Institute of Physics NAS of Ukraine logo
  початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне
 
  Дирекція
  Наукові
    підрозділи
  Апарат
    управління
  Науково-техн.
    підрозділи
  Допоміжні
    підрозділи

Національна Академія Наук України

Міністерство освіти і науки України

Державний фонд фундаментальних досліджень
Пошук в Інтернет


 


ЛАБОРАТОРІЯ ТЕОРІЇ НЕДОСКОНАЛИХ КРИСТАЛІВ

Лабораторію було утворено у 1987 р. як підрозділ відділу фотоактивності. На початковому етапі ЛТНК очолював відомий фізик-теоретик, учень академіка С.І. Пекаря, професор, доктор фіз.-мат. наук Валентин Львович ВІНЕЦЬКИЙ.
Одним з головних напрямків діяльності ЛТНК було заплановано підготовку та видання Енциклопедичного Словника «Физика твёрдого тела».

Керівник лабораторії (з 1989 року)

Е.А. Пашицький Член-кореспондент НАН України, професор, доктор фіз.-мат. наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки та премії ім. С.І.Пекаря Президії НАН України
Ернст Анатолійович ПАШИЦЬКИЙ.

тел. +38 (044) 525 33 60
ел. пошта

Склад лабораторії

Старший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук О.Г.Галкіна.
Старший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук О.В.Семенов.
Науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук В.І.Пентегов.

Головні напрямки наукових досліджень

Теорія твердого тіла, теорія високотемпературної надпровідності, фізика поверхні та низькорозмірних систем, теорія надплинності гелію, гідродинаміка класичних і квантових рідин.

Найважливіші досягнення

  • Розроблено теоретичні моделі і проведено чисельні розрахунки для пояснення фізичних властивостей високотемпературних надпровідників (симетрії параметра порядку та анізотропії щілини, аномальної теплопровідності, концентраційної залежності критичної температури Тс та показника ізотопічного ефекту, тощо), результати яких добре узгоджуються з експериментальними даними.
  • Розвинуто теоретичні методи для вивчення впливу мікроскопічних дефектів кристалічної гратки (крайових дислокацій та дислокаційних стінок, границь між монокристалічними блоками) на критичну температуру та критичний струм у високотемпературних надпровідниках на базі шаруватих метало-оксидних сполук.
  • Запропоновано механізм високотемпературної надпровідності у легованих лужними металами кристалах фуллерену С60 на основі псевдо-ефекту Яна-Теллера, який добре узгоджується з експериментальними даними.
  • Розвинуто теоретико-польовий підхід для розгляду явища надплинності рідкого гелію (НеІІ) з урахуванням вкладу парних кореляцій між бозонами та малої густини Бозе-Ейнштейнівського конденсату (БЕК) у квантовій бозе-рідині, що дозволило одержати теоретичний спектр квазічастинок, який добре узгоджується з експериментальним спектром НеІІ.
  • На основі припущення про утворення зв’язаних електронних пар у двовимірних (2D) електронних системах в напівпровідникових гетероструктурах та квантових ямах завдяки електрон-фононній та кулонівській взаємодії одержано нові типи квантових станів з дробовими значеннями чисел заповнення найнижчого рівня Ландау, які не можуть бути описані загальновизнаною моделлю композитних ферміонів у режимі квантового ефекту Холла.
  • Встановлено механізм надпровідності у шаруватих напівпровідникових структурах (надгратках, сендвічах) з монохалькогенідів простих металів (PbS, PbSe, PbTe, SnTe), в яких на границях розподілу шарів різних сполук, за рахунок різниці між постійними кристалічних граток, виникають сітки дислокацій несумісності з періодами нанометрового масштабу та пов’язані з цим сітки провідних і надпровідних каналів, що виникають завдяки неоднорідному періодичному полю пружної деформації та інверсії зон.
  • Для епітаксійних плівок високотемпературного надпровідника YBaCuO, що знаходяться у нормальному до площині плівки магнітному полі, запропановано модель колективного піннінгу гратки квантових вихорів на ядрах крайових дислокацій, квазіперіодичні ланцюжки яких утворюють малокутові границі поміж монокристалічними блоками. В рамках цієї моделі обчислено магнітополеві та температурні залежності критичного струму, співставлення яких з експериментом дозволяє отримати інформацію про середньостатистичний розмір та дисперсію розподілу монокристалічних блоків за розмірами, а також середній кут їхньої взаємної розорієнтіції.
  • Знайдено механізм зародження та розвитку гідродинамічних вихорів у багатокомпонентних відкритих нерівноважних системах (класичних і квантових рідинах, газах) з об’ємним стоком речовини за рахунок фазових переходів або хімічних перетворень та з необмеженим доступом речовини із зовнішнього середовища, що дозволяє описати початкову стадію розвинення потужних атмосферних вихорів (торнадо, тайфунів) та народження квантових вихорів у надплинних пересичених розчинах 3Не - 4 Не, що розшаровуються.

