Publicación: Electron irradiation of Co, Ni, and P-doped BaFe2As2-type iron-based superconductors
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ARTÍCULO CIENTÍFICO
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Solicitante
Afiliación
Fil.: Fasano, Y. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro. Laboratorio de Bajas Temperaturas; Argentina
Fil.: van der Beek, C.J. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
Fil.: Demirdię, S. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
Fil.: Colson, D. CEA-DSM-IRAMIS. Service de Physique de l’Etat Condensé; Francia
Fil.: Rullier-Albenque, F. CEA-DSM-IRAMIS. Service de Physique de l’Etat Condensé; Francia
Fil.: Shibauchi, T. Kyoto University; Japón
Fil.: Matsuda, Y. Kyoto University; Japón
Fil.: Kasahara, S. Kyoto University; Japón
Fil.: Gierlowski, P. Institute of Physics of the Polish Academy of Science; Polonia
Fil.: Konczykowski, M. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
Sede CNEA
Centro Atómico Bariloche
Fecha de publicación
Fecha de creación
Idioma
eng
Nivel de accesibilidad
Resumen
High energy electron irradiation is used to controllably introduce atomic-scale point defects into single crystalline Ba(Fe1−xCox)2As2, Ba(Fe1−xNix)2As2, and BaFe2(As1−xPx)2. The appearance of the collective pinning contribution to the critical current density in BaFe2(As1−xPx)2, and the magnitude of its enhancement in Ba(Fe1−xCox)2As2, conform with the hypothesis of quasi-particle scattering by Fe vacancies created by the irradiation. Whereas the insignificant modification of the temperature dependence of the superfluid density in Ba(Fe1−xCox)2As2 and Ba(Fe1−xNix)2As2 points to important native disorder present before the irradiation, the critical temperatures of these materials undergo a suppression equivalent to that observed in the much cleaner BaFe2(As1−xPx)2. This lends credence to the hypothesis of line nodes of the order parameter (at finite kz) in the former two materials.
Descripción
Palabras clave
Citación
Cornelis Jacominus van der Beek et al 2013 J. Phys.: Conf. Ser. 449 012023