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Strong influence of the oxygen stoichiometry on the vortex bundle size and critical current densities J c of GdBa2Cu3Ox -coated conductors grown by co-evaporation

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ARTÍCULO CIENTÍFICO

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Fil: Haberkorn, N. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Fil: Granell, P. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Investigación y Desarrollo en Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario; Argentina
Fil: Guimpel, J. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Fil: Golmar, F. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina
Fil: Suárez, S. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Fil: Lee, Jae-Hun. SuNAM Co. Ltd, Ansung; República de Corea
Fil: Troiani, H.E. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Fil: Moon, S.H. SuNAM Co. Ltd, Ansung; República de Corea
Fil: Lee, Hunju. SuNAM Co. Ltd, Ansung; República de Corea

Sede CNEA

Centro Atómico Bariloche

Fecha de publicación

Fecha de creación

Idioma

eng

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Resumen

We report on the influence of oxygen stoichiometry on the vortex creep mechanism of GdBa2Cu3Ox-coated conductors produced by co-evaporation. The oxygen stoichiometry of the films, x, was modified in a controlled way between 6.85 and 7, which resulted in systematic and reversible control of the superconducting critical temperature between about 78 and 93 K. The change in the oxygen stoichiometry produces a strong reduction in the self-field critical current densities Jc without significantly modifying the power-law dependence at intermediate magnetic fields, which indicates a negligible contribution of oxygen vacancies to the pinning. In addition, the characteristic glassy exponent μ shows a systematic diminution from about 1.63 at x = 7 to about 1.12 at x = 6.85. The results are compared with those obtained for proton- and oxygen-irradiated films, in which the vortex dynamics is determined by a balance between the improved pinning, originating from nanocluster inclusion, and the suppressed superconducting properties due to disorder in the nanoscale.

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Citación

N Haberkorn et al 2017 Supercond. Sci. Technol. 30 095009

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