• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Публикации ВШЭ
  • Глава
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОПТИЧЕСКОЙ ЗОННОЙ ПЛАВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Приоритетные направления
  • бизнес-информатика
  • государственное и муниципальное управление
  • гуманитарные науки
  • инженерные науки
  • компьютерно-математическое
  • математика
  • менеджмент
  • право
  • социология
  • экономика
по году
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • еще
Тематика
Новости
15 мая 2026 г.
В НИУ ВШЭ разрабатывают нейросеть для сферы науки и инноваций
Исследователи НИУ ВШЭ учат большие языковые модели понимать русскоязычную научную терминологию, увеличивая при этом их энергоэффективность. Адаптированная модель работает в 2,7 раза быстрее и требует на 73% меньше памяти, чем исходная открытая модель, что позволяет запускать ее на более доступном оборудовании. Программа прошла государственную регистрацию.
15 мая 2026 г.
Стартовал совместный спецпроект бренд-медиа Вышки IQ Media и iFORA ИСИЭЗ
В мае 2026 года стартовал научно-популярный проект «Искусственный интеллект: технологии, данные и будущее», который стал результатом работы двух команд — проекта iFORA Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и редакции бренд-медиа IQMedia. Медийно-аналитический спецпроект посвящен современному развитию искусственного интеллекта и аналитике больших данных.
14 мая 2026 г.
<a>Ученые ФКН ВШЭ представили работы в сфере ИИ и биоинформатики на ICLR 2026
Ученые Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук ВШЭи студенты трека «ИИ360: Инженерия искусственного интеллекта» бакалаврской программы «Прикладная математика и информатика» приняли участие в международной конференции ICLR — одном из самых авторитетных мировых форумов в области машинного обучения и представления данных. В этом году конференция состоялась в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации
  • Книги
  • Статьи
  • Главы в книгах
  • Препринты
  • Верификация публикаций
  • Расширенный поиск
  • Правила использования материалов
  • Наука в ВШЭ

?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОПТИЧЕСКОЙ ЗОННОЙ ПЛАВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

С. 324–324.
Шовкун А. Д., Шевчун А. Ф., Шовкун Д. В., Барковский Н. В.

Достоверные фундаментальные исследования сверхпроводимости зачастую чувствительны к качеству исследуемых материалов. Использумый нами метод оптической зонной плавки (TSFZ-travelling-solvent floating zone) позволяет получить высококачественные монокристаллы без посторонних примесей, что бывает невозможно при использовании других технологий. В этой работе мы приводим описание процедуры роста монокристаллов нескольких семейств сверхпроводников – висмутовых высокотемпертурных сверхпроводников с допированием лантаном Bi2Sr2-xLaxCuO6+δ, и сверхпроводника с необычной p-сверхпроводимостью Sr2RuO4. Также будут приведены поисковые параметры синтеза TSFZ-методом иттриевых высокотемпературных сверхпроводников YBCO, которые не привели к образованию монокристаллов.

