<?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, 2010, № 02</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115150" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115150</id>
<updated>2026-04-06T10:25:44Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T10:25:44Z</dc:date>
<entry>
<title>Спектр поляризационного тормозного излучения кластеров ксенона: обнаружение вклада коллективных взаимодействий</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116903" rel="alternate"/>
<author>
<name>Гнатченко, Е.В.</name>
</author>
<author>
<name>Нечай, А.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Самоваров, В.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Ткаченко, А.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116903</id>
<updated>2017-05-19T00:02:35Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Спектр поляризационного тормозного излучения кластеров ксенона: обнаружение вклада коллективных взаимодействий
Гнатченко, Е.В.; Нечай, А.Н.; Самоваров, В.Н.; Ткаченко, А.А.
Впервые экспериментально исследованы спектры поляризационного тормозного излучения (ПТИ) при рассеянии электронов с энергией 0,7 кэВ на твердых кластерах ксенона в области энергий фотонов 80–180 эВ. Обнаружены изменения спектра при переходе от газообразной к конденсированной фазе ксенона. Наблюдается сдвиг максимума полосы ПТИ в низкоэнергетическую область и сужение ее спектрального контура. Проведены модельные расчеты сечения ПТИ для кластеров ксенона, хорошо описывающие наблюдаемые в эксперименте спектральные изменения. Установлено, что коллективные эффекты в твердом теле существенно влияют на спектр ПТИ.; Вперше експериментально досліджено спектри поляризаційного гальмового випромінювання (ПГВ) при розсіянні електронів з енергією 0,7 кеВ на твердих кластерах ксенону в області енергій фотонів 80–180 еВ. Виявлено зміни в спектрі при переході від газоподібної до конденсованої фази ксенону. Відбувається зсув максимуму полоси ПГВ в низькоенергетичну область та звуження її спектрального контуру. Проведено модельні обчислення перерізу ПГВ для кластерів ксенону, які добре описують спектральні зміни, що спостерігаються в експерименті. Встановлено, що колективні ефекти в твердому тілі істотно впливають на спектр ПГВ.; Polarization bremsstrahlung (PBS) spectra were measured for the first time under 0.7 keVelectron scattering by solid xenon clusters in the photon energy range 80–180 eV. It is found that the spectra undergo changes in going from gas phase to condensed phase of xenon, the PBS band peak is shifted towards low energies and its profile is narrowed. Model calculations of PBS cross-sections of the xenon clusters are made which describe adequately the observed spectrum changes. It is found that the collective effects in solid have substantial influence on the PBS spectra.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Структура низкотемпературной фазы гексафторэтана</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116902" rel="alternate"/>
<author>
<name>Клименко, Н.А.</name>
</author>
<author>
<name>Гальцов, Н.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Прохватилов, А.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116902</id>
<updated>2017-05-19T00:02:26Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Структура низкотемпературной фазы гексафторэтана
Клименко, Н.А.; Гальцов, Н.Н.; Прохватилов, А.И.
Проведены рентгеновские исследования поликристаллов С₂F₆ в температурном интервале 6–140 К. Для низкотемпературной фазы установлена моноклинная структура с параметрами решетки при 6 К, равными а = 8,972₅ Å, b = 4,954₆ Å, c = 9,393₆ Å, β = 95,07 град. Элементарная ячейка содержит 4 молекулы. Проведен совместный анализ рентгеновских и ранее выполненных нейтронографических данных, в результате которого для низкотемпературной фазы С₂F₆ предложена пространственная группа симметрии Р2₁/m(C²₂h). Установлено, что ориентационный фазовый структурный переход при 103,97 К моноклинной решетки в кубическую объемно центрированную решетку сопровождается большим скачком объема ∆V/V=4,01%. Этим обстоятельством объясняются наблюдаемые в твердом гексафторэтане значительные эффекты переохлаждения и перегрева фаз. Проведен подробный сравнительный анализ кристаллической структуры и физических свойств твердых фаз этана и его галогенозамещенных C₂F₆, C₂Cl₆ и C₂Br₆.; Проведено рентгенівські дослідження полікристалів С₂F₆ в температурному інтервалі 6–140 К. Для низькотемпературної фази встановлено моноклінну структуру з параметрами гратки при 6 К, які дорівнюють а = 8,972₅ Å, b = 4,954₆ Å, c = 9,393₆ Å, β = 95,07 град. Елементарна комірка містить 4 молекули. Проведено спільний аналіз рентгенівських та раніше виконаних нейтронографічних даних, у результаті якого для низькотемпературної фази С₂F₆ запропоновано просторову групу симетрії Р2₁/m(C²₂h). Встановлено, що орієнтаційне фазове структурне перетворення при 103,97 К моноклінної гратки в кубіч- ну об’ємно центровану гратку супроводжується великим стрибком об’єму ∆V/V = 4,01%. Цією обставиною пояснюються значні ефекти переохолодження та перегріву фаз, що спостерігаються в твердому гексафторетані. Проведено детальний порівняльний аналіз кристалічної структури та фізичних властивостей твердих фаз eтану та його галогенозаміщених C₂F₆, C₂Cl₆ и C₂Br₆.; The x-ray investigations of polycrystalline С₂F₆ are carried out in the temperature range 6–140 K. It is found that the С₂F₆ has a monoclinic structure with the lattice parameters а = 8,972₅ Å, b = 4,954₆ Å, c = 9,393₆ Å, β = 95,07 deg at 6 K. The unit cell consists of 4 molecules. The complex analysis of the x-ray and the previously obtained neutron data is performed and a symmetry space group Р2₁/m(C²₂h) is proposed for the С₂F₆ low temperature phase. It is shown that the orientational structure phase transition from the monoclinic lattice to bcc one is accompanied by a significant volume jump ∆V/V = 4.01% at 103.97 K. This explains the effects of overcooling and overheating of the phases in solid C2F6. The detailed comparative analysis of crystal structure and physical properties of solid phases of ethane and its halogen replaced C₂F₆, C₂Cl₆ и C₂Br₆ is carried out.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Спиновая инжекция и эффект гигантской блокировки туннельного тока в гетероструктурах ферромагнетик–сверхпроводник</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116901" rel="alternate"/>
<author>
<name>Руденко, Э.М.</name>
</author>
<author>
<name>Короташ, И.В.</name>
</author>
<author>
<name>Кудрявцев, Ю.В.</name>
</author>
<author>
<name>Краковный, А.А.</name>
</author>
<author>
<name>Белоголовский, М.А.</name>
</author>
<author>
<name>Бойло, И.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116901</id>
<updated>2017-05-19T00:03:10Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Спиновая инжекция и эффект гигантской блокировки туннельного тока в гетероструктурах ферромагнетик–сверхпроводник
Руденко, Э.М.; Короташ, И.В.; Кудрявцев, Ю.В.; Краковный, А.А.; Белоголовский, М.А.; Бойло, И.В.
