RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика твердого тела // Архив

Физика твердого тела, 2017, том 59, выпуск 8, страницы 1470–1478 (Mi ftt9479)

Эта публикация цитируется в 12 статьях

Сверхпроводимость

Фазовые переходы и эволюция вихревой структуры в двухуровневом высокотемпературном гранулярном сверхпроводнике YBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7-\delta}$ под действием температуры и магнитного поля

В. В. Деревянко, Т. В. Сухарева, В. А. Финкель

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт"

Аннотация: Проведены измерения температурных зависимостей электросопротивления $\rho(T)$ образцов гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7-\delta}$ при различных значениях напряженности поперечного внешнего магнитного поля при 0 $\le\mathbf H_{\operatorname{ext}}\le$ 1900 Оe в диапазоне температур от верхней критической температуры джозефсоновских слабых связей" $T_{c2J}$ до температур, несколько превышающих температуру сверхпроводящего перехода $T_{c}$. На основании полученных данных установлены характер полевых зависимостей критических температур сверхпроводящих гранул и слабых связей", а также температурных и полевых зависимостей величины магнитного вклада в электросопротивление $[\Delta\rho(T,H)=\rho(T)_{H_{\operatorname{ext}}=\operatorname{const}}-\rho(T)_{H_{\operatorname{ext}}=0}]$. Показано, что поведение магнитного вклада в электросопротивление $\Delta\rho$ вдоль линии фазового перехода, связанного с началом процесса проникновения магнитного поля в виде вихрей Абрикосова в подсистему сверхпроводящих гранул $T_{c1g}(H_{\operatorname{ext}})$, носит аномальный характер. Развиты представления о перераспределении магнитного потока между обеими подсистемами двухуровневого ВТСП в окрестности $T_{c1g}$: плотность вихрей Джозефсона уменьшается, плотность вихрей Абрикосова растет.

Поступила в редакцию: 10.11.2016
Исправленный вариант: 27.01.2017

DOI: 10.21883/FTT.2017.08.44744.411


 Англоязычная версия: Physics of the Solid State, 2017, 59:8, 1492–1500

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024