Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2020, том 62, выпуск 11, страница 1918 (Mi ftt10172)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Фазовые переходы

Phase formation and conductivity fluctuation investigation in nanoparticle SnO$_2$-added Y$_3$Ba$_5$Cu$_8$O$_{18\pm\delta}$ polycrystalline superconductor

N. Ghaedsharafi, G. Shams, Z. Soltani

Department of Physics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
Аннотация: The influence of 0.00, 0.20, 0.40, 0.50, and 0.60 wt % nano-sized tin oxide (SnO$_2$) particles on electrical conductivity fluctuation in normal and superconducting state of the Y$_3$Ba$_5$Cu$_8$O$_{18\pm\delta}$ (denoted as Y-358) polycrystalline samples is studied. Phase formation and microstructures have been systematically examined. By increasing the content of SnO$_2$ in YBCO matrix, X-ray diffraction technique showed slight variation in lattice parameters and overall reduction in the orthorhombicity. Scanning electron microscopy observations and the crystallite size calculation also revealed that the grain size and the average crystallite size decreased compared to the SnO$_2$-free sample. Aslamazov–Larkin and Lawrence–Doniach prototypes were used to analyze conductivity fluctuations based on the electrical resistivity $\rho(T)$ measurements. Superconducting transition temperatures $T_c$ and $T_{\mathrm{LD}}$ have been reported. The influence of SnO$_2$ addition on the superconducting properties indicates that with the addition of SnO$_2$ nanoparticles into Y-358 compound, some parameters values such as zero-resistance critical temperature $T_{c\operatorname{zero}}$, coherence distance alongside the $c$ axis at 0 K $\xi_c (0)$, and super-layer length $d$ decrease in total, while anisotropy $\gamma$, critical magnetic fields $B_{c1}(0)$, $B_{c2}(0)$, and critical current density $J_c (0)$ increase in SnO$_2$-added Y-358 specimens compared to the pure one. The reasons corresponding to these scenarios are discussed in details.
Ключевые слова: phase formation, conductivity fluctuation, SnO$_2$ nanoparticle, Y-358.
Поступила в редакцию: 23.05.2020
Исправленный вариант: 23.05.2020
Принята в печать: 29.05.2020
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2020, Volume 62, Issue 11, Pages 2154–2166
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783420110141
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: N. Ghaedsharafi, G. Shams, Z. Soltani, “Phase formation and conductivity fluctuation investigation in nanoparticle SnO$_2$-added Y$_3$Ba$_5$Cu$_8$O$_{18\pm\delta}$ polycrystalline superconductor”, Физика твердого тела, 62:11 (2020), 1918; Phys. Solid State, 62:11 (2020), 2154–2166
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GhaShaSol20}
\by N.~Ghaedsharafi, G.~Shams, Z.~Soltani
\paper Phase formation and conductivity fluctuation investigation in nanoparticle SnO$_2$-added Y$_3$Ba$_5$Cu$_8$O$_{18\pm\delta}$ polycrystalline superconductor
\jour Физика твердого тела
\yr 2020
\vol 62
\issue 11
\pages 1918
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10172}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2020
\vol 62
\issue 11
\pages 2154--2166
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783420110141}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt10172
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v62/i11/p1918
  • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:38
    PDF полного текста:10
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024