Тонкая кристаллическая структура некоторых сверхпроводящих фаз и родственных соединений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.01, кандидат химических наук Миронов, Андрей Вениаминович
- Специальность ВАК РФ02.00.01
- Количество страниц 148
Оглавление диссертации кандидат химических наук Миронов, Андрей Вениаминович
1. Введение.
2. Обзор литературы.
2.1. Общие закономерности строения сверхпроводящих сложных оксидов меди
2.2. Структуры сверхпроводящих сложных оксидов меди.
2.2.1. Кристаллические структуры 1лц+хВа2-хСиз07.5 (Ъп = РЗЭ) фаз.
2 2.2. Кристаллические структуры УВаг^ТхСщО« фаз.
2 2.3. Кристаллические структуры (Ьп^.хГл^хМВа^уЬп^гСизОю+б (Ьп1 = РЗЭ, Ьп1 = Се, ТЬ) фаз.
2.2.4. Строение фаз гомологического ряда В128г2Сап.1Сип02п+4+5.
2.2.4.1. Кристаллическая структура и сверхпроводящие свойства В12+х8г2.хСи0б+8 и замещенных фаз.
2.2.4.2. Кристаллическая структура и сверхпроводящие свойства В12+х8г2.уСа2Си208+б и замещенных фаз.
2.2.4.3. Кристаллическая структура и сверхпроводящие свойства В128г2(Ьп11.хЬп2х)2Си201о,8 (Ьп1 = РЗЭ, Ьп2 = Се, ТЬ).
2.2.5. Кристаллические структуры замещенных фаз Т^В2.ХСХ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК
Корреляция локальных и макроскопических свойств сверхпроводящих оксидов со структурой перовскита2002 год, доктор физико-математических наук Менушенков, Алексей Павлович
Структура и критические токи висмутовых высокотемпературных сверхпроводников2009 год, кандидат технических наук Михайлова, Александра Борисовна
Электронная, атомно-кристаллическая структура и физико-химические процессы на поверхности соединений редкоземельных элементов2005 год, доктор физико-математических наук Ионов, Андрей Михайлович
Многокомпонентные твердые растворы купратов висмута и ртути1999 год, кандидат химических наук Кузнецов, Максим Сергеевич
Направленный синтез сверхпроводящих керамических материалов на основе РЗЭ-бариевых купратов2003 год, доктор химических наук Гудилин, Евгений Алексеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тонкая кристаллическая структура некоторых сверхпроводящих фаз и родственных соединений»
За 20 лет, прошедших со дня открытия высокотемпературной сверхпроводимости у замещенного купрата лантана ЬагхВахСи04 [1], было синтезировано громадное количество новых сверхпроводников, принадлежащих к нескольким десяткам различных структурных типов. Если на первом этапе научных работ в области поиска новых сверхпроводников основной задачей являлось повышение температуры перехода в сверхпроводящее состояние (Тс), то в последующих исследованиях большее внимание стало уделяться оптимизации физических параметров, таких как величины критического магнитного поля (Не) и критического тока (1С).
Физические свойства сверхпроводников сильно зависят от небольших изменений химического состава, поэтому очень большое число работ посвящено легированию сверхпроводящих фаз. Эти замещения вызывают небольшие изменения в структурах веществ, которые зачастую не принимаются во внимание при их уточнении. Рутинные исследования не позволяют выявить изменения, происходящие в структурах при частичных катионных замещениях или небольшом изменении содержания кислорода, тогда как сверхпроводящие свойства могут меняться при этом очень существенно, вплоть до их возникновения или исчезновения. В этой связи именно прецизионные исследования структур являются необходимым звеном в цепи исследований состав - структура - свойства. Сопоставление изменений физических свойств со структурными изменениями и учет кристаллохимического поведения элементов, входящих в соединение, могут способствовать целенаправленному изменению состава для получения заданных физических свойств.
Целью настоящей работы являлось прецизионное изучение структур сложных оксидов меди и замещенного борида магния с целью выявления структурных изменений, происходящих при различных типах замещений, и их влияние на сверхпроводящие свойства.
Научная новизна работы. Проведены прецизионные определения структур фаз состава N(11+хВа2-хСизО7.6 (123 фазы) для различных значений х. Выявлены структурные особенности, влияющие на изменение сверхпроводящих свойств. Проведено прецизионное структурное исследование фаз состава УВаг-хЗгхСщО«
124 фаза) для различных значений х. Также проведены прецизионные определения структуры Nd2Bai 5Tho 5AI0 3С112 7O8+S (223 фаза), имеющих значительное структурное сходство с 123 и 124 фазами. Определены модулированные структуры ряда висмутовых купратов с использованием подходов 3+й?-мерной кристаллографии. Было показано, что при замещении бора на углерод в бориде магния MgB2-xCx образуются магний-дефицитные фазы. Уточнение структур проводилось по данным монокристальных рентгеновских экспериментов.
Практическая ценность работы. Выявлены структурные изменения, происходящие в сложных оксидах меди и бориде магния при катионных (купраты) или анионных (MgB2) замещениях, и их влияние на сверхпроводящие свойства. Полученные данные могут быть использованы при оптимизации состава и условий синтеза высокотемпературных сверхпроводников.
На защиту выносятся результаты рентгеноструктурного анализа монокристаллов Ndi+xBa2 xCu307-s (х=0.05, 0 22, 0.42), YBa2.xSrxCu408 (х=0, 0.22,
0.32, 0.62), ШгВаиТЬобСигтАЬзОз+б, MgB2.xCx (х = 0.2, 0.3), а также ряда висмутовых купратов с использованием многомерной кристаллографии: Bi2Sri 7Ndi gCe05Cu2Oi0+s, Bi226Sri 74Cu06+8, Bi2Sri 95Cao бЬао 45Cu208+8.
