Синтез сложных оксидов под действием воздушной плазмы импульсного высоковольтного разряда на механическую смесь простых оксидов и металлические электроды и их магнитные свойства
Аннотация
Прямым воздействием плазмы импульсного высоковольтного разряда на порошковую смесь Y2O3, BaO2 и CuO синтезирован композит CuO/Cu2O/Y2O3/Y2BaCuO/YBa2Cu3O6.32, включающий в состав сложные
оксиды. Путем отжига этого композита при 1173 К получен композит Y2BaCuO/CuO/YBa2Cu3O6.91, в состав которого входит известный высокотемпературный сверхпроводник YBa2Cu3O6.91. Наличие сверхпроводящей фазы в композите при T < 87 К подтверждено данными, полученными на вибромагнитометре. Композит NiCr2O4/NiO/Ni синтезирован плазменной обработкой электродов из нихромовой проволоки. Синтезированный образец демонстрирует смещение петли магнитного гистерезиса при низкой температуре, указывающее на наличие в нем ферромагнитных и антиферромагнитных областей, находящихся в обменном взаимодействии. Монолитный образец, содержащий ядро Cu2O, покрытое оболочкой CuO, получен плазменной обработкой медной проволоки. Зависимость намагниченности образца от температуры имеет вид, характерный для случаев высокотемпературной сверхпроводимости. Используемые плазмохимические методы перспективны для синтеза новых функциональных материалов.
Об авторах
В. Г. КурявыйРоссия
Владивосток
И. А. Ткаченко
Россия
Владивосток
А. В. Герасименко
Россия
Владивосток
Список литературы
1. Complex Oxides, Eds. Thomas Vogt (University of South Carolina, USA) and Douglas J. Buttry University of Delaware, Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 5 Toh Tuck Link, Singapore (2019), doi: 10.1142/11220
2. A. M. Abakumov, E. V. Antipov, L. M. Kovba, E.M. Kopnin, S. N. Putilin, R. V. Shpanchenko. Russ. Chem. Rev., 64, N 8 (1988) 719—729, doi: 10.1070/RC1995v064n08ABEH000171 URL: https://www.uspkhim.ru/RCR171
3. С. В. Семенов, Д. М. Гохфельд, К. Ю. Терентьев, Д. А. Балаев. ФТТ, 63, № 10 (2021) 1462—1470, doi: 10.21883/FTT.2021.10.51392.114
4. Jesús G. Ovejero, Vanda Godinho, Bertrand Lacroix, Miguel A. García, Antonio Hernando, Asunción Fernández. Mater. Design, 171 (2019) 107691, doi: 10.1016/j.matdes.2019.107691
5. L. Debbichi, M. C. Marco de Lucas, J. F. Pierson, P. Krüger. J. Phys. Chem. C, 116 (2012) 10232—10237, doi: 10.1021/jp303096m
6. W. Zheng, Y. Chen, X. Peng, K. Zhong, Y. Lin, Z. Huang. Materials, 11 (2018) 1253, doi: 10.3390/ma11071253
7. М. Е. Лабзовская, Б. В. Новиков, Ф. Ю. Серов, С. В. Микушев, М. Ю. Давыдов, А. Н. Смирнов, В. Г. Талалаев. ФТП, 56, № 11 (2022) 1075—1081 [M. E. Labzovskaya, B. V. Novikov, A. Yu. Serov, S. V. Mikushev, V. Yu. Davydov, A. N. Smirnov, V. G. Talalaev. Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov, 56, N 11 (2022) 1075—1081], https://www.mathnet.ru/eng/phts7148
8. Д. А. Кудряшов, А. С. Гудовских, А. В. Бабичев, А. В. Филимонов, А. М. Можаров, В. Ф. Агекян, Е. В. Борисов, А. Ю. Серов, Н. Г. Философов. ФТП, 51, № 1 (2017) 111—115, https://www.mathnet.ru/phts6267
9. Д. С. Зимбовский, Б. Р. Чурагулов, А. Н. Баранов. Неорг. матер., 55, № 6 (2019) 623—627, doi: 10.1134/S0002337X19060174
10. Ruhul Amin Bepari, Palash Bharalia, Birinchi Kumar. RSC Adv., 12 (2022) 6044—6053, doi: 10.1039/d1ra09384c
11. D. Djurek, M. Prester, D. Drobac, V. Mandic, D. Pajic. Cond. Matter, 10, N 2 (2025) 33—41, doi: 10.3390/condmat10020033
12. K. Muraleedharan, C. K. Subramaniam, N. Venkataramani, T. K. Gundu Rao, C. M. Srivastava, V. Sankaranaryanan, R. Srinivasan. Solid State Comm., 76, N 5 (1990) 727—730, doi: 10.1016/0038-1098(90)90125-U
13. Т. И. Арбузова, И. Б. Смоляк, С. В. Наумов, А. А. Самохвалов. ФТТ, 40, № 10 (1998) 1702—1705 [T. I. Arbuzova, I. B. Smolyak, S. V. Naumov, A. A. Samokhvalov. Fiz. Tverd. Tela, 40, N 10 (1998) 1702—1705]
14. А. А. Самохвалов, Т. И. Арбузова, Н. А. Виглин, С. В. Наумов, В. Р. Галахов, Д. А. Зацепин, Ю. А. Котов, О. М. Саматов, Д. Г. Клещев. ФТТ, 40, № 2 (1998) 295—298 [A. A. Samokhvalov, T. I. Arbusova, N. A.Viglin, S. V. Naumov, V. R. Galakhov, D. A. Zatsepin, Yu. A. Kotov, O. M. Samatov, D. G. Kleshchev. Fiz. Tverd. Tela (St. Petersburg), 40 (1998) 295—298]
15. A. V. Ushakov, I. V. Karpov, A. A. Lepeshev. J. Supercond. Nov. Magn., 30 (2017) 3351—3354, doi: 10.1007/s10948-017-4311-2
16. N. S. Sidorov, A. V. Palnichenko, S. S. Khasanov. Physica C, 471 (2011) 247—249, doi: 10.1016/j.physc.2011.02.006
17. L. Pinsard-Gaudart, Rodriguez-Carvajal, J. Gukasov, A. Monod. Phys. Rev. B, 69 (2004) 104408
18. Л. Н. Булаевский. Успехи физ. наук, 140, № 2 (1983) 334—335, https://ufn.ru/ru/articles/1983/6/f
19. Yi Liu, Ya-Bin Liu, Qian Chen, Zhang-Tu Tang, Wen-He Jiao, Qian Tao, Zhu-An Xu, Guang-Han Cao. Sci. Bull., 61, N 15 (2016) 1213—1220, doi: 10.1007/s11434-016-1139-2
Рецензия
Для цитирования:
Курявый В.Г., Ткаченко И.А., Герасименко А.В. Синтез сложных оксидов под действием воздушной плазмы импульсного высоковольтного разряда на механическую смесь простых оксидов и металлические электроды и их магнитные свойства. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(3):349-356.
For citation:
Kuryavyi V.G., Tkachenko I.А., Gerasimenko А.V. Synthesis of Complex Oxides under the Influence of Air Plasma of a Pulsed High-Voltage Discharge on a Mechanical Mixture of Simple Oxides and Metal Electrodes and their Magnetic Properties. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(3):349-356. (In Russ.)
JATS XML





















