Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=купраты<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.


   
    Исследование пиннинга магнитного потока в YBa2Cu3O7-y/наноZrO2 гранулярных композитах / А. В. Ушаков [и др.] // Письма в Журн. эксперим. и теор. физ. - 2014. - Т. 99, Вып. 1-2. - С. 105-109. - Библиогр.: 16 назв. - Работа выполнена при частичной финансовой поддержке исследований в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации на оказание услуг (выполнение работ) (проект # 7.4484.2011). . - ISSN 0370-274X
ГРНТИ

Рубрики:
ПИННИНГ
   МАГНИТНЫЙ ПОТОК

   ПЛОТНОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ТОКА

   ГРАНУЛЯРНЫЕ КОМПОЗИТЫ

   КУПРАТЫ НА ОСНОВЕ ИТТРИЯ

   YBa2Cu3O7-y

Кл.слова (ненормированные):
ПИННИНГ -- МАГНИТНЫЙ ПОТОК -- ПЛОТНОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ТОКА -- ГРАНУЛЯРНЫЕ КОМПОЗИТЫ -- КУПРАТЫ НА ОСНОВЕ ИТТРИЯ -- YBa2Cu3O7-y
Аннотация: В настоящей работе изучено влияние наночастиц ZrO2, полученных в плазме дугового разряда низкого давления, на пиннинг магнитного потока гранулярных YBa2Cu3O7−y /наноZrO2 композитов.Показано,что наночастицы ZrO2 не меняют сверхпроводящего перехода и микроструктуры сверхпроводников. При температуре 5 К добавление 0.5 и 1 масс. % наночастиц ZrO2 может привести к дополнительному эффекту пиннинга магнитного потока и увеличению плотности критического тока Jc.Для композитов с 1 мас.% значение Jc в два раза больше, чем у эталонного образца. При температурах 20 и 50 К для композитов YBa2Cu3O7 −y /наноZrO2 наблюдается fishtail эффект.Обсуждаются вопросы,связанные с дополнительным эффектом пиннинга магнитного потока гранулярных YBa2Cu3O7 −y /наноZrO2 композитов и возникновение fishtail эффекта.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия Study of magnetic flux pinning in granular YBa2Cu3O7-y / nanoZrO2 composites [Текст] / A. V. Ushakov [et al.] // JETP Letters. - 2014. - Vol. 99 Is. 2.- P.99-103

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Ушаков, А. В.; Карпов, И. В.; Лепешев, Анатолий Александрович; Петров, Михаил Иванович; Petrov, M. I.; Федоров, Л. Ю.
}
Найти похожие
2.


   
    Porous high-Tc superconducting cuprates: Advantages and applications / M. R. Koblischka [et al.] // J. Phys.: Conf. Ser. - 2019. - Vol. 1293, Is. 1. - Ст. 012009, DOI 10.1088/1742-6596/1293/1/012009. - Cited References: 33. - We thank X. L. Zeng, T. Karwoth for the work on electrospinning, G. Schmitz (ACCESS, RWTH Aachen, Germany) for the foam sample and K. Berger, B. Douine and Q. Nouailhetas (GREEN, Nancy, France) for valuable discussions concerning the foam materials. This work is supported by DFG-ANR grant Ko 2323/10 ("Superfoam"), SIT start-up grant and Volkswagen foundation, which is gratefully acknowledged. . - ISSN 1742-6588. - ISSN 1742-6596
   Перевод заглавия: Пористые высокотемпературные сверхпроводящие купраты: преимущества и применения
Аннотация: Porous high-Tc superconducting cuprates are promising materials representing an alternative preparation route to enable the fabrication of large-scale, light-weight superconducting samples. There are several advantages of such samples including the much easier (and faster) oxygenation process, a simpler scalability to produce large samples, and of course, the reduced weight. Two different types of such samples were prepared in the literature: (i) Superconducting foams, prepared using polyurethane foams converted to green phase foams followed by an infiltration growth (IG) process. (ii) Superconducting nanowire networks prepared by spinning from sol-gel precursors. Such fabric-like nanowire networks are extremely light-weight, but show very interesting properties. We discuss the properties of such samples concerning both the physical parameters and the respective microstructures and give an overview about possible applications.