Апробация работы и публикации. Основные результаты работы докладывались на международных и российских конференциях: Workshops MSU-HTSC II (1991), III (1993), V (1998), Moscow, Russia, VI (2001), Moscow-St.Petersburg, American Crystallographic Association Annual Meeting (1992, Pittsbourgh, USA and 1994, Atlanta, USA,), Bilateral Russian-Swedish Conference on Chemistry of Transition Metals, 1994, Ljustero, Sweden, and 1996, Suzdal, Russia, IV Russian-French Seminar on the Application of Neutrons and synchrotron Radiation for Condensed Matter Investigations, 1996, Novosibirsk-Irkutsk, Russia, Российская Национальная Кристаллографическая Конференция, 2002, Черноголовка, Россия, International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity M2S, 2004, Rio de Janeiro, Brazil, а также в статьях:
1. Kopnin E.M., Mironov A.V., Antipov E.V., Kovba L.M., Akselrud L.G., Muttik
1.G., Moshchalkov V.V., - J.Solid State Chem., 100 (1992), 30-36.
2. Fomichev D.V., D'yachenko O.G., Mironov A.V., Antipov E.V., - Physica C, 225 (1994), 25-33.
3. Mironov A.V., Coppens P., Khasanova N.R., Antipov E.V., Petricek V., -J.Solid State Chem., 109 (1994), 74-82.
4. Karpinski J., Kazakov S., Angst M., Mironov A., Mali M., Roos J., - Phys. Rev. B, 64(2001), 094518,1-11.
5. Mironov A., Kazakov S., Jun J., Karpinski J., - Acta Crystallogr. С, C58, (2002) i95-i97.
6. Mironov A.V., Abakumov A.M., Antipov E.V., - Rigaku Journal, 19-20 (2003), 23-35.
7. Kazakov S.M., Karpinski J., Jun J., Geiser P., Zhigadlo N.D., Puzniak R., Mironov A.V. - Physica C, 408-410 (2004), 123-124.
8. Kazakov S.M., Puzniak R., Rogacki K., Mironov A.V., Zhigadlo N.D., Jun J., Soltmann Ch., Batlogg В., Karpinski J. - Phys. Rev. B, 71 (2005), 024533,1-10.
9. Кузьмина Н.П., Миронов A.B., Рогачев А.Ю., - Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева), ХЬУШ (2004), 15-23.
2. Обзор литературы
Похожие диссертационные работы по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК
Электронная структура и химическая связь в сверхпроводящем дибориде магния и родственных соединениях2004 год, кандидат физико-математических наук Шеин, Игорь Роленович
Структура и свойства дефектных, метастабильных и несоразмерных кристаллических состояний2004 год, доктор физико-математических наук в форме науч. доклада Аракчеева, Алла Владимировна
Получение, строение и свойства сложных купратов с перовскитоподобными структурами общего состава MA"2 A' m Cu n O x , (M=In, Bi, Pb; A"=Sr, Ba; A'=Ln, Ca)2001 год, кандидат химических наук Афанасьева, Ирина Николаевна
Андреевская, туннельная и джозефсоновская спектроскопия двухщелевого сверхпроводника Mg1-xAlxB22010 год, кандидат наук Кузьмичев, Светослав Александрович
Электронные явления переноса и зонный спектр в легированных высокотемпературных сверхпроводниках1999 год, доктор физико-математических наук Гасумянц, Виталий Эдуардович
Заключение диссертации по теме «Неорганическая химия», Миронов, Андрей Вениаминович
5. Выводы.
1. Определены структуры замещенных 123 фаз состава Шц-хВаг-хСизОу-б (х = 0.05,0.22, 0.42). Показано, что при частичном замещении Ва на N<1 в слое ВаО эти атомы занимают две близкие кристаллографические позиции. Вследствие их разной позиции и разных ионных радиусов Ва и N(1 происходит статистическое смещение кислорода в этом слое, нарушается регулярность структуры.
Определена структура 223 фазы состава ШгВа! 5X110 5А1о зСиг 7О8+6. На примере данной структуры показано влияние статистического заполнения кристаллографических позиций на разупорядочение структуры и сверхпроводящие свойства
2. Показано, что гетеровалентное замещение в позиции Ва в слое ВаО приводит к уменьшению суммы валентных связей на атоме меди в сверхпроводящем слое СиОг. Поскольку такое уменьшение связано с уменьшением носителей (дырок) в этом слое, как следствие, происходит уменьшение температуры перехода в сверхпроводящее состояние вплоть до полного исчезновения сверхпроводимости при высоких (более 15 %) степенях замещения.
3. Определена структура замещенных 124 фаз состава Уфа^Бг^СщОв. Показано, что при изовалентном замещении Ва на Бг заметных изменений в структуре не происходит.
Изменение атомных параметров в 124 структурах приводит к сжатию структуры, эквивалентов действию внешнего давления. Конкурирующее действие структурной разупорядоченности и химического давления поддерживает температуру сверхпроводящего перехода практически неизменной.
4. Определена модулированная структура 2201 фазы состава В1г 278^ 7зСиОб 18 с использованием аппарата (З+^-мерной кристаллографии. Впервые определено положение мостикового атома сверхстехиометрического кислорода в структуре. Количественно результаты уточнения заселенностей атомов кислорода полностью совпадают с содержанием кислорода, определенного другими методами. Предложена модель, объясняющая значительное возрастание параметров атомного смещения атома В1 в отдельных элементарных ячейках.
