Синтез высокотемпературного сверхпроводника Y11-xFexBa2Cu3Oy золь–гель и твердофазным методами
- Авторы: Пигальский К.С.1, Вишнёв А.А.1, Балдин Е.Д.1, Трахтенберг Л.И.1,2
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 43, № 3 (2024)
- Страницы: 122-124
- Раздел: Краткие сообщения
- URL: https://cijournal.ru/0207-401X/article/view/674980
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24030136
- EDN: https://elibrary.ru/VFNFRC
- ID: 674980
Цитировать
Аннотация
Предложен модифицированный вариант применения золь–гель процесса на начальном этапе синтеза высокотемпературного сверхпроводника Y1–xFexBa2Cu3Oy с малым уровнем допирования железом. Проведено сравнение свойств образцов, полученных золь–гель и твердофазным методами. Показано, что более однородное распределение допанта по объему золь–гель-образцов позволяет получать материалы с улучшенными микроструктурными и эксплуатационными характеристиками.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
К. С. Пигальский
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Россия, Москва
А. А. Вишнёв
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Россия, Москва
Е. Д. Балдин
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Россия, Москва
Л. И. Трахтенберг
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Россия, Москва; Москва
Список литературы
- Shlyakhtina A.V., Lyskov N.V., Shchegolikhin A.N. et al. // Ceram. Intern. 2020. V. 46. P. 17383.
- Ma J., Chen K., Li C. et al. // Ibid. 2021. V. 47. Issue 17. P. 24348.
- Politova E.D., Kaleva G.M., Mosunov A.V. et al. // Ferroelectr. 2020. V. 560. P. 38.
- Politova E.D., Kaleva G.M., Ivanov S.A. et al. // Ibid. 2023. V. 605. P. 73.
- Иким М.И., Спиридонова Е.Ю., Громов В.Ф., и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 5. С. 71.
- Дохликова Н.В., Гатин А.К., Сарвадий С.Ю и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 7. С. 76.
- Герасимов Г.Н., Громов В.Ф., Иким М.И., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 11. С. 65.
- Громов В.Ф., Иким М.И., Герасимов Г.Н., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 12. С. 76.
- Pigalskiy K.S., Vishnev A.A., Efimov N.N., Shabatin A.V., Trakhtenberg L.I. // Curr. Appl. Phys. 2022. V. 41. P. 116.
- Liu R.S., Wang W.N., Chang C.T., Wu P.T. // Jap. J. of Appl. Phys. 1989. V. 28. P. L2155.
- Raittila J., Huhtinen H., Paturi P., Stepanov Yu.P. // Physica C. 2002. V. 371. P. 90.
- Мамсурова Л.Г., Трусевич Н.Г., Вишнёв А.А., Пигальский К.С., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 12. С. 66.
Дополнительные файлы
