Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

Π€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ прСвращСния Π² ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах Π½Π° основС свСрхпроводящих ΠΊΡƒΠΏΡ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² Bi2 Sr2 CaCu2 O8

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π±Ρ‹Π»Π° Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° Π² Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ нСорганичСского матСриаловСдСния ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Ρ‹ нСорганичСской Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ Π₯имичСского Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚Π° ΠœΠ“Π£ ΠΈΠΌ М. Π’. Ломоносова. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ спСктра Π½Π΅ΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π² Π›Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ НСйтронной Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌ. Π˜. М. Π€Ρ€Π°Π½ΠΊΠ° ОбъСдинСнного Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° Π―Π΄Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ИсслСдований (Π”ΡƒΠ±Π½Π°, Россия). Π Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ зависимости намагничСнности… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
  • 2. Π›ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€
    • 2. 1. ΠšΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ структура соСдинСний гомологичСского ряда ЕН28Π³2Π‘Π°ΠΏΠ‘ΠΈΠΏ+1 Π‘Π¬ΠΏ+Π±+Π·
    • 2. 2. Π€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ Π’1 — Π‘Ρ‚ — Π‘Π° — Π‘ΠΈ — О
      • 2. 2. 1. ΠžΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ гомогСнности свСрхпроводящих Ρ„Π°Π·
      • 2. 2. 2. Π€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ поля, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π’ΡŒ
      • 2. 2. 3. ВСмпСратурная ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„Π°Π·Ρ‹ Π’
      • 2. 2. 4. Влияния давлСния кислорода Π½Π° ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„Π°Π· Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅
  • Π’1 — Π‘Π³ — Π‘Π° — Π‘ΠΈ — О
    • 2. 3. ΠšΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ
      • 2. 3. 1. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ полоТСния Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΈΠ·ΠΌΠ°
      • 2. 3. 2. Π—Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ Π©Π—Π­
      • 2. 3. 3. Π—Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΡŽ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ
      • 2. 3. 4. Π—Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΡŽ висмута
    • 2. 4. Π—Π°Π΄Π°Ρ‡Π° ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ критичСского Ρ‚ΠΎΠΊΠ° Π² Π’Π’БП ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ…
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ ΠΈ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ
    • 2. 5. Π€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ прСвращСния
      • 2. 5. 1. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ закономСрности распада Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов
      • 2. 5. 2. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΡ‹ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ распада Π² Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’ΡŒ

Π€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ прСвращСния Π² ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах Π½Π° основС свСрхпроводящих ΠΊΡƒΠΏΡ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² Bi2 Sr2 CaCu2 O8 (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΡ„Π°Π·Π½Ρ‹ΠΉ распад Π² ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… систСмах, ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΉ Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… условиях, являСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² получСния свСрхпроводящСй ΠΊΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ с Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ микроструктурой, обусловлСнной Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

Для практичСского примСнСния свСрхпроводников Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π•^Π‘^БаБигОв+Π± (Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ соСдинСниС ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ пСрспСктивным для изготовлСния Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ²Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² свСрхпроводящих ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π³Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ благодаря своСй высокой пластичности) Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ достиТСниС Π² ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π΅ плотности критичСского Ρ‚ΠΎΠΊΠ° порядка 104−105 А/см2 ΠΏΡ€ΠΈ практичСски достиТимых Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… (4.2 К) ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… полях [1]. Данная ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° Π½Π°ΠΏΡ€ΡΠΌΡƒΡŽ связана с Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ увСличСния силы ΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ формирования Π² ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ…проводящСй ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… микроструктурных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ².

ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ нСсколько ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² создания эффСктивных Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³Π°: воздСйствиС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… частиц (ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°) [2], Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π· Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ синтСза [2,3] ΠΈ Ρ‚. Π΄. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ рядом нСдостатков, связанных Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌ случаС с Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ΠΌ остаточной Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ случаС — с Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ частиц, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… 0.5−1 ΠΌΠΊΠΌ, Π² Ρ‚ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³Π° Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивны Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ с Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ, Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊ Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅ когСрСнтности свСрхпроводника (для Π’Π’Π‘ΠŸ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² порядка 20 Π½ΠΌ) [4]. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ прСдставляСтся пСрспСктивным созданиС Π² ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ свСрхпроводника мСлкодиспСрсных Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Ρ„Π°Π·, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ распадС пСрСсыщСнного Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ раствора. ПодобноС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ критичСского Ρ‚ΠΎΠΊΠ° Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎ для матСриаловСдСния Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… (мСталличСских) свСрхпроводников (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ β„–>-11 сплавов [5]). ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΊΠ°ΠΊ сами частицы Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π· (Ссли ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ достаточно ΠΌΠ°Π» ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΡ„азовая Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π° являСтся Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎ-Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ), Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ искаТённой кристалличСской Ρ€Π΅ΡˆΡ‘Ρ‚ΠΊΠΈ свСрхпроводника Π²ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ выдСлСния, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ эффСктивными Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³Π° [4]. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, интСрСсным прСдставляСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ получСния Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ распада пространствСнно упорядочСнных Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ с ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ для ΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°. Подобная микроструктура ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π°, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ эвтСктоидного ΠΈΠ»ΠΈ спинодального распада. Однако Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ протСкания процСсса распада Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208+5 ΠΏΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡƒ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ условий ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Π½Π°ΡΡ‚оящий ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ практичСски Π½Π΅ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ элСктрофизичСских свойств, Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Π΅ растворы Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π•Π™Π³Π—Π³Π³Π‘Π°Π‘ΠΈΠ³ΠžΠ²+Π± ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ интСрСс с Ρ…имичСской Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния благодаря возмоТности замСщСния Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ структуры Π•Π˜Π³Π—Π³Π³Π‘Π°Π‘ΠΈΠ³ΠžΠ²+Π±, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ влияниС Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ протСкания ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ процСссов Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΡ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ распада, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅, Π² ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ мСталличСских систСм, ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡ…ΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ для слоТных оксидов.

ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся исслСдованиС условий протСкания ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² управлСния ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠΌ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ распада Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π•Π˜Π³Π—Π³Π³Π‘Π°Π‘ΠΈΠ³ΠžΠ²+Π·, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ возмоТности примСнСния Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… процСссов для увСличСния токонСсущСй способности этих свСрхпроводящих ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

Π’ ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ°Π»ΠΈΡΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

— ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ возмоТности ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ протСкания Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ распада Π² Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ20Π²+8 с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ замСщСнияопрСдСлСниС Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ областСй гомогСнности исслСдуСмых Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов;

— ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ связанных с ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ составом химичСских ΠΈ ΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚аллохимичСских Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΡƒ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΡ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ распада Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах;

— ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ влияния процСссов, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚ΠΆΠΈΠ³Π°Ρ…, Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΡ‡Π΅ΠΊΠΈΠ΅ свойства исслСдуСмых ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

Для Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ использовались ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹: ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ синтСза — кСрамичСский ΠΈ ΠΈΠ· ΠΏΠ»Π°Π²Π° Π½ΠΈΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ²ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ — изотСрмичСскиС ΠΎΡ‚ΠΆΠΈΠ³ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π·Π°ΠΊΠ°Π»ΠΊΠΎΠΉΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования — рСнтгСнографичСскиС, ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ (ПЭМ) ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚ровая (РЭМ) элСктронная микроскопия, Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, тСрмичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° (ДВА, ВГА), ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΉ зависимости ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ восприимчивости ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ зависимости намагничСнности, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ спСктра Π½Π΅ΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ².

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ввСдСния, прСдставляСмая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΎΠ²: Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ экспСримСнта, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, обсуТдСниС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ², Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹.

Π’ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΌ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€Π΅ ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎ рассмотрСны кристаллохимичСскиС аспСкты структуры исслСдуСмых соСдинСний, ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ закономСрности ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΠΎ — Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ равновСсия Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… систСмах, возмоТности Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ²Π°Π»Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ замСщСния ΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΡ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ распада Π² Π½ΠΈΡ….

Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Ρ‹ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ экспСримСнта ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… содСрТат ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅ описаниС ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² матСматичСской ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ прСдставлСны ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚ся Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π°ΠΌΠΈ настоящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… полоТСниях, выносимых Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ: 1. НаиболСС пСрспСктивными ΠΈΠ· ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π¬ΠœΠ³Π—Π³Π³Π‘Π°Π‘ΠΈΠ³ΠžΡ+Π± для ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ токонСсущСй способности ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΌ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ распадС ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Π΅ растворы с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘Π° ΠΈ Π­Π³ Π½Π° Π Π—Π­ с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ радиусами (Π Π—Π­ Ρ†Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹) ΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π•Π (Π½Π° Π Π¬), ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ пСрспСктивнымисо Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘Π° ΠΈ 8 Π³ ΠΈ Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ этих элСмСнтов Π½Π° Π Π—Π­ ΠΈΡ‚Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹.

2. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ распада Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208 с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘Π° ΠΈ Π‘Π³ Π½Π° Π Π—Π­ Π² Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стСпСни опрСдСляСтся распрСдСлСниСм Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ½Ρ‹ΠΌ кристаллографичСским позициям (ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ Π‘Π° ΠΈ Π‘Π³ Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅, Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, являСтся Π½Π΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎΡ‚ ΡΡƒΠΌΠΌΠ°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ состава Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ раствора.

3. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» сущСствования Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208 с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘Π° ΠΈ 8 Π³ Π½Π° Π Π—Π­ с ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ радиусами опрСдСляСтся эффСктивным зарядом слоя Π‘ΠΈ02, Π° Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ замСщСния Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½ с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ радиусом — ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… радиусов.

4. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΎΡ…Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208 с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π’1 Π½Π° Π Π¬ происходит расслаиваниС ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡƒ, Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌΡƒ ΠΊ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ распаду, Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ дальнСйший Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΆΠΈΠ³ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΎΠ³Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ распадС наноструктуры ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ пространствСнно упорядочСнных Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ эффСктивными Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°.

5. Наряду с Ρ€Π°ΡΡΠ»Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π Π¬ — содСрТащих Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах происходит двухстадийноС окислСниС с Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ„Π°Π·, содСрТащих Π Π¬ (+4), ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ пСрвая стадия процСсса связана с ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ, Π° Π²Ρ‚орая — с ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ пСрСраспрСдСлСниСм.

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Ρ†Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ:

1. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ условия Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΡƒΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСрхпроводящих ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208+5 ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ряд пСрспСктивных для Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов.

2. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π° ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ сущСствования исслСдуСмых Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎ для дальнСйшСй ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ критичСского Ρ‚ΠΎΠΊΠ°.

3. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΡƒ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ процСссов распада Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ΠΌ для ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° управлСния элСктрофизичСскими свойствами исслСдованных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² 3 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ… ΠΈ Ρ‚Сзисах 4 Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… конфСрСнциях.

Настоящая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° являСтся Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ систСматичСских исслСдований, ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Ρ… Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ГосударствСнной Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ — тСхничСской ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ «ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ направлСния Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ кондСнсированных срСд» ΠΏΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ «Π‘Π²Π΅Ρ€Ρ…ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ», Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΡ‡Π΅ΠΊΠΈΠ΅ исслСдования ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ΅ Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ ΠΏΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ «ΠΠ΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ исслСдования вСщСства», Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»Π° Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ΅ Российского Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π° Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… исслСдований ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Ρƒ (Π³Ρ€Π°Π½Ρ‚ РЀЀИ 03−96−33 097Π°).

Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π±Ρ‹Π»Π° Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° Π² Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ нСорганичСского матСриаловСдСния ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Ρ‹ нСорганичСской Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ Π₯имичСского Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚Π° ΠœΠ“Π£ ΠΈΠΌ М. Π’. Ломоносова. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ спСктра Π½Π΅ΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π² Π›Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ НСйтронной Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌ. Π˜. М. Π€Ρ€Π°Π½ΠΊΠ° ОбъСдинСнного Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° Π―Π΄Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ИсслСдований (Π”ΡƒΠ±Π½Π°, Россия). Π Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ зависимости намагничСнности ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π² ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΠΈΡΡ†ΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π°Ρ€Π½ΠΎΠΌ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π΅ ΠΏΠΎ ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ…проводимости ΠΈ Π½Π° Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ Наук ΠΎ Π—Π΅ΠΌΠ»Π΅ ΠšΠ΅ΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΆΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ УнивСрситСта (ВСликобритания).

Автор считаСт своим приятным Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠΌ Π²Ρ‹Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ студСнтам Π₯имичСского Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚Π° ΠΈ Π€Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π½Π°ΡƒΠΊ ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… ΠœΠ“Π£ А. Π“. ВСрСсову, A.B. Π“Π°Ρ€ΡˆΠ΅Π²Ρƒ, Π”. Π’. ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ»Π΅Π²Ρƒ, М. Π›. Π‘Π°ΡˆΠΊΡƒΡ€ΠΎΠ²ΡƒΠ°ΡΠΏΠΈΡ€Π°Π½Ρ‚Ρƒ ИОНΠ₯ РАН C.B. Π‘ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ²Ρƒ Π·Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ участиС Π² ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ², обсуТдаСмых Π² Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ 5.1- всСм сотрудникам ΠΈ Π°ΡΠΏΠΈΡ€Π°Π½Ρ‚Π°ΠΌ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ нСорганичСского матСриаловСдСниясотрудникам ГНЦ Π Π€ ЀЭИ (Π³. Обнинск) Π‘. И. ΠœΠΎΡ€ΠΎΠ·ΠΎΠ²Ρƒ, Π’. М. ΠœΠΎΡ€ΠΎΠ·ΠΎΠ²Ρƒ, Π’. Π”. ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρƒ, A.B. ΠŸΡƒΡ‡ΠΊΠΎΠ²Ρƒ, О. Π’. Π‘ΠΎΠ±ΠΎΠ»Π΅Π²Ρƒ Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π΅ΠΉΡ‚ронографичСских экспСримСнтах, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ prof. Π•.К.Н. Salje (Π€Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚ Π½Π°ΡƒΠΊ ΠΎ 9.

Π—Π΅ΠΌΠ»Π΅ ΠšΠ΅ΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΆΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ УнивСрситСта) ΠΈ dr. J. Cooper (ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΠΈΡΡ†ΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ ΠΏΠΎ ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ…проводимости, ΠšΠ΅ΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΆ, ВСликобритания) Π·Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ряда ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ.

2. Π›ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€.

6. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π’Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΡ„Π°Π·Π½Ρ‹ΠΉ распад свСрхпроводящих ΠΊΡƒΠΏΡ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208 ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… Π½ΠΈΠΆΠ΅ области ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ (Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ 650 — 800Β°Π‘) являСтся пСрспСктивным ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ токонСсущСй способности Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ использования Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘Π° ΠΈ Π‘Π³ Π½Π° Π Π—Π­ с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ радиусами (Π Π—Π­ Ρ†Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹) ΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π’1 (Π½Π° Π Π¬). Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ пСрспСктивСн Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€ΠΈ использовании Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов со Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘Π° ΠΈ Π‘Π³ ΠΈ Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ этих элСмСнтов Π½Π° Π Π—Π­ ΠΈΡ‚Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹.

2. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ распада Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208 с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘Π° ΠΈ Π‘Π³ Π½Π° Π Π—Π­ Π² Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стСпСни опрСдСляСтся распрСдСлСниСм Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ½Ρ‹ΠΌ кристаллографичСким позициям (ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ Π‘Π° ΠΈ 8 Π³ Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ20Π²). Π’ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ дСлокализация Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΡΠΌ, Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ суммарного состава Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ раствора.

3. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» сущСствования Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208 с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π©Π—Π­ Π½Π° Π Π—Π­ с ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ радиусами опрСдСляСтся эффСктивным зарядом слоя Π‘ΠΈ02, Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ содСрТаний ян-тСллСровского ΠΈΠΎΠ½Π° Π‘ΠΈ2+ ΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π° Π‘ΠΈ+.

4. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΎΡ…Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π’128Π³2Π‘Π°Π‘ΠΈ208 с Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π’1 Π½Π° Π Π¬ происходит расслаиваниС ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡƒ, Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌΡƒ ΠΊ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ распаду, приводящСС ΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ нСднородностСй ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ концСнтрациям с Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ порядка 10 Π½ΠΌ. Π”Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΠΉ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΆΠΈΠ³ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΎΠ³Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ структуры ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ пространствСнно упорядочСнных Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ эффСктивными Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°. ΠΈΠ·.

