أكسيد الإيتريوم والباريوم والنحاس
أكسيد الإيتريوم والباريوم والنحاس ( YBCO ) هو عائلة من المركبات الكيميائية البلورية التي تُظهر خاصية التوصيل الفائق عند درجات حرارة عالية ؛ ويشمل أول مادة تم اكتشافها على الإطلاق لتصبح موصلة فائقة فوق نقطة غليان النيتروجين السائل [ 77 كلفن (-196.2 درجة مئوية؛ -321.1 درجة فهرنهايت) ] عند حوالي 93 كلفن (-180.2 درجة مئوية؛ -292.3 درجة فهرنهايت) . [ 3 ]
تتخذ العديد من مركبات YBCO الصيغة العامة YBa₂Cu₃O₇₋ₓ ( المعروفة أيضًا باسم Y123 ) ، على الرغم من وجود مواد بنسب Y:Ba:Cu أخرى، مثل YBa₂Cu₄Oᵧ ( Y124) أو Y₂Ba₄Cu₇Oᵧ ( Y247 ) . ولا توجد حاليًا نظرية معترف بها بشكل قاطع لتفسير ظاهرة الموصلية الفائقة عند درجات الحرارة العالية .
وهو جزء من المجموعة الأكثر عمومية لأكاسيد النحاس والباريوم الأرضية النادرة (ReBCO) التي تحتوي على عناصر أرضية نادرة أخرى بدلاً من الإيتريوم.
تاريخ
في أبريل 1986، اكتشف جورج بيدنورز وكارل مولر ، العاملان في شركة آي بي إم بزيورخ ، أن بعض أكاسيد أشباه الموصلات تصبح فائقة التوصيل عند درجات حرارة عالية نسبيًا، وعلى وجه الخصوص، يصبح أكسيد اللانثانوم والباريوم والنحاس فائق التوصيل عند 35 كلفن. كان هذا الأكسيد مادةً ذات صلة بالبيروفسكايت تعاني من نقص الأكسجين ، وقد أثبتت فعاليتها وحفزت البحث عن مركبات مماثلة ذات درجات حرارة انتقال فائقة التوصيل أعلى. في عام 1987، مُنح بيدنورز ومولر جائزة نوبل في الفيزياء مناصفةً تقديرًا لهذا العمل.
بعد اكتشاف بيدنورز ومولر، اكتشف فريق بقيادة بول تشينغ وو تشو في جامعة ألاباما في هنتسفيل وجامعة هيوستن أن لمركب YBCO درجة حرارة حرجة للانتقال إلى حالة الموصلية الفائقة ( Tc ) تبلغ 93 كلفن. [ 3 ] كانت العينات الأولى Y1.2Ba0.8CuO4 ، ولكن هذا كان تركيبًا متوسطًا لطورين، أحدهما أسود والآخر أخضر. حدد الباحثون في مختبرات بيل الطور الأسود باعتباره الموصل الفائق ، وحددوا تركيبه YBa2Cu3O7 − δ، وقاموا بتصنيعه في طور واحد . [ 4 ]
كان مركب YBCO أول مادة تُكتشف قدرتها على أن تصبح فائقة التوصيل عند درجة حرارة أعلى من 77 كلفن، وهي درجة غليان النيتروجين السائل ، في حين أن معظم الموصلات الفائقة الأخرى تتطلب مواد تبريد أكثر تكلفة. ومع ذلك، لم يتمكن مركب YBCO والعديد من المواد المشابهة له من إزاحة الموصلات الفائقة التي تتطلب الهيليوم السائل للتبريد.
