Abstract
Проведено сопоставление параметров эмиссионных мессбауэровских спектров на изотопах 57Co(57mFe), 67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn), 155Eu(155Gd) и параметров ядерного магнитного резонанса на изотопах 17O, 137Ba с расчетными параметрами решеточного тензора градиента электрического поля для всех узлов кристаллических решеток высокотемпературных сверхпроводников на основе металлооксидов меди YBa2Cu3O7 и La2-xSrxCuO4. Согласие экспериментальных и расчетных параметров тензора градиента электрического поля может быть получено только для моделей, когда дырка, возникающая за счет нестехиометричности соединения YBa2Cu3O7 или аливалентного замещения La3+ на Sr2+ в соединениях La2-xSrxCuO4, находится преимущественно в подрешетке цепочечного (в YBa2Cu3O7) или плоскостного (в La2-xSrxCuO4) кислорода. Подтверждение предложенной модели пространственного распределения электронных дефектов в решетках La2-xSrxCuO4 (x = 0.1 - 1.0) было получено путем сравнения расчетных зависимостей отношения главных компонент тензоров градиента электрического поля в узлах лантана и меди с отношением постоянных квадрупольного взаимодействия в этих узлах для зондов 57mFe3+, 67Zn2+ и 155Ga3+. Наблюдаемые зависимости могут быть количественно объяснены, если дырка локализуется преимущественно в позициях атомов планарного кислорода. С использованием этих моделей определены коэффициенты Штернхеймера для зондов 67Zn2+, 137Ba2+ и 17O2-.
Highlights
Проведено сопоставление параметров эмиссионных мессбауэровских спектров на изотопах 57Co(57mFe), 67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn), 155Eu(155Gd) и параметров ядерного магнитного резонанса на изотопах 17O, 137Ba с расчетными параметрами решеточного тензора градиента электрического поля для всех узлов кристаллических решеток высокотемпературных сверхпроводников на основе металлооксидов меди YBa2Cu3O7 и La2−xSrxCuO4
A comparison was made of the parameters of the Mössbauer emission spectra on 57Co(57mFe), 67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn), 155Eu(155Gd) isotopes and the 17O, 137Ba nuclear magnetic resonance parameters with the calculated parameters of the lattice tensor of the electric field gradient for all sites of crystal lattices high-temperature superconductors based on copper metal oxides YBa2Cu3O7 and La2−xSrxCuO4
The observed dependences can be quantitatively explained if the hole is localized mainly in the positions of the planar oxygen atoms
Summary
Сверхпроводящие образцы YBa2Cu3O7 и La2−xSrxCuO4 готовились методом спекания спрессованных порошков оксидов меди, бария, стронция, иттрия и лантана при 950 оС в течение 2 часов в атмосфере кислорода [8]. Для YBa2Cu3O7 и La2−xSrxCuO4 температура перехода в сверхпроводящее состояние была 91 и 37 К соответственно. Мессбауэровские источники 57Co и 155Eu готовились путем добавления нитратов кобальта или европия, меченые радиоактивными изотопами 57Co и 155Eu в исходную шихту. Мессбауэровские источники 67Сu и 67Ga готовились методом диффузии при температурах 500–650 0С соответствующих короткоживущих изотопов в готовую керамику. Мессбауэровские спектры снимались при 80 К (57Со, 155Eu) и 4.2 К (67Сu, 67Ga) с поглотителями K457Fe(CN)6.3H2O, 155GdPd3 и 67ZnS соответственно. Компоненты тензора решеточного ГЭП рассчитывались в рамках модели точечных зарядов. ГЭП элементарные ячейки YBa2Cu3O7 и La2-xSrxCuO4 представлялась в виде YBa2Cu(1)Cu(2)2O(1)2O(2)2O(3)2O(4) и (La,Sr)2-xCuO(l)2O(2) соответственно. Зависимости параметров элементарной ячейки от х и положение атомов в элементарной ячейке задавались согласно данным в источниках [9, 10]
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.