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Résumé Les matériaux supraconducteurs à haute température (HTS) se caractérisent par des valeurs remarquablement élevées de densité de courant critique (J c) lorsqu'ils sont exposés à des températures basses et à des champs magnétiques. Dans le cadre de telles investigations, diverses imperfections cristallines, y compris des phases non supraconductrices finement disséminées, des dislocations, des vides, des frontières de grains, des frontières de jumeaux, des frontières en antiphase et des régions isolantes à l’intérieur des frontières de grains, ont été reconnues comme des sources potentielles de centres de fixation. Cependant, il est essentiel de reconnaître que les valeurs de J c subissent un déclin rapide à mesure que la température augmente en présence d’un champ magnétique. Les principaux facteurs contribuant à ce déclin sont attribués à l'anisotropie cristalline intrinsèque des matériaux HTS et aux fluctuations thermiques qui prédominent à des températures élevées. Néanmoins, un facteur notable dans la diminution des valeurs de J c est la rareté des centres de fixation efficaces. En réponse à ces défis, une technologie novatrice a émergé, centrée sur l'ingénierie des nanostructures pour la création délibérée de centres de fixation artificiels au sein des matériaux HTS. En accord avec cette approche, la présente étude s'efforce d'augmenter la densité de courant critique et d'améliorer les propriétés de fixation des flux des films supraconducteurs YBa 2 Cu 3 O 6.56 (YBCO). Cette augmentation est réalisée par l'intégration de nanodots, de nanorods ou de nanoparticules de perovskite BaIrO 3 (BIO) comme centres de fixation stratégiquement positionnés. Les films sont déposés sur un substrat SrTiO 3 (STO) en utilisant la technique de Dépôt Métal-Organique par Trifluoroacétate (TFA-MOD). Cette initiative de recherche vise à contribuer à l'avancement des connaissances concernant la manipulation contrôlée des centres de fixation artificiels dans les matériaux HTS, en mettant particulièrement l'accent sur les films minces YBCO, avec pour objectif ultime d'améliorer leurs performances sous l'influence de champs magnétiques élevés.
Bektaş et al. (Mer,) ont étudié cette question.
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