Koshelev, V.M. Vinokur. Phys. Rev. B 54, 6750 (1996)
- А.А. Елистратов, И.Л. Максимов. ФТТ 42, 196 (2000)
- Д.М. Гохфельд. ФТТ 56, 2298 (2014)
- D.A. Balaev, S.I. Popkov, E.I. Sabitova, S.V. Semenov, K.A. Shaykhutdinov, A.V. Shabanov, M.I. Petrov. J. Appl. Phys. 110, 093918 (2011)
- Д.А. Балаев, А.А. Дубровский, К.А. Шайхутдинов, С.И. Попков, Д.М. Гохфельд, Ю.С. Гохфельд, М.И. Петров. ЖЭТФ 135, 271 (2009)
- S.V. Semenov, D.A. Balaev. Physica C 550, 19 (2018)
- S.V. Semenov, D.A. Balaev. J. Supercond. Nov. Magn. 32, 2409 (2019)
- С.В. Семенов, Д.А. Балаев, М.И. Петров. ФТТ 63, 7, 854 (2021)
- D.A. Balaev, S.V. Semenov, D.M. Gokhfeld. J. Supercond. Nov. Magn. 36, 1631 (2023)
- H. Dersch, G. Blatter. Phys. Rev. B 38, 16, 11391 (1988)
- Д.А. Балаев, С.В. Семенов, Д.М. Гохфельд. ФТТ 64, 12, 1882 (2022)
- Э.Б. Сонин. Письма ЖЭТФ. 47, 415 (1988)
- А. Бароне, Дж. Патерно. Эффект Джозефсона. Мир, М. (1984). 639 с
- Ю.М. Ципенюк. Физические основы сверхпроводимости. МФТИ, М. (2003). 160 с
- G. Blatter, M.V. Feigel'man, V.B. Gekshkebein, A.I. Larkin, V.M. Vinokur. Rev. Mod. Phys. 66, 1125 (1994)
- Y. Yeshurun, A.P. Malozemoff, A. Shaulov. Rev. Mod. Phys. 68, 911 (1996)
- X.X. Zhang, A. Garcia, J. Tejada, Y. Xin, G.F. Sun, K.W. Wong. Phys. Rev. B 152, 1325 (1995)
- L. Burlachkov, S. Burov. Phys. Rev. B 103, 024511 (2021)
- C.P. Bean. Rev. Mod. Phys. 36, 31 (1964)
- В.В. Вальков, Б.П. Хрусталев. ЖЭТФ 107, 1221 (1995)
- K.-H. Muller. Physica C 159, 717 (1989)
- K.-H. Muller, D.N. Matthews, R. Driver. Physica C 191, 339 (1992)
- D.M. Gokhfeld. J. Supercond. Nov. Magn. 36, 1089 (2023)
- K.V. Bhagwat, P. Chaddah. Physica C 224, 155 (1994).
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.