Структурная обусловленность свойств. Часть 2. Кристаллохимия полупроводников. Кристаллохимия сверхпроводников. Кузьмичева Г.М. - 57 стр.

UptoLike

Составители: 

57
производной от нее). Особая черта фаз третьей группы -
дефектность (фазы внедрения, бронзы, интеркалаты).
Итак, отличительным признаком сверхпроводящих
неметаллических фаз служит присутствие в их составе катиона с
переменным формальным зарядом. Причем, судя по свойствам
(наличие в образце двух изоструктурных несмешивающих фаз,
резкая зависимость свойств от состава и давления, а также высокая
плотность состояний на уровне Ферми, нестандартное поведение
ρ(Т), справедливость корреляций между Т
c
и формальным
зарядом катиона М и структурными параметрами, установленных
при комнатных температурах), у них реализуется особое
валентное состояние, обусловленное межконфигурационными
флуктуациями.
Таким образом, формально строение всех неметаллических
сверхпроводящих фаз одинаково: основу составляет транспортный
блок и зарядовый блок. Эти блоки отличаются по функциональной
роли: зарядовые блоки являются донорами заряда, а по
транспортным блокам осуществляется перенос носителей заряда.
III.4. Высокотемпературные сверхпроводники
За 75 лет изучения сверхпроводников ее удалось поднять до
23.2 К, что означало необходимость использования в качестве
хладоагента дорогого и крайне капризного в эксплуатации
жидкого гелия (Табл.5).
Сложные купраты с высокой температурой перехода в
сверхпроводящее состояние были открыты в 1986 г и названы
высокотемпературными сверхпроводниками - ВТСП (Табл. 5). С
момента открытия ВТСП начались фундаментальные исследования
их кристаллической структуры и физико-химических свойств, а
также поиск возможного практического применения.
производной от нее). Особая черта фаз третьей группы -
дефектность (фазы внедрения, бронзы, интеркалаты).
    Итак,    отличительным       признаком      сверхпроводящих
неметаллических фаз служит присутствие в их составе катиона с
переменным формальным зарядом. Причем, судя по свойствам
(наличие в образце двух изоструктурных несмешивающих фаз,
резкая зависимость свойств от состава и давления, а также высокая
плотность состояний на уровне Ферми, нестандартное поведение
ρ(Т), справедливость корреляций между Тc и формальным
зарядом катиона М и структурными параметрами, установленных
при комнатных температурах), у них реализуется особое
валентное состояние, обусловленное межконфигурационными
флуктуациями.
    Таким образом, формально строение всех неметаллических
сверхпроводящих фаз одинаково: основу составляет транспортный
блок и зарядовый блок. Эти блоки отличаются по функциональной
роли: зарядовые блоки являются донорами заряда, а по
транспортным блокам осуществляется перенос носителей заряда.



     III.4. Высокотемпературные сверхпроводники
    За 75 лет изучения сверхпроводников ее удалось поднять до
23.2 К, что означало необходимость использования в качестве
хладоагента дорогого и крайне капризного в эксплуатации
жидкого гелия (Табл.5).
    Сложные купраты с высокой температурой перехода в
сверхпроводящее состояние были открыты в 1986 г и названы
высокотемпературными сверхпроводниками - ВТСП (Табл. 5). С
момента открытия ВТСП начались фундаментальные исследования
их кристаллической структуры и физико-химических свойств, а
также поиск возможного практического применения.




                                                              57