Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Исследование динамических характеристик сверхпроводников в магнитном поле методами изгибных и крутильных колебаний

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

10 Гц). Для образцов со слабым пиннингом получены оценки компоненты изгибного модуля вихревой решетки Сц~(1−5> Ю4 Н/м2−9. Цредложен новый способ определения критических параметров сверхпроводников и потерь в переменном магнитном поле малой амплитуды. Показано, что чувствительность данного способа позволяет исследовать как тонкопленочные, толщиной до м, так и массивные сверхпроводники. Настоящая… Читать ещё >

Исследование динамических характеристик сверхпроводников в магнитном поле методами изгибных и крутильных колебаний (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Магнитомеханические эффекты в сверхпроводниках
    • 1. 1. Прямые измерения магнитных моментов сверхпроводников
      • 1. 1. 1. Магнитный момент сверхпроводящих пленок
      • 1. 1. 2. Анизотропия магнитного момента и пиннинг магнитного потока
    • 1. 2. Исследования магнитных моментов и динамики магнитного потока в сверхпроводниках методом крутильных колебаний
      • 1. 2. 1. Магнитный момент и диссипация энергии в сверхпроводниках
      • 1. 2. 2. Движение магнитного потока в сверхцроводниках первого рода
      • 1. 2. 3. Динамика магнитного потока в сверхцроводниках второго рода
    • 1. 3. Характерные особенности магнитомеханических эффектов в звуковом диапазоне частот
    • 1. 4. Постановка задач для исследований
  • 2. Методика проведения эксперимента, материалы и оборудование
    • 2. 1. Установка для измерения декремента затухания изгиб-ных и крутильных колебаний сверхпроводящих пластин в магнитном поле
    • 2. 2. Стенд для оцределения критических параметров сверхпроводников
    • 2. 3. Получение и основные параметры образцов
  • 3. Комплексная магнитная поляризуемость сверхпроводящих пластин в магнитном поле
    • 3. 1. Связь между экспериментально измеряемыми характеристиками и комплексной магнитной поляризуемостью
    • 3. 2. Феноменологическая модель для комплексной магнитной поляризуемости
  • 4. Исследование поведения колеблющихся сверхпроводящих пластин в магнитном поле
    • 4. 1. Влияние магнитного поля на поведение образцов в нормальном состоянии
    • 4. 2. Поведение сверхпроводящих пластин, совершающих крутильные и изгибные колебания в постоянном магнитном поле
      • 4. 2. 1. Экспериментальные результаты для образцов на основе свинца. III
      • 4. 2. 2. Результаты исследования сплавов La-iiP.П
      • 4. 2. 3. Исследование пленок ниобия и ванадия
    • 4. 3. Обсуждение экспериментальных результатов
      • 4. 3. 1. Область мейсснеровского состояния
      • 4. 3. 2. Область промежуточного для СП I и смешанного для СП П состояний
      • 4. 3. 3. Область поверхностной сверхпроводимости
  • 5. Динамические характеристики сверхпроводников в смешанном состоянии
    • 5. 1. Исследование отклика в сверхпроводящих поликристаллических сплавах на основе РЬ-Лг
    • 5. 2. Изучение динамики магнитной структуры в монокристаллах Nb и Nk-Mo
  • Выводы

Низкие температуры и сверхпроводимость, в том числе находят широкое применение в различных отраслях науки и техники. В настоящее время разрабатываются различные устройства с использованием явления сверхпроводимости, например, в электромашиностроении [I] транспорте [ Z J приборостроении [ 3 ] и т. д. При этом большой интерес представляет изучение магнитомеханических эффектов, понимание которых связано с исследованием характера отклика на малое внешнее возмущение магнитной структуры сверхпроводников, возникающей в присутствии магнитного поля. Такие исследования проводятся различными методами, например, токовыми, индуктивными, механическими [4]. К последним, относятся методы изгибных и крутильных колебаний. С их помощью подробно изучен отклик сверхпроводников в постоянном магнитном поле на переменное электромагнитное поле, индуцируемое движением образца, в инфразвуковом диапазоне, в то время, как характер отклика в звуковом диапазоне частот, имеющем большое практическое значение, исследован недостаточно [5,6^. В связи с этим понятна актуальность изучения магнитомеханических эффектов в этом диапазоне частот. Особенно важными являются исследования магнитомеханических характеристик тонких сверхпроводящих пластин. Это связано с тем, что в различных криогенных приборах, в том числе для гравиинерциальных измерений, широко используются конструктивные элементы различной геометрии, имеющие тонкослойные покрытия из сверхпроводящих материалов, в которых магнитомеханичес-кие эффекты могут быть весьма существенны.

