ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МАГНИТНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТСП КОМПОЗИТОВ
https://doi.org/10.56304/S2079562925060338
EDN: BXPZRT
Аннотация
В настоящей работе представлены результаты численного моделирования магнитных и транспортных характеристик композитных высокотемпературных сверхпроводящих лент на основе соединения YВа2Cu3O7–x, подверженных облучению ионами железа Fe2+ с энергией 5.6 МэВ. Моделирование выполнено методом конечных элементов с использованием термо-связанной H-формулировки нестационарных уравнений Максвелла. Для различных флюенсов ионизирующего излучения получены кривые намагничивания сверхпроводника, а также зависимости критического тока теплового перехода JcT от величины флюенса при температуре кипения жидкого азота.
Ключевые слова
Об авторах
А. С. СтариковскийРоссия
Д. А. Абин
Россия
А. Ю. Малявина
Россия
Д. А. Александров
Россия
И. В. Мартиросян
Россия
Список литературы
1. Gui Z. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2020. V. 30 (2). P. 1–7.
2. Ma T. et al. // Superconductivity. 2022. V. 4. P. 100029.
3. Zheng J. et al. // Supercon. Sci. Technol. 2023. V. 36 (11). P. 115032.
4. Paramane A. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2023. V. 33 (6). P. 1–31.
5. Yang Y. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2016. V. 26 (4). P. 1–5.
6. Parkinson B.J., Slade R., Mallett M.J.D., Chamritski V. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2012. V. 23 (3). P. 4400405–4400405.
7. Slade R.A., Parkinson B.J., Walsh R.M. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2013. V. 24 (3). P. 1–5.
8. Wang Q., Zhang H., Hao L., Coombs T. // Supercon. Sci. Technol. 2024. V. 37 (12). P. 123005.
9. Mukoyama S. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2017. V. 27 (4). P. 1–4.
10. Osipov M. et al. // Supercon. Sci. Technol. 2021. V. 34 (3). P. 035033.
11. Osipov M., Abin D., Pokrovskii S., Rudnev I. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2017. V. 27 (4). P. 1–4.
12. Khodzhibagiyan H.G., Novikov M.S., Fisher E.Z., Shemchuk A.V. // Phys. Part. Nucl. Lett. 2024. V. 21 (1). P. 68–72.
13. Fischer D.X., Prokopec R., Emhofer J., Eisterer M. // Supercon. Sci. Technol. 2018. V. 31 (4). P. 044006.
14. Ainslie M.D., Flack T.J., Hong Z., Coombs T.A. // COMPEL. 2011. V. 30 (2). P. 762–774.
15. Zhang M., Coombs T.A. // Supercon. Sci. Technol. 2012. V. 25 (1). P. 015009.
16. Zermeno V.M.R., Grilli F., Sirois F. // Supercon. Sci. Technol. 2013. V. 26 (5). P. 052001.
17. Zermeño V.M.R., Grilli F. // Supercon. Sci. Technol. 2014. V. 27 (4). P. 044025.
18. Grilli F. et al. // Cryogenics. 2013. V. 53. P. 142–147.
19. Campbell A.M. // Supercon. Sci. Technol. 2009. V. 22 (3). P. 034005.
20. Amemiya N., Murasawa S.-I., Banno N., Miyamoto K. // Physica C. 1998. V. 310 (1). P. 16–29.
21. Meunier G., Floch Y.L., Guerin C. // IEEE Trans. Magn. 2003. V. 39 (3). P. 1729–1732.
22. Grilli F., Brambilla R., Martini L. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2007. V. 17 (2). P. 3155–3158.
23. Zhang H., Zhang M., Yuan W. // Supercon. Sci. Technol. 2017. V. 30 (2). P. 024005.
24. Civale L. et al. // Phys. Rev. Lett. 1991. V. 67 (5). P. 648.
25. Suvorova E.I. et al. // J. Appl. Phys. 2019. V. 126 (14). 26. Abin D.A. et al. // Phys. At. Nucl. 2023. V. 86 (9). P. 1985–1992.
26. Batulin R. et al. // Cryogenics. 2024. V. 137. P. 103776.
27. Rudnev I.A. et al. // Phys. Solid State. 2023. V. 65 (3). P. 379.
28. Zubko V.V., Ryabov S.M., Fetisov S.S., Vysotsky V.S. // Phy. Proc. 2015. V. 67. P. 619−624.
29. Stephan K., Abdelsalam M. // Int. J. Heat Mass Transf. 1980. V. 23 (1). P. 73–87.
30. Высоцкий В.С., Зубко В.В., Рябов С.М., Фетисов С.С. // Наука и техника. 2015. Т. 3 (362). С. 3–7.
Рецензия
Для цитирования:
Стариковский А.С., Абин Д.А., Малявина А.Ю., Александров Д.А., Мартиросян И.В. ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МАГНИТНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТСП КОМПОЗИТОВ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(2):188-194. https://doi.org/10.56304/S2079562925060338. EDN: BXPZRT
For citation:
Starikovskii A.S., Abin D.A., Malyavina A.Y., Aleksandrov D.A., Martirosian I.V. INFLUENCE OF IONIZING RADIATION ON MAGNETIC AND TRANSPORT CHARACTERISTICS OF HTS COMPOSITE CONDUCTORS. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(2):188-194. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562925060338. EDN: BXPZRT
JATS XML