5. Наряду с Ρ€Π°ΡΡΠ»Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π Π¬ — содСрТащих Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворах происходит двухстадийноС окислСниС с Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ„Π°Π·, содСрТащих Π Π¬ (+4), ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ пСрвая стадия процСсса связана с ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ, Π° Π²Ρ‚орая — с ΠΊΠ°Ρ‚ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ пСрСраспрСдСлСниСм.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. А.П. ΠœΠ°Π»ΠΎΠ·Π΅ΠΌΠΎΡ„Ρ„, Π£.Π”ΠΆ. Π“Π°Π»Π»Π°Ρ…Π΅Ρ€, Π . Π•. Π¨Π²ΠΎΠ»Π». ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ высокотСмпСратурной свСрхпроводимости. Π’ ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ΅ «Π’ысокотСмпСратурныС свСрхпроводники» (ΠΏΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π΄. Π”. НСлсона, М. Π£ΠΈΡ‚Ρ‚ΠΈΠ½Ρ…Π΅ΠΌΠ°, Π’. Π”ΠΆΠΎΡ€Π΄ΠΆΠ°), М, «ΠœΠΈΡ€», 1988, стр. 364.
  2. S. Jin. Processing Techniques for Bulk High-Tc. JOM, v. l07, 1991, pp. 7−12.
  3. P.Kazin, M. Jansen, Yu.Tretyakov. Formation of sub-micron SrZrCb particles in the 2212 superconductor. Physica C, v. 235−240, 1994, pp. 493−494.
  4. M. Murakami. Melt-processing of high temperature superconductors. Progress in Mater.Sci., v. 38, 1994, pp. 311−357.
  5. А.Π”. Никулин, Π’. Π―. Ѐилькин, A.K. Π¨ΠΈΠΊΠΎΠ². БвСрхпроводящиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹. Π–Π’Π₯О, Ρ‚.34,1989, N4, стр. 519 527.
  6. Π•.Π’. Антипов, Π›. Н. Π›Ρ‹ΠΊΠΎΠ²Π°, Π›. М. Ковба. ΠšΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»ΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΡ свСрхпроводящих оксидов. Π–Π’Π₯О, Ρ‚.34,1989, N4, стр.458 466.
  7. Π .А. Miles, S.J. Kennedy, G.J. Mclntyre, G.D. Gu, G.J. Russell, N. Koshizuka. Refinement of the incommensurate structure of high quality Bi-2212 single crystals from a neutron diffraction study. Physica C, v. 294, 1998, pp. 275−288.
  8. G. Calestani, C. Rizzolo, M.G. Francesconi, G.D. Andreetti. The modulated structure of Bi2Sr3xCaxCu208: a commensurate model from single crystal X-ray diffraction data. Physica C, v. 161,1989, pp. 598 -606.
  9. Y. Gao, P. Lee, P. Coppens, M.A. Subramanian, A.W. Sleight. Science, v. 241, 1988, pp. 954 (Ρ†ΠΈΡ‚. no 7.).
  10. V. Petricek, Y. Gao, P. Lee, P. Coppens. X-ray analysis of the incommensurate modulation in the 2: 2: 1: 2 Bi Sr Ca Cu O superconductor including the oxygen atoms. Phys. Rev. B, v. 42 (1), 1990, pp. 387−392.
  11. X.B. Kan, S.C. Moss. Acta Cryst. B, v. 48,1992, pp. 122 (mrr. no 7.).
  12. A. Yamamoto, M. Onoda, E. Takayama-Muromachi, F. Izumi, T. Ishigaki, H. Asano. Rietveld analysis of the modulated structure in the superconducting oxide Bi2Sr, Ca.3Cu208+x. Phys. Rev. B, v. 42, 1990, pp. 4228 4239.
  13. P. Bordet, J.J. Caponi, C. Chaillout, J. Chenavas, A.W. Hewat, E.A. Hewat, J.i. Hodeau, M. Marezio, J.L. Tholence, D. Tranqui. Physica C, v. 153−155, 1988, pp. 623 (mrr. no 7.).
  14. Y. Gao, P. Coppens, D. Cox, A.R. Modenbach. Combined X-ray single-crystal and neutron powder refinement of modulated structures and application to the incommensurately modulated of Bi2Sr2CaCu208+y. Acta Cryst. A, v. 49, 1993, pp. 141 -148.
  15. A.I. Beskrovnyi, Z. Jirak, M. Nevriva, I.G. Shelkova. Neutron diffraction study of the modulated structure of Bi2Sr3. xYxCu20s+y x about 0.6. Physica C, v.206,1993, pp. 27 32.
  16. Y. Matsui, S. Horiuchi, H. Maeda, J. Tanaka. Possible model of the modulated structure in high Tc superconductor in a Bi Ca Sr Cu O system revealed by high resolution electron microscopy. Jpn. J. Appl. Phys., v. 27, 1988, N 3, pp. 372−375.
  17. H.W. Zandbergen, P. Groen, G. van Tendeloo, J. van Landuyt, S. Amelinckx. Electron diffraction and electron microscopy of the high Tc superconductive phase in the Bi Ca Sr Cu O system. Solid State Commun, v. 66,1988, N 4, pp. 397−403.
  18. Y. Matsui, S. Horiuchi, H. Maeda, Y. Tanaka. Profile imaging of wavy cleavage surface of Bi2Sr2CaCu20y by high resolution transmission electron microscopy. Jpn. J. Appl. Phys., v. 28, 1989, N6, pp. 946−948.
