Особенности транспортных свойств сверхпроводящих образцов диборида магния

А. В. Шатерник$^{1}$, Т. А. Прихна$^{1}$, М. Эстерер$^{2}$, В. В. Ковыляев$^{3}$, В. Е. Шатерник$^{4}$

$^{1}$Институт сверхтвёрдых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, ул. Автозаводская, 2, 04074 Киев, Украина
$^{2}$Атоминститут, Венский технический университет, Stadionallee, 2, 1020 Вена, Австрия
$^{3}$Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, ул. Академика Кржижановского, 3, 03142 Киев, Украина
$^{4}$Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, бульв. Академика Вернадского, 36, 03142 Киев, Украина

Получена: 20.08.2021. Скачать: PDF

Проведён сравнительный анализ экспериментальных данных относительно микроструктурных и транспортных свойств созданных и исследованных образцов высокотемпературного сверхпроводника диборида магния MgB$_2$. Обсуждаются отличия пиннинга длинных эластичных вихрей Абрикосова в исследованных тонкоплёночных и массивных образцах.

Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, вихрь Абрикосова, диборид магния, пиннинг.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v43/i10/1305.html

PACS: 73.40.Ns, 74.25.Op, 74.25.Wx, 74.62.Bf, 74.70.Ad, 74.78.Na


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. M. Miryala, S. S. Arvapalli, P. Diko, M. Jirsa, and M. Murakami, Advanced Engineering Materials, 22, No. 3:1900750 (2020). Crossref
  2. N. Rogado, M. A. Hayward, K. A. Regan, Y. Wang, N. P. Ong, H. W. Zandbergen, J. M. Rowell, and R. J. Cava, J. Appl. Phys., 91: 274 (2002). Crossref
  3. K. Kajikawa and T. Nakamura, IEEE Trans. Appl. Supercond., 19: 1669 (2009). Crossref
  4. L. Civale, Supercond. Sci. Technol., 10: A11 (1997). Crossref
  5. V. M. Pan, A. L. Kasatkin, V. L. Svetchnikov, and H. W. Zandbergen, Cryogenics, 33: 21 (1993). Crossref
  6. B. Dam, J. M. Huijbregtse, F. C. Klaassen, R. C. F. van der Geest, G. Doornbos, J. H. Rector, A. M. Testa, S. Freisem, J. C. Martinezk, B. Stäuble-Pümpin, and R. Griessen, Nature, 399: 439 (1999). Crossref
  7. V. Pan, Y. Cherpak, V. Komashko, S. Pozigun, C. Tretiatchenko, A. Semenov, E. Pashitskii, and A. V. Pan, Phys. Rev. B, 73: 054508 (2006). Crossref
  8. A. O. Ijaduola, S. H. Wee, A. Goyal, P. M. Martin, J. Li, J. R. Thompson, and D. K. Christen, Supercond. Sci. Technol., 25: 045013 (2012). Crossref
  9. L. Fang, Y. Jia, C. Chaparro, G. Sheet, H. Claus, M. A. Kirk, A. E. Koshelev, U. Welp, G. W. Crabtree, W. K. Kwok, S. Zhu, H. F. Hu, J. M. Zuo, H.-H. Wen, and B. Shen, Appl. Phys. Lett., 101: 012601 (2012). Crossref
  10. T. Prikhna, V. Romaka, A. Shapovalov, M. Eisterer, V. Sokolovsky, H. Weber, G. Grechnev, V. Boutko, A. Gusev, A. Kozyrev, W. Goldacker, V. Moshchil, V. Sverdun, T. Habisreuther, C. Schmidt, V. Kovylaev, V. Shaternik, M. Karpets, and A. Shaternik, IEEE Trans. Appl. Supercond., 27, No. 4: 1 (2017). Crossref
  11. Tatiana Prikhna, Andrey Shapovalov, Michael Eisterer, Vladimir Shaternik, Wilfried Goldacker, Harald Weber, Viktor Moshchil, Artem Kozyrev, Vladimir Sverdun, Viktor Boutko, Gennadiy Grechnev, Alexandr Gusev, Valeriy Kovylaev, and Anton Shaternik, Physica C, 533: 36 (2017). Crossref
  12. D. Dew-Hughes, Philos. Mag. B, 55: 459 (1987). Crossref
  13. V. A. Fedirko, A. L. Kasatkin, and S. V. Polyakov, J. Low Temp. Phys., 192: 359 (2018). Crossref
  14. G. M. Blatter, M. V. Feigel’man, V. B. Geshkenbein, A. I. Larkin, and V. M. Vinokur, Rev. Mod. Phys., 66: 1125 (1994). Crossref
  15. D. R. Nelson and V. M. Vinokur, Phys. Rev. Lett., 68: 2398 (1992). Crossref
  16. D. R. Nelson and V. M. Vinokur, Phys. Rev. B, 48: 13060 (1993). Crossref