PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of MgB2 additives on structure, electrical and thermal properties of Eu1Ba2Cu3O7

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The effect of MgB2 addition on the Eu1Ba2Cu3O7 (EBCO) ceramics was systematically studied. Series of Eu1Ba2Cu3O7 + x(MgB2) samples (x = 0 wt.%, 0.05 wt.%, 0.1 wt.%, 1 wt.%, 3 wt.%) were prepared using traditional solid state method. X-ray powder diffraction measurements were used for phase identification. The lattice parameters and orthorombicity decreased with MgB2 addition. A standard four point measurement method was used to determine transition temperatures Tc of superconducting samples. Tc values of the samples were decreasing with MgB2 concentration. TGA results indicate thermal stability of doped samples.
Wydawca
Rocznik
Strony
609--615
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Turkish Atomic Energy Authority, Sarayköy Nuclear Research and Training Center, Saray, Ankara, Turkey
Bibliografia
  • [1] Bednorz J.G., Muller K.A., Z. Physik B, 64 (1986), 189.
  • [2] Vanderbemden P., Cardwell D.A., Freyhard H.C., Vanderheyden B., Supercond. Sci. Tech., 29 (2016), 060302.
  • [3] Bagrets N., Celentano G., Augieri A., Nast R., Weiss K.P., IEEE T. Appl. Supercond., 26 (2016), 4800404.
  • [4] Wang L., Wang Q., J. Supercond. Novel Magn., 27 (2014), 1159.
  • [5] Murakami M., Yoo S.I., Higuchi T., Sakai N., Weltz J., Koshizuka N., Tanaka S., Jpn. J. Appl. Phys., 33 (1994), L715.
  • [6] Bagrets N., Augieri A., Celentano G., Tomassetti G., Weiss K., Corte A., IEEE T. Appl. Super cond., 25 (2015), 6966731.
  • [7] Schlesier K., Huhtinen H., Paturi P., Supercond. Sci. Tech., 23 (2010), 055010.
  • [8] Oka T., Miyazaki T., Ogawa J., Fukui S., Sato T., Yokoyama K., Langer M., Supercond. Sci. Tech., 29 (2016), 024003.
  • [9] Iwakuma M., Hayashi H., Okamoto H., Tomioka A., Konno M., Saito T., Iijima Y., Suziki Y., Yoshida S., Yamada Y., Izumi T., Shiohara Y., Physica C, 469 (2009), 1726.
  • [10] Ozaki T., Wu L., Zhang C., Jaroszynski J., Si W., Zhou J., Zhu Y., Li Q., Nat. Commun., 7 (2016), 13036.
  • [11] Dew-Hughes D., Low Temp. Phys., 27 (2001), 713.
  • [12] Selvamanickam V., Gharahcheshmeh M., Xu A., Galstyan E., Delgado L., Cantoni C., Appl. Phys. Lett., 106 (2015), 032601.
  • [13] Cantoni C., Norton D.P., Kroeger D.M., Paranthaman M., Christen D.K., Verebelyi D., Feenstra R., Lee D.F., Specht E.D., Boffa V., Pace S., Appl. Phys. Lett., 74 (1999), 96.
  • [14] Thanh D.T., Tran N., Duc H., VNU J. Sci. Math. Phys., 29 (2013), 49.
  • [15] Terzioglu C., Ozturk O., Belenli I., J. Alloy. Compd., 471 (2009), 142.
  • [16] Arlina A., Halim S.A., Kechik M.M., Chen S.K., J. Alloy. Compd., 645 (2015), 269.
  • [17] Wang L.M., Hsieh C.H., Chen C.C., Wu J.F., Chin. J. Phys., 43 (2005), 702.
  • [18] Ağil H., Aksu E., Gencer A., J. Supercond. Novel Magn., 30 (2017), 2735.
  • [19] Li W., Dou S.X., Superconductor, Sciyo, Portugal, 2010.
  • [20] Tampieri A., Celotti G., Sprio S., Rinaldi D., Barucca G., Caciuffo R., Solid State Commun., 121 (2002), 497.
  • [21] Nkum R.K., Datars W.R., Supercond. Sci. Tech., 8 (1995), 822.
  • [22] Ianculescu A., Gartner M., Despax B., Brey V., Leby T.H, Gavrila R., Modreanu M., Appl. Surf. Sci., 253 (1996), 344.
  • [23] Alecu G., Rom. Rep. Phys., 56 (2004), 404.
  • [24] Ravindran P., Vajeeston P., Vidya R., Kjekshus A., Fjellvåg H., Phys. Rev. B, 64 (2001), 224509.
  • [25] Tampieri A., Celotti G., Sprio S., Rinaldi D., Barucca G., Caciuffo R., Solid State Commun., 121 (2002), 497.
  • [26] Zhang H., Sato H., Phys. Rev. Lett., 70 (1993), 1697.
  • [27] Tallon J.L, Bernhard C., Shaked H., Hitter-Man R.L., Jorgensen J.D., Phys. Rev. B, 51 (1995), 12911.
  • [28] Han P.D., Chang L., Payne D.A., Physica C, 228 (1994), 129.
  • [29] Baskaran G., Zou Z., Anderson P.W., Solid State Commun., 63 (1987), 973.
  • [30] Zhang Y., Wong C., Shen J., Sze S., Zhang B., Dong Y., Xu H., Yan Z., Li Y., Hu X., Lortz R., Sci. Rep., 6 (2016), 32963.
  • [31] Jorgensen J.D., Beno M.A., Hinks D.G., Soderholm L., Volin K.J., Phys. Rev. B, 36 (1987), 3608.
  • [32] Akduran N., Radiat. Eff. Defect S., 167 (2012), 281.
  • [33] Lubritto C., Rosciszewski K., Oles A., J. Phys. Condens. Matter., 8 (1996), 11053.
  • [34] Liu Q.Q., Jin C.Q., Yu Y., Li F.Y., Liu Z.X., Yu R.C., Int. J. Mod. Phys. B, 19 (2005), 331.
  • [35] Bruynseraede Y., Vanacken J., Wuyts B., Haesendonck C., Locquet J.P., Schuller I.K., Phys. Scr., 29 (1989), 100.
  • [36] Akduran N., J. Low Temp. Phys., 168 (2012), 323.
  • [37] Mourachkine A., Room Temperature Superconductivity, Cambridge International Science Publishing, Cambridge, 2004.
  • [38] Nagamatsu J., Nakagawa N., Muranaka T., Zenitani Y., Nature, 410 (2001), 63.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a09066c1-461d-46f8-9932-f5cccaf64808
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.