Показано, что позиция кислорода в слое БгО является частично вакантной. Количество вакансий совпадает с изменением кислородного индекса при отжиге висмутовых купратов при различных парциальных давлениях кислорода.
5. Определены модулированные структуры висмутовых купратов состава В128г19зЬао44СаобзСи20818 и В128г1^с1] 88Се0 48Си2О]0б1- Показано, что слои ВЮ1+5/2 имеют одинаковое строение во всех висмутовых купратах.
Результаты уточнения показывают, что количество вакансий в слоях 8гО увеличивается в присутствии резкоземельных элементов. Количество сверхстехиометрического кислорода в присутствии редкоземельных элементов также возрастает.
6. Показано, что при получении кристаллов В^п дзЬао 44Сао бзСигО» ^ из расплава, Ьа занимает преимущественно позицию Са, уменьшая его содержание в кристалле по сравнению с исходным веществом.
7. Определена структура соединения М^Вд, являющегося предшественником при получении монокристаллов сверхпроводящего М§В2.
8. Установлено, что фазы М§2(В1.ХСХ)2 являются магний-дефицитными. Показано возникновение структурной неупорядоченности в М§Вг при частичном замещении бора на углерод Показано, что, в отличие от углерода, внедрения Б! в структуру М§Вг не происходит.
Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Миронов, Андрей Вениаминович, 2007 год
1. Bednorz J.G., Muller К.А, Possible high T superconductivity in the Ba-La-Cu-0 system, - Z.Phys.B , 64 (1986), 189-193.
2. Уэллс A., Структурная неорганическая химия, - т.2. "Мир", Москва, 1987.
3. Антипов Е.В., Лыкова Л.Н., Ковба Л.М., Кристаллохимия сверхпроводящих оксидов, - Журнал Всесоюзного Химического Общества им. Д.И.Менделеева, 34 (1989), 458-466.
4. Shannon R.D., Revised Effective Ionic Radii and Systematic Studies of Interatomic Distancesin Halides and Chaleogenides - Acta Crystallogr., A32 (1976), 751-767.
5. Cava R.J., Hewat A.W., Hewat E.A, Batlogg В., Marezio M., Rabe K.M., Krajewski J.J., Peck Jr. W.F., Rupp jr. L.W., Structural anomalies, oxygen ordering and superconductivity in oxygen deficient Ва2УСизОх, - Physica C, 165 (1990), p.419-433.
6. Shaked H., Veal B.W., Faber J., Hitterman R.L., Balachandran U., Tomlins G., Shi H., Morss L., Pauliks A.P., Structural and superconducting properties of oxygen-deficient NdBa2Cu307-6, - Phys.Rev.B, 41 (1990), 4173-4180.
7. Jorgensen J.D., Hinks D.G., Shaked H., Dabrowski В., Veal B.W., Paulika A.P., Nowicki L.J., Grabtree G.W., Kwok W.K., Umezawa A., Nunez L.H., Dunlap B.D.,
8. Serge C.U., Kimball C.W., Structural and superconducting properties of oxygen-deficient and doped NdBa2Cu307.x, - Physica B, 157 (1989), 877-879.
9. Lippman T., Blaha P., Andersen N.H., Poulsen H.F., Wolf T., Schneider J.R., Schwarz K-H., Charge-density analysis of Yba2Cu306.98. Comparison of theoretical and experimental results, - Acta Crystallogr. A., A59 (2003), 437-451.
10. Nakazawa J., Shikawa M., Effect of oxygen stoichiometry and oxygen ordering in Ba2YCu3Oy (6 < y < 7)., - Physica C, 158 (1989), 381-384.
11. Brown I.D., Altermatt D., Bond-valence parameters obtained from a systematic analysis of the Inorganic Crystal Structure Database, - Acta Cryst. B41 (1985), 244-247
12. Li S., Hayri A., Ramanujachary K.V., Greenblatt M., Orthorhombic-to-tetragonal transition in Ri+xBa2-xCu307+5 (R=Nd,Sm and Eu) - Phys.Rev.B, 38 (1988), 2450-2454.
13. Singh K.K., Morris D.E., Sinha A.P.B., Ndi+xBa2.xCu30y processed in high pressure oxygen. Effects of enhanced oxygen uptake on structure and superconductivity.,- Physica C, 224 (1994), 231-239.
14. Lindemer T.B., Chakoumakos B.C., Specht E.D., Williams R.K., Chen Y.J., Effect of composition and processing on the superconductivity of Lai+zBa2-zCu30y, - Physica C, 231 (1994), 80-90.
15. David W.I.F., Harrison W.T.A., Ibberson R.M., Weller M.T., Grasmeder J.R., Lanchester P., The structure of the non-superconducting phase La3Ba3Cu60i4+x and its relation to the high-Tc superconductor YBa2Cu307.6, - Nature, 328 (1987), 328-329.
16. Mochiku T., Asano H., Akinaga H., Ohshima T., Takita K., Izumi F., Takeda Y., Takano M., Mizoguchi K., Effect of annealing under high oxygen pressure on the structure and superconductivity of (Bao g5Ndo is^NdC^CVz, - Physica C, 167 (1990), 560-566
17. Goodilin E.A., Oleynikov N.N., Antipov E.V., Shpanchenko R.V., Popov G.Yu., Balakirev V.G., Tretyakov Yu.D., On the stability and structure of the Ndi+xBa2-xCu30y solid solution, - Physica C, 272 (1996), 65-78.
18. Petrykin V.V., Berastegui P.,Kakihana M., Crystal Structure of Nd2BaCu3073 Determined from X-ray and Neutron Powder Diffraction Data, - Chem. Mater., 11 (1999), 3445-3451.
