Твердофазный синтез и свойства крупногранульного высокотемпературного сверхпроводника на основе тулия и неодима
Петров М.И.
1, Гохфельд Д.М.
1, Семенов С.В.
1, Немцев И.В.
11Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: petrov@kirensky.ru, gokhfeld@iph.krasn.ru, svsemenov@iph.krasn.ru, ivan_nemtsev@mail.ru
Поступила в редакцию: 16 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 8 мая 2024 г.
Принята к печати: 8 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 31 июля 2024 г.
Твердофазный синтез является наиболее популярным способом получения новых сверхпроводящих материалов из-за относительной простоты и доступности необходимого оборудования. Описан твердофазный синтез с формированием достаточно крупных сверхпроводящих гранул. Синтезированы объемные сверхпроводящие образцы со структурой 1-2-3 на основе тулия и неодима с размером гранул до 0.1 mm. Увеличение размеров кристаллитов приводит к значительному увеличению захваченного магнитного потока. Ключевые слова: гранулярный сверхпроводник, магнитный гистерезис, пиннинг, RE-123, твердофазный синтез.
- S. Eley, A. Glatz, R. Willa, J. Appl. Phys., 130, 050901 (2021). DOI: 10.1063/5.0055611
- A. Palau, F. Valles, V. Rouco, M. Coll, Z. Li, C. Pop, B. Mundet, J. Gazquez, R. Guzman, J. Gutierrez, X. Obradors, T. Puig, Supercond. Sci. Technol., 31, 034004 (2018). DOI: 10.1088/1361-6668/AAA65E
- A.A. Lepeshev, G.S. Patrin, G.Y. Yurkin, A.D. Vasiliev, I.V. Nemtsev, D.M. Gokhfeld, A.D. Balaev, V.G. Demin, E.P. Bachurina, I.V. Karpov, A.V. Ushakov, L.Y. Fedorov, L.A. Irtyugo, M.I. Petrov, J. Supercond. Nov. Magn., 31, 3841 (2018). DOI: 10.1007/s10948-018-4676-x
- P.M. Peczkowski, P. Konieczny, E.M. Dutkiewicz, C. Jastrzebski, P. Zachariasz, E. Drzymala, A. Zarzycki, D. Bocian, SPIE. Proc., 11054, 110540J (2019). DOI: 10.1117/12.2525446
- D.M. Gokhfeld, S.V. Semenov, I.V. Nemtsev, I.S. Yakimov, D.A. Balaev, J. Supercond. Nov. Magn., 35, 2679 (2022). DOI: 10.1007/s10948-022-06317-2
- Н.Г. Трусевич, С.Ю. Гаврилкин, Л.И. Трахтенберг, ЖЭТФ 164 (3), 413 (2023). DOI: 10.31857/S0044451023090109 [N.G. Trusevich, S.Y. Gavrilkin, L.I. Trakhtenberg, JETP, 137 (3), 356 (2023). DOI: 10.1134/S1063776123090157]
- A.I. Blair, D.P. Hampshire, Phys. Rev. Res., 4, 023123 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevResearch.4.023123
- D.A. Balaev, S.V. Semenov, D.M. Gokhfeld, J. Supercond. Nov. Magn., 36, 1631 (2023). DOI: 10.1007/s10948-023-06608-2
- A. Abulaiti, Y. Wan-Min, Supercond. Sci. Technol., 36, 115010 (2023). DOI: 10.1088/1361-6668/ACF88C
- A.A. Bykov, K.Yu. Terent'ev, D.M. Gokhfeld, N.E. Savitskaya, S.I. Popkov, M.I. Petrov, J. Supercond. Nov. Magn., 31, 3867 (2018). DOI: 10.1007/s10948-018-4668-x
- М.И. Петров, С.И. Попков, К.Ю. Терентьев, А.Д. Васильев, Письма в ЖТФ, 46 (20), 11 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.20.50148.18289 [M.I. Petrov, S.I. Popkov, K.Yu. Terent'ev, A.D. Vasil'ev, Tech. Phys. Lett., 46 (10), 1004 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020100247]
- K. Takemura, K. Sudo, M. Sakafuji, K. Yokoyama, T. Oka, N. Sakai, Materials, 17, 484 (2024). DOI: 10.3390/ma17020484
- D.M. Gokhfeld, J. Supercond. Nov. Magn., 36, 1089 (2023). DOI: 10.1007/s10948-023-06575-8
- A. Yamashita, Y. Shukunami, Y. Mizuguchi, Roy. Soc. Open Sci., 9, 211874 (2022). DOI: 10.1098/RSOS.211874
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.