Основні публікації

  1. Э. А. Пашицкий. Изотопический эффект как Experimentum crucis для определения механизма высокотемпературной сверхпроводимости. Письма ЖЭТФ, т.56, N8, с.419-424 (1992).
  2. Э. А. Пашицкий. Плазмонный механизм высокотемпературной сверхпроводимости в купратных метало–оксидных соединениях. ЖЭТФ, т.103, N3, с.867-909 (1993).
  3. Э. А. Пашицкий, В. И. Пентегов. О природе аномальной теплопроводности в высокотемпературных сверхпроводниках. Письма в ЖЭТФ, т.60, N5, с.366-371 (1994).
  4. Э. А. Пашицкий, В. И. Пентегов. Акустические плазмоны как возможная причина аномального пика теплопроводности высокотемпературных сверхпроводников ниже критической температуры. ЖЭТФ, т.108, N8, с.652–669 (1995).
  5. Э. А. Пашицкий, В. И. Пентегов. Аномалии температурной зависимости анизотропной щели в высокотемпературных сверхпроводниках. Письма ЖЭТФ, т.63, N7, с.553-558 (1996).
  6. Э. А. Пашицкий, В. И. Пентегов, А. В. Семёнов. О конкуренции между s- и d–типами симметрии параметра порядка в высокотемпературных сверхпроводниках. ФНТ, т.23, N2, с.140-145 (1997).
  7. Э. А. Пашицкий, В. И. Пентегов. О природе анизотропной структуры щели в высокотемпературных сверхпроводниках: конкуренция между s- и d–типами симметрии. ЖЭТФ, т.111, N1, с.298-317 (1997).
  8. E.A.Pashitskii, V.I.Pentegov, D.Manske, I.Eremin. Influence of long-range Coulomb interaction and on-site Hubbard repulsion on the formation of d-wave Copper-pairing in high-Tc cuprates. Journal of Superconductivity, v.17, № 3, pp. 421-430 (2004).
  9. Э.А. Пашицкий, В.И. Пентегов, К вопросу о плазмонном механизме высокотемпературной сверхпроводимости в слоистых кристаллах и двумерных системах, ФНТ 34, 148-160 (2008).
  10. A.Gurevich, E.A.Pashitskii. Enhancement of superconductivity at structural defects in the high-Tc superconductors. Phys. Rev. B, v. 56, #10, pp. 6213- 6224 (1997).
  11. A.V.Gurevich, E.A.Pashitskii. On the effect of dislocation arrays on Tc in high-Tc superconductors. Low Temp.Phys., v. 24, # 11, pp. 793-796 (1998)
  12. В. М. Локтев, Э. А. Пашицкий. О механизме сверхпроводимости в легированном фуллерите AxC60. ЖЭТФ, т.103, N2, с.594-604 (1993).
  13. В.М.Локтев, Э.А.Пашицкий. О роли ян-теллеровских колебаний в механизме высокотепературной сверхпроводимости интеркалированных плёнок фуллерита С60 с p-типом проводимости. ФНТ, т.28, № 2, с.421-425 (2002).
  14. В.М.Локтев, Э.А.Пашицкий, Р.Шехтер, М.Йонсон. Ключевая роль внутримолекулярных ян-теллеровских колебаний и многодолинности зонного спектра в механизме сверхпроводимости допированных фуллеритов С60. ФНТ, т.28, № 8, с.1150-1162 (2002).
  15. Э.А.Пашицкий, С.И.Вильчинский. О структуре сверхтекучей компоненты и спектре элементарных возбуждений в квантовой бозе-жидкости 4He. ФНТ, т.27, №3, с.253-267 (2001).
  16. Э.А.Пашицкий, С.И.Вильчинский, С.В.Машкевич. Самосогласованный расчёт спектра квазичастиц в сверхтекучей бозе-жидкости с подавленным бозе-эйнштейновским конденсатом. ФНТ, т.28, №1, с.107-115 (2002).
  17. E.A.Pashitskii, S.V.Mashkevich, S.I.Vilchynskyy. Superfluid Bose Liquid with a Suppressed BEC and an Intensive Pair Coherent Condensate as a Model of He4. Phys. Rev. Lett., v. 89, No 7, pp. 075301 (2002).
  18. Э.А.Пашицкий. О природе полуцелых квантовых особенностей транспортного и холловского сопротивлений 2D-электронных систем в квантующем магнитном поле. ФНТ, т.27, №9/10, с.1069-1082 (2001).
  19. Э.А.Пашицкий. О новых квантовых состояниях в режиме дробного квантового эффекта Холла. ФНТ, т.31, №2, с.226-236 (2005).
