Ионы бария в жидком гелии

Обсуждаются различные свойства кластеров бария (заряженных либо нейтральных), внедренных в жидкий гелий. Предложена модель, в которой отдельный атом бария не образует отрицательного иона, а кластер, составленный из большого числа атомов бария, такой способностью обладает. В приложениях это свойство...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2018
Main Authors: Chikina, I., Шикин, В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2018
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176112
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Ионы бария в жидком гелии / I. Chikina, В. Шикин // Физика низких температур. — 2018. — Т. 44, № 5. — С. 525-536. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862729216051642368
author Chikina, I.
Шикин, В.
author_facet Chikina, I.
Шикин, В.
citation_txt Ионы бария в жидком гелии / I. Chikina, В. Шикин // Физика низких температур. — 2018. — Т. 44, № 5. — С. 525-536. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Физика низких температур
description Обсуждаются различные свойства кластеров бария (заряженных либо нейтральных), внедренных в жидкий гелий. Предложена модель, в которой отдельный атом бария не образует отрицательного иона, а кластер, составленный из большого числа атомов бария, такой способностью обладает. В приложениях это свойство важно для объяснения наблюдаемых деталей в экспериментах с лазерной абляцией поверхности металлического бария в жидком гелии. Отмечена качественная разница в механизмах образования квазиодномерных цепей из металлической либо диэлектрической пыли при ее внедрении в сверхтекучий гелий. Для диспергированного металла хорошо «смотрится» дендритный сценарий пробоя в плоском конденсаторе с конечной разностью потенциалов между пластинами, заполненном металлической пылью. В диэлектрической задаче не удается использовать дендритный механизм развития кластера. Здесь говорят об участии в сборе мелких частиц вихревых полей сверхтекучей жидкости. Однако детали этого механизма плохо согласуются с имеющимися наблюдениями. В работе намечается альтернатива вихревому сценарию образования длинных цепей с диэлектрическими звеньями. Обговорюються різні властивості кластерів барію (заряджених або нейтральних), впроваджених в рідкий
 гелій. Запропоновано модель, в якій окремий атом барію не утворює від’ємного іона, а кластер, складений з
 великого числа атомів барію, такою здатністю володіє. У застосуваннях ця властивість важлива щодо пояснення деталей у експериментах з лазерної абляції поверхні металевого барію в рідкому гелії, які спостерігаються. Відзначено якісну різницю у механізмах утворення квазіодновимірних ланцюгів з металевого або
 діелектричного пилу при його упровадженні в надплинний гелій. Для диспергованого металу добре «виглядає» дендритний сценарій пробою в плоскому конденсаторі з кінцевою різницею потенціалів між пластинами, який заповнено металевим пилом. У діелектричній задачі не вдається використовувати дендритний
 механізм розвитку кластера. Тут кажуть про участь в зборі дрібних частинок вихрових полів надплинної рідини. Однак деталі цього механізму погано узгоджуються з наявними спостереженнями. У роботі намічається альтернатива вихровому сценарію утворення довгих ланцюгів з діелектричними кільцями. Various properties of barium clusters (charged or
 neutral ones) embedded into liquid helium are discussed. The model in which a separate barium atom
 does not form a negative ion is proposed. A cluster
 formed of a large number of barium atoms possesses this ability. In applications, this property is important to explain the observed details in experiments with laser ablation of barium metal surface in
 liquid helium. A qualitative difference in the mechanisms of formation of quasi-one-dimensional chains of
 metal or dielectric dust under its implantation into superfluid helium is noted. For a dispersed metal, a dendritic scenario for breakdown in a parallel plate capacitor, filled with metal dust, with a finite potential
 difference between planes looks good. In a dielectric
 problem, one does not manage to use a dendritic
 mechanism of cluster development. One speaks there
 of participation in gathering of fine particles of
 vorticity fields of a superfluid. However, the details of
 this mechanism do not agree with the existing observations. An alternative to a vortex scenario for formation of long chains with dielectric links is outlined
 in the present work.
first_indexed 2025-12-07T19:13:42Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-176112
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0132-6414
language Russian
last_indexed 2025-12-07T19:13:42Z
publishDate 2018
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
record_format dspace
spelling Chikina, I.
Шикин, В.
