Вышедшие номера
Влияние теплового расширения на перенос тепла в beta-C2F6
Пурский О.И.1, Константинов В.А.2, Сысоев В.М.1
1Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко, Киев, Украина
2Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины, Харьков, Украина
Email: Pursky_O@ukr.net
Поступила в редакцию: 7 апреля 2009 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2009 г.

Теплопроводность твердого C2F6 исследована плоским стационарным методом под давлением насыщенных паров в области температур от 80 K и до начала плавления. Во всем исследуемом интервале температур теплопроводность уменьшается с ростом температуры. Скачок теплопроводности при alpha->beta-переходе составляет ~6.5%. С помощью модифицированного метода приведенных координат исследовано влияние теплового расширения на процессы переноса тепла в beta-фазе C2F6. Выделены вклады трансляционного и трансляционно-ориентационного взаимодействий в полное тепловое сопротивление для изобарного и изохорного случаев.
  1. Physics of cryocrystals / Eds V.G. Manzhelii, Yu.A. Freiman. AIP Press, Woodbury, N.Y. (1996). 691 p
  2. Н. Парсонидж, Л. Стейвли. Беспорядок в кристаллах. Мир, М. (1982). Т. 1. 335 с
  3. R.M. Lynden-Bell, K.H. Michel. Rev. Mod. Phys. 66, 721 (1994)
  4. В.Г. Манжелий, В.Б. Кокшенев, Л.А. Колоскова, И.Н. Крупский. ФНТ 1, 1302 (1975)
  5. В.А. Константинов. ФНТ 29, 567 (2003)
  6. О.И. Пурский, Н.Н. Жолонко, В.А. Константинов. ФНТ 29, 1021 (2003)
  7. D.G. Cahill, S.K. Watson, R.O. Pohl. Phys. Rev. B 46, 6131 (1992)
  8. V.A. Konstantinov, V.G. Manzhelii, V.P. Revyakin, V.V. Sagan, O.I. Pursky. J. Phys.: Cond. Matter 18, 9901 (2006)
  9. O.I. Pursky, V.A. Konstantinov. Centr. Eur. J. Phys. 4, 210 (2006)
  10. G.A. Slack. Solid State Phys. 34, 1 (1979)
  11. В.А. Константинов, В.П. Ревякин, В.В. Саган. ФНТ 33, 1378 (2007)
  12. A. Lewis, E.L. Pace. J. Chem. Phys. 58, 3661 (1973)
  13. B.M. Powell, W. Press, G. Dolling, V.F. Sears. Mol. Phys. 53, 941 (1984)
  14. E.L. Pace, T.G. Aston. J. Am. Chem. Soc. 70, 566 (1948)
  15. J.H. Smith, E.L. Pace. J. Chem. Phys. 73, 2368 (1969)
  16. H.S. Gutovsky, G.E. Pake. J. Chem. Phys. 18, 162 (1950)
  17. T. Asunama, H. Nakayama, T. Eguchi, N. Nakamura. Mol. Cryst. Liq. Cryst. A 326, 395 (1999)
  18. G.T. Andrews, H. Kiefte, M.J. Clouter, J. Zuk. J. Chem. Phys. 99, 5430 (1993)
  19. Г.К. Уайт. Экспериментальная техника в физике низких температур. Физматгиз, М. (1961). 368 с
  20. V.A. Konstantinov, V.G. Manzhelii, V.P. Revyakin, S.A. Smirnov. Physica B 262, 421 (1999)
  21. И.К. Кикоин. Таблицы физических величин. Атомиздат, М. (1976). 1008 с
  22. B.J. Zwolinski, A.P. Kudchadker, G.H. Alani. Chem. Rev. 68, 659 (1968)
  23. Н.Н. Крупский, В.Г. Манжелий. ЖЭТФ 55, 2075 (1968)
  24. В.А. Константинов, В.Г. Манжелий, М.А. Стржемечный, С.А. Смирнов. ФНТ 14, 90 (1988)
  25. Rare gas solids /Eds M.L. Klein, J.A. Venables. Academic Press, London, N.Y. (1977). V. I-II. 1252 p

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.