  19. H. Budin, O. Eibl, P. Pongratz, P. Skalicky. Disorder in the BiO sublattice of Bi2Sr2Can1Curi02ll+4+z phases. Physica C, v. 207, 1993, pp. 208 224.
  20. H. Heinrich, G. Kostorz, B. Heeb, L.J. Gauckler. Modelling the atomic displacements in Bi2Sr2CaI,.iCuI1Ox superconductors. Physica C, v. 224, 1994, pp. 133 142.
  21. H.W. Zandbergen, W.A. Groen, F.C. Mijlhoff, G. van Tendeloo, S. Amelinckx. Models for the modulation in Π2Π’2Π‘Π°ΠΏΠ‘ΠΈ1+пОб+2 А, Π’ = Bi, Sr, or T1 Ba and n = 0, 1, 2. Physica C, v. 156, 1988, pp. 325 354.
  22. E.A. Hewat, J.J. Capponi, M. Marezio. A model for the superstructure of Bi2Sr2CaCu20s.2. Physica C, v. 157,1989, pp. 502−508.
  23. S. Olivier, W.A. Groen, H.W. Zandbergen, C. van der Beek. On the solid solutions in the systems Bi2Sr2CaixYxCu208+d, Bi2Sr2. xLaxYCu208+d and Bi2Sr2Yi. xCexCu208+d- Physica C, v. 157, 1989, pp. 531−536.
  24. J.T.S. Irvine, C. Namgung. Nature and extent of oxygen nonstoichiometry in Bi2Sr2CaCu208+d-J. Solid State Chem., v. 87, 1990, pp. 29−34.
  25. Duvigneaud P.H., Boeck C.D., Guo Y.F. Bi and Cu valence characterization and charge transfer in single-phase Bi-2212 ceramics. Supercond. Sci. Technol., v. 11,1998, pp.116−121.
  26. T. Schweizer, R. Muller, P. Bohac, L.J. Gauckler. In proc. 3-rd conf. Eur. Cer. Soc., Madrid, 1993, Elsevier, London, p. 611.
  27. O. Eibl. Displacive modulation and chemical composition of (Bi, Pb)2Sr2CaT1-iCun02n+4 (n = 2, 3) high Tc superconductors. Physica C, v. 175, 1991, pp. 419 — 434.
  28. H.W. Zandbergen, W.A. Groen, A. Smit, G. van Tendeloo. Structure and properties of (Bi, Pb)2Sr2(Ca, Y) Cu208+5. Physica C, v. 168, 1990, pp. 426 449.
  29. X.F. Zhang, G. van Tendeloo, S.L. Ge, J.H.P.M. Emmen, V.A.M. Brabers. Two phase intergrowth in Bi2Sr2Cao.6Y0.4Cu2Oy single crystals. Physica C, v. 215, 1993, pp. 39 — 50.
  30. N. Fukushima, H. Niu, S. Nakamura, S. Takeno, M. Hayashi, K. Ando. Structural modulation and superconducting properties in Bi2. xPbxSr2CaCu208+d and Bi2. yPbySr2YCu208+d- Physica C, v. 159, 1989, pp. 777−783.
  31. Π‘.Π“. ΠšΠ°Ρ…Π°Π½, Π’. Π‘. Π›Π°Π·Π°Ρ€Π΅Π², И. Π‘. Π¨Π°ΠΏΠ»Ρ‹Π³ΠΈΠ½. ЖНΠ₯, Ρ‚. 24, 1979, стр. 1663 1668 (Ρ†ΠΈΡ‚. ΠΏΠΎ
  32. C.L. Teske, H.Z. Muller Bushbaum. Z. Anorg. Chem., v. 371,1969, p. 325 («ht. ho 40.).
  33. C.L. Teske, H.Z. Muller Bushbaum. Z. Anorg. Chem., v. 379, 1970, p. 234 («ht. ho 40.).
  34. R. Gillermo, P. Confiant, J.C. Boivin, D. Thomas. Rev. Chim. Min., v. 15, 1978, p. 153 («ht. ho 40.).
  35. A.M.M. Galla, J. White. Trans. Br. Cer. Soc., v. 65, 1966, p. 181 («ht. ho 38.).
  36. P. Confiant, J.C. Boivin, D.J. Thomas. Solid St. Chem., v. 18, 1976, p. 133 («ht. ho 38.).
  37. Burton B.P., Rawn C.J., Roth R.S., Hwang N.M. Phase equilibria and crystal chemistry in portions of the system SrO CaO — Bi203 — CuO. Part IV The system CaO — Bi203 — CuO. J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol., v.98, 1993, pp.469 — 516.
  38. C.J. Rawn, R.S. Roth, B.P. Burton, M.D. Hill. Phase equilibria and crystal chemistry in portions of the system SrO CaO — l/2Bi203 — CuO. Part V The system SrO — CaO — l/2Bi203. J. Am. Cer. Soc. v. 77, 1994, pp. 2173 — 2178.
  39. Roth R.S., Rawn C.J., Burton B.P., Beech F. Phase Equilibria and Crystal Chemistry in Portions of The System Sr0-Ca0-Bi203-Cu0. The System Sr0-Bi203-Cu0. J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol, v.95, 1990, pp.291−335.
  40. P. Majewski. Phase diagram studies in the system Bi Pb — Sr — Ca — Cu — O — Ag. Supercond. Sci. Technol., v. 10,1997, pp. 453 — 467.
  41. B. Hong, T.O. Mason. 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. Cer. Soc., v. 74, 1991, pp. 1045 — 1052.
  42. K. Knizek, E. Pollert, D. Sedmidubsky, J. Hejtmanek, J. Pracharova. Single phase region of the 2212 — Bi — Sr — Ca — Cu — O superconductor. Physica C, v. 216, 1993, pp. 211−218.
  43. T.G. Holesinger, D.J. Miller, L.S. Chumbley, M.J. Kramer, K.W. Dennis. Characterization ofthe phase relations and solid solutions range of the Bi2Sr2CaCu20y superconductors. Physica C, v. 202, 1992, pp. 109- 120.
  44. P. Majewski. The high Tc superconducting compounds of the system Bi — Sr — Ca — Cu — O. Adv. Matter., v. 4,1992, p. 508.
  45. R. Muller, M. Cantoni, L.J. Gauckler. Phase compatibilities in the Bi poor region of the system Bi — Sr — Ca — Cu — О at 820 and 900 Β°C in air. Physica C, v. 243,1995, pp. 103 -112.
  46. W.K. Wong-Ng, L.P. Cook, F. Jiang. Melting equilibria of the Bi Sr — Ca — Cu — О (BSCCO) system in air: the primary crystallization phase field of the 2212 phase and the effect of silver addition. J. Am. Cer. Soc., v. 87, 1998, pp. 1829 — 1838.
  47. R.S. Roth, C.J. Rawn, L.A. Bendersky. Crystal chemistry of the compound Bi2Sr2CuU6. J. Mater. Res., v. 5, 1990, pp. 46 52.
  48. M. Navriva, E. Pollert. Phase diagram of the CuO Bi2Sr04 pseudobinary system. J. of Cryst. Growth, v. 141,1994, pp. 175 — 177.
  49. Π“. Π•. Никифорова, Π“. Π”. Нипаи. Π€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ равновСсия Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ Bi2Cu04 S^CuCb -Ca2Cu03. ЖНΠ₯, Ρ‚. 43, 1998, стр. 837 — 840.
  50. J.A. Saggio, К. Sujata, J. Hahn, S.J. Hwu, K.R. Poeppelmeier, Π’.О. Mason. Partial Bi Sr Cu О subsolidus diagram at 800 Π‘ with and without lithium carbonate. J. Am. Cer. Soc., v.72, 1989, pp. 849 853.
  51. K. Schulze, P. Majewski, B. Hettich, G. Petzow. Phase equilibria in the system Bi203 SrO -CaO — CuO with emphasis on the high — Tc superconducting compounds. Z. Metal., v. 81, 1990, pp. 836−842.
  52. R. Muller, Th. Schweizer, P. Bohac, R.O. Suzuki, L.J. Gauckler. Compositional range of the Bi2Sr2CaCu20x HTc-superconductor and its surrounding phases. Physica C, v. 203, 1992, pp. 299 -314.
  53. Suzuki T., Yumoto K., Mamiya M., Hasegawa M., Takei H. A phase diagram of the Bi2Sr2Cu06-CaCu02 system in relation to Bi-based superconductors. Physica C, v.301, 1998, pp.173 184.
  54. Suzuki T., Hasegawa M., Takei H., Yumoto K. In situ observation of phase changes by X-ray diffraction in Bi-Sr-Ca-Cu-0 system. J. of Cryst. Growth., v.166,1996, pp. 872 877.
  55. Majewski P. BiSrCaCuO High-Tc superconductors. Adv. Mater., v.6, 1994, pp. 460 469.
  56. N.W. Medendorp Jr., D.R. Gaskel. Phase stability and microstructural evolution in the system Bi2Sr2CaCu208+x. J. Am. Cer. Soc., v. 82, 1999, pp. 2209 2218.
  57. V.I. Putlayev, S.V. Sokolov, A.G. Veresov, P.E. Kazin, Yu.D. Tretyakov. On the phase decomposition ofBiaS^CaC^Og. Solid St. Ionics, v. 101 103,1997, pp. 1075 — 1078.
  58. MacManus-Driscoll J.L., Bravman J.C., Beyers R.B. Pseudo-quaternary phase relations near Bi2Sr2CaCu208+x in reduced oxygen pressures. Physica C, v.251,1995, pp.71−88.
  59. B.C. Урусов. ЭнСргСтичСская кристаллохимия, M., Наука, 1975.
  60. B.C. Урусов. ВСорСтичСская кристаллохимия, M., ΠœΠ“Π£, 1987.
  61. Π•.Π‘. ΠœΠ°ΠΊΠ°Ρ€ΠΎΠ². Π˜Π·ΠΎΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΈΠ·ΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π² ΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»Π°Ρ…. М., Атомиздат, 1973.
  62. R.D.Shannon, C.T.Prewitt. Acta Crystallogr., B25, 1969, p.935.
  63. А. ВСст. Π₯имия Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°. ВСория ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ. М., ΠœΠΈΡ€, 1988, Ρ‚. 1, стр. 445 450.
  64. N.A.Babushkina, M.V.Dobrotvorskaya, N.A.Kasatkina, Yu.B.Poltoratsky, V.L.Sobolev, S.V.Kucheiko. Charge state of copper in Bi2Sr2Cai. yYyCu208+d. Physica C, v. 197, 1992, pp.299 302.
  65. W.A. Groen, R Steens, H.W. Zandbergen. Substitution of calcium by rare earth elements in the high Tc superconductor Bi2Sr2CaCu208+d. Journal of the Less-Common Metals, v. 155, 1989, pp.133−139.
  66. R. Yoshizaki, J. Fujikami, M. Akamatsu, H. Ikeda. The effect of Ln substitution for Ca in Bi2Sr2CaCu208+y. Supercond. Sci. Technol., v.4,1991, pp. 421−423.
  67. J. Fujikami, R. Yoshizaki, M Akamatsu, T. Ishigaki, H. Asano. Site-selective substitution effect on Tc in the Bi2(Sr2-xCax)(Cao.8Ro.2)Cu208+y system (R = rare-earth). Physica C, v. 174, 1991, pp. 359−364.
  68. Н.Π“. Наумов, П. Н. Π‘Π°ΠΌΠΎΠΉΠ»ΠΎΠ², Π’. Π•. Π€Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ². ΠžΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… растворов замСщСния Bi2Sr2. xBaxCa1yNdyCu208+d. ЖНΠ₯, Ρ‚.37,1992, стр.1203−1208.