2021-02-03T17:35:25Z
2021-02-03T17:35:25Z
2018
Ионы бария в жидком гелии / I. Chikina, В. Шикин // Физика низких температур. — 2018. — Т. 44, № 5. — С. 525-536. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 71.10.–w, 41.75.Cn, 41.75.Ak
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176112
Обсуждаются различные свойства кластеров бария (заряженных либо нейтральных), внедренных в жидкий гелий. Предложена модель, в которой отдельный атом бария не образует отрицательного иона, а кластер, составленный из большого числа атомов бария, такой способностью обладает. В приложениях это свойство важно для объяснения наблюдаемых деталей в экспериментах с лазерной абляцией поверхности металлического бария в жидком гелии. Отмечена качественная разница в механизмах образования квазиодномерных цепей из металлической либо диэлектрической пыли при ее внедрении в сверхтекучий гелий. Для диспергированного металла хорошо «смотрится» дендритный сценарий пробоя в плоском конденсаторе с конечной разностью потенциалов между пластинами, заполненном металлической пылью. В диэлектрической задаче не удается использовать дендритный механизм развития кластера. Здесь говорят об участии в сборе мелких частиц вихревых полей сверхтекучей жидкости. Однако детали этого механизма плохо согласуются с имеющимися наблюдениями. В работе намечается альтернатива вихревому сценарию образования длинных цепей с диэлектрическими звеньями.
Обговорюються різні властивості кластерів барію (заряджених або нейтральних), впроваджених в рідкий
 гелій. Запропоновано модель, в якій окремий атом барію не утворює від’ємного іона, а кластер, складений з
 великого числа атомів барію, такою здатністю володіє. У застосуваннях ця властивість важлива щодо пояснення деталей у експериментах з лазерної абляції поверхні металевого барію в рідкому гелії, які спостерігаються. Відзначено якісну різницю у механізмах утворення квазіодновимірних ланцюгів з металевого або
 діелектричного пилу при його упровадженні в надплинний гелій. Для диспергованого металу добре «виглядає» дендритний сценарій пробою в плоскому конденсаторі з кінцевою різницею потенціалів між пластинами, який заповнено металевим пилом. У діелектричній задачі не вдається використовувати дендритний
 механізм розвитку кластера. Тут кажуть про участь в зборі дрібних частинок вихрових полів надплинної рідини. Однак деталі цього механізму погано узгоджуються з наявними спостереженнями. У роботі намічається альтернатива вихровому сценарію утворення довгих ланцюгів з діелектричними кільцями.
Various properties of barium clusters (charged or
 neutral ones) embedded into liquid helium are discussed. The model in which a separate barium atom
 does not form a negative ion is proposed. A cluster
 formed of a large number of barium atoms possesses this ability. In applications, this property is important to explain the observed details in experiments with laser ablation of barium metal surface in
 liquid helium. A qualitative difference in the mechanisms of formation of quasi-one-dimensional chains of
 metal or dielectric dust under its implantation into superfluid helium is noted. For a dispersed metal, a dendritic scenario for breakdown in a parallel plate capacitor, filled with metal dust, with a finite potential
 difference between planes looks good. In a dielectric
 problem, one does not manage to use a dendritic
 mechanism of cluster development. One speaks there
 of participation in gathering of fine particles of
 vorticity fields of a superfluid. However, the details of
 this mechanism do not agree with the existing observations. An alternative to a vortex scenario for formation of long chains with dielectric links is outlined
 in the present work.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
Ионы бария в жидком гелии
Barium ions in liquid helium
Article
published earlier
spellingShingle Ионы бария в жидком гелии
Chikina, I.
Шикин, В.
Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
title Ионы бария в жидком гелии
title_alt Barium ions in liquid helium
title_full Ионы бария в жидком гелии
title_fullStr Ионы бария в жидком гелии
title_full_unstemmed Ионы бария в жидком гелии
title_short Ионы бария в жидком гелии
title_sort ионы бария в жидком гелии
topic Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
topic_facet Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176112
work_keys_str_mv AT chikinai ionybariâvžidkomgelii
AT šikinv ionybariâvžidkomgelii
AT chikinai bariumionsinliquidhelium
AT šikinv bariumionsinliquidhelium