Controlling Vortex Pinning and Dynamics of Nanostructured YBCO Thin Films Grown by Chemical Solution Deposition

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控制化学溶液沉积生长的纳米结构 YBCO 薄膜的涡旋钉扎和动力学

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发表时间:
2014
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
V. Gómez
V. Gómez
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
V. Gómez

文献摘要

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通过对阿尔塔高温超导体(SCAT)的研究,实现了对高温超导材料的电学性能进行优化的方法。本文介绍了几种常用的低温超导体(SCBT)的不同之处,以及SCAT在氮氧化物(77 K)温度下的超导容量,并对降低运行成本的技术应用进行了探讨。SCAT的主要应用是电力运输。当临界温度Tc降低时,绝缘材料的雷西斯滕西亚增大,因为输送电缆的电压必须达到10伏,或者与电缆的电压相当,但电压非常低。另外,SCAT也是一家致力于电子学研究的公司。特别是,nanohilos de SCAT pueden ser escalados a tamanos menores debido a susus pequenas crosslinsecas.此外,这种快速的相关系数允许阿尔托斯在与SCBT进行比较的摄影检测实验中获得更高的精度。没有明显的,在SCAT的研究中,一个重要的特性是在流体的磁场线,旋涡,在其表面上的存在。当我们蒂嫩到最高的温度时,我们会发现SCBT浪涌的差异。正如所提到的,一个不同的缺陷,在最终的评估(或控制)中,涡流的尺寸和电流的结果。对旋涡的稳定性和流动性的控制是试验的最终结果,主要结果是在头3、4和5上。本文首先介绍了超导体的基本原理,特别是YBa_2Cu_3 O_(7-x)(YBCO -超导体,具有大范围的工作范围)中的涡旋现象,并通过溶液沉积方法(DSQ)进行了验证。在会议上,我们介绍了两种实验技术,它们与医疗程序一样。在第3次会议上,对涡流的角度进行了重大分析。在YBCO材料的非超导相存在的情况下,在涡旋的角度上,这种现象是前所未有的,它允许临界电流密度和各向异性。此外,本文还对YBCO-DSQ的自然缺陷进行了涡的动力学分析。在YBCO卡帕斯末级的4、5个管中,重点控制了旋涡的动力学。在大会上,有4个演示表明,在YBCO的能力下,纳米结构的非对称性对涡的运动有着优先的影响。如你所愿,AC-DC整流器已获得。在第五届大会上,这些研究集中在超导和铁磁材料的相互作用上。由于在YBCO材料中引入了纳米铁磁体,因此可以在纳米磁体的磁性状态下对临界电流密度进行控制。一般性结论是在乌尔蒂莫中得出的。最后,在第5号报告中,对模拟结果进行了分析。
Desde el descubrimiento de los Superconductores de Alta Temperatura (SCAT), se ha realizado un gran esfuerzo con tal de optimizar las propiedades electricas de estos materiales. A diferencia de los Superconductores convencionales de Baja Temperatura (SCBT), algunos de los SCAT son capaces de alcanzar el estado superconductor a la temperatura de ebullicion del nitrogeno (77K) haciendolos mucho mas atractivos en cuanto a aplicaciones tecnologicas dados los reducidos costes de operacion. Una de las principales aplicaciones de los SCAT es el transporte electrico. La ausencia de resistencia electrica de estos materiales cuando estan por debajo de su temperatura critica, Tc, hacen que puedan transportar hasta 10 veces mas de potencia que los cables convencionales, o proporcionar una misma potencia con niveles muy inferiores de voltaje. Por otro lado, los SCAT han sido profundamente estudiados en el ambito de la electronica. En particular, nanohilos de SCAT pueden ser escalados a tamanos menores debido a sus pequenas longitudes intrinsecas. Ademas, sus rapidos coeficientes de relajacion permiten altos niveles de adquisicion en experimentos de fotodeteccion cuando estos son comparados con SCBT. No obstante, una de las caracteristicas mas importantes en el estudio de los SCAT es la presencia de lineas de flujo magnetico cuantificadas, denominadas vortices, en su diagrama de fase. Su mayor diferencia con respecto a los SCBT surge cuando se tienen en cuenta las altas excitaciones termicas. Como consecuencia, una gran variedad de defectos de anclaje son necesarios con la finalidad de evitar (o controlar) la dinamica de los vortices y por lo tanto, la disipacion electrica resultante. El control del anclaje y la dinamica de los vortices es la finalidad de esta tesis donde los principales resultados estan presentados en los capitulos 3, 4 y 5. Previamente, en el capitulo 1 presentamos las principales propiedades superconductoras y en particular, las referidas al comportamiento de los vortices en muestras de YBa2Cu3O7-x (YBCO -superconductor con el mas amplio rango de operacion-) crecidas por el metodo de deposicion de soluciones quimicas (DSQ). En el capitulo 2 exponemos las tecnicas experimentales utilizadas asi como los procedimientos de medida. En el capitulo 3, un gran analisis sobre el anclaje de vortices es presentado. Un fenomeno sin precedentes en el anclaje de vortices es demostrado el cual permite mejorar la densidad de corriente critica y su anisotropia en presencia de fases secundarias no-superconductoras dentro de la matriz de YBCO. Ademas, un analisis de la dinamica de los vortices con respecto a los defectos naturales de muestras de YBCO-DSQ es expuesto. En los capitulos 4 y 5 nos focalizamos en el control de la dinamica de los vortices en capas finas de YBCO. En el capitulo 4 demostramos un sentido preferencial para el movimiento de los vortices cuando nanoestructuras asimetricas son disenadas en la capa de YBCO. Como consecuencia, una rectificacion AC-DC es obtenida. En el capitulo 5, los estudios estan centrados en la interaccion entre materiales superconductores y ferromagneticos. Se demuestra como introduciendo nanocilindros ferromagneticos dentro de la matriz del YBCO, un enorme control sobre la densidad de corriente critica es posible en funcion del estado magnetico de los nanocilindros. Las conclusiones generales estan expuestas y resumidas en el ultimo capitulo. Finalmente, el procedimiento analitico utilizado en una simulacion teorica presentada en el capitulo 5 es explicado en el apendice.