К а ф е д р а    н е о р г а н и ч е с к о й    х и м и и
 

История  Руководство  Учебная работа  Учебная литература  Сотрудники  Аспиранты  Проверка почты  Контакты 

Центр коллективного пользования  12-ая учебная группа

Лаборатории:  Неорганического материаловедения Химии Координационных Соединений
 Неорганической Кристаллохимии Направленного Неорганического Синтеза
   Химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов

 

English

Открытие в 2008 г. сверхпроводимости в допированном фтором оксоарсениде железа и лантана LаFeAsO1-xFx (рис. 1) с критической температурой (Тс) равной 26 К вызвало громадный интерес в научном сообществе. Это открытие инициировало многочисленные работы по изучению свойств допированных материалов LnFeAsO1-xFx, а также интенсивные поиски новых сверхпроводящих материалов среди родственных систем. В результате исследований критическая температура была поднята до 55 К. В настоящее время достигнуты значительные успехи в синтезе и изучении свойств этих веществ: получены и охарактеризованы представители четырех семейств сверхпроводников, а именно, так называемое семейство 1111 с общей формулой LnOFeAs (Ln – редкоземельный металл); 122 - AEFe2As2 ( AE = Ca, Sr, Ba и Eu(II)); 111 - AFeAs (A=Li, Na) и 011 – FeSe

  1111   122
8.6 Å 7.0 Å
       
  111   011
6.3 Å 5.5 Å

Несмотря на разнообразие химического состава, все известные на сегодня сверхпроводники на основе пниктидов железа проявляют сходство в кристаллическом строении, которое заключается в наличии так называемых проводящих слоев состава FeAs с антифлюоритоподобным строением, которые чередуются с положительно заряженными слоями, (так называемыми зарядовыми резервуарами, природа которых может различаться, что и приводит к большому разнообразию составов сверхпроводников. В фазах 1111 такие блоки имеют флюоритоподобное строение (LnO)+, в 122 в них располагаются катионы щелочноземельных металлов AE2+, в фазах 111 – катионы щелочных металлов Li+ или Na+. Для возникновения сверхпроводимости, как правило, необходимо допировать хотя бы один из слоев, что приводит к появлению проводимости дырочного или электронного типа. Под действием давления сверхпроводящие свойства начинают проявлять и недопированные 1111 и 122 фазы.

Необычайное разнообразие химического состава сверхпроводящих пниктидов и халькогенидов переходных металлов делает весьма перспективным и актуальным поиск новых представителей, обладающих более высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние. Сотрудники лаборатории ННС активно работают в этом направлении. В настоящее время по данной тематике работают два дипломника и три аспиранта, три дипломные работы были успешно защищены

Для связи: д.х.н. Морозов И.В.
 
написать нам   главная страница   english version