Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)

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...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2016
Автори: Кумзеров, Ю.А., Набережнов, А.А.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2016
Назва видання:Физика низких температур
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129322
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор) / Ю.А. Кумзеров, А.А. Набережнов // Физика низких температур. — 2016. — Т. 42, № 11. — С. 1311-1327. — Бібліогр.: 61 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-129322
record_format dspace
spelling irk-123456789-1293222018-01-19T03:04:07Z Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор) Кумзеров, Ю.А. Набережнов, А.А. К 30-летию открытия высокотемпературной сверхпроводимости 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 хризотиловых асбестов и пористые щелочно-боросиликатные стекла. Первые представляют собой систему параллельных нанотрубок с диаметрами наноканалов от 2 до 20 нм и аспектным соотношением канала к его длине до 10⁷, а вторые — случайную дендритную трехмерную систему взаимопересекающихся каналов с 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 геометрії (розмірного ефекту) на надпровідні властивості наночасток легкоплавких металів (Hg, Pb, Sn, In). Умови обмеженої геометрії створювали за допомогою впровадження розплавів металів під високим тиском в 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 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 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. 2016 Article Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор) / Ю.А. Кумзеров, А.А. Набережнов // Физика низких температур. — 2016. — Т. 42, № 11. — С. 1311-1327. — Бібліогр.: 61 назв. — рос. 0132-6414 PACS: 74.25.–q, 74.70.–b, 78.67.Rb http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129322 ru Физика низких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic К 30-летию открытия высокотемпературной сверхпроводимости
К 30-летию открытия высокотемпературной сверхпроводимости
spellingShingle К 30-летию открытия высокотемпературной сверхпроводимости
К 30-летию открытия высокотемпературной сверхпроводимости
Кумзеров, Ю.А.
Набережнов, А.А.
Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)
Физика низких температур
description 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 хризотиловых асбестов и пористые щелочно-боросиликатные стекла. Первые представляют собой систему параллельных нанотрубок с диаметрами наноканалов от 2 до 20 нм и аспектным соотношением канала к его длине до 10⁷, а вторые — случайную дендритную трехмерную систему взаимопересекающихся каналов с 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.
format Article
author Кумзеров, Ю.А.
Набережнов, А.А.
author_facet Кумзеров, Ю.А.
Набережнов, А.А.
author_sort Кумзеров, Ю.А.
title Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)
title_short Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)
title_full Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)
title_fullStr Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)
title_full_unstemmed Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор)
title_sort влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (обзор)
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
publishDate 2016
topic_facet К 30-летию открытия высокотемпературной сверхпроводимости
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129322
citation_txt Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легкоплавких металлов (Обзор) / Ю.А. Кумзеров, А.А. Набережнов // Физика низких температур. — 2016. — Т. 42, № 11. — С. 1311-1327. — Бібліогр.: 61 назв. — рос.
series Физика низких температур
work_keys_str_mv AT kumzerovûa vliânieograničennojgeometriinasverhprovodâŝiesvojstvalegkoplavkihmetallovobzor
AT naberežnovaa vliânieograničennojgeometriinasverhprovodâŝiesvojstvalegkoplavkihmetallovobzor
first_indexed 2023-10-18T20:57:28Z
last_indexed 2023-10-18T20:57:28Z
_version_ 1796151554522218496