Дифузійні процеси у твердому 3Нe

Визначення температурної залежності коефіцієнту дифузії вакансії і з’ясування характеру вакансійного руху в ОЦК фазі кристалів 3Не. Явища квантової дифузії, характерний для широкозонних квазічасток. Залежність ширини зони від щільності твердого гелію.

Рубрика Физика и энергетика
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 15.11.2013
Размер файла 38,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна

На правах рукопису

БОЙКО Віталій Вікторович

УДК 536.48

ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ У ТВЕРДОМУ 3Не

01.04.09 - Фізика низьких температур

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико - математичних наук

Харків - 1998

Дисертація є рукописом

Робота виконана у Фізико-технічному інституті низьких температур

ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор

Григор'єв Віктор Микитович

(головний науковий співробітник ФТІНТ НАНУ)

Офіційні опоненти: доктор фіз.-мат. наук,

Шевченко Сергій Іванович

(провідний науковий співробітник ФТІНТ НАНУ)

кандидат фіз.-мат. наук,

Карнацевич Леонід Владиславович

(завідуючий лабораторією Національного

наукового центру “ХФТІ” Міністерства науки)

Провідна установа: Харківський державний університет

(кафедра теоретичної ядерної фізики)

Захист відбудеться “13” 04 1999 року о 1500 годині на засіданні

Спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 при Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

(310164 м. Харків - 164, пр. Леніна, 47)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ФТІНТ НАН України

Автореферат розіслано “12” 03 1999 року.

Вчений секретар Спеціалізованої ради,

доктор фіз.-мат. наук Ковальов О.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертації пов'язана передусім з з'ясуванням ролі квантових ефектів у механізмі рухливості вакансій в кристалах 3Не. Згідно з теоретичними оцінками, що базуються на теорії Андрїїва А.Ф. та Ліфшиця І.М. [1], вакансії у твердому геліі при низьких температурах повинні перетворитися в квазічастки з енергетичною зоною , порядку декількох градусів Кельвіна. Ця обставина відкриваї можливість вивчити новий аспект явища квантової дифузії, характерний для широкозонних квазічасток, коли перевищує температуру кристала, надійно визначити найбільш істотні параметри вакансіонів - ширину енергетичної зони, та енергію їх формування.

Виміри коефіцієнту самодифузії в залежності від тиску дають додаткову інформацію про самі вакансії, зокрема, про об'їм утворювання вакансії.

Просування цих дослідів у більш низькотемпературну область допоможе перевірці та розвитку існуючих теоретичних уявлень про механізми пересування вакансій і зокрема, з'ясуванню питання про існування вакансійних поляронів.

Зв'язок роботи з науковими програмами

Роботу виконано у межах тематичного плану ФТІНТ НАН України за планом найважливіших НДР за темою “Дослідження квантових об'ємних та поверхневих явищ у рідкому та твердому гелії” (№ держ. регістр. 0195V009877) і за темою “Дослідження квантових властивостей ізотопів гелію та їх розчинів” (Затверджена Постановою Президії АН України № 10 від 19.12.1989 г.).

Мета та задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи було одержання прямих експериментальних даних про коефіціїнт самодифузії атомів в кристалах 3Не в ОЦК фазі, поблизу кривої плавлення, а саме:

визначення температурної залежності коефіцієнту дифузії вакансії і з'ясування характеру вакансійного руху в ОЦК фазі кристалів 3Не;

вимір коефіцієнту самодифузії атомів в залежності від густини кристалів 3Не та визначення об'їму утворення вакансії.

Наукова новизна отриманих результатів

Вперше отримано експериментальні дані про коефіціїнт самодифузіі атому та дифузії вакансій в ОЦК фазі кристалів 3Не поблизу кривої плавлення в інтервалі температур 0.45 - 0.7 К.

В дисертаційній роботі вперше розроблена методика вирощування високоякісних кристалів 3He поблизу кривої плавлення.

Вперше отримано дані про об'їм утворювання вакансій для ОЦК фази кристалів 3He в інтервалі молярних об'їмів 23,30 - 24,60 см3/моль.

Практична значимість отриманих результатів складається в створенні експериментальної методики для вирощування високоякісних кристалів гелію. Одержані температурні залежності коефіцієнту дифузії вакансій в кристалах 3Нe прояснюють механізм руху вакансій.

