编辑: 过于眷恋 | 2019-07-05 |
的圆柱, 在!.#$ 的温度下烧结"/', 然后在%&' 内降温至#$, 再随炉冷却至室温0 !1 测量采用标准的四引 线技术, 电压测量采用 2*"&.34 数字电压表, 测试 精度为 (#5
3 60 样品的
7 射线分析采用 )8*942:(;
型衍射仪 ( *D':E ) 3>) => )"9':' (9) )"99(' ('() ''"F/F (() '8(",' (8) ! )"9()8 (9) )"998, (9) ''"F/8 (() '8)"(9 (F) ?@ )"9(9, (9) )"9999 (9) ''"FF9 (() '8)"8' (/) A5 )"9)G8 ('() )"9G98 ('9) ''"8:) ()) '8/"'G ('') B$ )"9,,
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结论运用正电子湮没技术以及 H 射线衍射等相关实 验技术对 !% '() ?@, A5, B$, C5 和!) 系列 样品的正电子寿命谱和晶体结构进行了系统研究, 计算了各样品的局域电子密度" 结果表明: ') 对!% '() (! < =>, ?@, A5, B$ 和C5) 体系而言, 随离子半 径的增加, 晶胞体积增加, 体系整体上仍保持了超导 相所具有的与 !%'() 相同的单相正交结构;
() 局域 电子密度 "* 随!) + 半径增加而减小, 反应了稀土离 子替代引起晶胞结构参量 ', (, ) 的变化不仅改变 了!位的电子密度, 同时也影响了 #$, & 位周围的 电子密度的分布, 使得费米面的能态密度增加"这种 影响没有破坏 #$%& 面的层间耦合, 对于半径较大的 !) + 替代则可能优化了这种耦合, 这应当是局域电 子密度 "* 较小的 !%'() 化合物 ( !) + 半径较大) 超 导转变温度较高的一个原因"总之, 稀土离子替代 ! 所引起的局域电子密度的变化、 #$%& 层间耦合的优 ) / ' ( G 期 陈镇平等: I2 系收缩效应对 !J2( #$) &8% ! 体系局域电子结构和超导电性的影响 劣以及样品晶体结构的正交性都会影响样品的超导 电性! )*+ , (, )$.& # 0, 1+
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