<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Физика низких температур, 2011, № 09-10</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115076" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115076</id>
<updated>2026-04-24T00:48:10Z</updated>
<dc:date>2026-04-24T00:48:10Z</dc:date>
<entry>
<title>Magnetoresistance oscillations up to 32 K in the organic metal β″-(ET)₄(H₃O)[Fe(C₂O₄)₃]⋅C₆H₄Cl₂</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119007" rel="alternate"/>
<author>
<name>Laukhin, V.N.</name>
</author>
<author>
<name>Audouard, A.</name>
</author>
<author>
<name>Vignolles, D.</name>
</author>
<author>
<name>Canadell, E.</name>
</author>
<author>
<name>Prokhorova, T.G.</name>
</author>
<author>
<name>Yagubskii, E.B.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/119007</id>
<updated>2017-06-04T00:02:24Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Magnetoresistance oscillations up to 32 K in the organic metal β″-(ET)₄(H₃O)[Fe(C₂O₄)₃]⋅C₆H₄Cl₂
Laukhin, V.N.; Audouard, A.; Vignolles, D.; Canadell, E.; Prokhorova, T.G.; Yagubskii, E.B.
Magnetic torque and magnetoresistance of the quasi-two-dimensional charge transfer salt β″-(ET)₄(H₃O)[Fe(C₂O₄)₃]⋅C₆H₄Cl₂ have been investigated in pulsed magnetic fields of up to 55 T. At variance with de Haas–van Alphen oscillations, Shubnikov–de Haas oscillations are observed up to temperatures as high as 32 K at ambient pressure despite a significant thermal damping in the low-temperature range. This feature, observed under applied pressure as well, is interpreted on the basis of the coexistence of a closed orbit and a quantum interference path with the same cross section.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Об электрических полях, порождаемых квантованными вихрями</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118784" rel="alternate"/>
<author>
<name>Рукин, А.С.</name>
</author>
<author>
<name>Шевченко, С.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118784</id>
<updated>2017-06-01T00:03:32Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Об электрических полях, порождаемых квантованными вихрями
Рукин, А.С.; Шевченко, С.И.
Показано, что в магнитном поле квантованные вихри в сверхтекучей жидкости приобретают реальный квантованный электрический заряд, сосредоточенный в сердцевине вихря. Этот заряд компенсируется поверхностным зарядом противоположного знака, расположенным на макроскопическом расстоянии от оси вихря. Установлено, что поляризация, связанная с полем скоростей вихря, не вызывает появления электрического поля вне бесконечного цилиндра. Наблюдение создаваемого вихрями электрического поля возможно только вблизи торцевых поверхностей цилиндра, которые для предотвращения вытекания сверхтекучей жидкости должны быть закрыты диэлектрическими крышками. Исследовано влияние свойств крышки на потенциал, создаваемый вихрем. Рассчитан потенциал, создаваемый вихрями на точечном и кольцеобразном электродах.; Показано, що в магнітному полі квантовані вихорі в надплинній рідині набувають реального квантованого електричного заряду, який зосереджений у серцевині вихора. Цей заряд компенсується поверхневим зарядом протилежного знаку, що розташований на макроскопічній відстані від осі вихора. Встановлено, що поляризація, яка пов’язана з полем швидкостей вихора, не викликає появи електричного поля ззовні нескінченного циліндра. Спостереження створюваного вихорами електричного поля можливе лише поблизу торцевих поверхонь циліндра, які для запобігання витікання надплинної рідини повинні бути закриті діелектричними кришками. Досліджено вплив властивостей кришки на потенціал, що створюється вихором. Розраховано потенціал, що створюється вихорами на точковому та кільцеподібному електродах.; It is shown that in a magnetic field the quantized vortices in a superfluid acquire a real quantized electric charge concentrated in the vortex core. This charge is compensated by an opposite surface charge located at a macroscopic distance from the vortex axis. It is found that the polarization caused by the vortex velocity field does not give rise to electric fields outside an infinite cylinder. The vortex-created electric fields can be observed only near the cylinder end surfaces which must be closed with dielectric covers to prevent superfluid leaking. The influence of cover properties on the vortex-created potential is studied. The potentials created by vortices on point and ring electrodes are calculated.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>The impact of heavy Ga doping on superconductivity in germanium</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118783" rel="alternate"/>
<author>
<name>Skrotzki, R.</name>
</author>
<author>
<name>Herrmannsdörfer, T.</name>
</author>
<author>
<name>Heera, V.</name>
</author>
<author>
<name>Fiedler, J.</name>
</author>
<author>
<name>Mücklich, A.</name>
</author>
<author>
<name>Helm, M.</name>
</author>
<author>
<name>Wosnitza, J.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118783</id>
<updated>2017-06-01T00:03:15Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">The impact of heavy Ga doping on superconductivity in germanium
Skrotzki, R.; Herrmannsdörfer, T.; Heera, V.; Fiedler, J.; Mücklich, A.; Helm, M.; Wosnitza, J.
We report new experimental results on how superconductivity in gallium-doped germanium (Ge:Ga) is influenced by hole concentration and microstructure. Ion implantation and subsequent flash-lamp annealing at various temperatures have been utilized to prepare highly p-doped thin films consisting of nanocrystalline and epitaxially grown sublayers with Ga-peak concentrations of up to 8 at.%. Successive structural investigations were carried out by means of Rutherford-backscattering spectrometry in combination with ion channelling, secondaryion-mass spectrometry, and high-resolution cross-sectional transmission electron microscopy. Hole densities of 1.8·10²⁰ to 5.3·10²⁰ cm⁻³ (0.4 to 1.2 at.%) were estimated via Hall-effect measurements revealing that only a fraction of the incorporated gallium has been activated electrically to generate free charge carriers. The coincidence of a sufficiently high hole and Ga concentration is required for the formation of a superconducting condensate. Our data reflect a critical hole concentration of around 0.4 at.%. Higher concentrations lead to an increase of Tc from 0.24 to 0.43 K as characterized by electrical-transport measurements. A short mean-free path indicates superconductivity in the dirty limit. In addition, small critical-current densities of max. 20 kA/m² point to a large impact of the microstructure.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Magnetoelectric effect and the upper critical field in superconductors without inversion center</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118782" rel="alternate"/>
<author>
<name>Mineev, V.P.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118782</id>
<updated>2017-06-01T00:04:19Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Magnetoelectric effect and the upper critical field in superconductors without inversion center
Mineev, V.P.
Solving the Ginzburg–Landau equation we demonstrate that the paramagnetic limiting of superconducting state in the superconductors without space inversion symmetry is significantly weakened. It is caused by so called magnetoelectric mechanism proving to be effective or not depending of the magnetic field direction and the crystal symmetry.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