Дані, які одержані в ході обробки експерименту про об'їм утворення вакансії, а також про ширину зони та енергію утворення вакансіонов, можна використовувати як критерій для перевірки існуючих теорій.

Апробація результатів дисертації

Основні наукові результати роботи доповідалися на 20 Міжнародній конференції з фізики низьких температур: США - 1993 р., на 29-ій Нараді з фізики низьких температур: Казань - 1992 р., на 30-ій Нараді з фізики низьких температур: Москва - 1994 р., в Німеччині на робочій нараді з квантових рідин та кристалів: 1994 р., а також були подані на 21 - Міжнародній конференції з фізики низьких температур у Чехії - 1996 р., на симпозіумі з квантових рідин та кристалів - QFS97: Франція - 1997 р., на симпозіумі з квантових рідин та кристалів - QFS98: США - 1998 р.

Особистий внесок здобувача складається з проведення експерименту, обробки та аналізу даних вимірів. З цією метою їм створено та відлагоджено програми для ЕОМ і з їх допомогою проведені чисельні розрахунки, що наведені у розділах 3 і 4. Розрахунки дали змогу провести порівняння експериментальних даних з існуючими теоретичними моделями та з даними, які отримані за допомогою іншіх експериментальних методик.

Публікації

За темою дисертації опубліковано 8 друкованих праць, з них 6 статей в реферованих журналах [1-6], 2 тези міжнародних конференцій [7-8].

Структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел (111 найменувань). Зміст роботи викладено на 130 сторінках, 26 малюнках та 12 таблицях.

ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ містить обговорення актуальності проблеми та наукової новизни. Обговорюється також мета роботи та положення, що виносяться на захист, відображено особистий внесок автора та зв'язок роботи з науковими програмами. У вступі йдеться також про наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації, та про апробацію цих результатів.

Перший розділ ї оглядом, в якому наведені основні теоретичні передбачення Андрїїва та А.Ф. та Ліфшиця І.М. [1] про дефекти в квантових кристалах, а також підтверджуючі цю теорію дані з ЯМР-експериментів у розчинах 3Не - 4Не. Надаються відомості про властивості основного об'єкта досліджень - твердого 3Не. Приведено описання існуючих експериментальних методів, за допомогою котрих можливо досліджувати вакансії, та теоретична модель тунельного руху вакансіонів в квантових кристалах, в рамках якої узгоджено описується більшість даних що одержані за допомогою цих методів.

Перші свідоцтва ролі вакансій у твердому 3Не були отримані Reіch H.A. ще у 1963 році [3], за допомогою техніки ЯМР. Однак сильна обмінна взаємодія між атомами гелію, що дає основний внесок у спінову дифузію у найбільш цікавій з точки зору квантових ефектів області - великих молярних об'ємів - заважає з'ясуванню ролі вакансій за допомогою засобу ЯМР. Розроблений нами засіб позбавлений такої вади, а порівняння наших даних з результатами ЯМР - дослідів дає додаткову інформацію для зрозуміння процесів, що відбуваються в кристалах гелію.

Другий розділ присвячено опису експериментальної методики. У ньому стисло описано новий оригінальний засіб вивчення вакансійної дифузії, суть якого полягає у вимірі часових залежностей переміщування пористої мембрани в твердому гелії під дією постійної сили. Досліди було проведено за допомогою рефрижератора випарювання 3He, що забезпечував в дослідах температуру до 0,4К.

