<?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, 2018, № 05</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150544" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150544</id>
<updated>2026-04-22T17:09:52Z</updated>
<dc:date>2026-04-22T17:09:52Z</dc:date>
<entry>
<title>Антиферромагнитный резонанс в кристалле GdCr₃(BO₃)₄</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176142" rel="alternate"/>
<author>
<name>Блудов, А.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Савина, Ю.А.</name>
</author>
<author>
<name>Кобец, М.И.</name>
</author>
<author>
<name>Пащенко, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Гнатченко, С.Л.</name>
</author>
<author>
<name>Кузьмин, Н.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Мальцев, В.В.</name>
</author>
<author>
<name>Леонюк, Н.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176142</id>
<updated>2021-02-03T23:28:43Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Антиферромагнитный резонанс в кристалле GdCr₃(BO₃)₄
Блудов, А.Н.; Савина, Ю.А.; Кобец, М.И.; Пащенко, В.А.; Гнатченко, С.Л.; Кузьмин, Н.Н.; Мальцев, В.В.; Леонюк, Н.И.
Проведены экспериментальные исследования АФМР в монокристалле GdCr₃(BO₃)₄ в диапазоне частот 17–38 ГГц при температуре 4,2 К. Определена величина энергетической щели в спектре спиновых волн (25,5±0,5) ГГц. Показано, что высокочастотные свойства гадолиниевого хромобората хорошо описываются в рамках модели двухподрешеточного антиферромагнетика с анизотропией типа «легкая плоскость».; Кpаткие сообщения&#13;
Проведено експериментальні дослідження АФМР в монокристалі GdCr₃(BO₃)₄ в діапазоні частот&#13;
17–38 ГГц при температурі 4,2 К. Визначено величину енергетичної щілини у спектрі спінових хвиль&#13;
(25,5±0,5) ГГц. Показано, що високочастотні властивості гадолінієвого хромоборату добре описуються&#13;
в рамках моделі двохпідграткового антиферомагнетику з анізотропією типу «легка площина».; Experimental AFMR studies of GdCr₃(BO₃)₄ single&#13;
crystal in a frequency range 17–38 GHz at 4.2 K have&#13;
been carried out. The energy gap in the spin wave&#13;
spectrum has been determined as (25.5±0.5) GHz. It is&#13;
shown that the high-frequency properties of gadolinium chromium borate are well described in the frame&#13;
of the model for a two-sublattice antiferromagnet with&#13;
an easy-plane anisotropy.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Электро- и теплопроводность МАХ-фазы Ti₃AlC₂ при низких температурах</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176122" rel="alternate"/>
<author>
<name>Хаджай, Г.Я.</name>
</author>
<author>
<name>Вовк, Р.В.</name>
</author>
<author>
<name>Прихна, Т.А.</name>
</author>
<author>
<name>Геворкян, Э.С.</name>
</author>
<author>
<name>Кислица, М.В.</name>
</author>
<author>
<name>Соловьев, А.Л.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176122</id>
<updated>2021-02-03T23:29:48Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Электро- и теплопроводность МАХ-фазы Ti₃AlC₂ при низких температурах
Хаджай, Г.Я.; Вовк, Р.В.; Прихна, Т.А.; Геворкян, Э.С.; Кислица, М.В.; Соловьев, А.Л.
Экспериментально исследованы в интервале температур 15–300 К электро- и теплопроводность образца, содержащего 96% МАХ-фазы Ti₃AlC₂ и 4% TiC. Максимум теплопроводности наблюдается около 75 К. При увеличении температуры доля фононного теплопереноса уменьшается от ∼90% при низких температурах до ∼40% вблизи комнатной температуры.; Експериментально досліджено в інтервалі температур 15–300 К електро- та теплопровідність зразка,&#13;
що містить 96% МАХ-фази Ti₃AlC₂ та 4% TiC. Максимум теплопровідності спостерігається близько 75 К.&#13;
При збільшенні температури частка фононного теплопереносу зменшується від ∼90% при низьких температурах до ∼40% поблизу кімнатної температури.; The electrical and thermal conductivity of the sample&#13;
containing 96% of the MAX phase of Ti₃AlC₂ and 4%&#13;
TiC was experimentally studied in the temperature range&#13;
15–300 K. The maximum thermal conductivity is observed at about 75 K. As the temperature increases, the&#13;
fraction of phonon heat transfer decreases from ∼ 90% at&#13;
low temperatures to ∼ 40% near room temperature.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Анизотропия микроструктуры нанокристаллического титана, полученного криомеханической фрагментацией зерна</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176121" rel="alternate"/>
<author>
<name>Погрибная, Ю.М.</name>
</author>
<author>
<name>Москаленко, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Брауде, И.С.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176121</id>
<updated>2021-02-03T23:28:59Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Анизотропия микроструктуры нанокристаллического титана, полученного криомеханической фрагментацией зерна
Погрибная, Ю.М.; Москаленко, В.А.; Брауде, И.С.
