SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.48 issue2Supersymmetric quantum solution for FRW cosmological model with matterNon-minimal coupling for spin 3/2 fields author indexsubject indexsearch form
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

Related links

  • Have no similar articlesSimilars in SciELO

Share


Revista mexicana de física

Print version ISSN 0035-001X

Rev. mex. fis. vol.48 n.2 México Apr. 2002

 

Investigación

 

Magnetotransport properties of Hg1-xRexBa2Ca2Cu3O8+δ superconductors

 

J. Roa-Rojas1, M.T.D. Orlando2, E. Baggio-Saitovich3 and P. Pureur4

 

1 Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, A.A. 14490, Bogota, D.C., Colombia.

2 Departamento de Física, Universidade Federal do Espírito Santo, 29060-900, Vitoria ES, Brasil.

3 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rua Xavier Sigaud 150, 22290-180, Rio de Janeiro RJ, Brazil.

3 Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 91501-970, Porto Alegre RS, Brazil.

 

Recibido el 23 de julio de 2001.
Aceptado el 22 de enero de 2002.

 

Abstract

Systematic measurements on Hall and longitudinal resistivities as a function of temperature in Hg1-xRexBa2Ca2Cu3O8+δ (x=0.18) ceramic samples were effectuated. These measurements were performed in magnetic fields H=0, 10, 20, 40 and 50 kOe, applied perpendicularly to the transport current orientation. In the normal phase, the Hall coefficient is positive and may be accurately fitted to RH = 1/aT + b. The Hall angle varies approximately as predicted by Anderson's formula. When the temperature approaches from above the mean-field critical temperature Tc, the Hall resistivity decreases abruptly as a consequence of thermal fluctuations. Below Tc and for H = 10and 20 kOe, the Hall response changes signal, going passing through a minimum and becoming positive again before the zero resistance state is obtained. For stronger applied fields, the Hall resistivity remains positive in the mixed phase, though its qualitative shape, preserving the local minimum below Tc. We ascribe the double sign reversal feature to combined effects of thermal fluctuations and vortex motion. Close to the zero resistance state, the Hall resistivity varies as a power law of the longitudinal resistivity, with a field-independent exponent. This result may be interpreted as evidence of a vortex-glass transition.

Keywords: Superconductivity; Transport Properties; Mixed State.

 

Resumen

Reportamos mediciones de las resistividades longitudinal y Hall en función de la temperatura para muestras cerámicas de Hg1-xRexBa2Ca2Cu3O8+δ (x=0.18). Tales mediciones se efectuaron en presencia de campos magnéticos H=0, 10, 20, 40 y 50 kOe, aplicados en dirección perpendicular a la orientación de la corriente de transporte. En la fase normal, el coeficiente Hall es positivo y se ajusta a la relación RH = 1/aT + b. El ángulo de Hall varía aproximadamente conforme lo predice la fórmula de Anderson. Por encima y muy próximo de la temperatura crítica de campo medio Tc, la resistividad Hall disminuye abruptamente a causa de las fluctuaciones térmicas. Por debajo de Tc, para H = 10 y 20 kOe, la respuesta Hall cambia de signo, pasa a través de un mínimo local y vuelve a ser positivo antes de alcanzarse el estado de resistencia nula. En campos mayores, la resistividad Hall permanece siempre positiva en el estado mixto pero conserva su forma, presentando un mínimo local por debajo de Tc. Nosotros atribuimos el doble cambio de signo a efectos combinados de fluctuaciones térmicas y movimiento de vórtices. Cerca del estado de resistencia cero, la resistividad Hall varía como una ley de potencias de la resistividad longitudinal con un exponente independiente del valor del campo magnético. Este resultado es interpretado como evidencia de una transición de tipo vidrio de vórtices.

Palabras clave: Superconductividad; propiedades de transporte; estado mixto.

PACS: 74.25.Fy; 74.60.Ec; 74.40.+k

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Acknowledgments

We are indebted to Dr. R. Hurtado for carefully reading this manuscript. This work is partially funded by the Brazilian Ministry of Science and Technology under contract No. PRONEX/FINEP/CNPq 41.96.0907.00. The Brazilian agencies CAPES and CNPq and the Colombian agency COLCIENCIAS also gave partial support.