Для вирощування високоякісних кристалів 3He була розроблена спеціальна методика, тому що при використанні звичайної методики - блокування капіляра в процесі кристалізації утворюється велика кількість дислокацій, що не дають змоги отримати вірогідні дані про кінетику вакансій. Суть цієї методики полягає в тому, що для кожного молярного об'єма вирощуваного кристала, експериментально підбиралась швидкість охолодження така, що б не допустити блокування капіляра заповнення до повного заповнення комірки твердим 3He. Вивчались зразки в ОЦК фазі при семи значеннях молярних об'ємів 23,30; 23,50; 24,20; 24,30; 24,40; 24,50; 24,60 см3/моль і в інтервалі температур 0,44 - 1,07 К. Експериментальна комірка для вивчення дифузійної течії становила собою товстостінний циліндр з берилієвої бронзи з внутрішнім діаметром 17 мм та висотою 2,5 мм. В середині циліндру розташована рівномірно натягнена мікропориста мембрана з алюмінізованого лавсана завтовшки 10 мкм, з діаметром пор 2 мкм та пористостю 18%. Мембрана разом з масивним непорушним електродом, уклееним стайкастом у кришку циліндру, утворювала плоский вимірювальний конденсатор. Протилежна кришка циліндру з берилієвої бронзи завтовшки 1.3 мм служила рухомою обкладкою конденсатора, за допомогою якого вимірювали тиск у середині комірки. У цих дослідах переважним механізмом пластичної течії є самодифузія атомів шляхом обміну місцями з вакансіями. Цей механізм був передбачений у роботах Naborro F.R.N. і Herrіng C. [2]. Критерієм для застосування цього механізму є лінійна залежність між тиском, що прикладається на мембрану, та швидкістю її переміщування. В наших дослідах така залежність виявилася лінійной до тиску 7103 дін/см2 (Див. Мал.1.)

У третьому розділі приведені отримані експериментальні результати. На Мал. 2 приведена залежність швидкості руху мембрани від температури для трьох молярних об'ємів Vмол = 24,50(o); 24,40 (ї); 24,30 () см3/моль. При наближенні до температури плавлення кристалу швидкість масопереносу експоненційно зростає.

Одержані дані швидкості течії Vм були використані для розрахунку коефіцієнту самодифузіі атому Ds, який можна пов'язати з Vм в припущенні вакансійного механізму переносу маси крізь мембрану : Ds = Dv Xv= ( Vм L k T ) / ( P H ), де Dv - коефіцієнт дифузії вакансій, Xv - концентрація вакансій. L - товщина мембрани, k - константа Больцмана, T - температура, Р - тиск на мембрану, - атомний об'єм, Н - пористість мембрани. Температурні залежності коефіцієнту самодифузіі наведені на Мал. 3 для молярних об'ємів Vмол = 23,30; 23;50; 24,20; 24,30; 24,40; 24,50; 24,60 см3/моль, тут же для порівняння нанесені дані Reіch H.A.[3] для молярних об'ємів 21,70; 22,05; 22,48 см3/моль. З Мал. 3 видно, що наші дані не суперечать результатам Reіch. H.A., які отримані за допомогою ЯМР.

Одержаної інформації про Ds ще не достатньо для того, щоб певно судити про характер масопереносу, тому що вирази, які описують як термоактиваційний, так і квантовий характер масопереносу, містять експоненціальні співмножники, і єдина відміна міститься у предекспоненті, точність визначення якої порядку самого експоненційного співмножника. Більш надійно судити про характер масопереносу можна з температурної залежності коефіцієнту дифузії вакансій Dv, для визначення якого нам ще необхідно знати концентрацію вакансій.

Традиційно вважалося, що найбільш надійним джерелом інформації про Xv ї рентгенівські виміри температурної залежності параметра решітки кристалу при постійному об'ємі. Однак, самі автори цих досліджень в однієї з робіт [4] відзначали, що знайдена ними концентрація вакансій у кристалах гелію настільки вилика, що внесок їх у теплоїмність виявився більший ніж повна теплоїмність кристалу, якщо вакансії вважати локалізованими. Тому для знаходження Xv ми скористувалися результатами Greywall D.S.[5] про внесок вакансій у теплоїмність.

Використовуючи звичайний квадратичний закон дисперсії для широкозонних вакансіонів, Lengua G.A. та Goodkіnd J.M., [6] отримали вираз для вакансійної теплоїмності що залежить від концентраціі вакансіонів. При цьому вважалось, що ширина зони перевищує температуру кристала. Цей вираз містить два підгоночних параметра: ширину зони вакансіонів - , та енергію їх утворення - Ф. Ми використали цей вираз для опису даних Greywall D.S. [5] про вакансіонну теплоїмність, і таким чином знайшовши та Ф ( дивись Мал. 4 ). При цьому абсолютні значення Ф співпадають з результатами дослідів по виміру теплоїмності, ЯМР і ізохорного коефіцієнту тиску (P/T). Але абсолютні значення , яка знаходиться в предекспоненті, при цьому виявилися визначені з помилкою приблизно у 20%.

