LSCO/SCO OʻTA PANJARA OʻTA OʻTKAZUVCHANLIK KRITIK HARORATI HAQIDA

Avtorlar

  • Otajonov S.M.

  • Ya.Yavidov B.

Gilt sózler: kupratlar, oʻtapanjara, pardalar, parda qalinligi, bipolaron, oʻta oʻtkazuvchanlik, Boze-Eynshteyn kondensatsiyasi

Annotaciya

Ushbu maqolada La2-xSrxCuO4/Sm2CuO4 oʻta panjara oʻta oʻtkazuvchanligi nazariy qaralgan. Nazariy yondashuvimiz negizini kengaytirilgan Holstein modeli va oʻta oʻtkazuvchanlikning bipolaron modeli tashkil etadi. Xususan, La1.85Sr0.15CuO4/Sm2CuO4 oʻta panjara oʻta oʻtkazuvchanlik kritik harorati Tc ning oʻta panjaradagi La1.85Sr0.15CuO4 pardasi qalinligi (df) yoki oʻta panjaradagi La1.85Sr0.15CuO4 yarim qatlamlar soni Nstc.p ga bogʻliqligi oʻrganildi. La1.85Sr0.15CuO4 dagi qoʻshtugunli bipolaronlar gazi Bose-Eynshteyn kondensatsiyasi tamoyili asosida kritik harorat Tc ning oʻtapanjaradagi La1.85Sr0.15CuO4 pardasi qalinligi (df) yoki o‘ta panjaradagi La1.85Sr0.15CuO4 yarim qatlamlar soni Nstc.p ga bogʻliqligini tushuntirish mumkinligi koʻrsatilgan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Bednorz J.G., Muller K.A., Z. Phys. B 64,189 (1986).

2. S.B. Lee et al., J. Korean Cryst. Growth Cryst. Technol., 33(2), 61 (2023). (in Korean)

3. Singh N. Physica C 580, 1353782 (2021).

4. Werthamer N.R. Phys. Rev. 132, 2440 (1963).

5. P.G. de Gennes, Rev. Mod. Phys. 36, 225 (1964).

6. E.I. Kats, Sov. Phys. JETP 29, 897 (1969); 31, 787 (1970).

7. W. Lawrence and S. Doniach, in Proceedings of the 12th Int. Conf. on Low Temperature Physics, edited by Eizo Kanda (Academic Press of Japan, Kyoto, 1971), p. 361.

8. R.A. Klemm et al., Phys. Rev. B 12, 877 (1975).

9. S. Takahashi and M. Tachiki, Phys. Rev.B 33, 4620 (1986).

10. S. Takahashi and M. Tachiki, Phys. Rev. B 34, 3162 (1986).

11. P.R. Auvil and J.B.Ketterson, Jpn. J. Appl. Phys., 26, 1461 (1987).

12. P.R. Auvil et al., J. Low. Temp. Phys., 74, 103 (1989).

13. A.Yu. Kitaev and L.S. Levitov, Sov. Phys. JETP 68, 176(1989).

14. Y. Tanaka and M. Tsukada, Phys. Rev. B 44, 7578 (1991).

15. Y. Tanaka and M. Tsukada, J. Phys. Soc. Japan 60, 1327 (1991).

16. S. Okamoto and Thomas A. Maier, Phys. Rev. Lett., 101, 156401 (2008).

17. J. Bardeen et al., Phys. Rev. 106, 162 (1957); 108, 1175 (1957).

18. A. Bussmann-Holder et al., Eur. Phys. Lett. 101, 47004 (2013).

19. H. Tabata et al., Appl. Phys. Lett. 58, 1444 (1991).

20. H. Tabata et al., Phys. Rev. Lett. 70, 2633 (1993).

21. A.S. Alexandrov and P.E. Kornilovich, Phys. Rev. Lett. 82, 807 (1999).

22. A.S. Alexandrov and B.Ya. Yavidov, Phys. Rev. B 69, 073101 (2004).

23. S.Alexandrov, Theory of Superconductivity: From Weak to Strong Coupling, (IOP Publishing Ltd., Bristol and Philadelphia, 2003).

24. B. Yavidov, Phys. C 471 (3–4) 71 (2011).

25. A. Alexandrov, N. Mott, Polarons and Bipolarons, World Scientific, Singapore, 1995, p. 191.

26. A.S.Alexandrov, P.E.Kornilovich, J. Phys.: Condens. Matter. 14, 5337 (2002).

27. E.Olsson, S.L.Shinde, in Interfaces in High-Tc Superconducting Systems, edited by S.L.Shinde and D.A.Rudman (Springer-Verlag, New York, 1994), p. 116.

28. S. Pei et al., Physica C 169, 179 (1996).

29. M. Abrecht et al., Phys. Rev. Lett. 91, 057002 (2003).

30. X.J. Chen et al., Phys. Rev. B 61, 9782 (2000).

31. H.Q. Lin et al., Physica C 341-348, 445 (2000).

32. I. Božović, Proc. of 7th ICSM-2021, Oct 21-27, Milas-Bodrum Turkey, 2021, p. 2.

33. Yavidov B. and Khajibaev D., J. Low Temp. Phys. 213, 291 2023.