<?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, 2016, № 11</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129032" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129032</id>
<updated>2026-04-25T08:23:34Z</updated>
<dc:date>2026-04-25T08:23:34Z</dc:date>
<entry>
<title>Низкоэнергетические спектры дифференциальной проводимости и дробового шума в туннельных переходах на основе сверхпроводников с подавленным на S–N интерфейсе параметром порядка</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129325" rel="alternate"/>
<author>
<name>Белоголовский, М.</name>
</author>
<author>
<name>Житлухина, Е.</name>
</author>
<author>
<name>Егоров, О.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129325</id>
<updated>2018-01-19T01:04:10Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Низкоэнергетические спектры дифференциальной проводимости и дробового шума в туннельных переходах на основе сверхпроводников с подавленным на S–N интерфейсе параметром порядка
Белоголовский, М.; Житлухина, Е.; Егоров, О.
Проанализирована возможность появления аномальной структуры в дифференциальной проводимости туннельных контактов на основе высокотемпературных сверхпроводников в результате деградации&#13;
их приповерхностного слоя. Обсуждаемая особенность представляет собой два максимума в районе&#13;
энергетической щели, разделенных областью подавленной проводимости. Один из них обычно является&#13;
высоким и острым, а второй гораздо более размытым. Рассчитаны и сравниваются спектры дифференциальной проводимости и дробового шума в контактах нормального инжектора со сверхпроводниками s- и&#13;
d-типа. Показано, что совместные измерения этих двух характеристик позволят получить новую информацию относительно кинетики транспортных процессов в подобных структурах.; Проаналізовано можливість появи аномальної структури в диференціальній провідності тунельних&#13;
контактів на основі високотемпературних надпровідників в результаті деградації їх приповерхневого шару.&#13;
Обговорювана особливість являє собою два максимуми в районі енергетичної щілини, які розділені областю пригніченої провідності. Один з них зазвичай є високим і гострим, а другий набагато більш розмитим.&#13;
Розраховано і порівняно спектри диференціальної провідності та дробового шуму в контактах нормального&#13;
інжектора з надпровідниками s- і d-типу. Показано, що спільні вимірювання цих двох характеристик дозволять отримати нову інформацію щодо кінетики транспортних процесів в подібних структурах.; The possibility of an anomalous structure in the differential conductivity of tunnel junctions based on high-temperature superconductors as a result of degradation of their surface layer is analyzed. This feature is in the form of two peaks near an energy gap separated by a region of suppressed conductivity. One peak is usually high and sharp, while the other is much more spread out. Differential conductivity and shot noise spectra in contacts of a normal injector with s- and d-type superconductors are calculated and compared. It is shown that combined measurements of these two characteristics can provide new information on the kinetics of transport processes in these structures.
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Металл–диэлектрик переходы и магнитная восприимчивость в легированных купратных соединениях</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129324" rel="alternate"/>
<author>
<name>Джуманов, С.</name>
</author>
<author>
<name>Курбанов, У.Т.</name>
</author>
<author>
<name>Худайбердиев, З.С.</name>
</author>
<author>
<name>Хафизов, А.Р.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129324</id>
<updated>2018-01-19T01:03:33Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Металл–диэлектрик переходы и магнитная восприимчивость в легированных купратных соединениях
Джуманов, С.; Курбанов, У.Т.; Худайбердиев, З.С.; Хафизов, А.Р.
Приведены результаты теоретического исследования возможности локализации дырочных носителей&#13;
и металл–диэлектрик переходов, которые проявляются в температурных зависимостях магнитной восприимчивости χ(T) легированных медно-оксидных (купратных) соединений. Проанализированы критерии металл–диэлектрик переходов, вызванных сильным дырочно-решеточным взаимодействием и образованием предельно узких поляронных зон в этих материалах с уменьшением уровня их легирования х.&#13;
Показано, что такие металл–диэлектрик переходы в легированных купратах La₂₋xSrxCuO₄ и YBa₂Cu₃O₆₊x&#13;
происходят в недолегированном режиме (т.е. когда х изменяется от 0,04 до 0,12). Определены характерные температурные зависимости χ(T) в ВТСП купратах при различных уровнях их легирования. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными по металл–диэлектрик переходам и магнитной восприимчивости в ВТСП купратах.; Приведено результати теоретичного дослідження можливості локалізації діркових носіїв та метал–діелектрик переходів, які проявляються в температурних залежностях магнітної сприйнятливості χ(T) легованих мідно-оксидних (купратних) сполук. Проаналізовано критерії метал–діелектрик переходів, викликаних сильною дірково-гратковою взаємодією і утворенням гранично вузьких поляронних зон в цих&#13;
 матеріалах зі зменшенням рівня їх легування x. Показано, що такі метал–діелектрик переходи у легованих купратах La₂₋xSrxCuO₄ та YBa₂Cu₃O₆₊x відбуваються в недолегованому режимі (тобто коли x&#13;
 змінюється від 0,04 до 0,12). Визначено характерні температурні залежності χ(T)  у ВТНП купратах при&#13;
 різних рівнях їх легування. Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними даними по&#13;
 метал–діелектрик переходам і магнітній сприйнятливості у ВТНП купратах.; Results are presented from a theoretical study of the possibility of hole carrier localization and metal-insulator transitions which show up in the temperature dependences of the magnetic susceptibility χ(T) of doped copper-oxide (cuprate) compounds. The criteria for metal-insulator transitions owing to strong hole-lattice interactions and the formation of very narrow polaron bands in these materials with reduced doping level x are analyzed. It is shown that these kinds of metal-insulator transitions occur in underdoped La₂₋xSrxCuO₄ and YBa₂Cu₃O₆₊x cuprates (i.e., for x ranging from 0.04 to 0.12). The characteristic temperature dependences χ(T) of the HTSC cuprates are found for different doping levels. These results are in good agreement with experimental data on metal-insulator transitions and the magnetic susceptibility of the HTSC cuprates.