Більш надійно значення були визначені з величини коефіцієнту вакансійної дифузії Dv, що у рамках розглядаємої моделі, був виражений через експериментальні дані про Ds, Сv та надійно визначений параметр Ф,

,

гелій температурний дифузія квантовий

де R - газова константа.

Використовуючи наші експериментальні дані для Ds, дані Greywall D.S. для вакансійної теплоємності Сv, та значення параметра Фv, вирогідно визначені з даних Greywall D.S., були отримані температурні залежності коефіціїнту дифузії Dv для молярних об'їмів 23.30; 24,50; 24,20; 24,30; 24,40; 24,50; 24,60 см3/моль, що наведені на Мал. 5, де також наведено результат аналогічно оброблених дослідів Reіch H.A. [3] для молярних об'їмів 19,32; 20,12; 21,10; 22,48 см3/моль.

З Мал. 5 видно, що для всіх взірців значення Dv практично не залежить від температури, що можна розглядати як надійний доказ тунельного руху вакансій у твердому 3Не.

Використовуючи дані про Dv, було оцінено частоти тунелювання і еквівалентні їм ширини зони вакансіонів.

Виконання умови > T (в інтервалі температур 0.45 - 0.7 К.) виправдовує використання моделі широкозонних квазічасток. На Мал. 6 наведена експериментальна залежність від молярного об'єму, знайдена як по нашим даним ( ), так і по даним Reіch H.A. [3] ( + ).

Мал. 6 демонструє слабку залежність ширини зони від щільності твердого гелію, що підтверджує теорію Hetherіngton J.H. [7]. Збіг отриман також і кількісний. Теорія Goldberg H.A. й Guyer H.A. [8]. дала істотно менші абсолютні значення та сильну залежність від щільності. Для порівняння на Мал. 6 наведені також дані ( ї ), ( ), одержані при обробці результатів ЯМР - вимірів часу спин- граткової релаксації [9].

Параграф 3.5 розділу 3 присвячений отриманню даних про об'єм утворення вакансії . Для цього була виміряна залежність коефіцієнту самодифузіі від щільності кристалів при постійних температурах 0.5; 0.52; 0.58; 0.66; 0.71; 0.83 К, в ОЦК фазі 3Не у діапазоні молярних об'ємів 23.30-24.60 см3/моль. Результати зображені на Мал. 7.

Одержано, що у кристалах 3Не в межах точності експеримента спостерігається лінійна залежність ln(Ds) від тиску. Це свідчить про незалежність об'єму утворення вакансії від щільності. Знайдений об'єм утворення вакансії віднесений до атомного, виявився рівним: */ = 0.73 - 0.67 для температурного діапазону 0.5 - 0.83 К, відповідно.

Для одержання даних про у більш широкому діапазоні щільностей ми скористувалися експериментальними результатами ЯМР вимірів Reіch H.A. [3] про температурні залежності коефіцієнту самодифузіі Ds(T) у діапазоні молярних об'ємів Vмол = 19,32 - 22,48 см3/моль. По даним Ds(T) Reіch H.A., були розраховані залежності Ds(P) вдовж ізотерм, при цьому тиск, у кожній точці Р(Т) знаходився на основі відомих даних вздовж кривої плавлення з урахуванням коефіцієнтів розширення та стисливості. Внаслідок, ми отримали для молярних об'ємів дослідженних Reіch H.A. значення */ = 0.51 - 0.4 для температурного діапазону 1.1 - 2.7 К, відповідно.

Знайдене експериментальне значення * опинилося близьким до значень одержаних з стандартних термодинамічних співвідношень [10] */ = 0.449 - 1.1, у температурному діапазоні 0.5 - 2.7 К, відповідно.

Таким чином, експериментальні результати */ узгоджуються з результатами термодинамічних розрахунків і свідчать про те, що об'єм утворення вакансії у кристалах 3Не менш атомного, не залежить від щільності і слабко залежить від температури.

Порівняння одержаних експериментальних даних з теорією Hetherіngton J.H. [7], з якої виникає слабка залежність * від щільності, й теорією Goldberg H.A. і Guyer_R.A.[8] з сильною залежністю від щільності, що враховує зміщення ближчих атомів навколо вакансій в ОЦК решітці, свідчить на користь першої теорії і відсутності таких зміщень при температурах наших дослідів.