توليف
تم تصنيع YBCO النقي نسبيًا لأول مرة عن طريق تسخين خليط من كربونات المعادن عند درجات حرارة تتراوح بين 1000 و 1300 كلفن. [ 5 ] [ 6 ]
- 4 BaCO 3 + Y 2 (CO 3 ) 3 + 6 CuCO 3 + ( 1 ⁄ − x ) O 2 → 2 YBa 2 Cu 3 O 7− x + 13 CO 2
تستخدم طرق التخليق الحديثة لـ YBCO الأكاسيد والنترات المقابلة. [ 6 ]
تتأثر الخصائص فائقة التوصيل لمركب YBa₂Cu₃O₇₋ₓ بقيمة x ، أي محتواه من الأكسجين. فقط المواد التي تتراوح فيها قيمة x بين 0 و 0.65 تكون فائقة التوصيل تحت درجة حرارة Tc ، وعندما تكون x ≈ 0.07 ، تكون المادة فائقة التوصيل عند أعلى درجة حرارة.95 كلفن ، [ 6 ] أو في أعلى المجالات المغناطيسية:120 تسلا للمجال المغناطيسي العمودي و250 T لـ B موازية لمستويات CuO 2. [ 7 ]
إضافةً إلى حساسية خصائص YBCO لنسبة الأكسجين، فإنها تتأثر أيضاً بطرق التبلور المستخدمة. لذا، يجب توخي الحذر عند تلبيد YBCO. فهو مادة بلورية، وتُحقق أفضل خصائص التوصيل الفائق عند محاذاة حدود الحبيبات البلورية من خلال التحكم الدقيق في معدلات درجات حرارة التلدين والتبريد السريع .
ظهرت العديد من الطرق الأخرى لتصنيع مركب YBCO منذ اكتشافه على يد وو وزملائه، مثل الترسيب الكيميائي للبخار (CVD) [ 5 ] [ 6 ] ، وطريقة سول-جل [ 8 ] ، وطريقة الهباء الجوي [ 9 ] . ومع ذلك، لا تزال هذه الطرق البديلة تتطلب تلبيدًا دقيقًا لإنتاج منتج عالي الجودة.
مع ذلك، فُتحت آفاق جديدة منذ اكتشاف أن حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك ( TFA )، وهو مصدر للفلور، يمنع تكوّن كربونات الباريوم غير المرغوب فيها (BaCO₃ ) . وقد أتاحت طرقٌ مثل الترسيب الكيميائي من المحلول (CSD) نطاقًا واسعًا من الإمكانيات، لا سيما في تحضير شرائط YBCO الطويلة. [ 10 ] تُخفّض هذه الطريقة درجة الحرارة اللازمة للحصول على الطور الصحيح إلى حوالي 700 درجة مئوية (973 كلفن؛ 1292 درجة فهرنهايت) . وهذا، بالإضافة إلى عدم اعتمادها على الفراغ، يجعلها وسيلة واعدة جدًا لإنتاج شرائط YBCO بكميات كبيرة.
بناء

يتبلور مركب YBCO في بنية بيروفسكايت معيبة . ويمكن اعتبارها بنية طبقية: حيث تُحدد حدود كل طبقة بمستويات من وحدات CuO₄ مربعة مستوية تشترك في 4 رؤوس. وقد تكون هذه المستويات مُجعّدة قليلاً في بعض الأحيان. [ 5 ] وعمودياً على مستويات CuO₄ هذه، توجد شرائط CuO₂ تشترك في رأسين . وتوجد ذرات الإيتريوم بين مستويات CuO₄ ، بينما توجد ذرات الباريوم بين شرائط CuO₂ ومستويات CuO₄ . يوضح الشكل على اليمين هذه السمة البنيوية .
| مكعب {YO 8 } | {BaO 10 } | مربع مستوٍ {CuO 4 } | هرمي مربع {CuO 5 } | YBa 2 Cu 3 O 7-وحدة الخلية |
| سطح نحاسي متجعد | شرائط النحاس |
على الرغم من أن YBa₂Cu₃O₇ مركب كيميائي محدد التركيب والتركيب الكيميائي، فإن المواد التي تحتوي على أقل من سبع ذرات أكسجين لكل وحدة صيغة تُعتبر مركبات غير متكافئة . يعتمد تركيب هذه المواد على محتوى الأكسجين. يُرمز إلى هذه اللا تكافؤية بالرمز x في الصيغة الكيميائية YBa₂Cu₃O₇ − x . عندما x = 1 ، تكون مواقع O ( 1) في طبقة Cu(1) (كما هو موضح في وحدة الخلية ) شاغرة ، ويكون التركيب رباعي الأضلاع . يُعدّ الشكل الرباعي الأضلاع لـ YBCO عازلاً ولا يُظهر خاصية التوصيل الفائق. تؤدي زيادة محتوى الأكسجين بشكل طفيف إلى شغل المزيد من مواقع O(1). بالنسبة لـ x < 0.65، تتشكل سلاسل Cu-O على طول المحور b للبلورة. يؤدي استطالة المحور b إلى تغيير البنية إلى معينية قائمة ، بمعاملات شبكية a = 3.82، b = 3.89، و c = 11.68 Å. [ 12 ] تحدث الخصائص المثلى للموصلية الفائقة عندما x ~ 0.07، أي عندما تكون جميع مواقع O(1) مشغولة تقريبًا، مع وجود عدد قليل من الشواغر.