  69. L. Leonyuk, G-Y. Babonas, V. Maltsev, A. Vetkin. Study of isostructural phases in 2212-type high Вс superconductors Supercond. Sci. Technol., v. 8, 1995, pp. 53 59.
  70. C. Saragovi, S. Duhalde, C. Fainstein, P. Etchegoin. Iron doping and Mossbauer spectroscopy in Bi Sr Ca Cu ceramic superconductors. Physica Π‘, v. 168, 1990, pp. 493 498.
  71. Π’. vom Hedt, W. Lisseck, K. Westerholt, H. Bach. Superconductivity in Bi2Sr2CaCu2Os+y single crystal doped with Fe, Ni, and Zn. Phys. Rev. Π’., v. 49, 1994, pp. 9898 9905.
  72. V. P. S. Awana, S. K. Agarwal, Π’. V. Kumaraswamy, B. P. Singh, A. V. Narlikar. Effect of 3d metallic dopants on superconductivity of the Bi2CaSr2Cu20g system. Supercond. Sci. Technol., v. 5, 1992, pp. 376−380.
  73. A. Maeda, T. Yabe, S. Takebayashi, M. Hase, К. Uchinokura. Substituion of 3d metals for Cu in Bi2Sro.6Cao.4.3Cu2Oy. Phys. Rev. B, v. 41, 1990, pp. 4098 4111.
  74. T. Kluge, Y. Koike, A. Fujiwara, M. Kato, T. Noji, Y. Saito. Clear distinction between the underdoped and overdoped regime in the Tc suppression of Cu-site-substituted higt-Tc cuprates. Phys. Rev. B, v. 52,1995, pp. 727 730.
  75. M. L. Wang, J. Sha, M. N. Tan, J. S. Wang, Q. R. Zhang. Substitution effect of Ni and Zn for Cu in Bi (Pb)-Sr-Ca-Cu-0 system. Modern Phys. Lett. B, v. 5, 1991, pp. 439 445.
  76. P.Kulkarni, A.S. Nigavekar, S.K. Agarval, V.P.S. Awana, A.V. Narlicar. Superconductivity in Ni substituted Bi2Ca! Sr2Cu2-xOy. Physica C, v. 166, 1990, pp. 530 534.
  77. L.Wu, Y. Zhu, M.Suenaga. Crystallographic analysis of the intermediate phases observed during the conversation of (Bi, Pb)-2212 to (bi, Pb)-2223 in composite tapes. Physica C, v. 305, 1998, pp. 167- 178.
  78. H.-L. Su, P. Majewski, F. Aldinger. Precipitation and pinning in Pb doped Bi2212 ceramics. Physica C, v. 249, 1995, pp. 241 246.
  79. S.X.Dou, H.K.Liu et.al. On the new phase (Pb, Bi)3Sr3Ca2CuOy in the Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-0system. Supercond. Sci. Technol., v. 4,1991, pp. 203−206.
  80. A.L. Crossley, Y.H. Li, A.D. Caplin, J. L MacManus-Driscoll. The effect of low oxygen partial pressure and high Pb-doping on Bi-2212 phase formation and flux pinning. Physica C, v. 314,1999, pp.12−18.
  81. M.Wakata, S. Takamo, F. Munakata, H.Yamauchi. Effects of cation substitution on flux pinning in Bi-2212 superconductors. Cryogenics, v. 32,1992, pp. 1046- 1051.
  82. M.Shlichenmaier, S. Kemmler-Sack. Ar preparation of Pb rich 2212 superconductors in the BPSCCO system. Physica C, v. 198, 1992, pp. 175 180.
  83. Y.Iwai, Y. Hoshi, H. Saito, M.Takata. Influence of oxygen partial pressure on the solubility of PbO in the (Bi, Pb)2Sr2CaCu208+d superconducting oxides. Physica C, v. 170,1990, pp. 319 324.
  84. Π”.Π .Π’ΠΈΠ»Π»ΠΈ, Π”ΠΆ.Π’ΠΈΠ»Π»ΠΈ. Π‘Π²Π΅Ρ€Ρ…Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‡Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ…ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. M., ΠœΠΈΡ€, 1987, стр. 121−189.
  85. А.Π“ΡƒΡ€Π΅Π²ΠΈΡ‡, Π . ΠœΠΈΠ½Ρ†, А.Π Π°Ρ…ΠΌΠ°Π½ΠΎΠ². Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свСрхпроводников. М., Наука, 1987, стр. 110−152.
  86. Forgan Π•.М., Paul D.McK., Mook H.A., Timmins P.A., Keller H., Sutton S., Abell J.S. Observation by neutron diffraction of the magnetic flux lattice in single-crystal Π£Π’Π°2Π‘ΠΈΠ·07-ΠΎ. Nature, v. 343, pp. 735 737.
  87. Z. Yao, S.K. Yoon, H.J. Dai, S.S. Fan, C.M. Lieber. Path of magnetic flux lines through high Tc copper oxide superconductors. Nature, v. 371, 1994, pp. 777 779.
  88. S.Dou, P. Mikheenko, X. Wang, H.Liu. High-temperature superconductors. Annual Reports, v. 93,1997, sec. C, pp. 363−399.
  89. Π“. Π‘.Π–Π΄Π°Π½ΠΎΠ², А. Π“. Π₯ΡƒΠ½Π΄ΠΆΡƒΠ°. Π›Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°. М., ΠœΠ“Π£, 1988, стр. 197 230.
  90. G.D. Gu, S.H. Han, Z.W. Lin, Y. Zhao, G.J. Russell. Annealing experiment on high Tcsuperconductor Bi-2212 single crystals. Supercond. Sci. Technol., v. 11,1998, pp. 1118 1122.
  91. X. Sun, W. Wu, X. Zhao, L. Wang, G. Zhou, X.-G. Li, Y. Zhang. Phase decomposition of Bi2Sr2CaCu20y single crystals annealed in vacuum. J. Phys. D: Appl. Phys., v.30, 1997, pp. 661 665.