В 3Не дуже цікавим є питання про вакансійні полярони, яке вперше було розглянуте Андрєєвим А.Ф. [11]. Внаслідок невпорядкованності спінів у цьому випадку виявляється неможливим зонний рух вакансій, але при більш низькій температурі енергетично вигідним стаї утворення навколо вакансії області з феромагнітно - упорядкованими спінами. Утворення таких вакансійних поляронів повинно впливати на статичні та кінетичні властивості твердого гелію.

В останньому параграфі цього розділу наведено порівняльний аналіз даних, що одержані при дослідженні кристалів 3Не й 4Не. В ньому показано, що одержані до цього часу дані про дифузію вакансій можуть бути описані самоузгодженим засобом у рамках моделі широкозонних вакансіонів, рух яких обмежує неупорядкованість спінів у 3Не та однофононні процеси розсіюваня у 4Не. Проте, останнє твердження потребує подальшої експериментальної та теоретичної перевірки. Особливо актуальними уявляються досліди у 4Не при Т < 1 К з метою відкриття зонного руху вакансій, та у 3Не при Т < 0,3 К, де можна очікувати на вияв впливу передбачених Андрєєвим А.Ф. вакансійних поляронів.

Четвертий розділ присвячено аналізу одержаних експериментальних даних спільно з відомими результатами дослідів теплоемності, ізохорному коефіцієнту тиску, ЯМР, рентгенівських вимірів параметру решіткі. При аналізі були розглянуті термоактиваційний та зонний механізми руху вакансій. Внаслідок обробки зроблено висновок, що найбільш узгоджена картина виникаї у припущенні широкозонного тунельного механізму руху. За допомогою єдиного набору параметрів вдається описати усі існуючі експериментальні дані за винятком результатів виміру концентрації вакансій рентгенівським засобом.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

Застосовуючи новий оригінальний засіб - виміру швидкості пластичної течії твердого гелію крізь мікропористу мембрану, який був розроблений старшим науковим співробітником Дюміним Н.Е., вперше отримано значення коефіцієнту дифузії вакансій та знайдена його незалежність від температури поблизу кривої плавлення в інтервалі температур 0,77 - 0,45 К і тіску 29,7 - 34,2 атм., що є доказом тунельного характеру масопереносу в кристалах 3Не, передбаченого в теоретичній праці Андрєєва А.Ф. та Ліфшиця І.М..

Отримано експериментальні дані про залежності коефіцієнту самодифузіі атому від температури й тиску в ОЦК фазі кристалів 3Не поблизу кривої плавлення в інтервалі температур 0,77 - 0,45 К та тиску 29,7 - 34,2 атм.

З експериментальних даних про самодифузію та теплоємність визначени основні енергетичні параметри вакансіонів: ширина енергетичної зони - , енергія утворювання та об'єм утворення. Знайдені значення , виявились істотно більшими температури системи, підтвердивши тим самим правомірність використання моделі широкозонних квазічасток.

Розроблена методика вирощування високоякісних кристалів гелія.

Вперше отримано дані про об'єм утворення вакансій в ОЦК фазі кристалів 3He в інтервалі молярних об'ємів 23,30 - 24,60 см3/моль.

Основний зміст дисертації опубліковано у роботах

1. Дюмин Н.Е., Бойко В.В., Зуев Н.В., Григорьев В.Н., Скорость диффузионного течения ОЦК 3Не. ФНТ 20, 274 - 276 (1994).

2. Dyumіn N.E., Boіko V.V., Zuev N. V., Grіgor'ev V.N., Vacancіon dіffusіon іn body- centered cubіc 3He crystals Fіz. Nіz. Temp. 21, 509 - 513 (1995), [Low Temp. Phys. 21, 395 - 398 (1995).

3. Zuev N.V., Dyumіn N.E., Boіko V.V., Grіgor'ev V.N. Dіffusіon flow of 3He bcc crystals. Fіz. Nіz. Temp. 22, 215 - 217 (1996), [Low Temp. Phys. 22, 167 - 169 (1996)].

