LSCO/SCO OʻTA PANJARA OʻTA OʻTKAZUVCHANLIK KRITIK HARORATI HAQIDA

Авторы

  • Otajonov S.M.

  • Ya.Yavidov B.

Ключевые слова: купраты, сверхрешетка, пленки, толщина пленки, биполярон, сверхпроводимость, Бозе-Эйнштейновская конденсация

Аннотация

В статье теоретически рассмотрено сверхпроводимость сверхрешеток La2-xSrxCuO4/Sm2CuO4. Теоретический подход основана на расширенной модели Холстейна и биполяронной модели сверхпроводимости. В частности, изучено зависимость критической температуры сверхпроводимости сверхрешетки La1.85Sr0.15CuO4/Sm2CuO4 от толщины пленки (df) купрата La1.85Sr0.15CuO4 или числа полуслоев Nstc.p купрата La1.85Sr0.15CuO4 в сверхрешетке. Показано, что на основе концепции Бозе-Эйнштейновской конденсации газа двухузловых биполяронов в La1.85Sr0.15CuO4 объясняется зависимость критической температуры сверхпроводимости сверхрешетки La1.85Sr0.15CuO4/Sm2CuO4 от толщины пленки (df) купрата La1.85Sr0.15CuO4 или числа полуслоев Nstc.p купрата La1.85Sr0.15CuO4 в сверхрешетке.

Библиографические ссылки

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.