Результатом проведенных в диссертационной работе исследований явилось всестороннее изучение характера магнитомеханических эффекгтов в сверхпроводящих пластинках, начиная от пленок толщиной 10 смкончая фольгами с толщиной см, в диапазоне частот от 10^ доЮ4 Гц и в магнитных полях от I Тл. Исследования были проведены на широком классе сверхпроводящих материалов: монокристаллических Nb> и [МЬ-Мо, поликристаллических РЁ> и Pfe-C/n аморфном сплаве La-i)? а также пленках N& и V полученных в безмасляном вакууме электроннолучевым испарением. В рамках феноменологической электродинамики получена модель с использованием комплексной магнитной поляризуемости, описывающая магнитомеханические эффекты в сверхпроводящих пластинах. Дано экспериментальное подтверждение этой модели и указана область ее применимости.

Впервые исследован отклик смешанного состояния сверхпроводников второго рода на переменное поле малой амплитуды, индуцированное движением образца в постоянном магнитном поле. Отмечен его линейный характер. Определены пиннинговые частоты колебаний вихревой решетки сверхпроводников и показана возможность исследования рельефа потенциального барьера для вихревых нитей, закрепленных на центрах пиннинга. Получены оценки компоненты изгибного модуля С ^ вихревой решетки, а также определена комплексная проводимость сверхпроводников в смешанном состоянии. Изучено влияние сверхпроводящего поверхностного слоя на магнитомеханические характеристики сверхпроводников первого и второго рода. Показано, что для описания отклика в этом случае достаточно введения эффективной проводимости сверхпроводящего поверхностного слоя. Полученные в работе результаты по исследованию динамических характеристик сверхпроводников в магнитном поле положены в основу способа для определения критических полей в сверхпроводниках и потерь в переменном магнитном поле (в2 4практически важном частотном диапазоне 10 — 10 Гц), позволяющего исследовать как массивные образцы, так и пленки толщиной до 10″ ^ см совместно с подложкой (способ защищен авторским свидетельством).

Информация, получаемая из измерений комплексной магнитной поляризуемости, кроме того, дает возможность судить о характере проникновения переменного магнитного поля в сверхпроводники, а пин-нинговая частота вихревой решетки позволяет оценивать критические токи, как для массивных, так и для тонкопленочных образцов.

Настоящая работа выполнена в соответствии с Координационным планом АН СССР «Физико-химические основы металлургических процессов» по проблеме 2.21.2.10 «Исследование релаксационных явлений некоторых металлов и сплавов в условиях сверхпроводящего перехода», госбюджетной темой «Щитоносец РВО» № гос. регистрации О1 811 006 667 и темой «Щугор-1» № гос. регистрации № 0I828036I25.

ВЫВОДЫ.

1. Разработана и изготовлена установка дая исследования образцов в виде тонких пластин методом изгибных и крутильных колебаний, позволяющая изучать магнитомеханические эффекты в тонкослойо о ных сверхпроводниках толщиной от 10П° м до 1СГ° м, в диапазоне частот ICP4I04 и в магнитных полях до I Тл.

2. Разработана и изготовлена установка для получения пленок тугоплавких материалов. Отработана технология получения пленок NL и V, имеющих важное практическое значение. Исследованы их основные сверхпроводящие характеристики. Отмечено, что при возрастании толщины пленок выше 10″ «° м их параметры имеют величины, близкие к величинам, характерным для массивных материалов.

3. Изучены основные сверхпроводящие параметры аморфного и кристаллического сплава La -20 ат.#ЛР. Показано, что аморфиза-ция приводит к значительному изменению этих параметровКроме того, отмечено, что цри отжиге аморфных образцов выше температуры кристаллизации резко меняется характер закрепления вихревой решетки.

4. Впервые получена связь между экспериментально измеряемыми величинами — логарифмическим де1фементом затухания, частотой колебаний и намагниченностью пластин — и такой динамической характеристикой сверхпроводников в магнитном поле, как комплексная магнитная поляризуемость. В рамках феноменологической электродинамики получены выражения, связывающие магнитную поляризуемость с характеристиками смешанного состояния — магнитной проницаемостью и комплексной проводимостью.