  20. N.Ya.Fogel, E.I.Buchstab, Yu.V.Bomze, O.I.Yuzephovich, A.Yu.Sipatov, E.A.Pashitskii, A.Danilov, V.Langer, R.I.Shekhter, and M.Jonson. Interfacial superconductivity in semiconducting monochalcogenide superlattices. Phys.Rev.B, v.66, pp. 174513 (2002).
  21. N.Ya.Fogel, E.I.Buchstab, Yu.V.Bomze, O.I.Yuzephovich, M.Yu.Mikhailov, A.Yu.Sipatov, E.A.Pashitskii, R.I.Shekhter, and M.Jonson. Single-interface superconductivity in two-layer semiconductor heterostructures, Phys. Rev. B, v.73, pp.RC161306 (2006).
  22. Ю.В.Федотов, С.М.Рябченко, Э.А.Пашицкий, В.И.Вакарюк, А.В.Семенов, В.М.Пан, В.С.Флис. Магнитополевые и температурные зависимости критического тока в тонких эпитаксиальных пленках высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7-?. ФНТ, т.28, №3, с.245-261 (2002).
  23. V.M.Pan, E.A.Pashitskii, S.M.Ryabchenko, V.A.Komashko, A.V.Pan, S.X.Dou, A.V.Semenov, C.G.Tretiatchenko, Yu.V.Fedotov. Mechanisms of limitation and nature of field dependence of critical current in HTS epitaxial YBaCuO films. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, v.13, №2 (June), pp.3714-3717 (2003).
  24. V.M. Pan, Yu.V. Cherpak, A.V. Semenov, E.A. Pashitskii, V.A. Komashko, S.A. Pozigun, C.G. Tretiatchenko, A.V. Pan. Supercurrent Transport in High-Tc Epitaxial YBa2Cu3O7-? Thin Films in Applied DC Magnetic Field. Phys. Rev. B v.73, № 5, p.054508 (2006).
  25. М.П. Черноморец, Д.Г. Ковальчук, С.М. Рябченко, А.В. Семёнов, Э.А. Пашицкий. Особенности пиннинга вихрей и крипа магнитного потока в тонких эпитаксиальных ВТСП пленках YBa2Cu3O7-? вблизи критической температуры. ФНТ, т.32, №8/9, с.1096-1104 (2006).
  26. A.V. Semenov. On Theory of Strong Pinning in High-temperature Superconducting Films. Journal of Physics: Conference Series v.97, 012252 (2008).
  27. A.I. Kosse, A.Yu. Prokhorov, V.A. Khokhlov, G.G. Levchenko, A.V. Semenov, D.G. Kovalchuk, M.P. Chernomorets, P.N. Mikheenko, Measurements of the magnetic field and temperature dependencies of the critical current in YBCO films and procedures for an appropriate theoretical model selection. Superconductor Science and Technology v.21, No7, 075015 (2008).
  28. A.V. Semenov. Magnetic-field dependence of the critical current of Abrikosov – Josephson junction in superconducting film. Journal of Physics: Conference Series, v.150, 052228 (2009).
  29. Э.А. Пашицкий, В.Н. Мальнев, Р.А. Нарышкин. О зарождении вихрей в процессе расслоения пересыщенного раствора. 3He-4He. ФНТ, т.31, №2, с.140-147 (2005).
  30. Э.А. Пашицкий, В.Н. Мальнев, Р.А. Нарышкин. Механизм "твердотельного" вращения сверхтекучей и нормальной компонент в процессе расслоения пересыщенного раствора 3He-4He. ФНТ, т.31, №10, с. 1095-1099 (2005).

Видано Енциклопедичний Словник "Физика Твердого Тела" у двох томах в 1996-1998 р.р. За видання ЕС «ФТТ» Головний редактор академік В.Г.Барьяхтар, заступник головного редактора Е.А.Пашицький та відповідальний секретар О.Г.Галкіна були нагороджені премією ім.С.І.Пекаря Президії НАН України у 2005р.


 

   English version

   Зробити стартовою
   Додати у вибране
 

НОВИНИ
04.04.2012 - Всеукраїнський фестиваль науки 18-20 квітня 2012 р. в Інституті фізики НАН України
30.03.2012 - День аспіранта 4 квітня 2012 року
19.03.2012 - ВЧЕНА РАДА ІФ НАН УКРАЇНИ №4 (22 березня 2012 р., четвер, 14-30)
07.03.2012 - Вітаємо з 8 березня, МИЛІ ЖІНКИ !!!
21.02.2012 - Результати ХХХVII Підсумкової наукової конференції ІФ НАН України 2011 р.
СТАТИСТИКА

счетчики

  Any problems or propositions mail to Webmaster Design by Valentin Rudenko