вкладов включений сферической и нитевидной формы и Показано, что исследование сверхпроводящих свойств довольно хорошо описывает экспериментальные резульстехиометрического теллурида свинца позволяет оцетаты.
нить нижнюю границу размеров микро- и нановключеСуществование макроскопических металлических ний свинца, находящихся в сверхпроводящем состоянии, включений различной формы в монокристаллах халькоторая при T = 1.7 K составляет 200 нм.
когенидов свинцаЦолова было показано в работах [5,6] при выращивании кристаллов с избытком свинца.
Обнаруженные включения металлической фазы имели Список литературы хаотически ориентированную нитевидную (цилиндрическую) и сферическую формы, их размеры составляли от [1] A. Rogalski. Infrared detectors (Gordon and Breach Science Publishers, The Netherlands, 2000).
нескольких микрометров до 0.1 мм в диаметре.
[2] A. Ishida, H. Fujiyasu. Lead Chalcogenides: Physics and Поскольку рассматриваемые включения свинца в Applications (Taylor & Francies, N.Y.ЦLondon, 2003).
матрице теллурида свинца являются низкоразмерными [3] F.F. Sizov, S.V. Plyatsko. J. Gryst. Growth, 92, 571 (1988).
объектами, необходимо учитывать глубину проникнове[4] F.F. Sizov, S.D. Darchuk, A.G. Golenkov. Proc. SPIE, 4355, ния внешнего магнитного поля в сверхпроводник (L).
194 (2001).
Минимальные размеры включений, которые могут при [5] J.F. Butler, T.C. Harman. J. Electrochem. Soc.: Sol. St. Sci., температуре T < Tc переходить в сверхпроводящее со116, 260 (1969).
стояние, должны быть не меньше 2L. Чтобы оце[6] Т.Т. Дедегкаев, В.А. Мошников, Д.Б. Чеснокова, Д.А. Ясьнить минимально возможные размеры сверхпроводящих ков. Письма ЖТФ, 17, 1030 (1980).
включений Pb в матрице PbTe, была сделана оценка [7] F.F. Sizov, S.V. Plyatsko, S.D. Darchuk. Infr. Phys., 27, глубины проникновения магнитного поля в свинец. Из- (1987).
2 Физика и техника полупроводников, 2007, том 41, вып. 148 Л.А. Дарчук, С.Д. Дарчук, Ф.Ф. Сизов, А.Г. Голенков [8] S.V. Plyatsko, F.F. Sizov, S.D. Darchuk. Mater. Lett., 6, (1988).
[9] N.N. GrigorТev, T.A. Kudykina S.V., Plyatsko, F.F. Sizov. Infr.
Phys., 28, 307 (1988).
[10] N.N. GrigorТev, T.A. Kydykina, S.V. Plyatsko, F.F. Sizov.
Semicond. Sci. Technol., 3, 951 (1988).
[11] Yu.S. Gromovoj, S.V. Plyatsko, F.F. Sizov. Mater. Lett., 8, (1989).
[12] Yu.S. Gromovoj, S.V. Plyatsko, F.F. Sizov, L.A. Korovina.
J. Phys.: Condens. Matter, 2, 10 391 (1990).
[13] Yu.S. Gromovoj, S.V. Plyatsko, F.F. Sizov, S.D. Darchuk.
J. Phys.: Condens. Matter, 1, 6625 (1989).
[14] T. Matsuda, S. Hasegawa, M. Igarashi, T. Kobayashi, M. Naito, H. Kajiyama, J. Endo, N. Osakabe, A. Tonomura. Phys. Rev.
Lett., 62, 2519 (1989).
[15] М.К. Житинская, В.И. Кайданов, С.Н. Лыков. ФТП, 13, (1979).
[16] М. Тинкхам. Введение в сверхпроводимость (М., Атомиздат, 1980).
[17] С.Д. Дарчук, Т. Дитл, Л.А. Коровина, С. Колесник, М. Савицкий, Ф.Ф. Сизов. ФТП, 32, 786 (1998).
[18] U. Kragelon. Phys. Status Solidi, 42, 559 (1970).
[19] U. Kumpf. Phys. Status Solidi B, 44, 829 (1971).
[20] F. London. Physica, 3, 450 (1936).
[21] R.E. Peierls. Proc. Roy. Soc. A., 155, 613 (1936).
[22] А.А. Абрикосов. Основы теории металлов (М., Наука, 1987).
Редактор Л.В. Шаронова Superconductor states of lead nanoinclusions in stoichiometric PbTe L.A. Darchuk, S.D. Darchuk, F.F. Sizov, A.G. Golenkov Institute for Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine 03028 Kiev, Ukraine
Abstract
Phase states of lead nanoinclusions in stoichiometric lead telluride were investigated in a temperature range T = 1.7-6.5 K, which is lower than the superconductivity transition temperature for lead, with a magnetic field varying from 0 to 1 kOe. It was shown that nanoinclusions of lead are type-I superconductors. Size of the superconductor lead nanoinclusions at 1.7 K is more than 200 nm. Experimental curve m(T ) can be explained by a model of existing of the superconductor intermediate state depending on the geometry of inclusions.
Физика и техника полупроводников, 2007, том 41, вып. Pages: | 1 | 2 | Книги по разным темам