5. Впервые цроведено всестороннее экспериментальное изучение поведения колеблющихся в звуковом диапазоне частот сверхпроводящих пластин в магнитном поле. Исследовано влияние таких факторов, как род сверхпроводника, частота колебаний, ориентация в магнитном поле, толщина и температура образцов. Изучена природа наблюдаемых максимумов на зависимостях S (HJ и -^-(Н).

Jo для сверхпроводящих пластин и показано, что они имеют электродинамический характер. Показано, что для сверхпроводников I рода и чистых сверхпроводников П рода из зависимостей частоты колебаний образцов от напряженности магнитного поля можно определять величину магнитного момента.

6. Впервые изучены магнитомеханические эффекты в сверхпроводящих пленках, V и их сэндвичахОбнаружен ряд локальных максимумов на зависимостях S (Hj для тонких пленок NL, наблюдаемых в диапазоне Н<<: Н с2 при параллельной ориентации магнитного поля.

7. Изучен отклик поверхностного сверхпроводящего слоя в сверхпроводниках П рода при Н С2 ^ Н < Н? Показано, что для его описания достаточно введения эффективной проводимости^.

8. Впервые исследован отклик смешанного состояния в сверхпроводниках П рода на переменное поле малой амплитуды, индуцируемое колебательным движением образца в постоянном магнитном поле. Отмечен его линейный характер. Изучен характер отклика в сверхпроводниках с различной структурой — в монокристаллических, П0ли1фисталлических и аморфных образцах. Определены пиннинго-вые частоты колебаний вихревой решетки сверхпроводников.

— 10 Гц). Для образцов со слабым пиннингом получены оценки компоненты изгибного модуля вихревой решетки Сц~(1−5> Ю4 Н/м2−9. Цредложен новый способ определения критических параметров сверхпроводников и потерь в переменном магнитном поле малой амплитуды. Показано, что чувствительность данного способа позволяет исследовать как тонкопленочные, толщиной до м, так и массивные сверхпроводники.