Язык: русский
DOI
Ключевые слова: высокотемпературные сверхпроводники

В книге

Вторая Международная Конференция «Физика конденсированных состояний»
Левченко А. А., Страумал А. Б., Кулаковский В. Д., Шевчун А. Ф. Российская Академия Наук, 2021.
Похожие публикации
Прямое наблюдение пиннинга вихрей Абрикосова в пространственно неоднородном кристалле EuRbFe4As4
Пудалов В. М., JETP Letters 2024 Т. 119 № 7 С. 518–523
В двухфазном кристалле EuRbFe4As4/EuFe2As2 (1144/122) с помощью метода декорирования магнитными наночастицами обнаружена нехарактерная для сверхпроводящих пниктидов линейная упорядоченность вихрей Абрикосова. Наблюдаемые цепочки вихрей, сонаправленные кристаллографическому направлению <110> орторомбической фазы EuFe2As2, объясняются пиннингом вихрей в сверхпроводящей фазе 1144 на линейных дефектах, связанных с двойниковыми границами несверхпроводящей фазы 122. ...
Добавлено: 4 августа 2024 г.
Quasi-two-dimensional vortex matter in the ThH10 superhydride
Sadakov A., Vlasenko V., Semenok D. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2024 Vol. 109 No. 22 Article 224515
A comprehensive study of the vortex phases and vortex dynamics is presented for a recently discovered hightemperature superconductor ThH10 with T_C = 153K at 170 GPa. The obtained results strongly suggest a quasitwo-dimensional (2D) character of the vortex-glass phase transition in ThH10. The activation energy yields a logarithmic dependence U_0 ∝ ln(H) on magnetic field in a ...
Добавлено: 4 августа 2024 г.
Фазовая диаграмма двухорбитальной модели ВТСП на основе железа: вариационное кластерное приближение
Жумагулов Я. В., Кашурников В. А., Красавин А. В. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2019 Т. 109 № 1-2 С. 48–53
Методом вариационного кластерного приближения рассчитана фазовая диаграмма двумерной двухорбитальной модели Хаббарда, широко используемой для описания высокотемпературных сверхпроводников на основе железа, в области электронного допирования. Получено, что сосуществование антиферромагнитной и сверхпроводящей фаз реализуется в широком диапазоне значений электронного допирования. В сверхпроводящей фазе параметр порядка имеет s±-симметрию. ...
Добавлено: 18 июля 2023 г.
Высокотемпературная сверхпроводимость в гидридах
Троян И. А., Семенок Д. В., Иванова А. Г. и др., Успехи физических наук 2022 Т. 192 № 7 С. 799–813
За последние шесть лет (2015–2021) было открыто множество сверхпроводящих гидридов с критическими температурами TC до +15 oС, что на сегодня является рекордом. Сейчас уже можно сказать, что сложилась специальная область — гидридная сверхпроводимость при сверхвысоких давлениях. В большинстве своем свойства супергидридов хорошо описываются в рамках теории сильного электрон-фононного взаимодействия Мигдала–Элиашберга, особенно если учесть ангармонизм фононов. Были ...
Добавлено: 16 ноября 2022 г.
Antiferromagnetic resonances in twinned EuFe2As2 single crystals
Golovchanskiy I. A., Abramov N. N., Vlasenko V. A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2022 Vol. 106 No. 2 Article 024412
Добавлено: 16 ноября 2022 г.
Synthesis of Iron-Based Superconductor Ba0.6K0.4Fe2As2 by Mechanical Alloying
Мальцев Е. И., Перваков К. С., Власенко В. А., Bulletin of the Lebedev Physics Institute 2019 Vol. 46 No. 8 P. 248–250
Добавлено: 7 июля 2022 г.
Suppression of fluctuations in a two-band superconductor with a quasi-one-dimensional band
Shanenko, A. A., Saraiva, T. T., Vagov, A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2022 Vol. 105 No. 21 Article 214527
Chainlike structured superconductive materials (such as A2Cr3As3, with A=K,Rb,Cs) exhibit the multiband electronic structure of single-particle states, where coexisting quasi-one-dimensional (Q1D) and conventional higher-dimensional energy bands take part in the creation of the aggregate superconducting condensate. When the chemical potential approaches the edge of a Q1D band in a single-band superconductor, the corresponding mean-field critical temperature increases ...
Добавлено: 3 июля 2022 г.
Electronic structure and coexistence of superconductivity with magnetism in RbEuFe4As4
Пудалов В. М., Kim T., Pervakov K. S. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2021 Vol. 103 No. 17 P. 1–11
Добавлено: 21 февраля 2022 г.
Effect of heat treatment on superconducting properties of FeSe wire fabricated by PIT method
Vlasenko V., Pervakov K., Пудалов В. М. и др., Journal of Physics: Conference Series 2014 Vol. 507 No. 1 P. 022044-1–022044-4
Добавлено: 19 марта 2016 г.
Magnetic phase diagram and critical current of BaFe2As2 single crystals with hole- and electron-doping
Pervakov K. S., Vlasenko V., Khlybov E. и др., Journal of Physics: Conference Series (IOP, UK) 2014 Vol. 507 No. 1 P. 012041-1–012041-4
Добавлено: 19 марта 2016 г.
Estimation of Intraband and Interband Relative Coupling Constants from Temperature Dependences of the Order Parameter for Two-Gap Superconductors
Kuzmichev S. A., Kuzmicheva T. E., Tchesnokov S. N. и др., Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2016 Vol. 29 No. 4 P. 1111–1116
We present temperature dependences of the large and the small superconducting gaps measured directly by SnS-Andreev spectroscopy in various Fe-based superconductors and MgB2. The experimental L,S(T ) are wellfitted with a two-gap model based on Moskalenko and Suhl system of equations (supplemented with a BCSintegral renormalization). From the fitting procedure, we estimate the key attribute of ...
Добавлено: 19 марта 2016 г.
Lower critical field and SNS-Andreev spectroscopy of 122-arsenides: Evidence of nodeless superconducting gap
Abdel-Hafiez M., Pereira P. J., Kuzmichev S. A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2014 Vol. 90 No. 5 P. 054524-1–054524-9
Добавлено: 14 марта 2016 г.
Андреевская спектроскопия железосодержащих сверхпроводников: температурная зависимость параметров порядка и их скейлинг с Тc
Кузьмичева Т. Е., Кузьмичев С. А., Михеев М. Г. и др., Успехи физических наук 2014 Т. 184 № 8 С. 888–897
Одним из ключевых, но весьма неожиданных открытий в истории физики твердого тела стало создание в 2006 году первого представителя класса слоистых высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе железа – оксипниктида LnOFePn (где Ln – лантаноид, Pn – пниктид; впоследствии эту систему стали обозначать «1111»). С 2008 года класс железосодержащих сверхпроводников заметно расширился: было синтезировано несколько семейств ...
Добавлено: 14 марта 2016 г.
Магнитные и транспортные свойства кристаллов железосодержащих сверхпроводников семейств 122
В. М. Пудалов, Ельцев Ю. Ф., Перваков К. С. и др., Успехи физических наук 2014 Т. 184 № 8 С. 897–902
Сверхпроводники на основе железа, которые были открыты в 2008 году, моментально стали предметом огромного интереса научного сообщества, заняв одно из ведущих мест в ряду наиболее актуальных направлений современной физики твердого тела. Нынешние темпы исследований железосодержащих сверхпроводников могут быть сравнимы разве что с периодом развития работ по изучению купратных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) в первые годы после ...
Добавлено: 14 марта 2016 г.
  • О ВЫШКЕ
  • Цифры и факты
  • Руководство и структура
  • Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
  • Преподаватели и сотрудники
  • Корпуса и общежития
  • Закупки
  • Обращения граждан в НИУ ВШЭ
  • Фонд целевого капитала
  • Противодействие коррупции
  • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  • Сведения об образовательной организации
  • Людям с ограниченными возможностями здоровья
  • Единая платежная страница
  • Работа в Вышке
  • ОБРАЗОВАНИЕ
  • Лицей
  • Довузовская подготовка
  • Олимпиады
  • Прием в бакалавриат
  • Вышка+
  • Прием в магистратуру
  • Аспирантура
  • Дополнительное образование
  • Центр развития карьеры
  • Бизнес-инкубатор ВШЭ
  • Образовательные партнерства
  • Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
  • НАУКА
  • Научные подразделения
  • Исследовательские проекты
  • Мониторинги
  • Диссертационные советы
  • Защиты диссертаций
  • Академическое развитие
  • Конкурсы и гранты
  • Внешние научно-информационные ресурсы
  • РЕСУРСЫ
  • Библиотека
  • Издательский дом ВШЭ
  • Книжный магазин «БукВышка»
  • Типография
  • Медиацентр
  • Журналы ВШЭ
  • Публикации
  • http://www.minobrnauki.gov.ru/
    Министерство науки и высшего образования РФ
  • https://edu.gov.ru/
    Министерство просвещения РФ
  • http://www.edu.ru
    Федеральный портал «Российское образование»
  • https://elearning.hse.ru/mooc
    Массовые открытые онлайн-курсы
  • НИУ ВШЭ1993–2026
  • Адреса и контакты
  • Условия использования материалов
  • Политика конфиденциальности
  • Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
  • Карта сайта
Редактору