Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ВЛИЯНИЕ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ БАЗИСА СЛОЖНЫХ ДЕФЕКТНЫХ СТРУКТУР НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВТСП

https://doi.org/10.56304/S2079562926010380

EDN: QFMJZD

Аннотация

Методом Монте-Карло рассчитаны петли перемагничивания образцов сверхпроводника YBa2Cu3O7–x со сложными периодическими дефектными структурами с разной степенью разупорядочения. Продемонстрировано негативное влияние локального беспорядка на ширину петли перемагничивания и остаточную намагниченность образцов. Показано, что основной механизм потери магнитных свойств заключается в образовании каналов для выхода свободных вихрей из образца, однако распределения с большими расстояниями между соседними макродефектами лучше сопротивляются разупорядочению.

Об авторах

К. Н. Рыкун
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


А. Н. Мороз
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


А. Н. Максимова
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


В. А. Кашурников
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Список литературы

1. Martinez-Perez M.J., Muller B., Schwebius D., Korinski D., Kleiner R., Sese J., Koelle D. NanoSQUID magnetometry of individual cobalt nanoparticles grown by focused electron beam induced deposition // Supercond. Sci. Technol. 2016. V. 30 (2). P. 024003.

2. Zhu X., Cheng M. Design and Analysis of 10 MW Class HTS Exciting Double Stator Direct-Drive Wind Generator With Stationary Seal // IEEE Access. 2019. V. 7. P. 51129–51139.

3. Portone A., Giannini L., Lorenzo J., Cau F. Design of superconducting tokamak magnet systems and applications to HTS // Fusion Eng. Des. , 2023. V. 193. P. 113862.

4. Ren L., Xu Y., ZuoW., Shi X., Jiao F., Liu Y., Deng J., Li J., Shi J., Wang S., Tang Y., Wen J., Han P., Qu Q., Liu H., Chen J., He Q., Jin T., Zhou S. Development of a Movable HTS SMES System // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2015. V. 25 (4). P. 5701109.

5. Zou X., Guo S., Ren L., Li X., Xu Y., Tang Y. A safe operation strategy for HTS-SMES magnets based on state prediction // Cryogenics. 2023. V. 131. P. 103660.

6. Feighan J.P.F., Kursumovic A., MacManus-Driscoll J.L. Materials design for artificial pinning centres in superconductor PLD coated conductors // Supercond. Sci. Technol. 2017. V. 30 (12). P. 123001.

7. Dou S.X., Pan A.V., Zhou S., Ionescu M., Liu H.K., Munroe P.R. Substitution-induced pinning in MgB2 superconductor doped with SiC nano-particles // Supercond. Sci. Technol. 2002. V. 15 (11). P. 1587.

8. Qiu L.-P., Zhang Y.-R., Gao S.-L., Zheng Q.-H., Zhang T.-T., Cheng G.-T., Cao S.-Z., Hang W.- P., Ramakrishna S., Long Y.-Z. Fabrication and magnetic properties of SiO2 nanoparticlesdoped BSCCO superconducting nanofibers by solution blow spinning // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2023. V. 608. P. 1354251.

9. Yi-jun F., Qi-heng C., Pei-heng W. The electron-beam irradiation on the high temperature superconducting thinfilms // Acta Phys. Sin. (Overseas Ed.). 1995. V. 4 (4). P. 301.

10. Swiecicki I., Ulysse C., Wolf T., Bernard R., Bergeal N., Briatico J., Faini G., Lesueur J., Villegas J.E. Strong field-matching effects in superconducting YBa2- Cu3O7−δ films with vortex energy landscapes engineered via masked ion irradiation // Phys. Rev. B. 2012. V. 85. P. 224502.

11. Haag L., Zechner G., Lang W., Dosmailov M., Bodea M., Pedarnig J. Strong vortex matching effects in YBCO films with periodic modulations of the superconducting order parameter fabricated by masked ion irradiation // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2014. V. 503. P. 75–81.

12. Karrer M., Aichner B., Wurster K., et al. Vortex matching at 6 T in YBa2Cu3O7−δ thin films by imprinting a 20-nm periodic pinning array with a focused heliumion beam // Phys. Rev. Appl. 2024. V. 22 (1). P. 014043.

13. Sinclair J., Zuev Y.L., Cantoni C., Wee S.H., Varanasi C., Thompson J.R., Christen D.K. Matching field effects at Tesla-level magnetic fields in critical current density in high-TC superconductors containing self-assembled columnar defects // Supercond. Sci. Technol. 2012. V. 25 (11). P. 115003.

14. Zechner G., Jausner F., Haag L., Lang W., Dosmailov M., Bodea M., Pedarnig J. Hysteretic Vortex-Matching Effects in High-Tc Superconductors with Nanoscale Periodic Pinning Landscapes Fabricated by He Ion-Beam Projection // Phys. Rev. Appl. 2017. V. 8 (1). P. 014021.

15. Trastoy J., Ulysse C., Bernard R., Malnou M., Bergeal N., Lesueur J., Briatico J., Villegas J.E. Tunable FluxMatching Effects in High-Tc Superconductors with Nonuniform Pinning Arrays // Phys. Rev. Appl. 2015. V. 4 (5). P. 054003.

16. Moroz A., Rudnev I., Stepanenko A., Maksimova A., Kashurnikov V. Features of Vortex Dynamics in a HTS with Disordered Pinning Lattice // J. Supercond. Novel Magn. 2024. V. 37 (2). P. 339–353.


Рецензия

Для цитирования:


Рыкун К.Н., Мороз А.Н., Максимова А.Н., Кашурников В.А. ВЛИЯНИЕ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ БАЗИСА СЛОЖНЫХ ДЕФЕКТНЫХ СТРУКТУР НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВТСП. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(3):412-422. https://doi.org/10.56304/S2079562926010380. EDN: QFMJZD

For citation:


Rykun K.N., Moroz A.N., Maksimova A.N., Kashurnikov V.A. INFLUENCE OF DISORDER OF THE BASIS OF COMPLEX DEFECT STRUCTURES ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF HTS. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(3):412-422. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562926010380. EDN: QFMJZD

Просмотров: 47

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)