+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:5
На сумму: 2.495 руб.

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Нейтронное исследование атомной динамики ВТСП соединений

  • Автор:

    Паршин, Петр Петрович

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    235 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
ГЛАВА I
Исследования структуры и динамики кристаллической
решетки ВТСП соединений (Обзор литературы)
1.1. Некоторые сведения о структуре ВТСП соединений
1.2. Экспериментальные методы исследования динамики
кристаллической решетки
Температурная зависимость теплоемкости
Ультразвуковые методы
Туннельная и микроконтактная спектроскопия
Оптическая спектроскопия
Рентгеновская спектроскопия
Резонансное поглощение нейтронов
Неупругое рассеяние нейтронов
1.3. Особенности метода неупругого рассеяния
нейтронов
1.4. Основные результаты исследования динамики кристаллической решетки ВТСП соединений
ГЛАВА II.
Методика эксперимента
2.1. Техника эксперимента по неупругому рассеянию нейтронов
2.2. Калибровка нуля временной шкалы спектрометра холодных нейтронов
2.3. Проведение эксперимента и обработка экспериментальных данных

2.4. Метод изотопического контраста в
неупругом рассеянии нейтронов
2.5. Определение граничной энергии спектра колебаний кристаллической решетки из данных по неупругому рассеянию нейтронов на поликристаллическом образце
2.6. Подготовка образцов
ГЛАВА III
Исследование особенностей спектров колебаний кристаллической решетки ВТСП соединений
3.1. Нейтроно-взвешенные спектры колебаний ВТСП купратов и родственных соединений
3.2. Влияние изменения состава на спектры колебаний ВТСП купратов
Соединения на основе СдаСпО
Соединения на основе УВагСизСГ-й
3.3. Влияние замещения в медной подрешетке Y
на спектр колебаний
3.4. Спектры тепловых возбуждений 2212-ВТСП
на основе таллия и висмута
3.5. Проявление особенностей кристаллического строения в спектрах колебаний перовскитоподобных ВТСП купратов
3.6. Исследование спектров колебаний безмедных
оксидов на основе ВаВЮз

ГЛАВА IV
Исследование парциальных спектров колебаний атомов в ВТСП купратах и родственных соединениях
4.1. Фононный спектр бинарного оксида СиО
4.2. Динамическое поведение атомов некоторых химических элементов в перовскитоподобных купратах
Парциальные спектры колебаний атомов
Си, Ьа и О вЬаіСи
Парциальные спектры колебаний атомов
Си и ТІ в ТЬВаїСаСшОв
4.3. Исследование спектров колебаний атомов меди в
ВТСП купратах
Изменение спектра колебаний атомов меди при
вариации состава в УВа2Си3Ох (х=6.07и 6.93)
Спектры колебаний атомов меди в ВТСП
купратах на основе висмута
Закономерности формирования динамики
атомов меди в ВТСП купратах
Заключение
Литература

метода является возможность использовать поликристаллические образцы. Далее более подробно остановимся на том какого типа информацию можно извлечь из экспериментов но неупругому рассеянию нейтронов на поликристалле.
Как известно [58,59], в случае одноатомного вещества, ядра которого рассеивают нейтроны некогерентно (например ванадий), дважды дифференциальное сечение однофононного некогерентного рассеяния нейтронов на поликристаллическом образце пропорционально спектру колебаний кристаллической решетки:
здесь и далее приведены соотношения, относящиеся к случаю когда нейтрон в акте рассеяния увеличивает свою энергию поглощая квант колебаний кристаллической решетки, и введены следующие обозначения: а.к - амплитуда некогерентного рассеяния нейтронов,
а,„с ~ 4т,„с сечение некогерентного рассеяния, - телесный угол,
под которым наблюдается спектр рассеянных нейтронов, ЧУ -тепловой фактор Дебая-Уоллера, §(Е) - фононный спектр решетки и
(1.1, 1.2). Таким образом, непосредственно из экспериментальных данных по энергетической зависимости спектра рассеянных образцом нейтронов возможно восстановить фононный спектр кристалла [60].
Для многоатомного вещества, при условии, что ядра всех составляющих его элементов рассеивают нейтроны некогерентно,
ЙШЕ ко М

(1.3)
Е(ехр(Е/кТ)-1)
g{E)dE=1 , остальные обозначения такие же как и в формулах

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.196, запросов: 1046