Гриненко, В. А.
    Верхнее критическое поле ячеистого диборида магния [Текст] / В. А. Гриненко // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2007. - Т. 85, вып: вып. 12. - С. 756-760
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Общие вопросы физики

Кл.слова (ненормированные):
сверхпроводящие материалы -- ячеистые сверхпроводящие материалы -- диборид магния -- верхнее критическое поле
Аннотация: Получен ячеистый сверхпроводящий материал, состоящий из тонких (1-20 мкм) слоев MgB[2-x] и гранул Mg размером около 100 мкм. T[c] этого сверхпроводника падает с уменьшением толщины слоев MgB[2-x]. В дибориде магния при отсутствии примесей наблюдалось постепенное изменение кривизны температурной зависимости верхнего критического поля H[c2] (T) от отрицательной до ярко выраженной положительной при уменьшении T[c] образцов от 38 до 36 K.





    Салихов, Р. Б.
    К вопросу об узкой проводящей зоне в наноструктурированных полимерных пленках [Текст] / Р. В. Салихов, А. Н. Лачинов // Нанотехника. - 2009. - N 4 (20). - С. 24-31 : 5 рис., 1 табл. - Библиогр.: c. 30-31 (39 назв. ) . - ISSN 1816-4498
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
наноструктурированные полимерные пленки -- твердотельные обьекты -- полупроводниковые сверхрешетки -- квантовые ямы -- квантовые нити -- сверхпроводящие материалы
Аннотация: Рассмотрены явления и эффекты в твердотельных обьектах, как полупроводниковые сверхрешетки, высокотемпературные сверхпроводящие материалы, квантовые ямы и нити.


Доп.точки доступа:
Лачинов, А. Н.




   
    Anisotropic distributions of electrical currents in high-T[c] grain-boundary junctions [Text] / M. Yu. Kupriyanov [et al.] // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2012. - Т. 95, вып. 6. - С. 317-322
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Общие вопросы физики

Кл.слова (ненормированные):
высокотемпературная сверхпроводимость -- сверхпроводящие материалы -- электрический ток -- кристаллы -- межзеренные границы


Доп.точки доступа:
Kupriyanov, M. Yu.; Khapaev, M. M.; Divin, Y. Y.; Gubankov, V. N.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Оксид меди плазмохимического синтеза для допирования сверхпроводящих материалов [Текст] / А. В. Ушаков [и др.] // Материаловедение. - 2013. - № 7. - С. 29-32 . - ISSN 1684-579Х
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
оксиды меди -- медь -- плазмохимический синтез -- допирование сверхпроводящих материалов -- сверхпроводящие материалы -- нанодисперные порошки -- высокотемпературные сверхпроводники -- сверхпроводники -- дуговые разряды
Аннотация: Изучены свойства нанодисперсного порошка оксида меди, полученного при дуговом распылении меди в газовой смеси кислорода низкого давления. Показано, что частицы имеют нанометровый размер и узкий гранулометрический состав. Обсуждаются вопросы, связанные с восстановлением, рекристаллизацией и спеканием.


Доп.точки доступа:
Ушаков, А. В.; Карпов, И. В.; Лепешев, А. А.; Федоров, Л. Ю.; Шайхадинов, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)


621.315.55/.58
М 74


   
    Моделирование электрофизических свойств объемных ВТСП материалов при расчетах магнитных систем [Текст] / Ю. В. Кулаев [и др.] // Электротехника. - 2015. - № 4. - С. 54-60 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.232
Рубрики: Энергетика
   Проводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
магнитные системы -- сверхпроводящие материалы -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- экспериментальные исследования -- комбинированные модели -- транспортные токи -- комбинированные модели -- резистивные модели -- гистерезисные модели -- намагниченность -- электромагнитные поля -- электрофизические свойства материалов -- связанные токи -- эффект Мейснера -- Мейснера эффект
Аннотация: Для расчетов магнитных систем с элементами из объемных высокотемпературных сверхпроводящих материалов (ВТСП) предложены развитые макроскопические модели электрофизических свойств материалов, которые представлены совокупностью транспортных и связанных токов и определены соответственно резистивной моделью для токов и нелинейной гистерезисной моделью для намагниченности. Такие модели позволяют более точно воспроизводить поведение сверхпроводников в электромагнитном поле односвязных и многосвязных областей в различных режимах перевода ВТСП в сверхпроводящее состояние. В статье приведены результаты сопоставления комбинированной и резистивной модели ВТСП свойств. Предлагаемые модели позволяют воспроизводить нелинейные, анизотропные и гистерезисные свойства сверхпроводников в широком диапазоне вариаций параметров на макроскопическом уровне и могут быть рекомендованы для использования при численном анализе электромагнитных полей. Приведенные результаты расчетов позволяют обосновать способы определения параметров комбинированной модели свойств по данным экспериментальных исследований.