في التجارب التي استُبدلت فيها عناصر أخرى بمواقع النحاس والباريوم ، أظهرت الأدلة أن التوصيل يحدث في مستويات Cu(2)O، بينما تعمل سلاسل Cu(1)O(1) كمستودعات للشحنة، تُزوّد مستويات CuO بالناقلات. مع ذلك، يعجز هذا النموذج عن تفسير ظاهرة الموصلية الفائقة في المركب المتماثل Pr123 ( البراسيوديميوم بدلًا من الإيتريوم). [ 13 ] هذا (التوصيل في مستويات النحاس) يحصر التوصيل في المستويين a - b ، ويُلاحظ تباين كبير في خصائص النقل. على طول المحور c ، يكون التوصيل الطبيعي أقل بعشر مرات منه في المستوى a - b . بالنسبة لمركبات النحاس الأخرى في نفس الفئة العامة، يكون التباين أكبر، ويكون النقل بين المستويات مقيدًا للغاية.
علاوة على ذلك، تُظهر أطوال الموصلية الفائقة تباينًا مشابهًا، سواءً في عمق الاختراق (λ ab ≈ 150 نانومتر، λ c ≈ 800 نانومتر) أو في طول التماسك (ξ ab ≈ 2 نانومتر، ξ c ≈ 0.4 نانومتر). على الرغم من أن طول التماسك في المستوى a - b أكبر بخمس مرات من طوله على طول المحور c، إلا أنه صغير نسبيًا مقارنةً بالموصلات الفائقة التقليدية مثل النيوبيوم (حيث ξ ≈ 40 نانومتر). هذا الطول المتواضع للتماسك يعني أن حالة الموصلية الفائقة أكثر عرضةً للاضطرابات الموضعية الناتجة عن الأسطح البينية أو العيوب التي تُقارب حجم خلية وحدة واحدة، مثل الحدود بين نطاقات البلورات التوأمية. هذه الحساسية للعيوب الصغيرة تُعقّد عملية تصنيع الأجهزة باستخدام YBCO، كما أن المادة حساسة أيضًا للتلف الناتج عن الرطوبة.
الطلبات المقترحة

نوقشت العديد من التطبيقات المحتملة لهذه المادة والمواد فائقة التوصيل ذات درجة الحرارة العالية المشابهة لها. على سبيل المثال، تُستخدم المواد فائقة التوصيل كمغناطيس في التصوير بالرنين المغناطيسي ، والرفع المغناطيسي ، ووصلات جوزيفسون . (المادة الأكثر استخدامًا في كابلات الطاقة والمغناطيس هي BSCCO ).
لم يُستخدم مركب YBCO بعد في العديد من التطبيقات التي تتضمن الموصلات الفائقة لسببين رئيسيين:
- أولًا، على الرغم من أن البلورات الأحادية من YBCO تتميز بكثافة تيار حرج عالية جدًا، فإن البلورات المتعددة تتميز بكثافة تيار حرج منخفضة جدًا : إذ لا يمكن تمرير سوى تيار ضئيل مع الحفاظ على الموصلية الفائقة. تعود هذه المشكلة إلى حدود الحبيبات البلورية في المادة. فعندما تتجاوز زاوية حدود الحبيبات 5 درجات تقريبًا، لا يستطيع التيار الفائق عبورها. ويمكن التحكم في مشكلة حدود الحبيبات إلى حد ما عن طريق تحضير أغشية رقيقة باستخدام الترسيب الكيميائي للبخار (CVD) أو عن طريق تشكيل بنية المادة لمحاذاة حدود الحبيبات.
- ثمة مشكلة ثانية تحدّ من استخدام هذه المادة في التطبيقات التكنولوجية، وتتعلق بمعالجتها. فالمواد الأكسيدية، مثل هذه المادة، هشة، ولا ينتج عن تشكيلها إلى أسلاك فائقة التوصيل بأي طريقة تقليدية موصل فائق مفيد. (على عكس BSCCO ، فإن عملية المسحوق داخل الأنبوب لا تعطي نتائج جيدة مع YBCO).