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Electron dynamics in the normal state of cuprates: Spectral function, Fermi surface and ARPES data</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129323" rel="alternate"/>
<author>
<name>Zubov, E.E.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129323</id>
<updated>2018-01-19T01:04:15Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Electron dynamics in the normal state of cuprates: Spectral function, Fermi surface and ARPES data
Zubov, E.E.
An influence of the electron-phonon interaction on excitation spectrum and damping in a narrow band electron subsystem of cuprates has been investigated. Within the framework of the t-J model an approach to solving a problem of account of both strong electron correlations and local electron–phonon binding with characteristic Einstein mode ω ₀ in the normal state has been presented. In approximation Hubbard-I it was found an exact solution for the polaron bands. We established that in the low-dimensional system with a pure kinematic part of Hamiltonian a complicated excitation spectrum is realized. It is determined mainly by peculiarities of the lattice Green's function. In the definite area of the electron concentration and hopping integrals a correlation gap may be possible on the Fermi level. Also, in specific cases it is observed a doping evolution of the Fermi surface. We found that the strong electron–phonon binding enforces a degree of coherence of electron-polaron excitations near the Fermi level and spectrum along the nodal direction depends on wave vector module weakly. It corresponds to ARPES data. A possible origin of the experimentally observed kink in the nodal direction of cuprates is explained by fine structure of the polaron band to be formed near the mode −ω₀.
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129322" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кумзеров, Ю.А.</name>
</author>
<author>
<name>Набережнов, А.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/129322</id>
<updated>2018-01-19T01:04:07Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)
Кумзеров, Ю.А.; Набережнов, А.А.
Представлен обзор ряда результатов, полученных при исследовании влияния условий искусственно ограниченной геометрии (размерного эффекта) на сверхпроводящие свойства наночастиц легкоплавких металлов (Hg, Pb, Sn, In). Условия ограниченной геометрии создавали с помощью внедрения расплавов металлов под высоким давлением в нанопористые матрицы двух типов: канальные структуры на основе&#13;
хризотиловых асбестов и пористые щелочно-боросиликатные стекла. Первые представляют собой систему&#13;
параллельных нанотрубок с диаметрами наноканалов от 2 до 20 нм и аспектным соотношением канала к его&#13;
длине до 10⁷, а вторые — случайную дендритную трехмерную систему взаимопересекающихся каналов с&#13;
технологически регулируемым средним диаметром от 3 до 30 нм. Представлены температурные зависимости сопротивления и теплоемкости в области сверхпроводящего перехода, зависимости критической температуры от среднего диаметра пор, а также определены величины критических магнитных полей.; Представлено огляд ряду результатів, які отримано при дослідженні впливу умов штучно обмеженої&#13;
геометрії (розмірного ефекту) на надпровідні властивості наночасток легкоплавких металів (Hg, Pb, Sn, In).&#13;
Умови обмеженої геометрії створювали за допомогою впровадження розплавів металів під високим тиском в&#13;
нанопористі матриці двох типів: канальні структури на основі хризотилових асбестів та пористі лужноборосилікатні стекла. Перші є системою паралельних нанотрубок з діаметрами наноканалів від 2 до 20 нм та&#13;
аспектним співвідношенням каналу до його довжини до 10⁷, а другі — випадкову дендритну тривимірну систему взаємоперехрещуваних каналів з технологічно регульованим середнім діаметром від 3 до 30 нм. Представлено температурні залежності опору та теплоємності в області надпровідного переходу, залежності&#13;
критичної температури від середнього діаметру пор, а також визначено величини критичних магнітних полів.; This is a review of results from studies of the effect of artificially restricted geometry (the size effect) on the superconducting properties of nanoparticles of low-melting metals (Hg, Pb, Sn, In). Restricted geometrical conditions are created by embedding molten metals under high pressure into nanoporous matrices of two types: channel structures based on chrysotile asbestos and porous alkali-borosilicate glasses. Chrysotile asbestos is a system of parallel nanotubes with channel diameters ranging from 2 to 20 nm and an aspect ratio (channel length to diameter) of up to 10⁷. The glasses are a random dendritic three-dimensional system of interconnected channels with a technologically controllable mean diameter of 2–30 nm. Temperature dependences of the resistance and heat capacity in the region of the superconducting transition and the dependences of the critical temperature on the mean pore diameter are obtained. The critical magnetic fields are also determined.
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
