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Enregistrement W4413957334 · doi:10.1088/1361-648x/ae0287

Superconducting properties of thin film <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mi>Nb</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn>1</mml:mn> <mml:mo>−</mml:mo> <mml:mi>x</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mi>Ti</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mi>x</mml:mi> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math> N studied via the NMR of implanted <sup>8</sup>Li

2025· article· lv· W4413957334 sur OpenAlexafffund
Md Asaduzzaman, Ryan M. L. McFadden, Edward Thoeng, Yasmine Kalboussi, Ivana Curci, Thomas Proslier, S. R. Dunsiger, Andrew Macfarlane, G. D. Morris, Ruohong Li, John O. Ticknor, Robert Laxdal, Tobias Junginger

Notice bibliographique

RevueJournal of Physics Condensed Matter · 2025
Typearticle
Languelv
DomainePhysics and Astronomy
ThématiquePhysics of Superconductivity and Magnetism
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaSimon Fraser UniversityUniversity of VictoriaTRIUMF
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaTRIUMF
Mots-clésSuperconductivityPenetration depthCondensed matter physicsLondon penetration depthCritical fieldAnalytical Chemistry (journal)Materials scienceRelaxation (psychology)Spin–lattice relaxationThin filmNuclear magnetic resonanceChemistryPhysicsNanotechnologyOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract We report measurements of the normal-state and superconducting properties of thin-film <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mtext>Nb</mml:mtext> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn>1</mml:mn> <mml:mo>−</mml:mo> <mml:mi mathvariant="normal">x</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mtext>Ti</mml:mtext> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">x</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math> N using 8 Li β -detected nuclear magnetic resonance ( β -NMR). In these experiments, radioactive 8 Li + probes were implanted ∼21 nm below the surface of a Nb 0.75 Ti 0.25 N(91 nm) film in Nb 0.75 Ti 0.25 N(91 nm)/AlN(4 nm)/Nb and its NMR response recorded (via 8 Li’s β -emissions) between 4.6 K and 270 K in a 4.1 T field applied normal to its surface. Resonance measurements reveal wide, symmetric lineshapes at all temperatures, with significant additional broadening below the film’s superconducting transition temperature <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>T</mml:mi> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">c</mml:mi> </mml:mrow> </mml:msub> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>0</mml:mn> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">T</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>15.4</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mn>7</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">K</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> due to vortex lattice formation. Fits to a broadening model find a magnetic penetration depth <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:mi>λ</mml:mi> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>0</mml:mn> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">K</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>180.57</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mn>30</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mi>nm</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> and upper critical field <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>B</mml:mi> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">c</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:mrow> </mml:msub> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>0</mml:mn> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">K</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>18</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mn>4</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">T</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> , consistent with literature estimates. Spin-lattice relaxation (SLR) measurements find a Korringa response at low temperatures, with dynamic (i.e. thermally activated) contributions dominating above ∼100 K. Below <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>T</mml:mi> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">c</mml:mi> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math> , we observe a small Hebel–Slichter coherence peak characterized by a superconducting energy gap <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">Δ</mml:mi> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>0</mml:mn> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">K</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mrow> <mml:mn>2.60</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mn>12</mml:mn> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> </mml:mrow> <mml:mstyle scriptlevel="0"/> <mml:mrow> <mml:mi>meV</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> and modest Dynes-like broadening. Our measurements suggest a gap ratio <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:mn>2</mml:mn> <mml:mi mathvariant="normal">Δ</

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Communication savante, Science ouverte, Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,890
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0040,007
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,009
Bibliométrie0,0020,005
Études des sciences et des technologies0,0060,008
Communication savante0,0050,009
Science ouverte0,0090,008
Intégrité de la recherche0,0070,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,7060,006

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,021
Tête enseignante GPT0,236
Écart entre enseignants0,215 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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