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
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=NABIAŁEK A.<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6
1.

Чабаненко В. В. 
Границы устойчивости критического состояния жесткого сверхпроводника Nb3Al на Н–Т плоскости [Електронний ресурс] / В. В. Чабаненко, С. В. Васильев, A. Nabiałek, А. С. Шишмакова, F. Pérez-Rodríguez, В. Ф. Русаков, A. Szewczyk, Б. Н. Кодесс, M. Gutowska, J. Wieckowski // Физика низких температур. - 2013. - Т. 39, № 4. - С. 424-434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2013_39_4_5
Впервые изучена неустойчивость критического состояния сверхпроводника второго рода Nb3Al при одновременном учете реальных зависимостей тепловых и проводящих свойств материала от температуры T и магнитного поля <$EH sub e>. Для этого экспериментально в сильном (до 12 Тл) магнитном поле исследованы зависимости теплоемкости <$EC(T,~H sub e )>, намагниченности <$EM(T,~H sub e )> и магнитострикции <$EDELTA L(T,~H sub e )> сверхпроводника. На основе экспериментальных данных по теплоемкости в широком интервале температур и магнитных полей <$EH sub c1 ~symbol Г ~H sub e ~symbol Г ~H sub c2> найдена ширина щели, коэффициент при линейном члене, определяющий электронный вклад в теплоемкость, температура Дебая и другие параметры. Из экспериментальных исследований намагниченности восстановлены зависимости критического тока сверхпроводника <$EJ sub c (T,~H sub e )>. Используя экспериментальные данные для температурной и полевой зависимостей тепловых и проводящих свойств, рассчитаны петли гистерезиса намагниченности и магнитострикции.
Попередній перегляд:   Завантажити - 591.974 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Чабаненко В. В. 
Преобразование критического состояния жестких сверхпроводников при прохождении термомагнитных лавин [Електронний ресурс] / В. В. Чабаненко, Е. И. Кучук, В. Ф. Русаков, I. Abaloszewa, A. Nabiałek, F. Pérez-Rodríguez // Физика низких температур. - 2016. - Т. 42, № 4. - С. 311-334. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2016_42_4_3
Приведен обзор новых результатов экспериментальных исследований динамики магнитного потока при термомагнитных лавинах в ограниченных сверхпроводниках, полученных с применением интегральных и локальных методов измерений. Локальные методы были нацелены на выявление роли размагничивающего фактора в динамическом формировании сложной магнитной структуры критического состояния жестких сверхпроводников. Для понимания причин кардинальной перестройки структуры индукции дополнительно проанализированы литературные данные визуализации динамики потока при лавинах, полученные магнитооптическим методом. Установлены и охарактеризованы новые особенности в поведении магнитного потока во время и после лавины: 2 этапа в формировании структуры индукции в лавинном пятне, однородное и неоднородное его заполнение потоком; рассмотрен механизм инверсии профиля индукции, выявлены колебания скорости фронта магнитного потока; рассмотрено преобразование пояска критического состояния вблизи края образца; показана роль тепловых эффектов при диссипативной динамике потока и размагничивающего фактора в этих преобразованиях. Обобщенная информация позволила в рамках концепции Бина представить модель преобразования картины индукции критического состояния и сверхпроводящих токов ограниченного сверхпроводника в результате лавин потока для режимов экранирования и захвата потока.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.452 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Чабаненко В. В. 
Магнитные свойства металлоуглеродных комплексов C–Ni [Електронний ресурс] / В. В. Чабаненко, Э. Е. Зубов, A. Nabiałek, Р. O. Кочканян, R. Escudero, F. Morales, F. Pérez-Rodríguez, С. Золотарь, R. Puźniak // Физика низких температур. - 2017. - Т. 43, № 5. - С. 782-788. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2017_43_5_16
Новый метод металлизации графита кластерами металлических атомов применен для получения металлоуглеродных нанокомплексов C - Ni. Измерения магнитных свойств образцов обнаруживают сильно неравновесное поведение намагниченности в случаях охлаждения в магнитном поле и без него. Для объяснения поведения магнитных свойств нанокомплексов использована модель суперпарамагнитных частиц. В рамках этой модели определена величина анизотропии и оценен характерный размер наночастиц.
Попередній перегляд:   Завантажити - 746.398 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Русаков В. Ф. 
