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 (1)Реферативна база даних (23)
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=Феодосьев С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.

Господарев И. А. 
Низкочастотные особенности фононных спектров твердых растворов замещения [Електронний ресурс] / И. А. Господарев, В. И. Гришаев, А. В. Котляр, К. В. Кравченко, Е. В. Манжелий, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, И. К. Галетич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика. - 2010. - Вип. 28. - С. 70-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2010_28_12
Для реалистичной модели кристаллической решетки на микроскопическом уровне проанализированы условия образования и характеристики квазилокальных колебаний. Исследована их эволюция с ростом концентрации примесных атомов. Показано, что формирование бозонных пиков обусловлено в первую очередь дополнительной дисперсией быстрых акустических фононов, причиной которой является рассеяние этих фононов (связанных с колебаниями атомов основной решетки) на квазилокальных колебаниях, локализованных на примесях. Продемонстрирована аналогия между бозонными пиками в неупорядоченных системах и первой особенностью ван Хова в регулярных кристаллических структурах. Проанализированы проявления квазилокальных колебаний и бозонных пиков в поведении низкотемпературной теплоемкости и их изменение с ростом концентрации примесей.
2.

Господарев И. А.  
Условия существования, фононный спектр и колебательные характеристики ван-дер-ваальсовых кристаллов с ОЦК структурой [Електронний ресурс] / И. А. Господарев, М. С. Клочко, В. М. Ризак, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика. - 2011. - Вип. 30. - С. 9-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2011_30_3
3.

Господарев И. А. 
Низкочастотные особенности фононных спектров и низкотемпературная термодинамика неупорядоченных твердых растворов [Електронний ресурс] / И. А. Господарев, В. И. Гришаев, А. В. Еременко, М. С. Клочко, А. В. Котляр, Е. В. Манжелий, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев // Физика низких температур. - 2014. - Т. 40, № 11. - С. 1296-1311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2014_40_11_12
Для реалистичной модели кристаллической решетки на микроскопическом уровне проанализированы условия образования и характеристики квазилокальных колебаний. Исследована их эволюция с ростом концентрации примесных атомов. Показано, что формирование бозонных пиков обусловлено в первую очередь дополнительной дисперсией быстрых акустических фононов, причиной которой является рассеяние этих фононов (связанных с колебаниями атомов основной решетки) на квазилокальных колебаниях, локализованных на примесях. Продемонстрирована аналогия между бозонными пиками в неупорядоченных системах и первой особенностью ван Хова в регулярных кристаллических структурах. Проанализированы проявления квазилокальных колебаний и бозонных пиков в поведении низкотемпературной теплоемкости и их изменение с ростом концентрации примесей.
4.

Еременко В. В. 
Роль акустических фононов в отрицательном тепловом расширении слоистых структур и нанотрубок на их основе [Електронний ресурс] / В. В. Еременко, А. Ф. Сиренко, В. А. Сиренко, А. В. Долбин, И. А. Господарев, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, И. С. Бондарь, К. А. Минакова // Физика низких температур. - 2016. - Т. 42, № 5. - С. 513-525. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2016_42_5_12
На основании проведенных на микроскопическом уровне расчетов объяснена природа отрицательного линейного теплового расширения вдоль некоторых направлений, наблюдаемого экспериментально в ряде кристаллических соединений со сложной решеткой и анизотропным взаимодействием между атомами. Проанализированы аномалии температурной зависимости коэффициентов линейного теплового расширения вдоль различных направлений: в слоистых кристаллах, сформированных как моноатомными слоями (графит и графеновые нанопленки), так и многослойными "сэндвичами" (дихалькогениды переходных металлов); в многослойных кристаллических структурах типа высокотемпературных сверхпроводников, в которых анизотропия межатомного взаимодействия не сохраняется в дальнем порядке; в графеновых нанотрубках. Результаты теоретических расчетов сопоставлены с данными рентгеновских, нейтронографических и дилатометрических измерений.
5.

Бунда В. В. 
Низкотемпературная теплоемкость монокристаллов оксигалогенидов висмута [Електронний ресурс] / В. В. Бунда, С. А. Бунда, М. Кайнакова, А. Фегер, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев // Физика низких температур. - 2011. - Т. 37, № 4. - С. 418-421. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2011_37_4_12
6.

Господарев И. А. 
Фононная теплоемкость графеновых нанопленок и нанотрубок [Електронний ресурс] / И. А. Господарев, В. И. Гришаев, Е. В. Манжелий, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, К. А. Минакова // Физика низких температур. - 2017. - Т. 43, № 2. - С. 322-333. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2017_43_2_14
На основании проведенных на микроскопическом уровне расчетов количественно описана фононная часть теплоемкости сверхтонких графеновых нанопленок - биграфена и триграфена, а также одностеночных графеновых нанотрубок. Проанализирована природа изгибной жесткости графеновых монослоев и выделены температурные интервалы, на которых вид температурной зависимости теплоемкости определяется вкладами изгибных колебаний. Исследован вклад в фононную теплоемкость графеновых нанотрубок изгибных волн, распространяющихся по их поверхности, и изгибных колебаний трубки как целого одномерного объекта, а также вклад крутильных колебаний.
7.

Еременко В. В. 
Электронные и фононные состояния, локализованные вблизи границы графена [Електронний ресурс] / В. В. Еременко, В. А. Сиренко, И. А. Господарев, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, И. С. Бондарь, A. Feher, К. А. Минакова // Физика низких температур. - 2017. - Т. 43, № 11. - С. 1657-1668. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2017_43_11_16
Аналитически и численно проанализировано изменение электронного и фононного спектров графена при образовании границы хиральности "zigzag". Установлено, что при этом вблизи уровня Ферми возбуждается щелевая волна с релятивистской дисперсией. Эта волна распространяется вдоль границы и затухает по мере удаления от нее. Определены условия возникновения и характеристики данной волны. В частности, показано, что распространение данной волны происходит только по атомам подрешетки, которая включает в себя атомы с оборванными при формировании границы связями. На локальных плотностях состояний только атомов данной подрешетки щелевая волна формирует острые резонансные пики. Показано, что образование на графеновом слое границы данной хиральности аналогичным образом влияет на поляризованные нормально к слою фононные моды, формируя острые максимумы с частотами вблизи частоты квазиизгибных фононов при значении квазиволнового вектора в K-точке первой зоны Бриллюэна. Тем самым формирование "zigzag"-границы увеличивает как число носителей заряда, так и число фононов с высокой групповой скоростью, которые могут давать большой вклад в электрон-фононное взаимодействие.
8.

Господарев И. А. 
Влияние размерного квантования на электронные спектры графеновых нанолент [Електронний ресурс] / И. А. Господарев, В. И. Гришаев, Е. В. Манжелий, В. А. Сиренко, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев // Фізика низьких температур. - 2020. - Т. 46, Вип. 2. - С. 231-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2020_46_2_17
Розраховано та проаналізовано повні густини електронних станів у графенових нанострічках із межами різної хіральності, а також локальні густини електронних станів окремих атомів цих нанострічок. Показано наявність гострих резонансних піків поблизу фермієвського рівня на повних густинах електронних станів графенових наносмуг із zig-zag межами, до того ж ці піки проявляються тільки на локальних густинах атомів тієї підгратки, яка безпосередньо виходить на найближчу межу (тобто, атоми якої відчувають обрив зв'язків). В спектрах графенових наносмуг із межами хіральності armchair, що містять число ліній кратне трьом, або дає при діленні на 3 остачу 1, виникають напівпровідникові щілини, ширина яких залежить тільки від ширини даної нанострічки та є однаковою для всіх її атомів. Для електронних спектрів графенових наносмуг із межами хіральності armchair, що містять число ліній, яке у разі ділення на 3 дає остачу 2, характерна металева поведінка, але в цьому випадку на локальних густинах станів атомів ряду ліній таких наносмуг спостерігаються напівпровідникові щілини.Розраховано та проаналізовано повні густини електронних станів у графенових нанострічках із межами різної хіральності, а також локальні густини електронних станів окремих атомів цих нанострічок. Показано наявність гострих резонансних піків поблизу фермієвського рівня на повних густинах електронних станів графенових наносмуг із zig-zag межами, до того ж ці піки проявляються тільки на локальних густинах атомів тієї підгратки, яка безпосередньо виходить на найближчу межу (тобто, атоми якої відчувають обрив зв'язків). В спектрах графенових наносмуг із межами хіральності armchair, що містять число ліній кратне трьом, або дає при діленні на 3 остачу 1, виникають напівпровідникові щілини, ширина яких залежить тільки від ширини даної нанострічки та є однаковою для всіх її атомів. Для електронних спектрів графенових наносмуг із межами хіральності armchair, що містять число ліній, яке у разі ділення на 3 дає остачу 2, характерна металева поведінка, але в цьому випадку на локальних густинах станів атомів ряду ліній таких наносмуг спостерігаються напівпровідникові щілини.
9.

Господарев И. А. 
Низкоразмерные особенности колебательных характеристик и стабильность графеновых наноструктур [Електронний ресурс] / И. А. Господарев, В. А. Сиренко, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, К. А. Минакова // Фізика низьких температур. - 2020. - Т. 46, Вип. 3. - С. 286-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhNT_2020_46_3_6
Для графіту та графенових наноутворень, таких як наноплівки та нанотрубки на мікроскопічному рівні розраховано та проаналізовано густини фононних станів, а також пов'язані з ними коливальні термодинамічні характеристики: теплоємність, середньоквадратичні зміщення атомів і теплове розширення. Розрахункову модель побудовано на основі експериментальних даних без використання апріорних припущень про характер і потенціали міжатомних взаємодій, а тільки потім зіставляється з ними, демонструючи добрий збіг. Досліджено притаманні графеновим структурам квазізгинальну моду та крутильну моду, характерну для графенових нанотрубок, проаналізовано їхні внески в низькотемпературні коливальні характеристики. Проаналізовано вплив на фононний спектр і коливальні характеристики деяких протяжних дефектів: інтеркаляції графіту перехідними металами, сходинок на поверхні графенових наноплівок і меж графенового моношару на підкладинці. Результати розрахунків зіставлено з експериментальними даними.Для графіту та графенових наноутворень, таких як наноплівки та нанотрубки на мікроскопічному рівні розраховано та проаналізовано густини фононних станів, а також пов'язані з ними коливальні термодинамічні характеристики: теплоємність, середньоквадратичні зміщення атомів і теплове розширення. Розрахункову модель побудовано на основі експериментальних даних без використання апріорних припущень про характер і потенціали міжатомних взаємодій, а тільки потім зіставляється з ними, демонструючи добрий збіг. Досліджено притаманні графеновим структурам квазізгинальну моду та крутильну моду, характерну для графенових нанотрубок, проаналізовано їхні внески в низькотемпературні коливальні характеристики. Проаналізовано вплив на фононний спектр і коливальні характеристики деяких протяжних дефектів: інтеркаляції графіту перехідними металами, сходинок на поверхні графенових наноплівок і меж графенового моношару на підкладинці. Результати розрахунків зіставлено з експериментальними даними.
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

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