Склад групи
п.н.с. Соловйов А.Л.
н.с. Блудова Л.В.
н.с. Петренко Є.В.
н.с. Степанов В.Б.
м.н.с. Шитов М.В.
аспірант, Колісник А.С.
Основні напрямки досліджень
● Вивчення транспортних властивостей провідних та надпровідних систем зі зниженою щільністю носіїв заряду – високотемпературних надпровідників (ВТНП), серед яких купрати ReBa2Cu3O7-δ (Re – рідкісноземельні елементи), магнітні FeAs - пніктиди та халькогеніди FeSe і FeTeSe, шляхом аналізу надлишкової (флуктуаційної) провідності та псевдощілини.
● З'ясування особливостей співіснування надпровідності і магнетизму, а також визначення основних механізмів надпровідного спарювання в ВТНП, що дозволяє отримувати надпровідні куперівські пари при T >> 100 К, з метою отримання ВТНП з ще більш високими, бажано кімнатними, температурами надпровідного переходу Tc.
Обладнання
● Установка для вимірювання електроопору та термоЕРС в інтервалі температур 2 – 300 К та в магнітних полях до 5 Тл.
Важливі результати за останні роки
• У монокристалах Y0,95Pr0,05Ba2Cu3O7-δ виявлено пороговий вплив тиску (Р ≥ 0,9 ГПа) на всі вимірювані параметри, що, виходячи з аналізу, пояснюється покращенням структурного порядку під впливом тиску, зводячи, таким чином, до мінімуму вплив дефектів в Y0,95Pr0,05Ba2Cu3O7-δ.
• Шляхом аналізу надлишкової провідності σ΄(T) і псевдощілини Δ*(T) було вивчено вплив відпалу в атмосфері кисню, а потім і при кімнатних температурах на провідні та надпровідні властивості бездвійникового монокристала YBa2Cu3O7-δ з малим відхиленням від кисневої стехіометрії. Вперше порівнянням експериментальних даних з теорією Пітерса-Бауера проведена оцінка густини локальних пар <n↑n↓> ≈ 0,3 поблизу Tc, що, можливо, є універсальною величиною для ВТНП.
• З'ясовано температурну залежність флуктуаційної провідності та ПЩ у полікристалічному магнітному надпровіднику Dy0.6Y0.4Rh3.85Ru0.15B4 . Незважаючи на дуже низьку Тс = 6,4 К та досить вузький інтервал надпровідних флуктуацій ≈ 2,8 К, температура відкриття ПЩ Т* = 167 К дуже висока. Сама Δ*(T) вказує на низку особливих температур, де можуть спостерігатися можливі структурні переходи.
• Аналіз температурних залежностей надлишкової провідності текстурованих полікристалів FeSe показав існування флуктуаційних куперівських пар в FeSe до температур, що перевищують подвійне значення критичної температури надпровідного переходу T = 2Tc ≈ 19 К. Вивчення отриманих залежностей псевдощілинних параметрів Δ*(T) дає змогу припускати відкриття псевдощілини в FeSe нижче температури структурного переходу Ts ≈ 90 К. Виявлена низка ефектів підтверджує, що FeSe – це речовина з двома типами носіїв заряду: електронами та дірками.
• Вперше шляхом порівняльного аналізу температурних залежностей надлишкової провідності σ′(T), псевдощілини (ПЩ) Δ*(T) та термоЕРС S(T) в текстурованих полікристалах YBa2Cu3O7–δ з різною щільністю носіїв заряду nf в залежності від рівня допування киснем доведено, що при зменшенні nf типова для оптимально допованих (ОД) монокристалів YBCO форма Δ*(T) помітно змінюється на ту, що спостерігається для плівок YBCO, а нахил S(T) при температурі відкриття ПЩ T* змінюється від позитивного до від’ємного, що вказує на зміну характеру взаємодії в електронній підсистемі YBCO.
Важливі публікації групи за останні роки
1. “Influence of electron irradiation on fluctuation conductivity and pseudogap in YBa2Cu3O7−δ single crystals”, A. L. Solovjov, L. V. Omelchenko, E. V. Petrenko, G. Ya. Khadzhai, D. M. Sergeyev, A. Chroneos, R. V. Vovk, Low Temperature Physics 48(9), 700-712 (2022).
https://doi.org/10.1063/10.0013294
2. “YBCO polycrystal co-added with BaTiO3 and WO3 nanoparticles: Fluctuation induced conductivity and pseudogap studies”, E. Hannachi, Y. Slimani, M.A. Almessiere, S.A. Alotaibi, L.V. Omelchenko, E.V. Petrenko, U. Kurbanov, F. Ben Azzouz, A.L. Solovjov, A. Baykal, Current Applied Physics, 48 70–78 (2023).
https://doi.org/10.1016/j.cap.2023.01.008
3. “Effects of annealing on the fluctuation conductivity and pseudogap in slightly doped HoBa2Cu3O7–δ single crystals”, A. L. Solovjov, L. V. Omelchenko, E. V. Petrenko, Yu. A. Kolesnichenko, A. S. Kolesnik, S. Dzhumanov, and R. V. Vovk, Low Temp. Phys. 49(1), 108-119 (2023).
https://doi.org/10.1063/10.0016484
4. “Local pairs in high-temperature superconductors: The concept of pseudogap. (Review)”, A. L. Solovjov and K. Rogacki, Low Temp. Phys. 49(3), 345-363 (2023).
https://doi.org/10.1063/10.0017238
5. “Thermoelectric power in high-temperature superconductors: theory and experiment (Review Article)”, V. B. Stepanov, Yu. O. Kolesnichenko, and A. L. Solovjov, Low Temp. Phys. 49(8), 911-935 (2023).
https://doi.org/10.1063/10.0020159
6. “The Evolution of Solid Oxide Fuel Cell Materials”, Alexander Chroneos, Ioannis L. Goulatis, Andrei Solovjov and Ruslan V. Vovk, Applied Science 14, 69 (2024).
https://doi.org/10.3390/app14010069
7. “Evolution of the pseudogap temperature dependence in YBa2Cu3O7–δ films under the influence of a magnetic field”, E. V. Petrenko, K. Rogacki, A. V. Terekhov, L. V. Bludova, Yu. A. Kolesnichenko, N. V. Shytov, D. M. Sergeyev, E. Lähderanta; A. L. Solovjov, Low Temp. Phys. 50, 299–307 (2024).
http://doi.org/10.1063/10.0025295
8. “On a model of a Josephson junction with a single quantum channel featuring a “deformed” Andreev reflection coefficient”, D. Sergeyev, K. Shunkeyev, and A. L. Solovjov, Low Temp. Phys. 50, 976–981 (2024).
Контакти:
просп. Науки, 47, Харків, 61103, Україна
e-mail: terekhov@ilt.kharkov.ua
тел.: +380(99)764-2075
Виконавчий редактор: Андрій ТЕРЕХОВ
© 2025 Дизайн: Антон КЛІМКІН, Андрій ТЕРЕХОВ