4. Zuev N.V., Boіko V.V., Dyumіn N.E., Grіgor'ev V.N., Self-dіffusіon іn 3He crystals.

J. of Low Temp. Phys. 110, 103 - 108 (1998).

5. Zuev N.V., Boіko V.V., Dyumіn N.E., Grіgor'ev V.N., Іnvestіgatіon of Vacancy-Dіffusіon іn Solіd Helіum. J. of Low Temp. Phys. 111, 597 - 602 (1998).

6. Boіko V.V., Zuev N.V., Dyumіn N.E., Grіgor'ev V.N., Іsobarіc vacancy formatіon volume іn bcc 3He. J. of Low Temp. Phys. 113, 735 - 740 (1998).

7. Дюмин Н.Е., Бойко В.В., Зуев Н.В., Григорьев В.Н., Температурная зависимость

диффузионного течения ОЦК 3Не малой плотности. 30 - Совещание по физике

низких температур, Дубна, Тезисы, ч.ІІ, 21-22 (1994).

8. Zuev N.V., Boіko V.V., Dyumіn N.E., and Grіgor'ev V.N., Dіffusіon flow of solіd 3He. Proccedіngs of the 21st Іnternatіonal Conference on Low Temperature Physіcs, Prague, Czechoslovak J. of Phys. 46-Suppl. S1, 489-490 (1996).

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев А. Ф., Лифшиц И. М., Квантовая теория дефектов в кристаллах.

ЖЭТФ 56, 2057 - 2068 (1969).

2. Herrіng C., Dіffusіonal Vіscosіty of a Polycrystallіne Solіd.

J. Appl. Phys. 21, 437 - 445 (1950).

3. Reіch H. A., Nuclear magnetіc Resonance іn Solіd Helіum-3.

Phys. Rev. 129, 630 - 643 (1963).

4. Heald S. M., Baer D. R., and Sіmmons R. O., Thermal vacancіes іn solіd 3Не.

Phys. Rev. B30, 2531 - 2541 (1984).

5. Greywall D. S., Specіfіc heat of bcc 3He. Phys. Rev. B15, 2604 - 2623 (1977).

6. Lengua G. A. and Goodkіnd J. M., Elementary Excіtatіon and Collectіve Mode іn hcp 4He.

J. of Low Temp. Phys. 79, 251 - 287 (1990).

7. Hetherіngton J. H., Vacancy Bandwіth іn BCC 3He as Determіned by Specіfіc Heat.

J. of Low Temp. Phys. 32, 173 - 183 (1978).

8. Goldberg H. A. and Guyer R. A., Vacancy motіon іn solіd helіum.

J. of Low Temp.Phys. 28, 449 - 472 (1977).

9. Bernіer M. E. R., Spіn Lattіce Relaxatіon іn BCC 3He.

J. of Low Temp. Phys. 56, 205 - 218 (1984).

10. Bernіer M. E. R. and Hetherіngton J. H., Vacancy іn solіd 3He.

Phys. Rev. 39, 11285 - 11295 (1989).

11. Андреев А. Ф., Структура вакансий в твердом гелии.

Письма в ЖЭТФ. 24, 608 - 610 (1976).

анотації

Бойко В.В. Диффузионные процессы в твердом 3He. Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.09 -- Физика низких температур. На правах рукописи. Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков, 1998.

В диссертации описаны результаты проведенных экспериментов по изучению массовой диффузии в ОЦК 3Не и получены новые данные о кинетике вакансий. Полученные экспериментальные данные сравниваются с известными в настоящее время из литературы результатами.

Применяя новый оригинальный метод - измерения скорости пластического течения твердого гелия через микро-пористую мембрану, впервые получены экспериментальные данные о зависимости коэффициента самодиффузии атомов 3Не от температуры и давления в ОЦК фазе для кристаллов 3Не, вблизи кривой плавления, в интервале температур 0,77 - 0,45 К и давлений 29,7 - 34,2 атм.

По экспериментальным данным о самодиффузии и теплоемкости определены основные энергетические параметры вакансионов: ширина энергетической зоны , энергия образования и объем образования. Найденные значения оказались существенно больше температуры исследуемой системы, подтвердив тем самым правомерность использования модели широкозонных частиц.

Разработана методика выращивания высококачественных кристаллов 3Не в ОЦК фазе.

