<?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, 2013, № 08</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115118" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115118</id>
<updated>2026-04-24T12:46:29Z</updated>
<dc:date>2026-04-24T12:46:29Z</dc:date>
<entry>
<title>Магнитное состояние манганитного нанокомпаунда La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118679" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сиренко, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Рыкова, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Еременко, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118679</id>
<updated>2017-05-31T00:10:10Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Магнитное состояние манганитного нанокомпаунда La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅
Сиренко, В.А.; Рыкова, А.И.; Еременко, А.В.
Проведен сравнительный анализ литературных данных, посвященных исследованию температурных зависимостей намагниченности М(Т) различных манганитов и соединения La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅. Отметим, что результаты измерений при охлаждении в магнитном поле и без него совпадают лишь в области выше температуры расщепления Т*. Эта температура зависит от напряженности магнитного поля, при которомизмерены зависимости М(Т). Для всех исследованных керамических образцов сравнивалось относительное изменение величины Т*, которое описывается степенной функцией с показателем степени меньше 1,что характерно для спинового стекла. Исключение составляет La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅, состоящий из частиц размером около 70 нм. Для данного манганита поведение величины [Т* (Н) – Т* (0)]/ Т* (Н) подобно поведению аналогичной величины для суперпарамагнетика со слабым взаимодействием.; Проведено порівняльний аналіз літературних даних, які присвячені дослідженню температурних залежностей намагніченості М(Т) різних манганітів та сполученя La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅. Зазначимо, що ре-зультати вимірювань при охолодженні в магнітному полі і без нього збігаються лише в області вище температури розщеплення Т*. Ця температура залежить від напруженості магнітного поля, при якомувиміряно залежності М(Т). Для всіх досліджених керамічних зразків порівнювалася відносна зміна ве-личини Т*, яка описується ступеневою функцією з показником ступеня менше 1, що характерно дляспінового скла. Виняток становить La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅, який складається з частинок розміром близько 70 нм. Для даного манганіта поведінка величини [Т* (Н) – Т* (0)]/Т* (Н) подібна до поведінки аналогiчноївеличини для суперпарамагнетика зі слабкою взаємодією.; A comparative analysis of the literature experi-mental data of the study on temperature dependence of magnetization M(T) for different manganites and the compound La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅ is provided. Note that the results of measurements under cooling in a mag-netic field and without it are the same only in the re-gion above splitting Т*. This temperature depends on the magnetic field strength at which the measure-ments as M(T) have been made. For all the ceramic samples compared was a relative change of T* which is described by the power function with an exponent less than 1, what typical of a spin glass. The exception is La₀,₈Mn₁,₀₄O₃,₅, which consists of particles of size 70 nm. The behavior of [T*(H) – T*(0)]/T*(H) value for this manganite is similar to that of superpa-ramagnet with weak interactions.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Трансформации криовакуумных конденсатов этанола в окрестностях температуры стеклования</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118678" rel="alternate"/>
<author>
<name>Дробышев, А.</name>
</author>
<author>
<name>Алдияров, А.</name>
</author>
<author>
<name>Катпаева, К.</name>
</author>
<author>
<name>Коршиков, Е.</name>
</author>
<author>
<name>Курносов, В.</name>
</author>
<author>
<name>Соколов, Д.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118678</id>
<updated>2017-05-31T00:10:26Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Трансформации криовакуумных конденсатов этанола в окрестностях температуры стеклования
Дробышев, А.; Алдияров, А.; Катпаева, К.; Коршиков, Е.; Курносов, В.; Соколов, Д.