Показать весь текст

Список литературы

  1. И.А., Лаверик Ч., Шахтарин В. Н. Электрофизические.проблемы использования сверхпроводимости. — Л.: Наука, 1980. -255 с.
  2. Jayawant B.V. Electromagnetics suspension and levitation. -. Вер.Prog.Phys., 1931, v.44, No.4, p.411−477.
  3. Peterson P.L. Space applications of superconductivity- instrumentation for gravitational and related studies.
  4. Cryogenics, 1980, V. 20, № 6, p. 299−306.
  5. А., Иветс Дж. Критические токи в сверхпроводниках. -М.: Мир, 1975. 332 с.
  6. В.Е., Шунин Г. Е. Исследование релаксационных процессов в металлах акустическими методами в области гелиевых температур. В кн.: Современные проблемы физики релаксационных явлений. Воронеж: ВПИ, 1981, с.64−78.
  7. И.Н., Шунин Г. Е. Магнитомеханические эффекты в сверхпроводниках. Воронеж, 1983. -.72 с. Рукопись представлена Воронежским политехн. ин-том. Деп. в ВИШШ 19.09.83, № 5205−83.
  8. .Т., Кресин В. З. Кинетические и нестационарные яв-. ления в сверхпроводниках. М.: Наука, 1972. — Г76 с.
  9. И. Распространение упругих волн, в сильных магнитных по-г . лях. В кн.: Физическая акустика, т.5. М.: Мир, 1973, с.9−71.
  10. М., Гарбуни.М., Джонс Ч. Затухание ультразвука в сверхпроводниках. В кн.: Физическая акустика, т.7. М.: Мир, 1974, с.9−60.
  11. В.Е., Шунин Г. Е., Ломакин В. В. Механизмы внутреннего трения в сверхпроводниках в магнитном поле. Воронеж, 1977. -64 с. — Рукопись представлена Воронежским политехн. ин-том. Деп. в ВИНИТИ 22.04.77, & 1542−77.
  12. Н.Е. Поведение тонких сверхпроводящих пленок в магнитном поле, — ЖЭТФ, 1940, т.10, № 12, с.1392−1401.
  13. Н.Е. Влияние формы образца на гистерезис в явлении сверхпроводимости.- ЖЭТФ, 1941, т. II, № 5, с.575−576.
  14. .И. Магнитные свойства тонких сверхпроводящих пленок олова и индия.- ЖЭТФ, 1961, т.40, № I, с.52−63.
  15. .К., Соколина В. А. Магнитный момент сверхпроводящих оловянных пленок.- ЖЭТ$, 1962, т.42, № 5, с.1212−1218.
  16. .К., Харахашьян Э. Г. Торсионные магнитные весы с компенсацией смещения образца постоянным током.- ПТЭ, I960, № 5, с.135−137.
  17. .К. Торсионные магнитные весы с компенсацией смещения образца переменным током, — ПТЭ, I960, № 5, с.137−139.
  18. Г. Ф. О магнитном моменте сверхпроводящих пленок.- ЖЭТФ, 1962, т.42, № 5, с.1397−1399.
  19. Joseph. A.S., Tomasch W.J., Pink H.J. Intrinsic size effects in type-II superconducting films. Phys.Rev., 1967? v.157″ H 2, p.315−317.
  20. Joseph. A.S., Tomasch W.J. Experimental evidence for delayed entry of flux into a type-II superconductor. Phys.Eev.Lett., 1964, v.12, К 9, p.219−222.
  21. Joseph A.S., Thoorsen A.C., Gertner E.B., Savage J.W. Magnetization of the superconducting sheath.- Phys.Rev.Lett., 1967i v.19, N 26, p.1474−1478.
  22. Groft G.T., Donahoe F.J., Love W.F. Automatic recording torsional magnetic susceptibility balance. Bev.Sci.Instrum., 1955″ v.26, N 4, p.360−363.
  23. Bean C.P., Livingston J.D. Surface barrier in type-II superconductors. Phys.Hev.Lett., 1964, v.12, N 1, p.14−16.
  24. Heise В.Н. Axial torque in trained superconducting wires in a transverse magnetic field. Bev.Mod.Phys., 1964, v.36, N 1, part 1, p.64−66.
  25. Andronikashvili E.L., Chigvinadze D.G., Tsakadze J.S., Kerr B.M., Lowell J., Mendelsohn K. Action of dislocations on pinning ina superconducting single crystals.- Phys.Lett., 1968, v.28 A, H 10, p.713−714.
  26. Andronikashvili E.L., Chigvinadze D.G., Kerr B.M., Lowell J., Mendelsohn K., Tsakadze J.S. Flux pinning in thermodynamically reversible type II superconductors.-Cryogenics, 1969, N 2, p.119−121.
  27. Андроникашвили Э.Л., Ашимов C.M., Цакадзе /feu.С., Чигвинадзе Дж.Г. Исследование пиннинга в монокристалле Тсц0 В кн.: Труды У Бакурианского (советско-французского) коллоквиума по сверхтекучести и сверхпроводимости. Тбилиси, 1969, т. З, сЛ15−127.
  28. С.М., Бацанкалашвили Т. П., Недзеляк Н. Л., Цакадзе Д. С. Влияние деформации на силу закрепления флюксоидов Абрикосовав монокристалле ниобия. В кн.: 19-е Всесоюзн.совещ. по физике низ. температур (HT-I9): Тез.докл. Минск, 1976, с.427−428.
  29. Ashimov S.M., Batsankalashvili Т.P., Hedzelak N.L., Tsakadze J.S., Torque anisotropy due to crystal defect structure of the superconducting niobium single crystal. Phys. status solidi (a), 1976, v. 38, p.769−779.
