R_EFeAsO中的超导电性和R_ECoAsO的磁性研究
【摘要】:本论文旨在研究四元ZrCuSiAs-型化合物RETMAsO (RE=Sm, Gd, Ce; TM=Fe, Co)中的超导电性和磁性质,以更加深入、全面地理解该体系的电子行为与超导电性和磁性质的关联,并在此基础上探索新的超导及磁性材料。文中主要涉及REFeAsO体系中RE位、Fe位及O位的元素掺杂对材料晶体结构、微观形貌以及超导电性的影响。此外,详细研究了铁基超导材料相关体系RECoAsO (RE=Sm, Gd, Ce)化合物中丰富的磁性质以及Fe和F掺杂对SmCoAsO磁性质的影响。
第一章对铁基超导体研究的背景和意义、发展现状以及本论文的主要研究目的和内容进行了综述。
第二章重点介绍了本论文中所涉及的各种制备及表征手段。
第三章着重研究了5d过渡金属元素Ir在SmFeAsO和GdFeAsO体系中掺杂导致的超导电性,两者的超导电性基本相似,但是两种材料对掺杂量的敏感程度明显不同。SmFe1-xIrxAsO体系对掺杂量较为敏感,但GdFe1-xIrxAsO体系超导范围比SmFe1-xIrxAsO宽。除此之外,GdFe1-xIrxAsO体系最高超导转变温度(Tc=18.9 K)高于SmFe1-xIrxAsO体系(Tc=17.3 K)。这一行为与在F掺杂REFeAsO体系中最高超导转变温度行为不同。这说明O位电子掺杂与Fe位电子掺杂导致超导电性的机制可能有所不同。
论文第四章中利用纳米尺寸的REF3作为所制备样品中F的来源,开发出一种低温制备REFeAsO1-xFx超导材料的方法。利用常规固相反应法及低温方法分别制备了SmFeAsO1-xFx和GdFeAsO1-xFx两个铁基超导体系,并比较其性能的差异。随着掺F量的增加,体系的晶格参数逐渐减小,超导转变温度升高。当掺杂量达到一定程度时,系统掺杂趋于饱和,出现相边界。实验证实,低温方法制备的样品晶格常数的减小和超导转变温度的升高程度均大于常规制备方法同组分的样品,制备所得样品的纯度及最高超导转变温度也有相应的提高,说明新的低温制备方法比常规固相反应法更具高效性及实用性。
第五章选用不同的金属材料作为包套材料,利用原位粉末套管法成功研制了SmFeAsO0.8F0.2超导线材,并研究了不同的包套材料对线芯的影响,及其所制得线材的性能。研究发现,Cu包套材料在高温下扩散进入线芯直接破坏其成相,所制备线材线芯材料不具有超导电性。而以Ta为包套材料的SmFeAsO0.8F0.2超导线材超导转变温度可达52.5 K,并且在30K以下温度范围内表现出较大的颗粒内临界电流密度。而且在Jc-H曲线中观察到了峰效应,说明铁基超导线材料具有较大的应用前景。
第六章主要研究了SmFeAsO0.8F0.2和SmFeAsO中的掺杂效应。用离子半径较小的稀上元素Y部分取代SmFeAsO中的Sm,造成了晶格收缩和自旋密度波转变温度的降低,但未诱导出超导电性;由于负化学压力效应,Y掺杂对SmFeAsO0.8F0.2的超导转变具有抑制作用。由此可知,晶格收缩或化学压力只是影响超导电性,不会直接导致超导电性。Zn在SmFeAsO0.8F0.2中Fe位的掺杂导致其晶格发生了膨胀,Tc被强烈的抑制,并且随Zn掺入量的增加,体系由超导体转变为半导体。
第七章主要研究了RECoAsO (RE=Sm, Gd, Ce)的磁性及输运性质。输运测量表明,三种化合物都属于金属导体,而且室温电阻较小。在不同温度和外加磁场下,SmCoAsO和GdCoAsO均表现出极为丰富的磁性质,包括巡游铁磁性、反铁磁性、混磁性,顺磁性及亚铁磁性等。另外,在反铁磁转变温度以下观察到了变磁性相变,此相变主要源自于倾斜(canting)的自旋结构。而CeCoAsO却表现为硬铁磁性,而且在低温下发生了连续的铁磁转变。