При малых напряжениях смещения в туннельном контакте сверхпроводящего свинца с ферромагнитным сплавом Гейслера Co₂CrAl, в котором величина спиновой поляризации электронов проводимости меняется в широких пределах, обнаружен гигантский рост дифференциального сопротивления. Данный эффект связывается с возникновением неравновесного состояния в пленке свинца вследствие спиновой инжекции в сверхпроводник.; При малих напругах зміщення на тунельному контакті надпровідного свинцю з феромагнітним сплавом Гейслера Co₂CrAl, в якому величина спінової поляризації електронів провідності змінюється в широких межах, виявлено гігантське зростання диференційного опору. Даний ефект пов’язується з виникненням нерівноважного стану у плівці свинцю внаслідок спінової інжекції в надпровідник.; At low bias a giant increase in resistance is observed in the tunnel junction, formed by superconducting lead and ferromagnetic Heusler alloy Co₂CrAl, where the spin polarization of conduction electrons changes over wide limits. The effect is responsible for by the nonequlibrium state appeared in the lead film due to spin injection into the superconductor.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>К вопросу о гальваномагнитных свойствах α-урана при низких температурах</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116900" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кузьменко, В.М.</name>
</author>
<author>
<name>Черняева, Т.П.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116900</id>
<updated>2017-05-19T00:02:33Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">К вопросу о гальваномагнитных свойствах α-урана при низких температурах
Кузьменко, В.М.; Черняева, Т.П.
Исследованы магнитосопротивление и эффект Холла поликристаллического α-U в интервале температур 4,2–77 К и поперечных полей B до 4 Тл. Найдено, что ниже 43 К коэффициент Холла RН α-урана зависит от магнитного поля. Подтверждена сильная зависимость RН от температуры ниже 43 К, обусловленная тремя переходами типа «волна зарядовой плотности». Выше 43 К коэффициент Холла слабо зависит от температуры и не зависит от магнитного поля. Магнитосопротивление было приблизительно параболическим и не проявляло признаков насыщения даже в сильных полях. Применение изотропной двухзонной модели позволило качественно оценить зависимость носителей заряда n и их подвижности μ от магнитного поля (до 4 Тл) и от температуры в интервале 4,2–77 К. Показано, что переходы типа «волна зарядовой плотности» при Т &lt; 43 К сопровождаются существенным изменением n и μ. При 4,2 К выявлена существенная зависимость n и μ от магнитного поля в интервале полей от 0 до 4 Тл. При Т ≥ 50 К такая зависимость отсутствует.; Дослідженo магнітоопір і ефект Холла полікристалічного α-U в інтервалі температур 4,2–77 К і поперечних полів до 4 Тл. Знайдено, що нижче 43 К коефіцієнт Холла RН α -урану залежить від магнітного поля. Підтверджено сильну залежність RН від температури нижче 43 К, яка обумовлена трьома переходами типу «хвиля зарядової щільності». Вище 43 К коефіцієнт Холла слабо залежить від температури і не залежить від магнітного поля. Магнітоопір був приблизно параболічним і не проявляв ознак насичення навіть в сильних полях. Застосування ізотропної двозонної моделі дозволило якісно оцінити залежність носіїв заряду n та їх рухливості μ від магнітного поля (до 4 Тл) і від температури в інтервалі 4,2–77 К. Показано, що переходи типу «хвиля зарядової щільності» при Т &lt; 43 К супроводжуються істотною зміною n і μ. При 4,2 К виявлено істотну залежність n і μ від магнітного поля в інтервалі полів від 0 до 4 Тл. При Т ≥ 50 К така залежність відсутня.; Magnetic resistance and Hall effect of polycrystal α-U were investigated in the temperature range 4.2–77 K in transverse fields B up to 4 T. It is found that below 43 K the Hall coefficient RH of α-uranium depends on magnetic field. It has been confirmed that below 43 K RH is in strong temperature dependence conditioned by three transitions of «charge density wave» type. Above 43 K the Hall coefficient is slightly dependent on temperature and is independent of magnetic field. Magnetic resistance was about parabolic and did not show any signs of saturation even in the strong fields. Application of the isotropic two-zone model allowed us to estimate the dependence of charge carriers n and their mobility μ on magnetic field (up to 4 T) and temperature in the range 4.2–77 K. It is shown that the transitions of «charge density wave» type at T &lt; 43 K are accompanied by a substantial change of n and μ . It is found that at T = 4.2 K n and μ are strongly dependent on magnetic field for fields  between 0 and 4 T. At Т ≥ 50 K such a dependence is not observed.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
