<?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, 2017, № 08</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150534" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150534</id>
<updated>2026-04-18T03:31:27Z</updated>
<dc:date>2026-04-18T03:31:27Z</dc:date>
<entry>
<title>Processes of excitation energy transport in EuPO₄ and EuP₃O₉ nanocrystals</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175143" rel="alternate"/>
<author>
<name>Kononets, N.V.</name>
</author>
<author>
<name>Seminko, V.V.</name>
</author>
<author>
<name>Maksimchuk, P.O.</name>
</author>
<author>
<name>Aslanov, A.V.</name>
</author>
<author>
<name>Bespalova, I.I.</name>
</author>
<author>
<name>Masalov, A.A.</name>
</author>
<author>
<name>Malyukin, Y.V.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175143</id>
<updated>2021-01-30T23:27:09Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Processes of excitation energy transport in EuPO₄ and EuP₃O₉ nanocrystals
Kononets, N.V.; Seminko, V.V.; Maksimchuk, P.O.; Aslanov, A.V.; Bespalova, I.I.; Masalov, A.A.; Malyukin, Y.V.
Processes of excitation energy transport were investigated for EuPO₄ and EuP₃O₉ nanocrystals, in which Eu³⁺ ions form three- and one-dimensional subsystems, respectively. It was determined that for EuPO₄ nanocrystals ⁵D₀ luminescence quenching manifested itself even at low temperatures due to effective phonon-assisted energy migration. At the same time, for EuP₃O₉ nanocrystals no influence of energy migration on the luminescence quenching was observed in the whole temperature range from 10 to 293 K that can be ascribed to modification of phonon spectra for EuP₃O₉ nanocrystals as compared to their bulk counterparts.
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние анизотропии обменного взаимодействия на магнитные квантовые фазовые переходы в димеризованных антиферромагнетиках</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175142" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ляшенко, Т.И.</name>
</author>
<author>
<name>Калита, В.М.</name>
</author>
<author>
<name>Локтев, В.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175142</id>
<updated>2021-01-30T23:27:29Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние анизотропии обменного взаимодействия на магнитные квантовые фазовые переходы в димеризованных антиферромагнетиках
Ляшенко, Т.И.; Калита, В.М.; Локтев, В.М.
Проведено теоретическое описание индуцированного внешним магнитным полем квантового фазового перехода в димеризованном антиферромагнетике. Показано, что описание такого фазового перехода можно провести, определив минимум функции Лагранжа, зависящей от параметров точной волновой функции основного состояния кристалла. Получено, что переход в кристалле из синглетного состояния димеров в состояние с неколлинеарной ориентацией спинов в димере происходит подобно фазовому переходу порядок–порядок. Показано, что в случае одноосного характера обменной анизотропии на положение критической точки рассматриваемого квантового перехода влияют также спин-спиновые взаимодействия внутри димера. При этом анизотропные одноосного типа спин-спиновые взаимодействия между димерами, как и в классических неелевских антиферромагнетиках, сдвигают только точку спин-флип перехода из неколлинеарной антиферромагнитной фазы в ферромагнитную фазу.; Проведено теоретичний опис індукованого зовнішнім магнітним полем квантового фазового переходу в димеризованому антиферомагнетику. Показано, що опис такого фазового переходу можна провести, визначивши мінімум функції Лагранжа, залежної від параметрів точної хвильової функції основного стану кристала. Отримано, що перехід в кристалі з синглетного стану димерів в стан з неколінеарною орієнтацією&#13;
спінів в димері відбувається подібно фазовому переходу порядок–порядок. Показано, що у випадку одновісного характеру обмінної анізотропії на положення критичної точки квантового фазового переходу, що розглядається, впливають також спін-спінові взаємодії в середині димера. При цьому анізотропні одновісного типу спін-спінові взаємодії між димерами, як і в класичних неєлівських антиферомагнетиках, зміщують тільки точку спін-фліп переходу з неколінеарної антиферомагнітної фази в феромагнітну фазу.; We present a theoretical description of a quantum phase transition in a dimerized antiferromagnet, induced by an external magnetic field. The description of such transitions is constructed by determining the minimum of the Lagrange function which depends on the parameters of the ground-state crystal wavefunction. We determine that during a crystal transition from the singlet state of the dimer to the state with a noncollinear spin orientation, an order-order type phase transition occurs. We show that in the case of a single-axis character of the exchange anisotropy, the location of the quantum phase transition critical point is affected by the spin-spin interactions inside the dimer. Additionally, analogous to the classical Néele antiferromagnets, single-axis type anisotropic spin-spin interactions between dimers, shift the point of the spin-flip transition from the noncollinear antiferromagnetic phase to the ferromagnetic phase.