 

References

1. S.N. Putilin, E.V. Antipov, O. Chmaissen, M. Marezio, Nature 362 (1993) 226        [ Links ]

2. O. Chmaissen, Q. Huang, E.V. Antipov, S.N. Putilin, M. Marezio, S.M. Loureiro, J.J. Capponi, J.L. Tholence, A. Santoro, Physica C 217 (1993) 265        [ Links ]

3. J.R. Thompson, J.G. Ossandon, D.K. Christen, B.C. Chakoumakos, Yang Ren Sun, M. Paranthaman, J. Brynestad, Phys. Rev.B 48 (1993) 14031        [ Links ]

4. N.P. Ong, in: Physical Properties of High Temperature Superconductors, vol. II, ed. D.M. Ginsberg (World Scientific, Singapore, 1990) p. 459        [ Links ]

5. P.W. Anderson, Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 2092        [ Links ]

6. Z.D. Wang, J. Dong and C.S. Ting, Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 3875        [ Links ]

7. W. Liu, T.W. Clinton, A.W. Smith and C.J. Lobb, Phys. Rev. B 55 (1997) 11802        [ Links ]

8. M.V. Feigel'man, V.B. Geshkenbein, A.I. Larkin and V.M. Vinokur, JETP Lett. 62 (1995) 835        [ Links ]

9. J. Luo, T.P. Orlando, J.M. Graybeal, X.D. Wu and R. Muenchausen, Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 690        [ Links ]

10. S.M. Loureiro, C. Stott, L. Philip, M.F. Gorius, et al, Physica C 272 (1996) 94        [ Links ]

11. S. Hahakura, J. Shimoyama, O. Shiino, T. Hasegawa, K. Kitazawa, K. Kishio, Physica C 235-240 (1994) 915        [ Links ]

12. D. Pelloquin, A. Maignan, S. Malo, M. Hervieu, C. Michel, B. Raveau, J. Mater. Chem. 5 (1995) 701        [ Links ]

13. B. Reveau, C. Michel, M. Hervieu, A. Maignan, J. Mater. Chem. 5 (1995) 803        [ Links ]

14. G.B. Peackock, I. Gameson, P. Edwards, Adv. Mater. 9 (1997) 248        [ Links ]

15. A. Sin, A.G. Cunha, A. Calleja, M.T.D. Orlando, E. Baggio-Saitovich, F.G. Emmerich, S. Piñol, X. Obradors, Physica C 306 (1998) 34;         [ Links ] Agustin Sin, Alfredo G. Cunha, Albert Calleja, Marcos T. D. Orlando, Francisco G. Emmerich, Elisa Baggio-Saitovich, Mercé Segarra, Salvador Piñol, Xavier Obradors, Advanced Materials 10 (1998) 1126        [ Links ]

16. A. Schilling, O. Jeandupeux, I.D. Guo, H.R. Ott, Physica C 216 (1993) 6        [ Links ]

17. J. Roa-Rojas, D.A. Landínez T., P. Pureur, Phys. Stat. Sol. (b) 220 (2000) 513        [ Links ]

18. J.M. Harris, H. Wu, N.P. Ong, R.L. Meng, C.W. Chu, Phys. Rev.B 50 (1994) 3246        [ Links ]

19. T.R. Chien, Z.Z. Wang, N.P. Ong, Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 2088        [ Links ]

20. W.N. Kang, S.H. Yun, J.Z. Wu, D.H. Kim, Phys. Rev. B 55 (1997) 621        [ Links ]

21. P. Pureur, R. Menegotto Costa, P. Rodrigues Jr., J. Schaf and J.V. Kunzler, Phys. Rev. B 47 (1993) 11420        [ Links ]

22. J. Roa-Rojas, R. Menegotto Costa, P. Pureur, P. Prieto, Phys. Rev.B 61 (2000) 12457        [ Links ]

23. J. Bardeen and M.J. Stephen, Phys. Rev. A 140 (1965) 1197        [ Links ]

24. W.N. Kang, D.H. Kim, S.Y. Shim, J.H. Park, T.S. Hahn, S.S. Choi, W.C. Lee, J.D. Hettinger, K.E. Gray and B. Glagola, Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 2993        [ Links ]

25. R. Menegotto Costa, P. Pureur, L. Ghivelder, J.A. Campá, I. Rasines, Phys. Rev.B 56 (1997) 10836        [ Links ]

26. A.R. Jurelo, J.V. Kunzler, J. Schaf, P. Pureur, J. Rosenblatt, Phys. Rev.B 56 (1997) 14815        [ Links ]

27. J. Roa-Rojas, P. Pureur, M.T.D. Orlando and E. Baggio-Saitovich, Physica C 341-348 (2000) 1043.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License