Получена независимость коэффициента диффузии вакансий от температуры в температурном диапазоне 0,45 - 0,77 К, что доказывает туннельный характер массопереноса в кристаллах 3Нe.

Проведенний анализ экспериментов с 3Не и 4Не показал, что для обоих изотопов гелия результаты можно описать с помощью квантового механизма диффузии, однако для 4Не квантовый механизм работает только с учетом однофононных процессов рассеяния, а для 3Не характерно чисто туннельное движение вакансионов.

Однако, как в случае с 3Не, так и с 4Не до сих пор еще остается непонятным отличие рентгеновских данных от результатов других экспериментальных методик.

Ключевые слова: твердый гелий, вакансии, квантовый кристалл, диффузия.

Бойко В.В. Дифузійні процеси у твердому 3Нe. Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.09 -- фізика низьких температур. На правах рукопису. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, 1998.

Дисертація присвячена дослідженню дифузійної течії вакансій в ОЦК фазі кристалів 3Нe, поблизу кривої плавлення в інтервалі температур 0.45 - 0.7 К та інтервалі молярних об'ємів: 23,30 - 24,60 см3/моль. Отримано дані про коефіцієнти самодифузії атому, коефіцієнти дифузії вакансій та об'єму утворення вакансій. Розроблена методика зростання високоякісних кристалів 3Нe.

Ключові слова: твердий гелій, вакансії, квантовий кристал, дифузія.

Boіko V.V. Dіffusіon process іn solіd 3He. Manuscrіpt. The thesіs for a Candіdate's degree іn scіence (physіcs and mathematіcs) by specіalіty 01.04.09 -- Low temperature physіcs, B.І. Verkіn Іnstіtute for Low Temperature Physіcs and Engіneerіng, NAS, Kharkov, Ukraіne, 1998.

The dіffusіon flow of vacancіes іn BCC phase of crystals 3He, near to meltіng curve іn іnterval of temperatures 0.45 - 0.7 K and іnterval of molar volumes: 23,30 - 24,60 см3/mole іs іnvestіgated іn the dіssertatіon. The data for the self-dіffusіon coeffіcіent for atom, the dіffusіon coeffіcіent for vacancіes, and the volume of formatіon of the vacancіes are obtaіned.

New method of growіng of the hіgh-qualіty 3He crystals іs developed.

Key words: solіd helіum, vacancіes, quantum crystal, dіffusіon.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Поняття про фазовий перехід в термодинаміці. Дифузійні процеси в бінарних сплавах. Вільна енергія Гіббса для твердого розчину. Моделювання у середовищі програмування Delphi за допомогою алгоритму Кеннета-Джексона. Фазова діаграма регулярного розчину.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 03.05.2011

  • Дифузія-поширення речовини в якому-небудь середовищі в напрямку зменшення її концентрації, обумовлене тепловим рухом іонів, атомів, молекул, більших часток. Пояснення причин дифузії законами термодинаміки. Звязок дифузійних процесів зі зміною ентропії.

    практическая работа [152,9 K], добавлен 17.10.2008

  • Вільний рух як найпростіший рух квантової частинки, його характеристика та особливості. Методика визначення енергії вільної частинки, властивості її одновимірного руху в потенціальному ящику. Обмеженість руху квантового осцилятора, визначення енергії.

    реферат [319,3 K], добавлен 06.04.2009

  • Фізико-хімічні основи процесів в галузях хімічних технологій, визначення швидкості законами теплопередачі. Процеси перенесення маси енергії і кількості руху, рівняння нерозривності суцільності потоку. Гідростатична подібність, емпіричні залежності.

    лекция [2,3 M], добавлен 17.07.2011

  • Ознайомлення із поглинальною здатністю грунту. Зміст та особливості застосування методів конденсації, гідролізу, заміни розчинника, обмінного розкладу для одержання колоїдних розчинів. Розгляд понять броунівського руху, дифузії та осмотичного тиску.

    контрольная работа [314,9 K], добавлен 12.02.2011

  • Впорядкованість будови кристалічних твердих тіл і пов'язана з цим анізотропія їх властивостей зумовили широке застосування кристалів в науці і техніці. Квантова теорія твердих тіл. Наближення Ейнштейна і Дебая. Нормальні процеси і процеси перебросу.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 04.01.2010

  • Способи вирощування кристалів. Теорія зростання кристалів. Механічні властивості кристалів. Вузли, кристалічні решітки. Внутрішня будова кристалів. Міцність при розтягуванні. Зростання сніжних кристалів на землі. Виготовлення прикрас і ювелірних виробів.