تتمثل الطريقة الواعدة المُطوَّرة لاستخدام هذه المادة في ترسيب YBCO على أشرطة معدنية مرنة مطلية بأكاسيد معدنية عازلة. يُعرف هذا باسم الموصل المطلي . يمكن إدخال بنية (محاذاة مستوى البلورة) في الشريط المعدني (عملية RABiTS)، أو يمكن ترسيب طبقة عازلة خزفية ذات بنية، بمساعدة شعاع أيوني، على ركيزة من سبيكة غير ذات بنية ( عملية IBAD ). تمنع طبقات الأكسيد اللاحقة انتشار المعدن من الشريط إلى الموصل الفائق، بينما تنقل القالب اللازم لتشكيل بنية الطبقة فائقة التوصيل. تُستخدم متغيرات جديدة لتقنيات الترسيب الكيميائي للبخار (CVD) والترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) وترسيب المحلول لإنتاج أطوال كبيرة من طبقة YBCO النهائية بمعدلات عالية. تشمل الشركات التي تعمل على هذه العمليات: American Superconductor ، وSuperpower (قسم من Furukawa Electric )، و Sumitomo ، و Fujikura ، و Nexans Superconductors، و Commonwealth Fusion Systems ، وEuropean Advanced Superconductors. وقد أنتج عدد أكبر بكثير من معاهد البحوث شريط YBCO بهذه الطرق.
يُستخدم الشريط فائق التوصيل في SPARC ، وهو تصميم لمفاعل اندماج من نوع توكاماك . [ 15 ]
تعديل السطح
غالباً ما أدى تعديل سطح المواد إلى خصائص جديدة ومحسّنة. وقد تم تطوير تثبيط التآكل، والتصاق البوليمرات وتكوينها، وإعداد هياكل ثلاثية الطبقات من الموصلات الفائقة العضوية/العوازل/الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية ، وتصنيع وصلات النفق المعدنية/العازلة/الموصلة الفائقة باستخدام YBCO المعدل سطحياً. [ 16 ]
تُصنّع هذه المواد الجزيئية الطبقية باستخدام الفولتامترية الدورية . حتى الآن، تم إنتاج YBCO الطبقي مع الألكيلامينات والأريلامينات والثيولات بدرجات متفاوتة من استقرار الطبقة الجزيئية. وقد اقتُرح أن الأمينات تعمل كقواعد لويس وترتبط بمواقع سطح النحاس الحمضية لويس في YBa₂Cu₃O₇ لتكوين روابط تنسيقية مستقرة .
إنتاج متسلسل

في عام 1987، بعد فترة وجيزة من اكتشافه، نشر الفيزيائي والكاتب العلمي بول غرانت في مجلة "نيو ساينتست " البريطانية دليلاً مبسطاً لتصنيع الموصلات الفائقة YBCO باستخدام معدات متوفرة على نطاق واسع. [ 17 ] وبفضل هذا المقال ومنشورات مماثلة في ذلك الوقت، أصبح YBCO موصلاً فائقاً شائع الاستخدام في درجات الحرارة العالية، سواءً للهواة أو في التعليم، حيث يمكن إثبات تأثير الرفع المغناطيسي بسهولة باستخدام النيتروجين السائل كمبرد.
في عام 2021، طورت شركة SuperOx، وهي شركة روسية يابانية، عملية تصنيع جديدة لإنتاج أسلاك YBCO لمفاعلات الاندماج النووي. وقد أظهر هذا السلك الجديد قدرة على توصيل تيار كهربائي يتراوح بين 700 و2000 أمبير لكل مليمتر مربع. تمكنت الشركة من إنتاج أكثر من 300 كيلومتر (186 ميلاً) من الأسلاك بعرض 4 مليمترات خلال 9 أشهر، بين عامي 2019 و2021، مما أدى إلى تحسين كبير في الطاقة الإنتاجية. استخدمت الشركة عملية ترسيب البلازما بالليزر على ركيزة مصقولة كهربائياً لإنتاج أسلاك بعرض 12 مليمتراً، والتي تم تقطيعها ميكانيكياً لاحقاً إلى شرائح بعرض 4 مليمترات. [ 18 ]
مراجع
- ↑ كنيزنيك، أ. (2003). "العلاقة المتبادلة بين ظروف التحضير، والشكل، والتفاعل الكيميائي، وتجانس سيراميك YBCO". فيزيكا ج: الموصلية الفائقة . 400 ( 1-2 ): 25. Bibcode : 2003PhyC..400...25K . doi : 10.1016/S0921-4534(03)01311-X .