Проведены ИК спектрометрические и термодесорбционные исследования тонких пленок криовакуумных конденсатов этанола, образующихся в процессе конденсации газа при различных температурах и давлениях на охлаждаемой металлической подложке. Основная цель исследования — изучение динамических релаксационных процессов в окрестностях температуры стеклования и переходов от ориентационно-разупорядоченных к упорядоченным состояниям в тонких пленках криоконденсатов этанола. Об-наружено, что пленки криоконденсатов этанола, образованные при температуре конденсации T = 16 К, находятся в аморфном состоянии (ASE). Повышение температуры образцов приводит при T = 80 К к трансформации ASE в структурное стекло. Дальнейший нагрев до T = 97 К сопровождается превращением структурного стекла в сверхпереохлажденную жидкость и далее при T = 105 К к образованию пластического кристалла.; Проведено ІЧ спектрометричні та термодесорбційні дослідження тонких плівок кріовакуумних конденсатів етанолу, що утворюються в процесі конденсації газу при різних температурах і тисках на металевій підкладці, яка охолоджується. Основна мета дослідження — вивчення динамічних релаксаційних процесів поблизу температури склування та переходів від орієнтаційно-розупорядкованих до впорядкованих станів в тонких плівках кріоконденсатів етанолу. Виявлено, що плівки кріоконденсатів етанолу, які утворено при температурі конденсації T = 16 К, знаходяться в аморфному стані (ASE). Підвищення температури зразків призводить при T = 80 К до трансформації ASE в структурне скло. Подальший нагрів до T = 97 К супроводжується перетворенням структурного скла на надпереохолоджену рідину і далі при T = 105 К до утворення пластичного кристала.; Infrared spectrometry and thermodesorption experiments with thin films of ethanol cryovacuum condensates formed during condensation of the gas at different pressures and temperatures on a cooled metal substrate. The main purpose was to study the dynam-ical relaxation processes in the vicinity of the glass transition temperature and the transition from orientationally disordered to ordered states in thin films of ethanol cryocondensates. It was found that the films of ethanol cryocondensates formed during the condensation at the T = 16 K were in an amorphous state (ASE). An increase in the sample temperature leads at T = 80 K to a transformation of the ASE into a structural glass. Further heating to T = 97 K was ac-companied by a transformation of the structural glass into a supercooled liquid, and then, at T = 105 K to a plastic crystal.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Structure and magnetism of copper substituted cobalt ludwigite Co₃O₂BO₃</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118672" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ivanova, N.B.</name>
</author>
<author>
<name>Kazak, N.V.</name>
</author>
<author>
<name>Knyazev, Yu.V.</name>
</author>
<author>
<name>Velikanov, D.A.</name>
</author>
<author>
<name>Vasiliev, A.D.</name>
</author>
<author>
<name>Bezmaternykh, L.N.</name>
</author>
<author>
<name>Platunov, M.S.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118672</id>
<updated>2017-05-31T00:10:39Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Structure and magnetism of copper substituted cobalt ludwigite Co₃O₂BO₃
Ivanova, N.B.; Kazak, N.V.; Knyazev, Yu.V.; Velikanov, D.A.; Vasiliev, A.D.; Bezmaternykh, L.N.; Platunov, M.S.
The single crystals Co₃O₂BO₃ with partial (4%) substitution of Co by Cu ions were synthesized by the flux technique. X-ray diffraction and magnetic properties investigations were carried out. The x-ray diffraction meas-urements have shown that Cu clearly prefers only one from four nonequivalent crystallographic positions with the smallest electric field gradient. The ferrimagnetic ordering near TN = 43 K and high magnetic hardness in this magnetic phase are similar to Co₃O₂BO₃. The small reduction of the effective magnetic moment was revealed under copper substitution.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Low-frequency Landau–Zener–Stückelberg interference in dissipative superconducting qubits</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118651" rel="alternate"/>
<author>
<name>Du, Lingjie</name>
</author>
<author>
<name>Lan, Dong</name>
</author>
<author>
<name>Yu, Yang</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/118651</id>
<updated>2017-05-31T00:10:07Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Low-frequency Landau–Zener–Stückelberg interference in dissipative superconducting qubits
Du, Lingjie; Lan, Dong; Yu, Yang
Landau–Zener–Stückelberg (LZS) interference of continuously driven superconducting qubits is studied. Going beyond the second order perturbation expansion, we find a time dependent stationary population evolution as well as unsymmetrical microwave driven Landau–Zener transitions, resulting from the nonresonant terms which are neglected in rotating-wave approximation. For the low-frequency driving, the qubit population at equi-librium is a periodical function of time, owing to the contribution of the nonresonant terms. In order to obtain the average population, it is found that the average approximation based on the perturbation approach can be applied to the low-frequency region. For the extremely low frequency which is much smaller than the decoherence rate, we develop noncoherence approximation by dividing the evolution into discrete time steps during which the co-herence is lost totally. These approximations present comprehensive analytical descriptions of LZS interference in most of parameter space of frequency and decoherence rate, agreeing well with those of the numerical simula-tions and providing a simple but integrated understanding to system dynamics. The application of our models to microwave cooling can obtain the minimal frequency to realize effective microwave cooling.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
