Enhancement of superconducting performances of YBa2Cu3O7-δ compound with co-addition of nanoparticles of ternary and binary perovskite oxides

Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

The discovery of high-temperature superconducting materials (HTS) is a new leap in materials science for their unique properties that differentiate them from other conductive materials, which give them preference in the field of practical and technical applications. Interesting generation of high-temperature superconducting was discovered for the called Yttrium Barium Copper Oxide (YBa2Cu3Oy, noted as YBCO for abbreviation) material with high critical current density (Jc), elevated critical temperature (Tc) above the liquid nitrogen boiling point (77 K), and high critical magnetic fields (Hc). These unique features open the way for YBCO superconductors for various applications. The main issue in YBCO performance was the rapid decrease in Jc value at high applied fields. This is due to the existence of weak links within the polycrystalline YBCO materials and the motion of vortices under an applied magnetic field. Improving the intergranular properties of polycrystalline YBCO materials and generating artificial pinning centers (APCs) within YBCO matrix were the most efficient solutions. These can be achieved by using chemical doping/substitution or additives. In this work, we aimed to enhance the performance of YBCO superconductor by introducing appropriate and efficient pinning centers. Accordingly, we have studied the influence of co-adding a ternary dielectric perovskite oxide and a binary perovskite oxide like transition metal oxide on the superconducting properties of YBCO material. For doing so, high purity of BaTiO3 and WO3 nanoparticles were firstly prepared via sol-gel auto-combustion route and hydrothermal method, respectively. Then, pure YBCO (x = 0.00 wt.%) and YBCO co-added with different amounts of nanoparticles of BaTiO3 and WO3 (x = 0.05, 0.10, and 0.20 wt.%) were synthesized by using the solid-state reaction approach. The structure, morphology, electrical, and magnetic properties of different compositions were deeply investigated using X-ray powder diffraction (XRD), field-emission scanning electron microscope (FESEM), standard four-probe method, and physical property measurement system (PPMS), respectively. XRD analyses revealed that the orthorhombic structure is preserved for lower concentrations of co-added BTO/WO3 nanoparticles. FESEM observations showed the implantation of W-rich nanosized entities within the grains and dispersion of both BTO and WO3 nanoparticles at the grain boundaries to play the role of bridges connecting the superconducting grains. The electrical resistivity measurements revealed the manifestation of transition to the superconducting state for all prepared samples. Further analyses of the critical current density (Jc), flux pinning, as well as intergranular and intragranular properties, were explored by using the DC magnetization and AC magnetic susceptibility measurements. The magnetization critical current density (Jc) and intergranular critical current density J_cinter are significantly enhanced for the 0.05 wt.% BTO/WO3 nanoparticles co-added YBCO sample. The boosting factor for Jc in this composition reached up to 45 in the entire applied magnetic field compared to the pristine YBCO sample. All these results proved the important role of BaTiO3/WO3 nanoparticles co-addition on the flux pinning strengthening in the YBCO superconductor, indicating that these nanoparticles are promising artificial pinning centers to enhance the performance of YBCO material. Our obtained results can provide a reference for the demonstration of large-scale HTSc systems in different technologies and are very encouraging in view of the wide implementation of these YBCO/(BTO/WO3)x samples in several applications including power energy transmission, energy storage, superconducting MRI magnets, etc.
يعد اكتشاف المواد فائقة التوصيل ذات درجة حرارة حرجة عالية قفزة جديدة في علم المواد حيث أنها تمتلك خواص تميزها عن غيرها من المواد الموصلة. هذه الخصائص أكسبتها الأفضلية في مجال التطبيقات العملية والتقنية. تم اكتشاف جيل مثير للاهتمام من الموصلات الفائقة ذات درجة حرارة حرجة عالية يسمى مركب إتريوم-باريوم أكسيد النحاس (YBCO). تتسم هذه الموصلات بدرجة حرارة حرجة مرتفعة تتجاوز درجة حرارة النيتروجين السائل، كثافة تيار حرجة عالية جدا، وحقول مغناطيسية حرجة عالية جدا. بسبب هذه الخواص المتميزة، أصبحت الموصلات الفائقة لمركب الإتريوم-باريوم أكسيد النحاس (YBCO) مجالا جاذباً للعديد من التطبيقات. لقد كان الانخفاض السريع في قيمة تدفق التيار الكهربائي عند تعرضه لمجال مغناطيسي خارجي عالي من أهم العوائق التي واجهها المهتمون في إنشاء تطبيقات جديدة للموصلات الفائقة. ويرجع ذلك إلى وجود روابط ضعيفة داخل مواد YBCO متعدد البلورات وحركة الدوامات التي تنشأ تحت مجال مغناطيسي مطبق. وقد وجد الباحثون أن تحسين الخصائص بين الحبيبات لمواد YBCO متعددة الكريستالات وتوليد مراكز تثبيت اصطناعية داخل مصفوفة YBCO من بين الحلول الأكثر كفاءة. يمكن تحقيق ذلك باستخدام مواد مضافة كمنشطات أو إضافة جسيمات نانومتريه أو استبدال بعض العناصر بعناصر أخرى. نهدف في هذا العمل إلى تحسين أداء الموصل الفائق YBCO من خلال إدخال مراكز تثبيت صناعية مناسبة وفعالة. وفقًا لذلك، قمنا بدراسة تأثير الإضافة المشتركة للجسيمات النانوية أكسيد البيروفسكايت العازل الثلاثي وأكسيد البيروفسكايت الثنائي على خصائص الموصلية الفائقة لمادة YBCO. للقيام بذلك، تم أولاً تحضير جسيمات نانوية عالية النقاء لـــــBaTiO3 باستخدام طريقة السول- جل ذات الاحتراق التلقائي وWO3 عبر طريقة الحرارية المائية. بعد ذلك، تم توليف مركبات YBCO مضافة لها جسيمات نانوية من أكسيد التنجستن (WO3) وتيتانيت الباريوم (BaTiO3) باستخدام طريقة تفاعل الحالة الصلبة. تم فحص الخصائص الهيكلية (البنية) والتشكيلية (الخصائص المجهرية) والخصائص الكهربائية والمغناطيسية للمركبات المختلفة باستخدام جهاز حيود الأشعة السينية (XRD)، والمجهر الإلكتروني الماسح (FESEM)، والمسبار رباعي النقاط، ونظام قياس الخصائص الفيزيائية (PPMS). كشفت تحليلات XRD أن هيكل النظام البلوري المعيني القائم محفوظ عند إضافة تركيزات قليلة للمواد النانوية لــ BaTiO3 وWO3. أظهرت مسحات FESEM انغراس حبيبات نانوية غنية بالتنغستن داخل مركب YBCO وكذلك وجود جسيمات نانوية BaTiO3 وWO3 بين الحبوب الكبيرة لمركب YBCO لتلعب دور الجسور التي تربط الحبوب فائقة التوصيل. كشفت قياسات المقاومة الكهربائية عن ظاهرة الانتقال إلى حالة التوصيل الفائق في جميع العينات التي تم تحضيرها. أظهرت العينة التي تحتوي على 0.05% من المواد النانوية لــBaTiO3 وWO3 أقل قيمة للمقاومة في الحالة الطبيعية، مما يدل على أن هذه العينة تتميز بأفضل اتصال بين الحبوب لمركب YBCO. أظهرت القياسات المغناطيسية زيادة كبيرة في كثافة التيار الحرج (Jc) وقيمة قوة تثبيت التدفق عند العينة التي تحتوي على 0.05% من المواد النانوية لــBaTiO3 وWO3 حيث تصل قيمة التحسن إلى حوالي 45 مرة في حقل مغناطيسي مطبق مقارنة بالعينات التي لا تحتوي على إضافات. أثبتت كل هذه النتائج الدور المهم للإضافة المشتركة للجسيمات النانوية لــــــBaTiO3 وWO3 في تثبيت التدفق في الموصل الفائق YBCO مما يشير إلى أن هذه الجسيمات النانوية يمكن أن تعمل كمراكز تثبيت صناعية واعدة لتعزيز أداء مادة YBCO. يمكن أن توفر النتائج التي تم الحصول عليها مرجعًا لإمكانية إدراج هذه المركبات في العديد من التطبيقات كنقل الطاقة وتخزينها، التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يحتاج لمواد فائقة التوصيل.

Description

Keywords

Biophysics, Nanotechnology, Entrepreneurship

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By

Copyright owned by the Saudi Digital Library (SDL) © 2025