С использованием рентгеноструктурного анализа проведено системное изучение параметров деформационной микроструктуры, которая формируется в титане технической чистоты ВТ1-0 в результате криопрокатки при температуре 77 К при разных степенях обжатия. Для выяснения наличия анизотропии микроструктуры выполнен сравнительный анализ дифракционных картин, размеров кристаллитов (областей когерентного рассеяния) L и величин микродеформаций 〈ε²〉¹/² в плоскости прокатки и в плоскости, перпендикулярной направлению прокатки, в сопоставлении с относительной активностью действующих деформационных мод. Обнаружена анизотропия в распределении интегральных интенсивностей дифракционных пиков для взаимно перпендикулярных плоскостей. Установлено различие в размерах кристаллитов для плоскости прокатки и плоскости, перпендикулярной направлению прокатки, которое указывает на наличие анизотропии формы кристаллитов. Эффект морфологической анизотропии кристаллитов/зерен является наиболее заметным для нанокристаллического состояния. Наблюдаемый сложный вид изменения величин микродеформаций 〈ε²〉¹/²(e) с деформацией обжатия хорошо коррелирует с относительной активностьюскольжения и двойникования, влияющих на уровень локальных внутренних напряжений и возможность их релаксации. Причиной наблюдаемой анизотропии для величины микродеформаций может быть наличие ориентированных границ, связанных с анизотропией формы кристаллитов/зерен.; З використанням рентгеноструктурного аналізу проведено системне вивчення параметрів деформаційної&#13;
мікроструктури, яка формується в титані технічної чистоти ВТ1-0 в результаті кріовальцювання при&#13;
температурі 77 К при різних ступенях обтиснення. Для з'ясування наявності анізотропії мікроструктури виконано порівняльний аналіз дифракційних картин, розмірів кристалітів (областей когерентного&#13;
розсіювання) L та величин мікродеформацій 〈ε²〉¹/² в площині вальцювання та в площині, перпендикулярній&#13;
напряму вальцювання, в зіставленні з відносною активністю діючих деформаційних мод. Виявлено&#13;
анізотропію в розподілі інтегральних інтенсивностей дифракційних піків для взаємно перпендикулярних&#13;
площин. Встановлено відмінність в розмірах кристалітів для площини вальцювання та площини,&#13;
перпендикулярної напряму вальцювання, що вказує на наявність анізотропії форми кристалітів. Ефект&#13;
морфологічної анізотропії кристалітів/зерен є найбільш помітним для нанокристалічного стану. Складний&#13;
вид зміни величин мікродеформацій 〈ε²〉¹/², що спостерігається, з деформацією обтиснення добре&#13;
корелює з відносною активністю ковзання і двійникування, які впливають на рівень локальних внутрішніх&#13;
напружень та можливість їх релаксації. Причиною анізотропії величини мікродеформацій, що спостерігається, може бути наявність орієнтованих границь, пов'язаних з анізотропією форми кристалітів/зерен.; Using the x-ray analysis, a systematic study of the&#13;
deformation microstructure parameters in commercial&#13;
purity titanium VТ1-0 was carried out. This microstructure is formed as a result of cryorolling at a temperature of 77 K at different degrees of reduction. For&#13;
determining the existence of the microstructure anisotropy, a comparative analysis of the diffraction patterns, the size of the crystallites (coherent scattering&#13;
regions) L, and the microdeformations values 〈ε²〉¹/² in the rolling plane and in a plane perpendicular to the&#13;
rolling direction is performed. The analysis in comparison with activity of the operating deformation modes&#13;
was carried out. Anisotropy in the distribution of the&#13;
integrated intensities of the diffraction peaks for mutually perpendicular planes is detected. The established&#13;
difference in the size of the crystallites for the rolling&#13;
plane and the plane perpendicular to the rolling direction indicates the presence of the shape anisotropy of&#13;
the crystallites. The effect of the morphological anisotropy of crystallites/grains is most notable for the&#13;
nanocrystalline state. The observed complex variation&#13;
microdeformations values 〈ε²〉¹/²(e) with deformation&#13;
is well correlated with the relative activity of slip and&#13;
twinning. These deformation modes affect the level of&#13;
local internal stresses and the possibility of their relaxation. The reason of the observed anisotropy of&#13;
microdeformations may be the presence of oriented&#13;
grain boundaries associated with the shape anisotropy&#13;
of the crystallites/grains.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Energy migration processes in phosphate nanocrystals: size and dimensionality dependence</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176120" 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>Bespalova, I.I.</name>
</author>
<author>
<name>Klochkov, V.K.</name>
</author>
<author>
<name>Malyukin, Yu.V.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176120</id>
<updated>2021-02-03T23:29:46Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Energy migration processes in phosphate nanocrystals: size and dimensionality dependence
Kononets, N.V.; Seminko, V.V.; Maksimchuk, P.O.; Bespalova, I.I.; Klochkov, V.K.; Malyukin, Yu.V.
Peculiarities of electronic excitation energy migration in phosphate nanocrystals with three-dimensional (EuPO₄) and one-dimensional (EuP₃O₉) arrangement of regular ions under variation of concentration of both energy traps (Nd³⁺ ions) and scattering centres (La³⁺ ions) are discussed in the paper. Processes of energy migration in both EuPO₄ and EuP₃O₉ nanocrystals are phonon-assisted ones due to absence of resonance between energy levels of adjacent Eu³⁺ ions. The distance of energy migration for both EuPO₄ and EuP₃O₉ nanocrystalswas found to be equal to tens of nanometres, however, for EuPO₄ nanocrystals energy migration leads to stronger quenching of Eu³⁺ luminescence. For 10 nm EuPO₄ nanocrystals sufficient hampering of energy migration isobserved due to the depletion of the low-energy phonon spectrum as a result of the phonon confinement effect.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
