<?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, 2008, № 09</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116166" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116166</id>
<updated>2026-04-11T11:27:18Z</updated>
<dc:date>2026-04-11T11:27:18Z</dc:date>
<entry>
<title>Изучение структурной неоднородности и низкотемпературных микромеханических свойств ультрамелкозернистого алюминия</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117484" rel="alternate"/>
<author>
<name>Эстрин, Ю.З.</name>
</author>
<author>
<name>Фоменко, Л.С.</name>
</author>
<author>
<name>Лубенец, С.В.</name>
</author>
<author>
<name>Шумилин, С.Э.</name>
</author>
<author>
<name>Пустовалов, В.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117484</id>
<updated>2017-05-24T00:04:37Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Изучение структурной неоднородности и низкотемпературных микромеханических свойств ультрамелкозернистого алюминия
Эстрин, Ю.З.; Фоменко, Л.С.; Лубенец, С.В.; Шумилин, С.Э.; Пустовалов, В.В.
Определены оптимальные условия измерения микротвердости алюминия, касающиеся подготовки&#13;
поверхности образцов (электрополировка) и нагрузки на индентор (не меньше 0,5 Н). Методом&#13;
микроиндентирования изучена степень структурной однородности алюминия после деформации равноканальным&#13;
угловым прессованием (РКУП). Обнаружено, что микротвердость экструдированной&#13;
заготовки неодинакова по сечению и имеет максимальное значение в центральной части. Неоднородность&#13;
уменьшается при увеличении числа проходов. Основные структурные изменения, вызывающие&#13;
упрочнение, происходят в процессе первого прохода. Температурная зависимость микротвердости в&#13;
интервале 77–295 К усиливается с увеличением числа проходов РКУП. Упрочнение алюминия в результате&#13;
измельчения зерна при обработке РКУП хорошо описывается законом Холла–Петча, причем&#13;
коэффициент Холла–Петча увеличивается с понижением температуры. Для ультрамелкозернистого&#13;
алюминия микротвердость и напряжение течения при деформации ε= 0,076 связаны соотношением&#13;
HV =(3,7-4,2) σ0,076.; Визначено оптимальні умови вимірювання мікротвердості алюмінію, які стосуються підготовки&#13;
поверхні зразків (електрополірування) і навантаження на індентор (не менше 0,5 Н). Методом мікро-&#13;
індентування вивчено ступінь структурної однорідності алюмінію після деформації рівноканальним&#13;
кутовим пресуванням (РККП). Виявлено, що мікротвердість екструдованої заготовки неоднакова по&#13;
перерізу і має максимальне значення в центральній частині. Неоднорідність зменшується зі збільшенням&#13;
кількості проходів. Головні структурні зміни, які викликають зміцнення, відбуваються протягом&#13;
першого проходу. Температурна залежність мікротвердості в інтервалі 77–295 К підсилюється зі&#13;
збільшенням кількості проходів РККП. Зміцнення алюмінію в результаті подрібнення зерна при обробц&#13;
і РККП добре описується законом Холла–Петча, причому коефіцієнт Холла–Петча зростає з пониженням&#13;
температури. Для ультрадрібнозернистого алюмінію мікротвердість і напруження плинност&#13;
і при деформації ε = 0,076 зв’язані співвідношенням HV=(3,7-4,2)σ 0,076.; Conditions of sample surface preparation (electropolishing)&#13;
and the indentation load (no less than&#13;
0.5 N) were determined for optimal measurement of aluminium microhardness. The degree of structural&#13;
uniformity of aluminum after the deformation&#13;
by equal-channel angular pressing (ECAP) has&#13;
been studied. It is found that the microhardness of&#13;
the extruded billet is not the same in its cross-section&#13;
and has a maximum value in the central part.&#13;
The inhomogeneity decreases with increasing a&#13;
number of passes. The main structural changes resulting&#13;
in hardening occur during the first pass.&#13;
The temperature dependence of microhardness in&#13;
the range from 77 to 295 K becomes stronger with&#13;
increasing a number of ECAP passes. The hardening&#13;
of aluminum due to grain refinement via ECAP&#13;
follows the Hall–Petch relation, the Hall–Petch factor&#13;
increasing with decrease in temperature. The relation&#13;
between microhardness and flow stress at strain&#13;
ε= 0,076 is described by HV = (3,7-4.2) σ0,076.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние магнитного поля на динамику дислокаций в нормальных металлах с высокой концентрацией примеси в области низких температур</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117483" rel="alternate"/>
<author>
<name>Малашенко, В.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117483</id>
<updated>2017-05-24T00:04:21Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние магнитного поля на динамику дислокаций в нормальных металлах с высокой концентрацией примеси в области низких температур
Малашенко, В.В.