19. Fu W.T., Zandbergen H.W., Van der Beek C.J., De Jongh L.J., High temperature superconductivity in LaBaCaCu30685, - Physica C, 156 (1988), 133-136.
20. Mori K., Kawaguchi Y., Ishigaki T., Katano S., Funahashi S., Hamaguchi Y., -Crystal structure and crytical temperature of RBa2Cii40g (R=Tm, Er, Ho, Y, Dy and Gd),- Physica C, 219 (1994), 176-182.
21. Srivastava A.K., Ramakrishna K., Srivastava O.N., Electron microscopic investigations of the as-synthesized and dissociated Y:124 HTSC phases, - Physica C, 192 (1992), 391-398.
22. Currie D.B., Weller M.T., The crystal structures of LnBa2Cu408 and LnBa2Cu307.s,- Physica C, 214 (1993), 204-213
23. Hijar C.A., Stern C.L., Poeppelmeier K.R., Rogacki K., Chen Z., Dabrowski B., -Single-crystal growth and characterization of REBa2Cii40g and Yi.xCaxBa2Cu40g, -Physica C, 252(1995), 13-21
24. Mclntyre G.J., Renault A.,- Twinned crystals and position-sensitive detectors: a fitting solution to single-crystal structural studies of high-rc superconductors, Phys. Rev. B, 37 (1988), CTp. 5148-5157.
25. Kaldis E., Fisher P., Hewat A.W., Hewat E.A., Karpinski J., Rusiecki S., Low temperature anomalies and pressure effects on the structure and Tc of the superconductor YBaaCmOg (Tc=80 K), - Physica C, 159 (1989), 668-680.
26. Bucher B., Karpinski J., Kaldis E., Wächter P., Strong pressure dependence of Tc of the new 80 K phase YBa2Cu4(W - Physica C, 157 (1989), 478-482.
27. Tallon J.L., Lusk J., High-pressure studies on the 90 K superconductors Y2Ba4Cu70i5 and (Y/Ca)Ba2Cu408, - Physica C, 167 (1990), 236-242.
28. Benischke R., Weber T.,.Fietz W.H, Metzger J., Grube K., Wolf T., Wühl H., The effect of high hydrostatic pressure on Tc of YBa2Cu30x as a function of the oxygen content, - Physica C, 203 (1992), 293-298.
29. Nelmes R.J., Loveday J.S., Kaldis E., Karpinski J., The crystal structure of YBa2Cu40g as a faction of pressure up to 5 GPa, - Physica C, 172 (1990), 311-324.
30. Cava R.J., van Dover R.B., Batlogg B., Rietman E.A., Bulk superconductivity at 36 K in La, gSr02CuO4, - Phys. Rev. Letters, 58 (1987), 408-410.
31. Licci F., Gauzzi A., Marezio M., Radaelli G.P., Masini R., Chaillout-Buugerol C., -Structural and electronic effect of Sr substitution for Ba in Y(Bai.xSrx)2Cu30„, at varying w, Phys. Rev. B, 58 (1998), 15208-15217.
32. Ishigaki T., Izumi F., Wada T., Suzuki N., Yaegashi Y., Asano H., Yamauchi H., Tanaka S., Structural changes and redistribution of holes by Sr-doping in YBa2Cu40g,- Physica C, 191 (1992), 441-449.
33. Wada T., Adachi S., Mihara T., Inaba R., Substitution Effect of Sr for Ba of High-Tc Superconducting YBa2Cu307.>, Ceramics, - Jpn. J. Appl. Phys. Part 2, 26 (1987), L706-L708.
34. Okai B., High-Pressure Synthesis of Superconducting YSr2Cu30y, - Jpn. J. Appl. Phys. Part 2,29 (1990), L2180-L2182.
35. Yamada Y., Jorgensen J.D., Shiyou Pei, Lightfoot P., Kodama Y., Matsumoto T., Izumi F., Structural changes of superconducting YBa^ujOg under high pressure up, -Physica C, 173(1991), 185-194.
36. Molchanov V.N., Simonov V.I, Superconducting single crystals of Tl2Ba2CaCu20g and YBa2Cu408- crystal structure in the vicinity of Tc, - Acta Cryst., A54(1998), 905913.
37. Ludwig H.A, Fietz W.H., Dietrich M.R., Wühl H., Karpinski J., Kaldis E., Rusiecki S., X-ray investigations of YiBa2Cu40« under high pressure, - Physica C, 167 (1990), 335-338
38. Sawa H., Obara K., Akimitsu J., Matsui Y., Horiuchi S., A New family of Superconducting Copper Oxides: (Ln1.xCex)2(Bai.yLny)2Cu3O10.s (Ln: Nd, Sm, Eu), -J.Phys.Soc. Japan, 58 (1989), 2252-2255.
39. Kopnin E.M., Mironov A.V., Antipov E.V., Kovba L.M., Akselrud L.G., Muttik I.G., Moshchalkov V.V., New complex oxides in R-Ba-Th-Cu-0 systems (R=La-Gd), -J.Solid State Chem., 100 (1992), 30-36.
40. Gopalakrishnan I.K., Yakhmi J.K., Suppression of superconductivity by substitution of Th for Ce in (Nd2/3Cei/3)2 (Ba^Ndi^C^O?-,/ - Physica C, 1994, v.232, p.127-130.
41. Wada T., Kaneko T., Ichinose A., Yaegashi Y., Ikegawa S., Yamauchi H., Tanaka S.,- Magnetic properties of 40k class oxide superconductor (Gd,Ce)4(La,Ba,Sr)4Cu6018.8,- Japan.J.Appl.Phys., 29 (1990), L43-L45.
