Resumen
Se analizó el comportamiento de transición coherente del material superconductor YBa2Cu3O7−δ variando sus propiedades granulares. Considerando la relación entre la temperatura de sinterización y el tamaño de grano, se fabricaron seis muestras de YBa2Cu3O7−δ mediante síntesis en estado sólido. Cada muestra se sometió a las siguientes temperaturas de sinterización: 860 °C, 870 °C, 880 °C, dos muestras a 890 °C y una a 900 °C. Una vez finalizado el proceso de síntesis, se caracterizaron las muestras mediante el análisis de la estructura cristalográfica y morfológica y la respuesta magnética. Utilizando el refinamiento de Rietveld de los patrones de difracción se confirmó la fase única estructural, así como su estructura cristalina; las imágenes de microscopía electrónica de barrido evidenciaron una relación creciente entre el tamaño de grano y la temperatura de sinterización, y el análisis magnético se utilizó para determinar una temperatura crítica de apareamiento constante de Tc = 93(1) K, un campo crítico inferior constante de Hc1 = 0,5(2) kOe, y una corriente de densidad crítica y una temperatura de “saturación”, Tsat, crecientes. Se cree que este comportamiento responde a la relación de Tc y Hc1 con la transición de emparejamiento y la de la Tsat con la transición de coherencia.
Palabras clave
Citas
Bednorz J. G., Muller K. A. (1986). Possible high Tc superconductivity in the Ba-La-Cu-O system. Zeitschrift für Physik B Condensed Matter, 64, 189-193.
Bladinozzi G., Bérar J. F., G. Calvarin. (1998). Rietveld Refinement of Two-Phased Zr-Doped Y2O3. Materials Science Forum, 278-281, 680-685.
Brese N. E., O’Keefee M., Ramakrishna B.L. (1990). Low-Temperature Structures of CuO and AgO and Their Relationships to Those of MgO and PdO. Journal of Solid State Chemistry, 89, 184-190.
Cyrot M., Pavuna D. (1992). Introduction to Superconductivity and High-Tc Materials.
J. B. Forsyth and Hull S. (1991). The effect of hydrostatic pressure on the ambient temperature structure of CuO. Journal of Physics: Condensed Matter. 3, 5257-5261.
De Villiers J. P. R. (1971). Crystal Structures of Aragonite, Strontianite, and Witherite. The American Mineralogist. 56.
Mallett B. P. P., Khmaladze J., Marsik P., Perret E., Cerreta A., Orlita M., Biškup N., Varela M., and Bernhard C. (2016). Granular superconductivity and magnetic-field-driven recovery of macroscopic coherence in a cuprate/manganite multilayer. Physical Review B, 94(18), 180503.
Ostermann F., Ferreira L. M., Cavalcanti C. J. H. (1998). Supercondutividade Uma proposta de inserção no ensino médio. Palau A., Puig T., Obradors X., Usoskin A., Freyhardt H. C., Fernández L., and Holzapfel B. (2003). Inductive Analysis of Magnetic Granularity Effects in YBCO IBAD and RABiTS Coated Conductors. Physica C: Superconductivity, Volumes 408-410, 2004, pp. 866-868.
Patnaik P. (2002). Handbook of Inorganic Chemical. 1st ed. McGraw-Hill Professional. Pineda-Peña, G., Vargas-Pineda, E., Rivera-Contreras, L., Téllez, D.A., Roa-Rojas, J. (2021). Superconducting Critical Parameter Calculation from the Analysis of the Paraconductivity in SmBa2Cu3O7–δ. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 35, 1-8. DOI: 10.1007/s10948-021-06019-1.
Prayoonphokkharat P., Jiansirisomboon S., Watcharapasorn A. (2013). Fabrication and Properties of YBa2Cu3O7-x Ceramics at Different Sintering Temperatures. Electronic Materials Letters 9.4.
Rosenblatt, J., Raboutou, A., Peyral, P., Lebeau C. (1990). Intragranular and intergranular transitions in Y-Ba-Cu-O ceramics. Revue de Physique Appliquée, 25(1), 73-78. DOI: 10.1051/rphysap:0199000250107300
Williams, A., Kwei,G. H., Von Dreele, R. B., Raistrick, I. D., Bish, D. L. (1988). Joint x-ray and neutron refinement of the structure of superconducting YBa2Cu307-x: Precision structure, anisotropic thermal parameters, strain, and cation disorder. Physical Review B 37,13.
Wu M. K., Ashburn, J. R., Torng, C. J., Hor, P. H., Meng, R. L., Gao, L., Huang, Z. J., Wang, Y. Q., Chu, C. W. (1987). Superconductivity at 93 K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient pressure. Physical Review Letters, 58, 908.
Yong-Nian X., Zhong-quan G., Ching W. Y. (1997). Electronic, structural, and optical properties of crystalline yttria. Physical Review B, 56, 23.
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