- ↑ غريخوف، آي (1999). "دراسة نمط نمو أغشية YBCO فائقة الرقة ذات درجة الحرارة العالية على طبقة عازلة من YBaCuNbO" . مجلة فيزيكا سي: الموصلية الفائقة . 324 (1): 39. رمز Bibcode : 1999PhyC..324...39G . doi : 10.1016/S0921-4534(99)00423-2 .
- وو ، إم كيه؛ آشبرن، جيه آر؛ تورنغ، سي جيه؛ هور، بي إتش؛ مينغ، آر إل؛ غاو، إل؛ هوانغ، زد جيه؛ وانغ، واي كيو؛ تشو، سي دبليو (1987). "الموصلية الفائقة عند 93 كلفن في نظام مركب جديد مختلط الطور من Y-Ba-Cu-O عند الضغط الجوي" . رسائل المراجعة الفيزيائية . 58 (9): 908-910 . Bibcode : 1987PhRvL..58..908W . doi : 10.1103/PhysRevLett.58.908 . PMID 10035069 .
- ↑ آر جيه كافا، بي. باتلوغ، آر بي فان دوفر، دي دبليو مورفي، إس. صن شاين، تي. سيغريست، جيه بي ريميكا، إي إيه ريتمان، إس. زاهوراك، وجي بي إسبينوزا، مجلة Physical Review Letters، المجلد 58، الصفحة 1676 (1987)، تاريخ التقديم 5 مارس 1987، بعنوان "الموصلية الفائقة عند 91 كلفن في بيروفسكايت أحادي الطور ناقص الأكسجين Ba2YCu3O9−δ" / وبراءة الاختراع الأمريكية رقم 6,6635,603 (بي جيه باتلوغ، آر جيه كافا، آر بي فان دوفر)، فاز ماكيلوين، سي. مختبرات بيل ببراءة اختراع الموصلية الفائقة. مجلة Nature، المجلد 403، الصفحات 121-122 (2000). https://doi.org/10.1038/35003008 |
- 1 2 3 4 هاوسكروفت، سي إي؛ شارب، إيه جي (2004). الكيمياء غير العضوية ( الطبعة الثانية). برنتيس هول. ISBN 978-0-13-039913-7.
- 1 2 3 4 5 غرينوود، نورمان ن.؛ إيرنشو، آلان (1997). كيمياء العناصر (الطبعة الثانية ). باتروورث-هاينمان. doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN 978-0-08-037941-8.
- ↑ سيكيتاني، ت.؛ ميورا، ن.؛ إيكيدا، س.؛ ماتسودا، ي.هـ.؛ شيوهارا، ي. (2004). "المجال الحرج العلوي لـ YBa₂Cu₃O₇−δ المُحسَّن " . فيزيكا ب : المادة المكثفة . 346-347 : 319-324 . Bibcode : 2004PhyB..346..319S . doi : 10.1016/j.physb.2004.01.098 .
- ↑ صن، يانغ كوك وأوه، إن هوان (1996). "تحضير مساحيق فائقة النعومة من الموصل الفائق YBa₂Cu₃O₇₋ₓ باستخدام طريقة سول-جل بمساعدة بولي (فينيل الكحول)". مجلة الهندسة الكيميائية والبحوث الصناعية . 35 (11): 4296. doi : 10.1021/ie950527y .
- ↑ تشو، ديرونغ (1991). توليد مسحوق أكسيد الإيتريوم والباريوم والنحاس فائق التوصيل باستخدام عملية الهباء الجوي (أطروحة). جامعة سينسيناتي. ص 28. رمز Bibcode : 1991PhDT........28Z .
- ↑ كاستا، أو؛ كافالارو، أ؛ بالاو، أ؛ غونزاليس، جي سي؛ روسيل، إم؛ بويغ، تي؛ سانديومينج، إف؛ ميستريس، إن؛ بي أول، إس؛ بومار، أ؛ أوبرادورز، إكس (2003). "أغشية رقيقة عالية الجودة من YBa₂Cu₃O₇ { 7 – x } مُنمّاة بتقنية الترسيب المعدني العضوي باستخدام ثلاثي فلورو أسيتات". مجلة علوم وتكنولوجيا الموصلات الفائقة ، 16 (1): 45–53 . Bibcode : 2003SuScT..16...45C . doi : 10.1088/0953-2048/16/1/309 . S2CID 250765145 .
- ↑ ويليامز، أ.؛ كوي، ج. هـ.؛ فون دريل، ر. ب.؛ رايستريك، إ. د.؛ بيش، د. ل. (1988). "تحسين مشترك بالأشعة السينية والنيوترونات لبنية الموصل الفائق YBa₂Cu₃O₇₋ₓ : بنية دقيقة ، ومعاملات حرارية متباينة الخواص، وإجهاد، واضطراب كاتيون". مجلة Physical Review B ، 37 (13): 7960-7962 . doi : 10.1103/PhysRevB.37.7960 . PMID 9944122 .
- ↑ موك، هـ. أ. (31 مايو 1993). "تحديد الإثارات المغناطيسية في YBa2Cu3O7 باستخدام النيوترونات المستقطبة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 70 (22): 3490-3493 . doi : 10.1103/PhysRevLett.70.3490 . PMID 10053882 .
- ↑ أوكا، ك. (1998). "نمو بلورات الموصل الفائق PrBa₂Cu₃O₇₋y " . فيزيكا ج . 300 ( 3-4 ) : 200. Bibcode : 1998PhyC..300..200O . doi : 10.1016/S0921-4534(98) 00130-0 .
- ↑ كوبليشكا-فينيفا، أنجيلا؛ كوبليشكا، مايكل ر.؛ بيرغر، كيفن؛ نويلهيتاس، كوينتين؛ دوين، برونو؛ موراليدار، ميريالا؛ موراكامي، ماساتو (أغسطس 2019). "مقارنة اعتماد كثافة التيار الحرج على درجة الحرارة والمجال في الموصلات الفائقة YBCO وMgB₂ والموصلات الفائقة القائمة على الحديد" . معاملات IEEE في الموصلية الفائقة التطبيقية . 29 (5): 1-5 . Bibcode : 2019ITAS...2900932K . doi : 10.1109/TASC.2019.2900932 . ISSN 1558-2515 . S2CID 94789535 .
- ↑ ماكفادين، كريستوفر. "شريط جديد خاص قد يجعل مفاعلات الاندماج النووي الصغيرة والفعالة ممكنة" . هندسة مثيرة للاهتمام . تم الاسترجاع في 7 يناير 2025 .
- ^ شو، ف. وآخرون . (1998). “كيمياء التنسيق السطحي لـ YBa 2 Cu 3 O 7−δ ”. لانجميور . 14 (22): 6505. دوى : 10.1021 / la980143n .
- ↑ جرانت، بول (30 يوليو 1987). "الموصلات الفائقة التي يمكنك صنعها بنفسك" . مجلة نيو ساينتست . 115 (1571). ريد بزنس إنفورميشن: 36. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2019 .
- ↑ مولوديك، أ.؛ وآخرون (2021). "تطوير وإنتاج كميات كبيرة من أسلاك موصلة فائقة من YBa₂Cu₃O₇ ذات كثافة تيار عالية للغاية لأغراض الاندماج النووي" . التقارير العلمية . 11 ( 1 ) 2084 : 2084. doi : 10.1038/s41598-021-81559- z . PMC 7822827. PMID 33483553 .
روابط خارجية
- مخطط هيكل YBCO
- ديوروفيتش، بيتر آي؛ واتس، ريتشارد جيه (يونيو 1993 ) . "تحضير كيميائي بسيط وموثوق للموصلات الفائقة YBa₂Cu₃O₇₋ₓ " . مجلة التعليم الكيميائي . 70 (6): 497. doi : 10.1021/ ed070p497 . ISSN 0021-9584 .
- تخليق مركب YBCO باستخدام معدات مخبرية شائعة إلى حد ما - نايل ريد
- رقم قياسي عالمي جديد للمغناطيس فائق التوصيل 26.8 تسلا، أبريل 2007
- بيانات السلامة الخارجية (تصنيفات السلامة) لـ YBCO .
- الموصلية الفائقة في الحياة اليومية : معرض تفاعلي - قليل إن وجد خاص بـ YBCO. مؤرشف بتاريخ 2005-12-05 في Wayback Machine .
- مركبات الإيتريوم
- مركبات الباريوم
- مركبات النحاس
- الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية
- مركبات التكافؤ المختلط
- أكاسيد المعادن الانتقالية
- المركبات غير المتكافئة
- المواد الخزفية