42. Ichinose A., Wada T., Yaegashi Y., Nara A., Yamauchi H., Tanaka S., Ba-free "223" layed copper oxides, (Ho,Ce)2Sr2Cu308+z and (Eu,Ce)2(Eu,Sr)2Cu3.xMx08+z (M=Fe, Co and Al), - Physica C, 192 (1992), 1-7.
43. Kopnin E.M., Kharlanov A.L, Bryntse I., Antipov E.V.,-Synthesis and investigation of Sr-containing 223 and 1222 complex oxides in the R-Sr-Ce-Cu-0 system (R=Pr,Nd,Sm-Gd,Dy-Yb and Y).- Physica C, 219 (1994), 47-56.
44. Izumi F., Kito H., Sawa H., Akimitsu J., Asano H., Oxygen deficiency and atomic displacements in superconducting (Bai.xNdx)2(Ndi.yCey)2Cu308+z - Physica C, 160 (1989), 235-242.
45. Sanjay Gupta, Suba R., Paladia B.D., Om Prakash, Gopalakrishnan I.K., Yakhmi J.K., Manifestation of T' ans 1-2-3 features in Nd2/3(Cei.xThx)i/3.2(Ba2/3Ndi/3)2Cu3095 compounds: a XANES study, - Physica C, 314 (1999), 98-104.
46. Maeda H., Tanaka Y., Fukutomi M., Asano T., Togano K., Kunakura H., Uchara M., Ikeda S., Ogawa K, Horiuchi S., Matsui Y., New high-Tc superconductors without rareearth element, Physica C, 153 (1988), 602-607.
47. Petricek V., Gao Y., Lee P., Coppens P., X-ray analysis of the incommensurate modulation in the 2212 Bi-Sr-Ca-Cu-0 superconductor including the oxygen atoms, -Phys. Rev. B, 42 (1990), 387-392.
48. Khasanova N.R., Antipov E.V., Bi-2201 phases synthesis, structures and superconducting properties - Physica C, 246 (1995), 241-252.
49. Coppens P., Lee P., Gao Y. Sheu H.-S., Application of the selective atom diffraction method to the cation distribution in high Tc bismuth cuprates, - J. Phys.
50. Chem. Solids, 52 (1991), 1267-1272.
51. Michel C., Pelloquin D., Hervieu M., Raveau B., Neutron diffraction study of the nonmodulated 2212-type cuprate Bi15Ba2.5LaCu2Og.25, - J- Solid State Chem., 112 (1994), 362-366.
52. Cheetham A.K., Chippindale A.M., Hibble S.J., Control of copper valence in Bi2Sr2CaCu208 , - Nature, 333 (1988), 21.
53. Idemoto Y., Kobayashi S., Fueki K., Phase diagrams and ionic defects in the 2212 and 2201 phases of the bismuth system, - Physica C, 229 (1994), 47-58.
54. Gao Y., Lee P., Graafsma H., Yeh J., Bush P., Petricek V., Coppens P., -Incommensurate modulations in the Pb-dopped BiSrCaCuO 221 superconducting phase: a five-dimensional superspace description, Chem. Mater., 2 (1990), 323-328.
55. Remsching K., Tarascon J.M., Ramesh R., Hull G.W., Rogl P., Increase of Tc anddisappearance of the structural modulation in the system Bi-Sr-Sm-Ce-Cu-0 upon Pb substitution, Physica C, 170 (1990), 284-290.
56. Zandbergen H.W., Groen W., Mijhoff F.S., van Tendeloo G., Amelincks S., Model for the modulation in A2B2Ca„Cun+i06+2n A,B=Bi,Sr or Tl,Ba, - Physica C, 156 (1988), 325-354.
57. Greaves G., Katib S.M.A., LiBi02: a model for Bi3+ coordination in hightemperature superconductors, J.Chem. Soc., Chem. Commun., 1989, No 14,902-903.
58. Natali Sora I., Wong-Ng W., Huang Q., Roth R.S., Rawn C.J., Burton B.P., Santoro A., X-ray and neutron diffraction study of CaBi204, - J.Solid State Chem., 109 (1994),251.258.
59. Parise J.B., Torardi C.C., Whingbo M.-H., Rawn C.J., Roth R.S., Burton B.P., A compound containing an unusually low bismith coordination-number and short Bi Bi contacts, - Chem.Mater., 2 (1990), 454-458.
60. Parise J.B , Torardi C.C., Rawn C.J., Roth R.S., Burton B.P., Santoro A., Synthesis and atructure of Ca6Bi60i5: its relationship to CaiBiiOn, - J.Solid State Chem., 102 (1993), 132-139.
61. Jakubowicz N., Perez 0., Grebille D., Leligny H., Bi3+ electronic lone pair configuration in the modulated Bi-2212 type oxide, - J.Solid State Chem., 139 (1998), 194-199.
62. Luhrs C.C., Molins E., Van Tendeloo G., Beltran-Porter D., Fuertes A., Ciystal structure of Bi6Sr8.xCa3+x022 (-0.5 < x < 1.7): a mixed valence bismuth oxide related to perovskite, - Chem. Mater., 10 (1998), 1875-1881.
63. Le Page Y., McKinnon W.R., Tarascon J.-M., Bardoux P., Origin of the incommensurate modulation of the 80-K superconductor Bi2Sr2CaCu20g 21 derivedfrom isostructural commensurate BiioSri5Feio046, Phys. Rev. B, 40 (1989), 6810-6816.