  92. W. Wu, L. Wang, X.-G. Li, G. Zhou, Y. Quian, Q. Qin, Y. Zhang. Phase decomposition and superconductivity in Bi2Sr2CaCu2Oy single crystals. J. Appl. Phys., v.74,1993, pp. 7388 7392.
  93. S.T. Johnson, P.D. Hatton, A.J.S. Chowdhury, J. Gardner, G. Balakrishnan, D.McK. Paul, J. Hodby. Effect of annealing upon the high-fc superconductor Bi2Sr2CaCu208+Β§. Physica C, v. 299, 1998, pp. 240−248.
  94. C. Song, S. Wen, G. Che. Structural and microstructural transformations in Bi2Sr2CabxYxCu2C>8+y system. Chin. Sci. Bui., v. 42, 1997, pp. 192 196.
  95. J.C.Grivel, R.E.Gladyshevskii, E. Walker, R. Flukiger Effect of air-annealing on the solubility of Pb in the Bi2Sr2CaCu208+d phase. Physica C, v. 274,1997, pp. 66−72.
  96. J. Shimojama, Y. Nakajama, K. Kitazawa, K. Kishio, Z. Hiroi, I Chong, M. Takano. Strong flux pinning up to liquid nitrogen temperature discovered in heavily Pb doped and oxygen controlled Bi2212 single crystals. Physica C, v.281, 1997, pp. 69 — 75.
  97. Z. Hiroi, I. Chong, M. Takano. Two -phase microstructures generating efficient pinning centers in heavily Pb substituted Bi2Sr2CaCu208+y single crystals. J. of Solid St. Chem., v.138, 1998, pp. 98 -110.
  98. M. Nishiyama, K. Ogawa, I. Chong, Z. Hiroi, M. Takano. Scanning tunneling microscope studies on the atomic structures in Bi2Sr2CaCu208+g highly doped with Pb. Physica C, v. 314, 1999, pp. 299 307.
  99. B.A. ΠŸΠ°Ρ€Ρ„Π΅Π½ΠΎΠ², П. Π‘. ΠšΠ»Π΅ΠΌΡ‹ΡˆΠ΅Π², И. Π“. ΠœΠΎΡ€ΠΎΠ·ΠΎΠ², А. Π€. Павлов, Neutr. Inelast. Scatt., IAEA, Vienna, v. 1,1978, p. 81.
  100. Ed. by V.V. Sikolenko. Neutron experimental facilities for condensed matter investigations at FLNP JINR. Users guide. JINR. 1997.
  101. Π‘.Π”. ΠšΠΈΡ€ΠΈΠΊ, Π‘. А. Π”ΡƒΠ±ΠΊΠΎΠ²Π°, Π•. Π’. Елистратова. Π‘Π°Π·Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… стандартов Π’Π’Π‘ΠŸ. ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ NN 545Π€, 546Π€, 616Π€, 617Π€ Π˜Π€ БО ΠΠ Π‘Π‘Π‘Π , ΠšΡ€Π°ΡΠ½ΠΎΡΡ€ΡΠΊ, 1990.
  102. F. Izumi. The Rietveld Method, ed. by R. A. Young, Oxford University Press, Oxford, 1993, Chap. 13.
  103. C.P. Bean. Phys. Rev. Lett., v. 8, 1962, p. 250 (Ρ†ΠΈΡ‚ no 107.).
  104. Под. Ρ€Π΅Π΄. Π”. М. Π“ΠΈΠ½Π·Π±Π΅Ρ€Π³Π°. ЀизичСскиС свойства высокотСмпСратурных свСрхпроводников. М., ΠœΠΈΡ€, 1990, стр. 86 87.
  105. R.B. Goldfarb, М. Lelental, Π‘.А. Thompson, in: R.A. Hein, T. L Francavilla, D.H. Liebenberg Eds., Magnetic Susceptibility of Superconductors and Other Spin Systems, Plenum, New York, 1991.
  106. Π’.Π€.Π’ΡƒΡ€Ρ‡ΠΈΠ½. ΠœΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Ρ‹. M., Госатомиздат, 1963, стр.176 190.
  107. D.J. Hughes, R. Schwartz. Neutron cross sections. 2d ed. New York, 1958.
  108. A. Sjolandar. Ark. fuer Fysik, v. 14,1958, p.315 (Ρ†ΠΈΡ‚. no 109. стр. 223).
  109. D.Shimada, N. Tsuda, U. Paltzer, F.W.de Wette. Tunneling phonon structures and the calculated phonon density of states for Bi2Sr2CaCu208. Physica C, v. 298,1998, p. 195.
  110. П.П. ΠŸΠ°Ρ€ΡˆΠΈΠ½, М. Π“. ЗСмлянов, A.B. Π˜Ρ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ кристалличСской Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ слоистых Π’Π’Π‘ΠŸ ΠΊΡƒΠΏΡ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний. ЀНВ, 1996, Ρ‚.22, с.564−567.
  111. П.П. ΠŸΠ°Ρ€ΡˆΠΈΠ½, М. Π“. ЗСмлянов, А. Π’. Π˜Ρ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°, П. И. Π‘ΠΎΠ»Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠ², Π‘. Π₯. Π‘ΡƒΠ»Π΅ΠΉΠΌΠ°Π½ΠΎΠ². Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Ρ‹ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΠΉ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ Π² Π’Π’БП соСдинСниях Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ висмута. Π€Π’Π’, Ρ‚.38, 1996, стр. 1665.
  112. G.Yang, P. Shang, I.P.Jones, J.S.Abell, C.E.Gough Doping studies on the orthorhombic to monoclinic phase transformation in Bi2Sr2CaCu2Oy, Physica C, v.260, 1996, pp. 103−110.124
  113. A.A. Π€ΠΎΡ‚ΠΈΠ΅Π², Π‘. Π’. Π‘Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ΄ΠΈΠ½, Π’. А. Π€ΠΎΡ‚ΠΈΠ΅Π². Π₯имия ΠΈ Ρ‚Схнология высокотСмпСратурных свСрхпроводников. Π•ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π±ΡƒΡ€Π³, ИΠ₯Π’Π’ Π£Ρ€Πž РАН, 1994, стр. 250 255.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