Влияние ионного облучения на структурные параметры сверхпроводящего слоя ВТСП композитов
https://doi.org/10.56304/S2079562923010013
Аннотация
Исследовано влияние облучения ионами Cu+ с энергией E = 6.3 эВ на кристаллическую структуру и критические характеристики высокотемпературных сверхпроводников на основе меди в режиме создания радиационных дефектов. Показана деградация сверхпроводящих свойств, рост параметров решетки и величины относительных напряжений, обусловленных беспорядком, вдоль оси c с увеличением флюенса вплоть до полного исчезновения сверхпроводящих свойств при флюенсе F = 1.5 ∙ 1014 см–2.
Ключевые слова
Об авторах
Д. А. АбинРоссия
Москва, 115409
И. А. Руднев
Россия
Москва, 115409; Казань, 420008
А. С. Стариковский
Россия
Москва, 115409
С. В. Покровский
Россия
Москва, 115409; Казань, 420008
С. В. Веселова
Россия
Москва, 115409; Казань, 420008
М. А. Осипов
Россия
Москва, 115409
Р. Г. Батулин
Россия
Казань, 420008
А. Г. Киямов
Россия
Казань, 420008
П. А. Федин
Россия
Москва, 123182
К. Е. Прянишников
Россия
Москва, 123182
Т. В. Кулевой
Россия
Москва, 123182
Список литературы
1. Токонесущие ленты второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников. Под ред. А. Гояла. 2009. Москва: Изд-во ЛКИ.
2. Umezawa A. et al. // Phys. Rev. B. 1987. T. 36 (13). P. 7151.
3. Kirk M.A. et al. // Philos. Mag. Lett. 1990. V. 62 (1). P. 41–49.
4. Atobe K. et al. // J. Nucl. Sci. Technol. 1988. T. 25 (4). P. 410–412.
5. Trappeniers L. et al. // Phys. C. 1999. V. 313 (1–2). P. 1–10.
6. Paulius L. et al. // Phys. Rev. B. 1997. V. 56 (2). P. 913–924.
7. Fuger R. et al. // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2008. V. 468 (15–20). P. 1647–1651.
8. Eisterer M. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2010. V. 23 (1). P. 014009.
9. Konopleva R.F. et al. // Phys. Solid State. 1998. V. 40. P. 1777–1782.
10. Sandu V. et al. // Roman. J. Phys. 2006. V. 51 (5/6). P. 611.
11. Kulikov D.V. et al. // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2001. V. 355 (3–4). P. 245–250.
12. Fischer D.X. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2018. V. 31 (4). P. 044006.
13. Prokopec R. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2015. V. 28 (1). P. 14005.
14. Leonard K.J. et al. // Nucl. Mater. Energy. 2016. V. 9. P. 251–255.
15. Chudy M. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2011. V. 21 (3). P. 3162–3165.
16. Jirsa M. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2017. V. 30 (4). P. 045010.
17. Viswanathan H.K. et al. Preprint ANL/MSD/PP-82087. 1994. Argonne, IL: Argonne Natl. Lab.
18. Giapintzakis J. et al. // Phys. Rev. B. 1992. V. 45 (18). P. 10677.
19. Hasan M.K. et al. // Supercond. Sci. Technol. 1999. V. 12 (9). P. 606.
20. Civale L. et al. // Phys. Rev. Lett. 1991. V. 67 (5). P. 648.
21. Civale L. et al. // Phys. Rev. Lett. 1990. V. 65 (9). P. 1164.
22. Kirk M.A., Yan Y. // Micron. 1999. V. 30 (5). P. 507–526.
23. Haberkorn N. et al. // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2017. V. 542. P. 6–11.
24. Leroux M. et al. // Appl. Phys. Lett. 2015. V. 107 (19). P. 192601.
25. Eley S. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2016. V. 30 (1). P. 015010.
26. Haberkorn N. et al. // Solid State Commun. 2019. V.289. P. 51–55.
27. Sadovskyy I., Koshelev A., Glatz A. // APS March Meeting Abstr. 2015. V. 2015. P. J11.012.
28. Troitskii A.V. et al. // J. Surf. Investig. 2016. V. 10 (2). P. 381–392.
29. Suvorova E.I. et al. // Acta Mater. 2014. V. 75. P. 71–79.
30. Antonova L.K. et al. // Phys. Met. Metallogr. 2013. V. 114 (2). P. 145–147.
31. Antonova L. et al. // Phys. Status Solidi Basic Res. 2019. V. 256 (5). P. 2–5.
32. Троицкий А.В. и др. // Перспективные материалы. 2021. № 3. С. 5–20.
33. Troitskii A.V. et al. // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2020. V. 572. P. 1353631.
34. Rudnev I. et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2022. V. 32 (4). P. 5.
35. Руднев И.А., Подливаев А.И., Абин Д.А., Покровский С.В., Стариковский А.С., Батулин Р.Г., Федин П.А., Прянишников К.Е., Кулевой Т.В. // Физика твердого тела. 2023. Т. 65 (3). С. 386–396.
36. Федин П.А. и др. // Ядерная физика и инжиниринг. 2023 . Т. 14 (5). С. 498–503.
37. http://srim.org/.
38. Амиров Р.Р. и др. // Уч. записки Казанского унив. Сер. естеств. науки. 2023. Т. 165 (1). С. 5–22. https://doi.org/10.26907/2542-064X.2023.1.5-22
39. Chauhan A., Chauhan P. // J. Anal. Bioanal. Tech. 2014. V. 5 (5). P. 1–5.
40. Kamiya Y., Ishiyama A., Yagi M., Maruyama O., Ohkuma T. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2012. V. 22. P. 5801004.
41. Abraimov D., Gurevich A., Polyanskii A., Cai X.Y., Xu A., Pamidi S., Larbalestier D., Thieme C.L.H. // Supercond. Sci. Technol. 2008. V. 21. P. 082004.
42. Rudnev I., Osipov M. // J. Supercond. Nov. Magn. 2014. V. 27. P. 951–954.
43. Fuger R., Hengstberger F., Eisterer M., Weber H.W. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2007. V. 17 (2). P. 3753–3756.
44. Higashikawa K., Shiohara K. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2012. V. 22 (3). P. 5–8.
Рецензия
Для цитирования:
Абин Д.А., Руднев И.А., Стариковский А.С., Покровский С.В., Веселова С.В., Осипов М.А., Батулин Р.Г., Киямов А.Г., Федин П.А., Прянишников К.Е., Кулевой Т.В. Влияние ионного облучения на структурные параметры сверхпроводящего слоя ВТСП композитов. Ядерная физика и инжиниринг. 2023;14(6):541-549. https://doi.org/10.56304/S2079562923010013
For citation:
Abin D.A., Rudnev I.A., Starikovskii A.S., Pokrovskii S.V., Veselova S.V., Osipov M.A., Batulin R.G., Kiiamov A.G., Fedin P.A., Pryanishnikov K.E., Kulevoy T.V. Influence of Ion Irradiation on the Structural Parameters of the Superconducting Layer of HTS Composites. Nuclear Physics and Engineering. 2023;14(6):541-549. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562923010013