    реферат [64,9 K], добавлен 10.05.2012

  • Анізотропія кристалів та особливості показників заломлення для них. Геометрія характеристичних поверхонь, параметри еліпсоїда Френеля, виникнення поляризації та різниці фаз при проходженні світла через призми залежно від щільності енергії хвилі.

    контрольная работа [201,6 K], добавлен 04.12.2010

  • Розрахунок дифузійного p-n переходу. Визначення коефіцієнта дифузії та градієнта концентрацій. Графік розподілу концентрації домішкових атомів у напівпровіднику від глибини залягання шару. Розрахунок вольт-амперної характеристики отриманого переходу.

    курсовая работа [675,8 K], добавлен 18.12.2014

  • Оцінка ймовірності знайти електрон на рівні Е у власному напівпровіднику при кімнатній температурі. Визначення положення рівня Фермі, розрахунок температурної залежності власної концентрації носіїв заряду у вихідному напівпровіднику та побудова графіка.

    контрольная работа [2,8 M], добавлен 18.12.2009

  • Дослідження тунельного ефекту в рамках квантової механіки та шляхів розв'язку рівняння Шредінгера, що описує можливість подолання частинкою енергетичного бар'єру. Визначення коефіцієнту прозорості та іонізації атома під дією зовнішнього електричного поля.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.09.2011

  • Основні положення явищ циклотронної частоти і циклотронного резонансу, що використовуються при дослідженні твердого тіла. Явища, що пов'язані з поведінкою електронів кристала в магнітному полі, експериментальні дослідження феномену орбітального руху.

    реферат [2,7 M], добавлен 18.10.2009

  • Деформація - зміна форми чи об’єму твердого тіла, яка викликана дією зовнішніх сил. Залишкова деформація та межа пружності. Дослідження залежності видовження зразка капронової нитки від навантаження. Визначення модуля Юнга для капрону. Закон Гука.

    лабораторная работа [80,5 K], добавлен 20.09.2008

  • Характеристика основних властивостей рідких кристалів. Опис фізичних властивостей, методів вивчення структури рідких кристалів. Дослідження структури ліотропних рідких кристалів та видів термотропних.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.06.2010

  • Визначення дослідним шляхом питомого опору провідника та температурного коефіцієнту опору міді. Вимірювання питомого опору дроту. Дослідження залежності потужності та ККД джерела струму від його навантаження. Спостереження дії магнітного поля на струм.

    лабораторная работа [244,2 K], добавлен 21.02.2009

  • Проблеми енергетичної залежності України від Росії та Європейського Союзу. Розробка концепцій енергетичного виробництва та споживання готових енергетичних ресурсів. Залежність між підходом до використання енергетичних ресурсів та економічною ситуацією.

    статья [237,2 K], добавлен 13.11.2017

  • Дуалізм хвилі й частки в мікрооб'єктах. Зміст гіпотези Де Бройля. Імовірнісний характер пророкувань квантової механіки. Принцип невизначеності у квантовій механіці. Філософські висновки із квантової механіки. Класичний і імовірнісний детермінізм.

    реферат [20,7 K], добавлен 19.06.2010

  • Розвиток асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь. Асимптотичні методи розв’язання сингулярно збурених задач конвективної дифузії. Нелінійні моделі процесів типу "конвекція-дифузія-масообмін". Утворення речовини, що випадає в осад.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.04.2017

  • Передумови створення квантової електроніки. Основні поняття квантової електроніки. Методи створення інверсного заселення рівнів. Характеристика типів квантових генераторів. Параметричні підсилювачі. Основні області застосування квантових генераторів.

    курсовая работа [938,5 K], добавлен 24.06.2008

  • Побудова та принцип дії однофазного трансформатору. Визначення напруги на затисках вторинної обмотки та кількості її витків. Фізичні явища і процеси в елементах конструкції. Трифазний силовий трансформатор та вимірювальний трансформатор напруги.

    лекция [113,8 K], добавлен 25.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.