Доп.точки доступа:
Кулаев, Ю. В.; Курбатов, П. А.; Курбатова, Е. П.; Матвеев, В. А.; Маевский, В. А.; Нижельский, Н. А.; Сысоев, М. А.


621.315.55/.58
К 93


    Курбатов, П. А.
    Методика и установка для исследований электрофизических свойств ВТСП материалов [Текст] / П. А. Курбатов, А. П. Курбатов, О. Н. Молоканов // Электротехника. - 2015. - № 4. - С. 61-67 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.232
Рубрики: Энергетика
   Проводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
магнитные системы -- магнитная индукция -- лабораторные установки -- экспериментальные исследования -- электрофизические свойства материалов -- сверхпроводящие материалы -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- комбинированные модели -- плотность токов -- расчетно-экспериментальные методы -- средства измерений -- источники электромагнитных полей
Аннотация: Предложена методика экспериментальных исследований электрофизических свойств ВТСП материалов, ориентированная на определение параметров материальных уравнений комбинированной модели для двух источников электромагнитного поля: плотности токов и намагниченности. Методика предполагает проведение ряда опытов в варьируемых внешних магнитных полях и различных режимах перехода в сверхпроводящее состояние, что позволяет выделить влияние отдельных типов источников поля. Так как создать условия, при которых будут поддерживаться однородные распределения плотности тока и намагниченности при изменении внешней магнитной индукции в образцах из ВТСП материала, не представляется возможным, определение параметров магнитного поля и его источников в материале образцов базируется на расчетно-экспериментальных методах, когда по параметрам магнитного поля вне образца, вычисляются их значения внутри. Для практической реализации методики экспериментальных исследований создана специальная лабораторная установка, укомплектованная необходимыми средствами измерений и магнитной системой для создания регулируемого внешнего магнитного поля с магнитной индукцией до 1, 5 Тл.


Доп.точки доступа:
Курбатов, А. П.; Молоканов, О. Н.




    Кулаев, Ю. В.
    Построение комбинированных моделей свойств объемных высокотемпературных сверхпроводящих материалов [Текст] / Ю. В. Кулаев, П. А. Курбатов, Е. П. Курбатова // Электротехника. - 2017. - № 7. - С. 72-78 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.232
Рубрики: Энергетика
   Проводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
сверхпроводящие материалы -- высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- объемные высокотемпературные сверхпроводящие материалы -- транспортные токи -- намагниченность -- электромагнитные поля -- экспериментальные исследования -- электротехнические устройства -- численный анализ -- комбинированные модели
Аннотация: Приведены результаты исследований, направленных на совершенствование моделей свойств объемных высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов, которые необходимы для численного анализа электромагнитных полей в электротехнических устройствах, содержащих ВТСП элементы. Рассматриваются аппроксимирующие комбинированные модели для совокупности транспортных и связанных токов, определенные соответственно резистивной моделью для токов и нелинейной гистерезисной моделью для намагниченности. Модель транспортных токов построена на известных разновидностях модели критического состояния. Модель намагниченности материала составлена для совокупности магнитных моментов элементарных сверхпроводящих цилиндров с диаметрами, много меньшими их длины, которые ориентированы по направлению основной оси анизотропии материала. Приближение к реальным условиям реализовано статистическими характеристиками, задающими возможные изменения критической плотности токов, критической напряженности поля и пространственной ориентации осей элементарных цилиндров. Приведены результаты лабораторных исследований макета, состоящего из цилиндрического ВТСП элемента и кольцевого постоянного магнита, которые сопоставлены с данными расчетов электромагнитного поля по предложенным моделям свойств.


Доп.точки доступа:
Курбатов, П. А.; Курбатова, Е. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)