64. Yamamoto A., Takayama-Muromachi E., Izumi F., Ishigaki T., Asano H., Rietveld refinement of the composite crystal in superconducting Bi2+xSr2-xCu06+y, - Physica C, 201(1992), 137-144.
65. Mironov A.V., Coppens P., Khasanova N.R., Antipov E.V., Petricek V., J.Solid State Chem., Crystal structure of the incommensurately modulated Nd-containing Bi-2222 phase, - J.Solid State Chem., 109 (1994), 74-82.
66. Mitzi D.B., Lombardo L.W., Kapitulnik A., Landerman S.S., Jacowitz R.D., -Growth and properties of oxygen- and ion-doped Bi2Sr2CaCu20g+8 single crystals -Phys.Rev. B, 41 (1990), 6564-6574.
67. Groen W.A., de Leeuw D.M., Oxygen content, lattice constants and Tc of Bi2Sr2CaCu208+8, - Physica C, 159 (1989), 417-421.
68. Nagoshi M., Suzuki T., Fukuda Y., Terashima K., Nakanisshi Y., Ogita M., Tokiwa A., Syono Y., Tachiki M., Oxygen-loss effects on superconductivity of Bi2Sr2CaCu20y system, - Phys. Rev. B, 43 (1991), 10446-10449.
69. Khasanova N.R., Kharlanov A.L., Antipov E.V., Kovba L.M., Gippius A.A., Moshchalkov V.V., Synthesis and investigation of the complex copper oxides Bi2Sr2R2-xCexCu2Oio+s (R=rare earth), - Physica C, 190 (1992), 522-526.
70. Ikeda Y., Ito H., Shimomura S., Oue Y., Inada K., Hiroi Z., Takano M., Phases and their relations in the Bi-Sr-Cu-0 system, -, Physica C, 159 (1989), 93-104
71. Fleming R.M., Sunshine S.A., Schneemeyer L.F., Van Dover R.B.,. Cava R.J, Marsh P.M., Waszczak J.V., Glarum S.H., Zahurak S.M., Stoichiometry and superconductivity in single layer Bi2+xSr2 yCu06±s, - Physica C, 173 (1991), 37-50.
72. De Wolff P.M, Jannsen T., Janner A., The space groups for incommensurate crystal structures with a one-dimensional modulation, - Acta Cryst., A37 (1981), 625-636.
73. Eibl O., Crystal structure of (Bi,Pb)2Sr2Can.iCun04+2n+8 high-Tc superconductors, -Physica C, 168 (1990), 215-238.
74. Gao Y., Lee P., Ye J., Bush P., Petricek V., Coppens P., The incommensurate modulation in the Bi2Sr2-xCaxCu06 superconductor, and its relation to the modulation in Bi2Sr2.xCaxCu208, - Physica C, 160 (1989), 431-438.
75. Walker M.B., Que W., Structural model for the incommensurate bismuth high-rc superconductors, - Phys. Rev. B 45 (1992), 8085-8090.
76. Beskrovnyi A.I., Durcok S., Hejtmanek J., Jirak J., Pollert E., Shelkova I.G., -Structural modulation, oxygen content and transport ptoperties in Bi2 nSri 87Cu06+y and Bi2 05Sri 54Lao 4iCu06+r superconductors, Physica C, 222 (1994), 375-385.
77. Leligny H., Durcok S., Labbe P., Ledesert M. Raveau B. X-ray investigation of the incommensurate modulated structure of Bi2 ogSrj g4Cu06-8 - Acta Cryst., B48 (1992), 407-418.
78. Michel C., Hervieu M., Borel M.M., Gradin A., Deslandes F., Provost J., Raveau B., Superconductivity in the Bi-Sr-Cu-0 system, - Z.Phys. B - Condensed Matter, 68 (1987), 421-423.
79. Schneemeyer L.F., Sunshine S.A., Fleming R.M., Glarum S.H., van Dover R.R., March P. Waszczak J.W., Bulk superconductivity in single CuO layer Bi-Sr-Cu-0 ceramics, - Appl Phys. Lett., 57 (1990), 2362-2364.
80. Sastry P.V.P.S.S., West A.R., Stoichiometry and Tc of Bi-2201 doped with La, Nd, and Pb, - Physica C, 225 (1994), 173-180.
81. Amano T., Tange M., Yokoshima M., Kizuka T., Nishizaki S., Yoshizaki R., Co-doping effect of Pb and La in (Bi,Pb)2(Sr,La)2CuOy, - Physica C, 412-414 (2004), 230234.
82. Arao Y., Tange M., Yokoshima M., Ikeda H., Yoshizaki R., Optimizationof the Bi-2201 superconductors with Pb and La co-doping, - Physica C, 426-431 (2005), 351-354.
83. Beskrovnyi A.I., Jirak J., Nevriva M., Shelkova I.G., Neutron diffraction study of the modulated structure of Bi2Sr3-xYxCu208+6 (x*0.6), - Physica C, 206 (1993), 27-32.
84. Albouy P.-A., Moret R., Potel M., Gougeon P., Padiou J., Levet J.-C., Noel H, -Single crystal X-ray characterization of the incommensurate modulation in the high Tc superconductor Bi2Sr2CaCu208., J.Phys. France, 49 (1988), 1987-1991.
85. Zandbergen H.W., Groen W.A., van Tendeloo G., Amelincks S., High resolution electron microscopy and electron diffraction on Bi2Sr2.xLaxCaflCun+i06+2n+8> - Appl. Phys. A48, (1989), 305-314.
86. Munakata F., Kawano T., Yamauchi H., Inoue Y., Relationship between oxygen nonstoichiometry and structural changes in Bi-2212 Superconductors, - J.Solid State Chem., 101, (1992), 41-47.
87. Nakamura T., Liang R., Matsunaga Y., Itoh M., Kawaji H., Cation nonstoichiometry in superconducting 2212 phase of Bi-Sr-Ca-Cu-0 system, - Reports of the research laboratory of enineering materials, Tokio Institute of Technology, No. 16, 1991,73-77.
88. Holesinger T.G., Miller D.J., Chumbley L.S., Kramer M.J., Dennis K.W., -Characterization of the phase relations and solid solution range of the Bi2Sr2CaiCu2Oy superconductor, Physica C, 202 (1992), 109-120.
89. Holesinger T.G., Miller D.J., Chumbley L.S., Solid solution region of the Bi2Sr2CaCu2Oy superconductor, - Physica C, 217 (1993), 85-96.
90. Hang B., Mason T.O., Solid-solution ranges of the n=2 and n=3 superconducting phases in Bi2(SrxCai.x)n+iCunOy and the effect on Tc> - J.Am.Ceram.Soc., 74 (1991), 1045-1052.
91. Pham A.Q., Hervieu M., Maignan A., Michel C., Provost J., Raveau B., -Relationships between composition, oxygen non-stoichiometry, structure modulation and superconductivity in the "2212" bismuth cuprates, Phisica C, 194 (1992), 243-252.
92. Pham A.Q., Maignan A., Hervieu M., Michel C., Provost J., Raveau B., Synthesis and characterization of Bi2Sr2CaCu208 without excess oxygen, - Phisica C, 191 (1992), 77-84.
93. Jean F., Collin G., Andrieux M., Blanchard N., Marucco J.-F., Oxygen nonstoichiometry, point defects and critical temperature in superconducting oxide Bi2Sr2CaCu208+A, - Physica C, 339 (2000), 269-280.
94. Grebille D., Leligny H., Ruyter A., Labbe Ph., Raveau B., Static disorder in the incommensurate structure of the high temperature superconductor Bi2Sr2CaCu20g+6, -Acta Cryst., B52 (1996), 628-642.
95. Tokura Y., Arima T., Takegi H., Uchida S., Ishigaki T., Asano H., Beyers R., Nassal A.I., Lacorre P., Torrance J.B., New double-sheet copper oxide compounds with BiO or TIO bilayers, - Nature, 342 (1989), 890-893
96. Schiling A, Hulliger F., Samarappuli S., Ott H.R., New layered cuprates with the 2-2-2-2 structure: Bi2Sr2(REi.xThx)2Cu20io (RE=Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy and Ho), -Materials Letters, 11 (1991), 217-221.
97. Arima T., Tokura Y., Takegi H., Uchida S., Beyers R., Nassal A.I., Torrance J.B., -Extended family of new Bi-2222 superconducting cuprates Bi2Sr2(REi.xCex)2Cu20io+y, RE=rare earth, Physica C, 168 (1990), 79-84.
98. Sasakura H., Yoshida K-i., Hayashi Y., Oka T., Kawabata K., Superconductivity and structural changes in the Bi2-yPbySr2Eu2-xCexCu20z system, - Physica C, 190 (1992), 522-526.
99. Nakai I., Imai K., Arima T., Tokura Y., Asano H., Takagi H., Uchida Sh., Beyers R. and Torrance J.B. Single-Crystal X-Ray Structure Analysis of New Oxide-Superconductor Bi2(Sri.iLni)2(Gdi.>,Cey)2Cu20io+z - Jpn. J. Appl. Phys., 1990, v.29, p.L572-L575
100. Nagamatsu J, Nakagawa N, Murakanaka T., Zenitani Y., Akimitsu J., Nature, -Superconductivity at 39 K in magnesium diboride, 410 (2001), 63-64
101. Takeya H., Togano K., Yeon S. Sung, Mochiku T., Hirata K., Metastable superconductivity in niobium diborides, - Physica C, 409-410 (2004) 144-145.
102. Lee S., Yamamoto A., Mori H., Eltsev Yu., Masui T., Tajima S., Single crystals of MgB2 superconductor grown under high-pressure in Mg-B-N system, - Phzsica C, 378381 (2002), 33-37
103. Karpinski J., Kazakov S.M., Jun J., Angst M., Puzniak R., Wisniewski A., Bordet P., Single crystal growth of MgB2 and thermodynamics of Mg-B-N system at high pressure, - Physica C, 385 (2003), 42-48.
104. Schmidt J., Schnelle W., Grin Yu, Kniep R., Pulse plasma synthesis and chemical bonding in magnesium diboride, - Solid State Science, 5 (2003), 535-539.
105. Burkhardt U, Gurin V., Borrmann H., Schnelle W., Grin Yu, b 14th Int. Symp. on Boron, Borides and Related Compounds. Abstracts, Saint Petersburg, Russia, 2002,04.
106. H. Mori, S. Lee, A. Yamamoto, S. Tajima, S. Sato, Electron density distribution in a single crystal of Mg,.xB2 x=0.045(5)., - Phys. Rev. B, 65 (2002), 092507.
107. Paranthaman M., Thompson J.R., Christen D.K., Effect of carbon-doping in bulk superconducting MgB2 samples, - Physica C, 355, (2001), 1-5.
108. Bharathi A., Balaselvi S.J., Kalavathi S., Reddy G.L.N., Sastry V.S, Hariharan Y., Radhakrishnan T.S., Carbon solubility and superconductivity in MgB2, - Physica C 370 (2002), 211-218.
109. Mickelson W., Cumings J., Han W.Q., Zettl A., Effects of carbon doping on superconductivity in magnesium diboride, - Phys. Rev. B, 65, (2002), 052505.
110. Ribeiro R.A., Bud'ko S.L., Petrovic C., Canfield P.C., Carbon doping of superconducting magnesium diboride, - Physica C, 384 (2003), 227-236.
111. Avdeev M., Jorgensen J.D., Ribeiro R.A., Bud'ko S.L., Canfield P.C., Crystal chemistry of carbon-substituted MgB2, - Physica C, 387 (2003), 301-306.
112. CAD-4 Manual. Enraf-Nonius, Delft, Netherlands, 1988.
113. Petricek,V., Dusek,M., Palatinus,L., Jana2000. The crystallographic computing system, - Institute of Physics, Praha, Czech Republic, 2000.
114. De Wolff P.M., The pseudo-symmetry of modulated crystal structures, - Acta Cryst., A30 (1974), p.777-785
115. De Wolff P.M., Symmetry operatuions for displacively modulated structures, -Acta Cryst., A33 (1977), p.493-497
116. Van der Lee A., Evain M., Monconduit L., Rouxel J., Petricek V., The interface-modulated structure of TaSio збТе2, - Acta Cryst., B50 (1994), p. 119-128.
117. International Tables for Crystallography, Volume C, Second edition, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1999.
118. Petricek V., Coppens P., Structure analysis of modulated molecular crystals. V. Symmetry restrictions for one-dimensionally modulated crystals, — Acta Cryst., 1988, v.A44, p.1051-1055.
119. Oka K., Sato M., Itoh M., Uoki H., Phase Diagram and Crystal Growth of NdBa2Cu307., - Jpn. J. Appl. Phys., 28 (1988), L219-L221.
120. David W.I.F., Harrison W.T.A., Ibbeerson R.M., Weller M.T., Graseder J.R., Lanchester P., The structure of the non-superconducting phase ЬазВазСибОм+х and its relation to the high-Tc superconductor YBa2Cu307^, - Nature, 1987, v.328, p.328-329.
121. Siegrist Т., Schneemeyer L.F., Waszczak J.V., Singh N.P., Opila R.L., Batlogg В., Rupp L.W., Murphy D. W., Aluminum substitution in Ва2УСиз07 -, Rhys. Rev. B, 36 (1987), 8365-8368.
122. Will G., Kossobutzki H., An X-ray diffraction analysis of boron carbide, Bi3C2, -J.Less Common Met., 47 (1976), 43-48.
123. Rogl P., Klesnar H., The crystal structure of PrBN2 and isotypic compounds REBN2 (RE = Nd, Sm, Gd), - J.Solid. State Chem., 98 (1992), 99-104.
124. Maurin I., Margadonna S., Prassides K., Takenobu Т., Ito Т., Chi D.H., Iwasa Y., Fitch A., Phase separation in carbon-doped MgB2 superconductors, - Physica В 318 (2002), 392-397.
125. Maurin I., Margadonna S., Prassides K., Takenobu Т., Iwasa Y., Fitch A. N., -Carbon Miscibility in the Boron Layers of the MgB2 Superconductor, Chem. Mater. 14 (2002), 3894-3897.
126. Woerle M., Nesper R., MgB2C2, a new graphite-related refractory compound, - J. Alloys Compd., 216 (1994), 75-83.
127. Суглобов Д.Н., Сидоренко Г.В., Легин E.K., Летучие и комплексные соединения /-элементов, Энергоатомиздат, Москва, 1987, с.208.
128. Мошьер Р., Сивере Р., Газовая хроматография хелатов металлов, Мир, Москва, 1967, с. 175.
129. Рогачёв А.Ю., Закономерности образования разнолигандных комплексов на основе р-дикетонатов лантанидов и нейтральных лигандов, - Дисс. канд. хим. наук, Москва, Химический факультет МГУ, 2005.
130. Кузьмина Н.П., Миронов А.В., Рогачев А.Ю., Строение и летучесть фенантролин-Ь-дикетонатных комплексов РЗЭ, - Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева), ХЬУШ (2004), 15-23.
131. Дзюбенко Н.Г., Свойства, строение и сублимация ацетилацетонатов редкоземельных элементов и их аддуктов, - Дисс. канд. хим. наук, Москва, Химический факультет МГУ, 1984, с. 164.
132. Brown I.D., The influence of internal strain on the charge distribution and superconducting transition temperature in Ва2УСизО^, - J.Solid State Chem., 90 (1991), 155-167.
133. Attfield J.P , Kharlanov A.L., McAllister J.A., Cation effects in doped ЬагСиС^ superconductors, - Nature, 394 (1998), 157-159.
134. Wada Т., Sakurai Т., Suzuki N., Koriyama Sh-i, Yamauchi H., Tanaka Sh., -Preparation and properties of superconducting Уфа^Бг^СщС^ Phys. Rev. B41, (1990), 11209-11213
135. Van Eenige E.N., Griessen R., Wijngaarden R.J., Karpinski J., Kaldis E., Rusiecki S., Jilek E., Superconductivity at 108 К in УВагСщС^ at pressures up to 12 GPa, -Physica C, 168 (1990), 482-488.
136. Burkhardt U., Gurin V., Haarmann F., Borrmann H., Schnelle W., Yaresko A., Grin Yu., On the electronic and structural properties of aluminum diboride Alo 9B2, - J. Solid State Chem. 177 (2004), 389-394.
137. Idemoto Y., Tokunaga H., Fueki K., Effect of La substitution on Tc and electronic structure of Bi 2201 phase, - Physica C, 231 (1994), 37-49.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.