  30. C.M., Бацанкалашвили Т. П., Недзеляк Н. Л., Цакадзе Дк. С. Пик-эффект, обусловленный закреплением вихрей в приповерхностном слое сверхпроводников П рода. ФНТ, 1980, т.6, № б, с.716-- 726.
  31. Gorter C.J. On pinning of the boundaries between superconducting and normal regions.-II-th Int.Conf.Lovj.Temp.Phys., 1969, v.2,p.909.
  32. Kaper J.P., Zweers H.A., Dekking P., Beelen H. Measurements of the static pinning of magnetic flux in superconductors. -Physica, 1971, v.53, H 1, p.60−63.
  33. Eggenderfer G. Direct mechanical measurements of pinning forces in type-II superconductors. Phys. status solidi (a), 1970, v.2, N 1, p. K55-K58.
  34. Eggendorfer G. Direct mechanical measurement of pinning forces on type-II superconductors.- J.Low.Temp.Phys., 1973, v.10,1. N 5/6, p.725−733.
  35. Hecht E., Genberg E.W. Anomalous magnetic behavior of superconducting vanadium and niobium.- J.Appl.Phys., 1968, v.39, N 4, p.2159−2160.
  36. Genberg E.W. Torque studies performed on an anisotropic superconductor: vanadium.- J.Appl.Phys., 1973, v.44, N 3, p.1288−1291.
  37. Hembach B.J., Mullen F.K., Genberg E.W. Anisotropy of the magnetization in superconducting vanadium.-Proc.14-th Internat. Conf. Low Temp.Phys., 1975, v.2, p.313−316.
  38. В. Измерение анизотропных эффектов в сверхпроводящем ниобии механическим методом.- В кн.: 18-е Всесогозн.совещ. по физике низких температур (HT-I8): Тез. докл., Киев, 1974, с. 245.
  39. Holzhauser W. Orientation-dependent forces between flux lines and crystal lattice in pure niobium. J. Low Temp.Phys., 1976, v.24, N ½, p.175−185.
  40. Condon e.u., Maxwell E. Investigation of the attractive forces between the persistent currents in a superconducting and the lattice.-Phys.Bev., 1949, v.76, н 4, p.578.
  41. Fritz J.J., Gonzales O.D., Johnson H.l. Magnetic moments and eddy current damping in spherical superconductors. -Phys.Bev., 1949, v.76, N 4, p.580−581.
  42. Fritz J.J., Gonzales O.D., Johnson H.L. Magnetic moments and eddy currents in spheres of superconducting tin.- Phys.Bev., 1950, v.80, H 5, p.894−899.
  43. Houston W.V., Muench И. Electromagnetic forces on a superconductor. Phys.Bev., 1950, v.79, К 6, p.967−970.
  44. Williams g.a., Skinner B.H. Energy loss at very low frequencies in superconducting lead. In: Proc.12-th Int.Conf.Low Temp. Phys. Tokyo, 1971, p.871−873
  45. Teasdall T.S. Permanent magnetic moments of a superconducting-sphere. Phys.Bev., 1955, v.99, H 4, p.1248−1251.
  46. Carroll K.I. Besidual magnetic moments of some elementary superconducting spheres.-Cryogenics,$ 65, N 4, p.199−204.
  47. Pry B.H., Lathrop A.L., Houston V7.V. Gyromagnetic effect in a superconductor.-Phys.Bev., 1952, v.86, К 6, p.905−907″
  48. Budnick J.I., Lynton E.A., Serin B. Trapped flux in impure superconductive tin. Phys.Bev., 1956, v.103, N 2, p.286−291.
  49. Wexler A., Corak W.S. Electromagnetic induction in a superconductor.- Phys.Rev., 1949, v.76, N 3, p.432−433.
  50. Houston W.V., Squire C.F. Electromagnetic induction in a superconductor.- Phys.Bev., 1949, v.76, H 5, p.685−686.
  51. Love W.F., Blunt B.F., .filers P.E. Magnetic effects of a rotating superconductor. Phys.Bev., 1949, v.76, N 2, p.305″
  52. Wexler A., Cozak V/.S. Magnetic properties of a rotating superconductor. Phys.Bev., 1950, v.78, К 3, p.260−265.
  53. Alers P.В., McWhirter J.W., Squire C.F. Eddy- currents and su-percurrents in rotating metal spheres at liquid helium temperatures.- Phys.Bev., 1951, v.84, N 1, p.104−107.
  54. Houston V/.V., Smith D.B. Mechanical forces on a superconducting film.- Phys.Bev.Lett., 1966, v.16, N 12, p.516−517.
  55. Houston w.v., Smith D.B. Motion of magnetic flux through superconducting strips.-Phys.Bev., 1967, v.163, К 2, p.431−434.
  56. Boboshko Й., Pinatti D.G. Temperature dependence of energy dissipation in type I superconductors. Solid State Commun., 1978, v.26, н 9, P.575−578.
  57. Wraight P.O. Mechanical effects in flux motion. Phil.Mag., 1971, v.23, H 186, p.1261−1277.
  58. Bardeen J., Stephen M.J. Theory of the motion of vortices in superconductors.-Phys.Bev., 1965, v.140, Н 4A, p.1197−1207.
  59. Anaronikashvilli E.L., Ashimov S.M., Chigvinadze D.G., Tsakad-ze J.S. Damping of oscillations of a type two superconductor in a magnetic field. Proc. X-th Intern.Conf. on Low Temp. Phys., Moscow, 1967, v. II B, p.180−182.
  60. