Napětím laděné magnetické a transportní vlastnosti tenkých vrstev na bázi uranu
Cíle projektu
Projekt je zaměřen na studium vlivu deformace v důsledku substrátem indukovaných napětí tenkých vrstev nekonvenčních supravodičů s důrazem na nedávno objevenou sloučeninu UTe2. Všechny dosud publikované studie byly získány výzkumem masivních, především monokrystalických vzorků. UTe2 s nemagnetickým základním stavem vykazuje množství fyzikálních jevů, které jsou velmi citlivé na vnější proměnné jako teplota, magnetické pole nebo tlak. Tlak může být také nahrazen vytvořením napětí v tenkých vrstvách, které může být jak kompresní tak expanzivní. Tato napětí tak mohou sloužit k ladění UTe2 směrem k magnetické instabilitě nebo od ní. Široká škála makro- a mikroskopických technik (XPS, XRD, TEM, RBS, SQUID) a ab initio výpočty budou využity pro pochopení vztahu struktury a vlastností. Cílem je ovládat stav materiálu (magnetický, supravodivý) vhodnou volbou substrátu.
Klíčová slova
thin filmsstrain engineeringepitaxyuranium compoundssuperconductivitymagnetismab initio calculations
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
SGA0202200004
Hlavní účastníci
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
22-19416S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Strain engineering of magnetic and transport properties in thin uranium-based films
Anotace anglicky
This proposal is devoted to the study of substrate-imposed strain effects on properties of thin films of unconventional superconductors with the main focus placed on the recently discovered compound UTe2. All studies on these materials available to date were performed on bulk and single-crystalline specimens. UTe2 with a non-magnetic ground state, displays rich physics which is extremely sensitive to the external variables such as temperature, magnetic field or pressure. The latter can be mimicked by inducing strain in thin films, both tensile or compressive. Strain can serve as a driving force towards to or, on the contrary, further away from magnetic instability in UTe2. We will deploy a broad range of techniques both macro- and microscopic (XPS, XRD, TEM, RBS, SQUID and high fields) and ab initio calculations to acquire understanding of the relevant structure-property relationships. Ultimately, we intend to master the state of the material, magnetic and/or superconducting, by choosing a suitable substrate.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
OECD FORD - vedlejší obor
20501 - Materials engineering
OECD FORD - další vedlejší obor
20506 - Coating and films
CEP - odpovídající obory
(dle převodníku)BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
JG - Hutnictví, kovové materiály
JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu
JP - Průmyslové procesy a zpracování
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2022
Ukončení řešení
31. 12. 2024
Poslední stav řešení
—
Poslední uvolnění podpory
29. 2. 2024
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP25-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
12. 3. 2025
Finance
Celkové uznané náklady
4 869 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
4 869 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
4 869 tis. Kč
Statní podpora
4 869 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
OECD FORD
Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
Doba řešení
01. 01. 2022 - 31. 12. 2024