Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)Журнали та продовжувані видання (1)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (20)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Пашкевич Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 11
Представлено документи з 1 до 11
1.

Шаповалов В. А. 
Исследование рельефа адиабатического потенциала в монокристаллах с ионами меди [Електронний ресурс] / В. А. Шаповалов, Е. С. Житлухина, К. В. Ламонова, С. М. Орел, С. Н. Барило, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2014. - Т. 40, № 5. - С. 595-603. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2014_40_5_13
Выполнено комплексное исследование спектров ЭПР ионов Cu<^>2+, внедренных в монокристаллы обращенной шпинели LiGa5O8 и вольфрамата цинка ZnWO4. Интерпретация спектров ЭПР выполнена с использованием модифицированной теории кристаллического поля. Обнаружено, что адиабатический потенциал иона Cu<^>2+ в LiGa5O8 проявляет многоминимумность, тогда как адиабатический потенциал иона Cu<^>2+ в ZnWO4 одноминимумный. Показано, что наличие низкосимметричных искажений приводит к подавлению многоминимумности и, в конечном итоге, как в ZnWO4, к образованию одного глобального минимума адиабатического потенциала.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.594 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Ламонова К. 
Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом [Електронний ресурс] / К. Ламонова, Б. Бекиров, И. Иванченко, Н. Попенко, Е. Житлухина, В. Бурховецкий, С. Орел, Ю. Пашкевич // Физика низких температур. - 2014. - Т. 40, № 7. - С. 842-850. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2014_40_7_14
Исследованы образцы разбавленных магнитных полупроводников HgSe:Fe с концентрациями <$E 2~cdot~10 sup 18~<<~N sub roman Fe~<<~3~cdot~10 sup 19> см<^>-3 в интервале температур 77 << T << 300 K методом ЭПР. С помощью микроструктурного анализа показано, что ионы железа однородно распределены в объеме исследуемых образцов HgSe:Fe и не формируют вокруг себя области с кристаллической структурой, отличной от структуры цинковой обманки. На основании расчетов g-факторов показано: источником сигнала ЭПР являются ионы Fe<^>3+, занимающие тетраэдрические позиции в образцах HgSe; форма спектров ЭПР является результатом совместного влияния искажений тетраэдрического окружения ян-теллеровского типа и смещений иона железа из центра тетраэдра; изменение формы спектра при увеличении концентрации объясняется в рамках модели формирования регулярной решетки заряженных доноров. По максимуму температурной зависимости ширины линии ЭПР для образцов с разными концентрациями железа определена температура образования регулярной решетки примесных ионов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.046 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Горностаева О. В. 
Магнитные свойства иона Ce3+ в железосодержащем оксипниктиде CeFeAsO [Електронний ресурс] / О. В. Горностаева, К. В. Ламонова, С. М. Орел, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2013. - Т. 39, № 4. - С. 442-451. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2013_39_4_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 534.302 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Бутько В. Г. 
Структурные, электронные и магнитные свойства хиральных нанотрубок, инкапсулированных линейной цепочкой железа [Електронний ресурс] / В. Г. Бутько, А. А. Гусев, Т. Н. Шевцова, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2014. - Т. 40, № 6. - С. 699-705. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2014_40_6_14
Методами теории функционала плотности выполнены расчеты электронной структуры нанопроводов железа с поперечными размерами до 9 ангстрем. Расчеты проведены с учетом не только поперечной, но и продольной оптимизации структурных параметров нанопроводов. Показано, что магнитные моменты на атомах Fe в среднем уменьшаются с ростом поперечных размеров нанопровода, а с удалением от оси нанопровода они увеличиваются. Для структур Fe1 и Fe9 получена гигантская энергия магнитной анизотропии.С помощью методов теории функционала плотности впервые выполнены расчеты электронной структуры хиральных нанотрубок семейства (n,n/2), инкапсулированных линейной цепочкой атомов Fe. При инкапсулировании изначально полупроводниковых нанотрубок Fe5@(4,2), Fe5@(6,3) и Fe5@(8,4) цепочкой атомов железа все нанотрубки становятся металлическими. В структуре Fe5@(8,4) проводит только цепочка железа. Во всех рассмотренных нанотрубках сохраняется большая энергия магнитной анизотропии, характерная для свободной линейной цепочки атомов железа. С ростом хирального индекса n магнитный момент на атоме железа меняется немонотонно, так что для нанотрубки Fe5@(6,3) магнитный момент достигает величины магнитного момента свободной линейной цепочки атомов железа.
Попередній перегляд:   Завантажити - 790.037 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Бутько В. Г. 
Инкапсулирование углеродных нанотрубок типа "кресло" цепочкой атомов Fe "зигзаг" [Електронний ресурс] / В. Г. Бутько, А. А. Гусев, Т. Н. Шевцова, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2016. - Т. 42, № 5. - С. 538-543. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2016_42_5_14
В рамках теории функционала плотности проведены неэмпирические расчеты структурных, электронных и магнитных свойств углеродных нанотрубок (НТ) типа "кресло", инкапсулированных цепочкой атомов Fe "зигзаг" Fe2<64>(n,n)m (m = 1, 2; n = 4, 5, 6, 7, 8, 9). Показано, что оптимизация структуры вдоль оси НТ может существенно изменить энергию связи НТ и цепочки атомов Fe. Из расчетов следует, что Fe2<64>(5,5) - наиболее стабильна из всех исследуемых инкапсулированных нанотрубок. Уменьшение концентрации Fe в инкапсулированной НТ в 2 раза переводит систему из экзотермической в эндотермическую (Fe2<64>(5,5)m) и наоборот (Fe2<64>(6,6)m)). При больших радиусах инкапсулированной НТ (>> 4,13 ангстрем) энергия связи НТ и цепочки атомов Fe стремится к нулю, а магнитные моменты атомов Fe и отклонения атомов Fe от оси НТ стремятся к значениям аналогичных величин в свободной цепочке атомов Fe "зигзаг".