第八章主要研究了Co位Fe掺杂和O位F掺杂对SmCoAsO磁性质和输运性质的影响。Fe掺杂体系中存在铁磁和反铁磁两相共存的现象,Fe的掺杂使体系的反铁磁性受到抑制,铁磁性加强。在SmCoAsO1-xFx体系中,F掺杂加强了两个Co子晶格间的相互作用,稳定了高温铁磁态,使Tc增加。通过以上研究表明SmCoAsO的磁性质主要源自于Co-As层或Co子晶格的相互作用。输运性质研究表明,SmCo1-xFexAsO和SmCoAsO1-xFx两体系表现为相似的特征,电阻率随温度的降低而减小,具有金属导体特征。另外,在SmCoi1-xFexAsO体系中可能存在变磁性量子临界终点。
|
|
|
|
1 |
唐伟国;磁超导体[J];大学物理;1984年10期 |
2 |
罗棨光,王荣耀;元素超导电性的新判据[J];物理学报;1987年03期 |
3 |
顾君吉;周栓虎;聶圣哲;;超导电性的定量结—性能关联(QSPC)和预计——Ⅵ镧系Chevrel相化合物超导电性的QSPC[J];安徽大学学报(自然科学版);1989年02期 |
4 |
韩谷昌,王玉贵;热处理条件及Gd替代对Nd_(1.85)Ce_(0.15)CuO_(4-y)超导电性的影响[J];低温物理学报;1993年03期 |
5 |
崔雅静;陈永亮;王法社;李璟;张勇;赵勇;;熔盐法制备Ba_(1-x)K_xBiO_3超导体及Ba_(0.6)K_(0.4)BiO_3的稳定性(英文)[J];稀有金属材料与工程;2009年04期 |
6 |
徐龙道,陈宏;横向磁场中超导圆柱体的表面超导电性[J];低温物理学报;1986年04期 |
7 |
刘兵;;超导物理学的发展(1911—1957)[J];自然辩证法通讯;1986年01期 |
8 |
刘兵;;超导电性微观理论的发展(1935-1957)[J];自然科学史研究;1986年01期 |
9 |
崔长庚,何业冶,郭树权,李山林,陈烈,刘绵湘,陈立泉;稳定的Sr-La-Cu-O化合物在流体静压下的超导电性[J];低温物理学报;1987年03期 |
10 |
张涛;孙爱民;朱海滨;王顺青;黄国海;李彦炜;陈团结;;价层轨道平均能与掺杂二硼化镁体系超导电性的关系[J];低温与超导;2007年02期 |
11 |
薛运才;陈镇平;薛人中;刘德伟;李涛;;锶掺杂钡位对YBCO晶体结构和超导电性的影响[J];物理实验;2007年10期 |
12 |
张涛;孙爱民;王顺青;黄国海;;价电子能量/能级拓扑指数与MgB_2体系超导电性的关系[J];低温与超导;2007年05期 |
13 |
薛运才;薛文忠;李涛;陈镇平;;YBa_(2-x)Ca_xCu_3O_(7-δ)晶体结构和超导电性的研究[J];郑州轻工业学院学报(自然科学版);2007年05期 |
14 |
薛运才;陈镇平;薛人中;李涛;刘德伟;;锶镁掺杂钡位对Y-123超导性能和晶体结构的影响比较[J];低温物理学报;2008年01期 |
15 |
申小海;乔海军;;金属小粒子的超导电性[J];甘肃科技;2008年11期 |
16 |
朱军;王忠明;;例谈超导体的特性及其应用——纪念超导现象发现100周年[J];物理教学探讨;2010年11期 |
17 |
杨碚芳,蔡维理,韩念慈,吴梅清,陈金松,乐德芬,张裕恒;Y_(3-x)Ba_xCu_2O_(7-y)体系的物相与超导电性[J];低温物理学报;1987年03期 |
18 |
赵勇,诸葛向彬,何业冶;Zn取代Cu抑制YBa_2Cu_3O_(7-y)超导电性的机理研究[J];物理学报;1993年06期 |
19 |
何小兵;;昂内斯和超导电性的发现[J];物理教师;2005年12期 |
20 |
任之;刘松;曹光旱;;Na_(0.15)(H_3O)_(0.2)CoO_2·wH_2O的超导电性[J];低温物理学报;2005年S1期 |
|