Смотреть статью,
Читать в сети ИФ,
Scopus,
WOS
Держатели документа:
Experimental Physics, Saarland University, P.O. Box 151150, 66041 Saarbrücken, Germany
Superconducting Materials Laboratory, Department of Materials Science and Engineering, Shibaura Institute of Technology, Tokyo 135-8548, Japan
Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RAS, Krasnoyarsk, 660036, Russia

Доп.точки доступа:
Koblischka, M. R.; Koblischka-Veneva, A.; Pavan Kumar Naik, S.; Gokhfeld, D. M.; Гохфельд, Денис Михайлович; Murakami, M.; International Symposium on Superconductivity(31st ; 12-14 Dec, 2018 ; Tsukuba, Japan)
}
Найти похожие
3.


   
    Синтез и оптические свойства кристаллов метабората меди, легированного никелем / А. Д. Молчанова, Е. М. Мошкина, М. С. Молокеев [и др.] // Оптика и спектроскопия. - 2022. - Т. 130, Вып. 1. - С. 111-115, DOI 10.21883/OS.2022.01.51897.41-21. - Библиогр.: 18. - Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-12-00413 . - ISSN 0030-4034
Кл.слова (ненормированные):
3d-ионы -- рост кристаллов -- оптическая спектроскопия -- магнитное упорядочение -- купраты
Аннотация: Приведены сведения о росте и спектроскопическом исследовании монокристаллов метабората меди, легированного никелем Cu1-xNixB2O4 (x=0.05, 0.1). В спектрах поглощения обоих кристаллов около линий бесфононных переходов наблюдались спутники, относящиеся к центрам Cu, искаженным примесными атомами Ni. Поляризационные исследования в изотропной ab-плоскости тетрагонального кристалла Cu1-xNixB2O4 показывают наличие линейного магнитного дихроизма в магнитоупорядоченном состоянии, ранее наблюдавшегося как в легированном марганцем, так и в нелегированном метаборате меди CuB2O4. По зависимости сигнала дихроизма были определены температуры магнитных фазовых переходов в антиферромагнитную (TN=19.1 K) и геликоидальную (T^*=8.6 K) структуры.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия Synthesis and optical properties of nickel-doped copper metaborate crystals [Текст] / A. D. Molchanova, E. M. Moshkina, M. S. Molokeev [et al.] // Opt. Spectrosc. - 2022. - Vol. 130 Is. 1.- P.105-109

Переводная версия Synthesis and optical properties of nickel-doped copper metaborate crystals [Текст] / A. D. Molchanova, E. M. Moshkina, M. S. Molokeev [et al.]. - 6 с. // Opt. Spectrosc. - 2023. - Vol. 131 Is. 8.- P.717-722

Держатели документа:
Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Научно-инновационное управление, Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

Доп.точки доступа:
Молчанова, А. Д.; Мошкина, Евгения Михайловна; Moshkina, E. M.; Молокеев, Максим Сергеевич; Molokeev, M. S.; Тропина, Е. В.; Бовина, Ася Федоровна; Bovina, A. F.; Болдырев, Кирилл Николаевич
}
Найти похожие
4.


    Коршунов, Максим Михайлович.
    ВТСП купраты – от рождения до возраста зрелости / М. М. Коршунов // XIV Cибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур (ОКНО-2023) : сб. тезисов докладов / орг. ком., прогр. ком. С. Г. Овчинников [и др.]. - Красноярск, 2023. - С. 16. - Библиогр.: 6

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Овчинников, Сергей Геннадьевич \орг. ком., прогр. ком.\; Ovchinnikov, S. G.; Балаев, Дмитрий Александрович \орг. ком.\; Balaev, D. A.; Коршунов, Максим Михайлович \орг. ком., прогр. ком.\; Korshunov, M. M.; Шнейдер, Елена Игоревна \орг. ком.\; Shneyder, E. I.; Николаев, Сергей Викторович \орг. ком., прогр. ком.\; Nikolaev, S.V.; Макаров, Илья Анатольевич \орг. ком., прогр. ком.\; Makarov, I. A.; Кузнецов, Виталий Анатольевич \орг. ком., прогр. ком.\; Прудников, Павел Владимирович \орг. ком., прогр. ком.\; Дерягина, Ирина Леонидовна \прогр. ком.\; Сибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур(14 ; 2023 ; 6-10 сент. ; Красноярск); Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Сибирский федеральный университет; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
}
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)