Попередній перегляд:   Завантажити - 511.01 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Бутько В. Г. 
Структурные и электронные свойства нанопроводов лития [Електронний ресурс] / В. Г. Бутько, А. А. Гусев, Т. Н. Шевцова, Ю. Г. Пашкевич // Металлофизика и новейшие технологии. - 2014. - Т. 36, № 7. - С. 959-966. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MPhNT_2014_36_7_9
С помощью методов теории функционала плотности выполнены расчеты электронной структуры нанопроводов лития с поперечными размерами до 15,6 <$E roman A back 35 up 35 symbol Р>. Расчеты выполнены с учетом не только поперечной, но и продольной оптимизации структурных параметров нанопроводов. Показано, что для нанопроводов Li29 и Li37 плотность электронных состояний в целом сравнима с таковой для кристаллов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 535.051 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Бутько В. Г. 
Структурные и электронные свойства однослойных нанотрубок с частичным замещением углерода азотом [Електронний ресурс] / В. Г. Бутько, А. А. Гусев, Т. Н. Шевцова, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2011. - Т. 37, № 12. - С. 1282-1287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2011_37_12_8
С помощью методов теории функционала плотности выполнены расчеты электронной структуры нанопроводов лития с поперечными размерами до 15,6 <$E roman A back 35 up 35 symbol Р>. Расчеты выполнены с учетом не только поперечной, но и продольной оптимизации структурных параметров нанопроводов. Показано, что для нанопроводов Li29 и Li37 плотность электронных состояний в целом сравнима с таковой для кристаллов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 497.757 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Горностаева О. В. 
Локальная магнитная анизотропия редкоземельных элементов в железосодержащих оксипниктидах RFeAsO (R = Сe, Nd, Sm) [Електронний ресурс] / О. В. Горностаева, К. В. Ламонова, С. М. Орел, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2018. - Т. 44, № 1. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2018_44_1_8
Приведено исследование локальной магнитной анизотропии редкоземельных ионов в соединениях RFeAsO (R = Ce, Nd, Sm). Методом модифицированной теории кристаллического поля рассчитаны энергетические уровни редкоземельных ионов и значения g-факторов; построены температурные зависимости компонент магнитной восприимчивости и константы анизотропии 4-го порядка. Предложена методика определения "легкого" направления магнитного момента. Расчеты показали, что "легкими" направлениями магнитных моментов ионов Ce<^>3+ и Nd<^>3+ в ортофазе являются оси [100] и [010] соответственно, в тетрафазе ось [110] является "легкой" для обоих ионов. В случае Sm<^>3+ "легким" направлением является ось [001] вне зависимости от симметрии фазы.
Попередній перегляд:   Завантажити - 991.215 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Пашкевич Ю. Г. 
Спиновое состояние железа — управляющий параметр железосодержащих ВТСП: зависимость энергии основного состояния, энергий фононов и позиций атомов от спинового состояния иона железа в FeTe [Електронний ресурс] / Ю. Г. Пашкевич, Т. Н. Шевцова, А. А. Гусев, В. П. Гнездилов, P. Lemmens // Физика низких температур. - 2012. - Т. 38, № 9. - С. 1135-1140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2012_38_9_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 303.676 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Житлухина Е. С. 
Флуктуации спинового состояния 3d-ионов вблизи "тройных точек" [Електронний ресурс] / Е. С. Житлухина, К. В. Ламонова, С. М. Орел, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2012. - Т. 38, № 10. - С. 1175-1183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2012_38_10_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 3.097 Mb    Зміст випуску     Цитування
11.

Бутько В. Г. 
Структурные, электронные и магнитные свойства нанопроводов железа различного диаметра [Електронний ресурс] / В. Г. Бутько, А. А. Гусев, Т. Н. Шевцова, Ю. Г. Пашкевич // Физика низких температур. - 2012. - Т. 38, № 12. - С. 1433-1438. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2012_38_12_9
Методами теории функционала плотности выполнены расчеты электронной структуры нанопроводов железа с поперечными размерами до 9 ангстрем. Расчеты проведены с учетом не только поперечной, но и продольной оптимизации структурных параметров нанопроводов. Показано, что магнитные моменты на атомах Fe в среднем уменьшаются с ростом поперечных размеров нанопровода, а с удалением от оси нанопровода они увеличиваются. Для структур Fe1 и Fe9 получена гигантская энергия магнитной анизотропии.С помощью методов теории функционала плотности впервые выполнены расчеты электронной структуры хиральных нанотрубок семейства (n,n/2), инкапсулированных линейной цепочкой атомов Fe. При инкапсулировании изначально полупроводниковых нанотрубок Fe5@(4,2), Fe5@(6,3) и Fe5@(8,4) цепочкой атомов железа все нанотрубки становятся металлическими. В структуре Fe5@(8,4) проводит только цепочка железа. Во всех рассмотренных нанотрубках сохраняется большая энергия магнитной анизотропии, характерная для свободной линейной цепочки атомов железа. С ростом хирального индекса n магнитный момент на атоме железа меняется немонотонно, так что для нанотрубки Fe5@(6,3) магнитный момент достигает величины магнитного момента свободной линейной цепочки атомов железа.
Попередній перегляд:   Завантажити - 651.142 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського