dc.contributor.author |
Никонова, Е. П. |
|
dc.contributor.author |
Соловйов, Володимир Миколайович |
|
dc.date.accessioned |
2017-08-26T11:57:32Z |
|
dc.date.available |
2017-08-26T11:57:32Z |
|
dc.date.issued |
1999 |
|
dc.identifier.citation |
Никонова Е. П. Низкотемпературные аномалии физических свойств металлических стекол / Е. П. Никонова, В. Н. Соловьев // Металлофизика и новейшие технологии. – 1999. – Т. 21, № 3. – С. 27-30. |
uk |
dc.identifier.issn |
0204-3580 |
|
dc.identifier.uri |
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1277 |
|
dc.identifier.uri |
https://doi.org/10.31812/0564/1277 |
|
dc.description |
1. Р. W. Anderson, В. I. Halperin, С. М. Varma // Philos. Mag. - 1972. - 25, No. 1. — Р. 1; W. A. Phillips // J. Low Temp. Phys. — 1972. — 7, No. 2. — P. 351.
2. Д. А. Паршин // ФТТ. - 1994. - 36, № 7. - C. 1809.
3. Ю. M. Гальперин, В. Г. Карпов, В. Н. Соловьев // ЖЭТФ. - 1988. - 94. - С. 373.
4. W. A. Phillips // Rep. Prog. Phys. - 1987. - 50. - P. 1657.
5. R. Silbey, K. Kassner // J. Lumln. — 1987. — 36. — P. 283.
6. Г. А. Дядына, В. Г. Карпов, В. Н. Соловьев // ФТТ. — 1990. - 32. - С. 2661.
7. А. М. Косевич. Физическая механика реальных кристаллов. — Киев: Наукова думка, 1981
8. Б. П. Демидович, И. А. Марон. Основы вычислительной математики. — Москва: Физматиз, 1963.
9. М. Г. Землянов, В. К. Малиновский, В. Н. Новиков и др. // Письма в ЖЭТФ. — 1989. — 49, вып. 9. — С. 521.
10. D. A. Van de Straat, J. Baak, H. B. Brom et al. // Phys. Rev. B. - 1996. - 53, No. 5. - P. 2179.
11. A. Brodin, A. Fontana, L. Вorjesson et al. / / Phys. Rev. Lett. - 1994. - 73. - P. 2067.
12. V. L. Gurevich, D. A. Parshin, J. Pelous, H. R. Schober // Phys. Rev. B. - 1993. - 48. - P. 16318. |
|
dc.description.abstract |
Низкотемпературные свойства металлических стекол проявляют универсальные аномалии, не наблюдаемые в кристаллах. Одна из причин их возникновения — в избыточной (по сравнению с дебаевской) плотности колебательных состояний, практически не зависящей от химической природы неупорядоченного материала. В рамках модели мягких атомных потенциалов произведена классификация атомных возбуждений и рассчитаны явные энергетические зависимости плотности колебательных возбуждений в широком интервале температур. Для учета взаимодействия возбуждений использован метод когерентного потенциала.
Низькотемпературні властивості металевого скла проявляють універсальні аномалії, що не спостерігається у кристалах. Однією з причин їх виникнення є надлишкова (порівняно з дебаєвською) щільність коливних станів, які не залежать від хімічної природи невпорядкованих матеріалів. В межах моделі м'яких атомних потенціалів проведено класифікацію атомних збуджень та знайдено енергетичні залежності щільності коливних збуджень у широкому інтервалі температур. Для врахування взаємодії збуджень використано метод когерентного потенціалу.
Low-temperature properties of metallic glasses show universal anomalies not observed in crystals. One of the reasons for their appearance consists in the excess density of vibrational states in comparison with standard Debye's theory and is independent on the chemical nature of disordered solid. Within the framework of the soft-potential model, the classification of atom excitations is made, and energy dependences of vibration-excitations' density over a wide temperature range are calculated. To take into account the excitations interaction, the method of coherent potential is used. |
uk |
dc.language.iso |
ru |
uk |
dc.publisher |
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України |
uk |
dc.subject |
металлические стекла |
uk |
dc.subject |
когерентный потенциал |
uk |
dc.subject |
квазилокальные возбуждения |
uk |
dc.subject |
бозонный пик |
uk |
dc.subject |
аномалии |
uk |
dc.title |
Низкотемпературные аномалии физических свойств металлических стекол |
uk |
dc.type |
Article |
uk |