(x)R1.85M0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 (R=La,Nd,Pr and M=Ba,Ca,Ce)에서의 화학적 상분리와 초전도 전이온도의 변화에 대해 연구하였다. 우선 (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 혼합물에서 거의 완벽한 화학적 상 분리 현상을 발견하였으며, 합성 조건에 따라 약간의 불순물이 나타남을 알았다. 저항을 측정했을 때 부도체인 Lu2Cu2O5의 양이 증가할수록 저항의 크기가 증가했고, 저항에 대한 초전도 전이온도가 증가함을 발견하였다. 하지만 자화율에서 나타나는 초전도 전이온도는 거의 변화하지 않았다. 이와는 달리, (x)La1.85Ba0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5에서는 화학적 상 분리가 완벽히 이루어지지 못하는 것을 발견하였고, 불순물이 시료 제작 조건에 관계없이 항상 생성됨을 발견하였다. 화학적으로 거의 완벽한 상 분리를 보이는 (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 혼합물에서 분리된 두 물질의 온도에 따른 격자상수 변화율이 달라 계면에서 인장변형이 일어나고, 이 때문에 계면의 전이온도가 상승되는 것이 저항 측정에서 나타나는 것이다. 이와는 달리 자화율의 경우는 벌크 특성을 나타내기 때문에 인장변형이 완화된 각 물질의 내부, 다시 말해 전체 체적을 차지하고 있는 대부분의 영역에선 초전도 전이온도가 변화하지 않음을 알 수 있었다.
(x)R1.85M0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 (R=La,Nd,Pr and M=Ba,Ca,Ce)에서의 화학적 상분리와 초전도 전이온도의 변화에 대해 연구하였다. 우선 (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 혼합물에서 거의 완벽한 화학적 상 분리 현상을 발견하였으며, 합성 조건에 따라 약간의 불순물이 나타남을 알았다. 저항을 측정했을 때 부도체인 Lu2Cu2O5의 양이 증가할수록 저항의 크기가 증가했고, 저항에 대한 초전도 전이온도가 증가함을 발견하였다. 하지만 자화율에서 나타나는 초전도 전이온도는 거의 변화하지 않았다. 이와는 달리, (x)La1.85Ba0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5에서는 화학적 상 분리가 완벽히 이루어지지 못하는 것을 발견하였고, 불순물이 시료 제작 조건에 관계없이 항상 생성됨을 발견하였다. 화학적으로 거의 완벽한 상 분리를 보이는 (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 혼합물에서 분리된 두 물질의 온도에 따른 격자상수 변화율이 달라 계면에서 인장변형이 일어나고, 이 때문에 계면의 전이온도가 상승되는 것이 저항 측정에서 나타나는 것이다. 이와는 달리 자화율의 경우는 벌크 특성을 나타내기 때문에 인장변형이 완화된 각 물질의 내부, 다시 말해 전체 체적을 차지하고 있는 대부분의 영역에선 초전도 전이온도가 변화하지 않음을 알 수 있었다.
Chemical phase separation and the Tc enhancement in (x)R1.85M0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 (R=La,Nd,Pr and M=Ba,Ca,Ce) have been investigated. Almost complete chemical phase separation has been observed in (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5, Depending on the sintering condition, some impurities have bee...
Chemical phase separation and the Tc enhancement in (x)R1.85M0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 (R=La,Nd,Pr and M=Ba,Ca,Ce) have been investigated. Almost complete chemical phase separation has been observed in (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5, Depending on the sintering condition, some impurities have been detected. With increasing the amount of the insulating Lu2Cu2O5 phase, the superconducting Tc as well as the resistivity increased. However, magnetic susceptibility showed little changes in the superconducting transition temperature. On the other hand, in (x)La1.85Ba0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 a degree of intermixing between the HTSC and insulating phases were observed. In (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 with the almost complete phase separation, the different thermal contraction likely produces an effective tensile strain at the metal/insulating interfaces, which plays a main role on the Tc enhancement observed in the sample. On the other hand, the susceptibility measures the bulk properties, which is sensitive on the volume of two phases. It is likely that the tensile strain is relaxed inside of the HTSC grain.
Chemical phase separation and the Tc enhancement in (x)R1.85M0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 (R=La,Nd,Pr and M=Ba,Ca,Ce) have been investigated. Almost complete chemical phase separation has been observed in (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5, Depending on the sintering condition, some impurities have been detected. With increasing the amount of the insulating Lu2Cu2O5 phase, the superconducting Tc as well as the resistivity increased. However, magnetic susceptibility showed little changes in the superconducting transition temperature. On the other hand, in (x)La1.85Ba0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 a degree of intermixing between the HTSC and insulating phases were observed. In (x)La1.85Ca0.15CuO5 + (1-x)Lu2Cu2O5 with the almost complete phase separation, the different thermal contraction likely produces an effective tensile strain at the metal/insulating interfaces, which plays a main role on the Tc enhancement observed in the sample. On the other hand, the susceptibility measures the bulk properties, which is sensitive on the volume of two phases. It is likely that the tensile strain is relaxed inside of the HTSC grain.
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