Исследована зависимость силы торможения дислокации от скорости дислокации и напряженности&#13;
магнитного поля в нормальном металле при низких температурах. Показано, что зависимость этой силы&#13;
от скорости дислокации является немонотонной функцией, имеющей локальный минимум и максимум.&#13;
Положение максимума силы торможения не зависит от величины магнитного поля, положение&#13;
минимума зависит от этой величины. Движение дислокации является неустойчивым в области скоростей,&#13;
в которой (dF/dv)&lt;0, где F — сила торможения дислокации, v — скорость ее движения.; Досліджено залежність сили гальмування дислокації від швидкості дислокаційного руху та напруженост&#13;
і магнітного поля у нормальному металі при низьких температурах. Показано, що залежність&#13;
цієї сили від швидкості дислокації є немонотонною функцією, що має локальний мінімум та максимум.&#13;
Положення максимуму сили гальмування не залежить від напруженості магнітного поля, положення&#13;
мінімуму залежить від цієї величини. Дислокаційний рух стає нестійким, коли (dF/dv)&lt;0, де F&#13;
— сила гальмування дислокації, v — швидкість ії руху.; The dependence of dislocation dragging force on&#13;
dislocation velocity and magnetic field strength in&#13;
normal metals is investigated at low temperatures. It&#13;
is shown, that the force dependence on dislocation&#13;
velocity is a nonmonotonic function because it characterized&#13;
by local minimum and maximum. The&#13;
dragging maximum position is independent of magnetic&#13;
field, whereas the minimum position is field dependent.&#13;
The dislocation motion is unstable when&#13;
dF/dv &lt; 0, where F is the retarding force of dislocation&#13;
and v is the velocity of its motion.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Термомагнитная неустойчивость и особенности диамагнитного отклика сверхпроводящих пленок</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117482" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кузовлев, Ю.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Медведев, Ю.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117482</id>
<updated>2017-05-24T00:04:17Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Термомагнитная неустойчивость и особенности диамагнитного отклика сверхпроводящих пленок
Кузовлев, Ю.Е.; Медведев, Ю.В.
Предложена простая модель динамики магнитного потока в сверхпроводящей пленке-полоске, соединяющая&#13;
классическую феноменологию температурно-зависящего пиннинга и движения вихрей, с&#13;
одной стороны, и точное выражение для распределения тока в пленке через распределение концентрации&#13;
вихрей, с другой стороны, а также учитывающая диффузию вихрей. Модель наглядно выявляет&#13;
особенности эволюции магнитного потока в пленке, обусловленные ее плоской двумерной геометрией,&#13;
и соответствующие особенности диамагнитного отклика пленки и согласуется с экспериментами.; Запропоновано просту модель динаміки магнітного потоку в надпровідній плівці-смужці, що&#13;
з’єднує класичну феноменологію температурно-залежного пінінгу та руху вихорів, з одного боку, і&#13;
точний вираз для розподілу струму в плівці через розподіл концентрації вихорів, з іншого боку, яка&#13;
також враховує дифузію вихорів. Модель наочно виявляє особливості еволюції магнітного потоку в&#13;
плівці, які обумовлені її плоскою двовимірною геометрією, і відповідні особливості діамагнітного&#13;
відгуку плівки та узгоджується з експериментами.; A new simple model of magnetic flux dynamics&#13;
in superconducting strip-like films is proposed.&#13;
The model unifies on the one hand classical phenomenology&#13;
of temperature-dependent vortex pinning&#13;
and motion and on the other an exact expression&#13;
of electric current distribution in the film&#13;
through flux distribution with the vortex diffusion&#13;
being taken info account. It clearly reveals the peculiarities&#13;
of magnetic flux evolution caused by the&#13;
flat two-dimensional geometry of films and the related&#13;
peculiarities of its diamagnetic response in&#13;
agreement with experiments.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Задача Крамерса с аккомодационными граничными условиями для квантовых ферми-газов</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117481" rel="alternate"/>
<author>
<name>Костиков, А.А.</name>
</author>
<author>
<name>Латышев, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Юшканов, А.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117481</id>
<updated>2017-05-24T00:04:00Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Задача Крамерса с аккомодационными граничными условиями для квантовых ферми-газов
Костиков, А.А.; Латышев, А.В.; Юшканов, А.А.
Аналитически решена задача Крамерса об изотермическом скольжении квантового ферми-газа&#13;
с аккомодационными граничными условиями Черчиньяни. Получена скорость изотермического скольжения&#13;
как функция коэффициента аккомодации и приведенного химического потенциала — отношения&#13;
химического потенциала к произведению постоянной Больцмана на абсолютную температуру.&#13;
В явном виде представлена функция распределения молекул.; Аналітично вирішено задачу Крамерса про ізотермічне ковзання квантового фермі-газу з акомодац&#13;
ійними граничними умовами Черчиньяні. Отримано швидкість ізотермічного ковзання як функція&#13;
коефіцієнта акомодації та зведеного хімічного потенціалу — відношення хімічного потенціалу до добутку&#13;
сталої Больцмана на абсолютну температуру. У явному вигляді представлено функцію розпод&#13;
ілу молекул.; The Kramers problem of isothermal slip of quantum&#13;
Fermi gas with Cercignani’s accommodative&#13;
boundary conditions is analytically solved. Speed&#13;
of isothermal slip is derived as a function of accommodation&#13;
coefficient and reduced chemical potential&#13;
(the relation of chemical potential to product&#13;
of Boltzmann constant on absolute temperature). The&#13;
distribution function of molecules is presented in&#13;
an explicit form.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