Колебания изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках II рода [Електронний ресурс] / В. Ф. Русаков, В. В. Чабаненко, A. Nabiałek, А. Н. Чумак // Физика низких температур. - 2017. - Т. 43, № 6. - С. 843-859. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2017_43_6_7
В последнее десятилетие с помощью экспериментальной техники в объемных сверхпроводниках проведена регистрация и манипулирование отдельными вихревыми линиями. Электродинамический отклик запиннингованных вихрей в высокочастотном диапазоне позволил изучать особенности их поведения. Проанализировано современное состояние проблемы колебаний изолированных вихрей Абрикосова в сверхпроводниках II рода. Проанализированы решения уравнений, описывающих собственные и вынужденные колебания изолированной упругой вихревой нити при учете различных сил, влияющих на ее движение: Лоренца, пиннинга, упругости и вязкости. В уравнениях учтены инерционные свойства вихря, обусловленные различными механизмами массивности. Обсуждена природа и величина эффективной массы вихря, обусловленная некоторыми из них. Проанализирована в спектре собственных колебаний роль каждой силы и инерционности вихревой нити. В моде De Gennes - Matricon (порядка мегагерца) с параболическим законом дисперсии при учете силы пиннинга возникает активационный порог. Учет в уравнении движения эффективной массы вихря приводит к возникновению в спектре колебаний высокочастотной моды (порядка терагерца), которая также имеет активационный характер. Для двух распространенных сверхпроводников (NbTi и анизотропного YBaCuO материала) приведены оценки характерных частот для этих мод. Приведены особенности резонансного поведения упругой массивной вихревой линии, возникающие под действием внешней вынуждающей однородной и затухающей вглубь образца гармонической силы, с учетом всех перечисленных выше сил. Проанализированы частотная и температурная зависимости поглощения энергии вихревой нитью. Максимум поглощения в низкочастотной ветви соответствует пороговой частоте, а в высокочастотной - циклотронной частоте вихря. Рассмотрены эксперименты по манипуляции одиночными вихрями и результаты моделирования динамики вихря.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.917 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Русаков В. Ф. 
Динамика вынужденных колебаний вихря Абрикосова: роль частоты, действующих сил и параметров вихря [Електронний ресурс] / В. Ф. Русаков, В. В. Чабаненко, A. Nabiałek, А. Н. Чумак, R. Puźniak // Фізика низьких температур. - 2019. - Т. 45, № 9. - С. 1192-1200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2019_45_9_10
Побудовано та проаналізовано траєкторії руху ізольованого вихору Абрикосова в анізотропному надпровіднику YBa2Cu3O7 під дією зовнішньої періодичної сили, яка загасає вглиб зразка, з урахуванням ефективної маси вихору та сил, які діють на нього: пінінга, Лоренца, пружності та в'язкості. Встановлено ієрархію впливу різних сил у широкому діапазоні частот (до ~ 1 ТГц) зовнішньої сили на форму та розмір траєкторії. Розраховане поглинання енергії вихором, як функція частоти, має два резонансних піки, які відповідають низько- та високочастотній модам спектра коливань: перший відповідає моді de Gennes та Matricon, другий пов'язан з інертністю вихору. Проаналізовано відмінності в прояві вимушених коливань вихору для різних орієнтацій поля в YBa2Cu3O7 та для ізотропного низькотемпературного надпровідника NbTi.Побудовано та проаналізовано траєкторії руху ізольованого вихору Абрикосова в анізотропному надпровіднику YBa2Cu3O7 під дією зовнішньої періодичної сили, яка загасає вглиб зразка, з урахуванням ефективної маси вихору та сил, які діють на нього: пінінга, Лоренца, пружності та в'язкості. Встановлено ієрархію впливу різних сил у широкому діапазоні частот (до ~ 1 ТГц) зовнішньої сили на форму та розмір траєкторії. Розраховане поглинання енергії вихором, як функція частоти, має два резонансних піки, які відповідають низько- та високочастотній модам спектра коливань: перший відповідає моді de Gennes та Matricon, другий пов'язан з інертністю вихору. Проаналізовано відмінності в прояві вимушених коливань вихору для різних орієнтацій поля в YBa2Cu3O7 та для ізотропного низькотемпературного надпровідника NbTi.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.464 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Русаков В. Ф. 
Экранирующие свойства ниобий-титанового сплава [Електронний ресурс] / В. Ф. Русаков, В. В. Чабаненко, С. В. Васильев, A. Nabiałek, Е. И. Кучук // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Хімія і хімічна технологія. - 2012. - Вип. 18. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_chem_2012_18_6
Изучены свойства экрана для магнитного поля из ниобий-титанового сплава. Показано, что прозрачность стенки начинается гораздо раньше, чем достигается поле полного проникновения, в поле Hps, при этом индукция внутри экрана начинает медленно возрастать. Несмотря на такую прозрачность, наблюдается дополнительно пять лавин магнитного потока в противоречие модельным представлениям. Количество наблюдаемых лавин в возрастающем поле вдвое меньше, чем в убывающем, что, по-видимому, обусловлено меньшей величиной потока, выходящего в процессе каждой лавины в режиме его захвата.
Попередній перегляд:   Завантажити - 435.607 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