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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

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Proyectos de investigación

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Número de la revista

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

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Citación

Cornelis Jacominus van der Beek et al 2013 J. Phys.: Conf. Ser. 449 012023

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