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Synthesis, crystal structure, electric and magnetic properties of new UNiSi₂ splat</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175141" rel="alternate"/>
<author>
<name>Molčanová, Z.</name>
</author>
<author>
<name>Mihalik, M.</name>
</author>
<author>
<name>M. Mihalik Jr.</name>
</author>
<author>
<name>Rajňák, M.</name>
</author>
<author>
<name>Zentková, M.</name>
</author>
<author>
<name>Huráková, M.</name>
</author>
<author>
<name>Kavečanský, V.</name>
</author>
<author>
<name>Paukov, M.</name>
</author>
<author>
<name>Havela, L.</name>
</author>
<author>
<name>Cieslar, M.</name>
</author>
<author>
<name>Milianchuk, K.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175141</id>
<updated>2021-01-30T23:26:30Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Synthesis, crystal structure, electric and magnetic properties of new UNiSi₂ splat
Molčanová, Z.; Mihalik, M.; M. Mihalik Jr.; Rajňák, M.; Zentková, M.; Huráková, M.; Kavečanský, V.; Paukov, M.; Havela, L.; Cieslar, M.; Milianchuk, K.
We explored the crystal structure, magnetic and transport properties of UNiSi₂ material, which was prepared by rapid solidification—splat cooling. The UNiSi₂ splat is mostly single phase, the refinement of crystal structure indicated orthorhombic CeNiSi₂-type structure (space group Cmcm) with lattice parameters a = 4.0082 Å, b = 16.0813 Å and c = 4.0064 Å. Also SEM analysis revealed the morphology exhibiting dendritic grains in the matrix. TEM images indicate mixed structure formed by crystalline particles embedded into amorphous or nanocrystalline matrix. Magnetic and electrical properties of the splat resemble properties of samples, which were prepared by conventional methods, exhibiting a ferromagnetic transition at about 91 K and similar temperature dependence of resistivity. The coercive field of μ₀Hc = 2.25 T is much enhanced due to the magnetic anisotropy introduced by the sample preparation technique. Barkhausen jumps were observed on the hysteresis loop. Magnetization of the sample does not saturate in magnetic fields up to μ₀H = 18 T.
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Antiferromagnet-ferromagnet transition in La₁–xSrxMn₀.₅Ni₀.₅O₃ (0 ≤ x ≤ 0.2) ceramics</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175140" rel="alternate"/>
<author>
<name>Troyanchuk, I.O.</name>
</author>
<author>
<name>Karpinsky, D.V.</name>
</author>
<author>
<name>Bushinsky, M.V.</name>
</author>
<author>
<name>Sirenko, V.A.</name>
</author>
<author>
<name>Sikolenko, V.V.</name>
</author>
<author>
<name>Franz, A.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/175140</id>
<updated>2021-01-30T23:27:00Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Antiferromagnet-ferromagnet transition in La₁–xSrxMn₀.₅Ni₀.₅O₃ (0 ≤ x ≤ 0.2) ceramics
Troyanchuk, I.O.; Karpinsky, D.V.; Bushinsky, M.V.; Sirenko, V.A.; Sikolenko, V.V.; Franz, A.
Ceramics samples of La₁–xSrxMn₀.₅Ni₀.₅O₃ (0 ≤ x ≤ 0.2) with perovskite structure have been studied by neutron diffraction method, magnetometry and magnetoresistance measurements. Structural data testify a partial order of the Ni and Mn ions in all the compounds in spite of chemical substitution of the La³⁺ ions by Sr²⁺ ones and an increase of the oxidation state of the Ni ions from 2+ towards to 3+ one. Magnetic structure of the compounds changes from ferromagnetic one (specific for the compound with x = 0) to antiferromagnetic (compounds with x ≥ 0.1) while the temperature of a transition into paramagnetic state remains about 270 K for all the samples. Magnetoresistance gradually decreases with temperature increase and strontium content. The results are discussed assuming nearly equal ferromagnetic and antiferromagnetic components of the superexchange interaction Ni²⁺–O–Mn⁴⁺ while the interaction between Ni³⁺ and Mn⁴ ions is considered to be strongly antiferromagnetic.
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
