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Ordered Bose vortex glass phase in YBCO thin films with an engineered pinning site lattice
Lucas Backmeister
Art der Arbeit
Masterarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Physik
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Masterstudium Physics
Betreuer*in
Wolfgang Lang
DOI
10.25365/thesis.73209
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-21654.43573.323096-6
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Durch die hohen kritischen Temperaturen und die defektreiche Struktur von YBa2Cu3O7 entstehen zusätzliche Anordnungen für Flussschläuche. So existieren aufgrund der Defektstruktur Glas-Phasen, die mit steigender Temperatur in eine restwiderstandsbehaftete Flüssigphase übergehen. Die Flussschlauch-Glas Phase besteht dabei aus ruhenden, ineinander verwickelten Flussschläuchen. Durch ungeordnete zylindrische Defekte können diese Flussschläuche begradigt werden, was zu einem Bragg-Glas führt. Beide Phasen erlauben dabei, bei verschwindender Stromdichte, die Rückkehr zum widerstandslosen Stromtransport. Durch die Erzeugung eines geordneten hexagonalen Defektgitters durch einen 30 keV Helium-Ionenstrahl in einem Helium-Ionen-Mikroskop und einem Matching-Feld von Bm = 2.653 T kann eine neue mögliche Phase gefunden werden, das geordnete Bose-Glas. Die Untersuchung der vorliegenden Phase wurde dabei durch die Skalierung der Strom-Spannungs-Isotherme vorgenommen und zeigt einen unüblich hohen kritischen Exponenten z im Bereich des Matching Feldes. Die Erklärung dieses Exponenten führt zum geordneten Bose-Glas.
Abstract
(Englisch)
The high critical temperatures and defect-rich structure of YBa2C3O7 give rise to other arrangements of vortices. As a result, glass phases exist due to that defect-rich structure. With increasing temperature, these phases change into a liquid phase with a nonzero residual resistance. The vortex-glass phase consists of immobile intertwined flow tubes. These flux tubes can be stratified by disordered cylindrical defects, resulting in a Bragg glass. In this process, both phases provide a resistanceless current transport at vanishing current density. By creating an ordered hexagonal defect lattice through a 30 keV helium ion beam in a helium ion microscope and a matching field of Bm = 2.653 T, a new possible phase can be found, the ordered Bose glass. The analysis of the phase was performed by scaling the current-voltage isotherms. This shows an unusually high critical exponent z in the matching field region. The explanation of this exponent leads to the ordered Bose glass.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Deutsch)
Kupferoxid Supraleiter Vortex Glas geordnetes Bose Glas Vortex matching Matching Feld Spannung-Strom Isotherme Helium-Ionen Mikroskop
Schlagwörter
(Englisch)
copper-oxide superconductors vortex glass ordered Bose glass vortex matching matching field voltage-current isotherms helium-ion microscope
Autor*innen
Lucas Backmeister
Haupttitel (Englisch)
Ordered Bose vortex glass phase in YBCO thin films with an engineered pinning site lattice
Paralleltitel (Deutsch)
Geordnete Boseglasphase von Flussschläuchen in dünnen YBCO-Schichten mit künstlichem Pinning-Gitter
Publikationsjahr
2023
Umfangsangabe
iv, 78 Seiten : Illustrationen
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Wolfgang Lang
Klassifikationen
33 Physik > 33.05 Experimentalphysik ,
33 Physik > 33.74 Supraleitung
AC Nummer
AC16785773
Utheses ID
65852
Studienkennzahl
UA | 066 | 876 | |
