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通过全氧化物磁性纳米结构在 YBa2Cu3O7 中实现的邻近驱动匹配钉扎

超导电性 2015-11-10 v1 介观与纳米尺度物理

摘要

设计人工涡旋钉扎势场是铜基超导体大规模应用的主要目标。尽管无序纳米尺度夹杂物已被证明可修改其涡旋相图并产生临界电流1,2的增强,但有序氧化物纳米结构的影响基本上未被探索。这是由于极短相干长度所要求的极小纳米结构尺寸,以及纳米加工过程中的技术困难所致。然而,氧化物界面上发生的崭新现象为与铜基超导体中的超导性相互作用开辟了广泛的技术机遇。在此我们展示,在锰酸盐与铜酸盐界面处发生的异常长程超导抑制影响了涡旋成核,并提供了一种新颖的涡旋钉扎机制。特别地,我们展示了带有 LCMO 铁磁纳米点有序阵列的 YBCO 薄膜中存在匹配钉扎的证据。涡旋钉扎源于邻近磁性纳米点附近凝聚能的降低,并在液相中导致纳米点阵列与运动涡旋晶格之间增强的摩擦。该结果表明全氧化物有序纳米结构构成了在铜基超导体中人工调控涡旋物质的有力新途径。

关键词

引用

@article{arxiv.1511.02750,
  title  = {Proximity driven commensurate pinning in YBa2Cu3O7 through all-oxide magnetic nanostructures},
  author = {M. Rocci and J. Azpeitia and J. Trastoy A. Perez-Muñoz and M. Cabero and R. F. Luccas and C. Munuera and F. J. Mompean and M. Garcia-Hernandez and K. Bouzehouane and Z. Sefrioui and C. Leon and A. Rivera-Calzada and J. E. Villegas and J. Santamaria},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1511.02750},
  year   = {2015}
}