<?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, 2003, № 05</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128480" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128480</id>
<updated>2026-04-07T09:51:33Z</updated>
<dc:date>2026-04-07T09:51:33Z</dc:date>
<entry>
<title>Вадим Григорьевич Манжелий. К семидесятилетию со дня рождения</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128854" rel="alternate"/>
<author>
<name/>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128854</id>
<updated>2023-11-06T12:13:24Z</updated>
<published>2003-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Вадим Григорьевич Манжелий. К семидесятилетию со дня рождения
</summary>
<dc:date>2003-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Low-temperature thermal conductivity of solid carbon dioxide</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128853" rel="alternate"/>
<author>
<name>Sumarokov, V.V.</name>
</author>
<author>
<name>Stachowiak, P.</name>
</author>
<author>
<name>Jezowski, A.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128853</id>
<updated>2018-01-15T01:05:02Z</updated>
<published>2003-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Low-temperature thermal conductivity of solid carbon dioxide
Sumarokov, V.V.; Stachowiak, P.; Jezowski, A.
Preliminary results of the thermal conductivity measurements performed in the temperature range 1.5-35 K on pure carbon dioxide are presented. The data below 25 K have been obtained for the first time. The thermal conductivity coefficient reaches very high value, of about 700 W/(m×K), unusual for simple molecular crystal. Straightforward analysis applied to the data indicates the case of large-grained sample.
</summary>
<dc:date>2003-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Интеркалирование фуллерита С₆₀ гелием и аргоном при нормальных температуре и давлении</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128852" rel="alternate"/>
<author>
<name>Стеценко, Ю.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Легченкова, И.В.</name>
</author>
<author>
<name>Яготинцев, К.А.</name>
</author>
<author>
<name>Прохватилов, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Стржемечный, М.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128852</id>
<updated>2018-01-15T01:03:25Z</updated>
<published>2003-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Интеркалирование фуллерита С₆₀ гелием и аргоном при нормальных температуре и давлении
Стеценко, Ю.Е.; Легченкова, И.В.; Яготинцев, К.А.; Прохватилов, А.И.; Стржемечный, М.А.
Методом порошковой рентгеновской дифрактометрии изучено влияние интеркалирования фуллерита С₆₀ атомами гелия и аргона на структурные характеристики фуллерита. Насыщение образцов проводилось при комнатной температуре и нормальном давлении. Полученные зависимости параметра решетки и полуширины некоторых отражений от времени интеркаляции атомами гелия позволили сделать вывод, что заполнение пустот в решетке С₆₀ происходит в два этапа. Вначале относительно быстро гелий заполняет октаэдрические пустоты, а затем - значительно медленнее - тетраэдрическую подсистему. Обнаружено влияние обоих интеркалянтов на полуширину, интенсивность отражений, параметры решетки матрицы, температуру фазового перехода, скачок объема на переходе и коэффициенты теплового расширения фуллерита С₆₀.; Powder x-ray diffractometry was used to study the effect of intercalating С₆₀ fullerite with helium and argon atoms on the fullerite structure. The samples were saturated at room temperature and normal pressure. The dependences obtained for the lattice parameter and half-width of certain reflections on the intercalation time with helium atoms showed that the voids in the С₆₀ lattice were filled in two stages. Helium filled the octahedral voids relatively rapidly first and then the tetrahedral subsystem, but much more slowly. Both intercalants affected the half-width and intensity of the reflections, the matrix lattice parameters, the phase transition temperature, the volume jump at the transition, and the thermal expansion coefficients of С₆₀ fullerite.; Методом порошкової рентгенівської дифрактометрії вивчено вплив інтеркалювання фулерита С₆₀ атомами гелію та аргону на структурні характеристики фулериту. Насичення зразків відбувалося при кімнатній температурі та нормальному тиску. Отримані залежності параметра гратки та напівширини деяких відбиттів від часу інтеркалювання атомами гелію дозволили зробити висновок, що насичення порожнин в гратці С₆₀ відбувається в два етапи. Спочатку відносно швидко гелій заповнює октаедричні порожнини, а потім значно повільніше тетраедричну підсистему. Виявлено вплив обох інтеркалянтів на напівширину, інтенсивність відбиттів, параметри гратки матриці, температуру фазового переходу, стрибок об єму на переході та коефіцієнти теплового розширення фулерита С₆₀.
</summary>
<dc:date>2003-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Interaction between C₆₀ and gases under pressure</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128851" rel="alternate"/>
<author>
<name>Sundqvist, B.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128851</id>
<updated>2018-01-15T01:03:14Z</updated>
<published>2003-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Interaction between C₆₀ and gases under pressure
Sundqvist, B.
A brief review is given of the interaction between fullerite C₆₀ and various gases under elevated pressure. Subjects discussed include the formation of ordered interstitial gas-fullerene compounds, reactions between intercalated gases and fullerene molecules to form new endohedral and exohedral compounds, and changes in the structure and properties of C₆₀ because of intercalated gas atoms or molecules.
</summary>
<dc:date>2003-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
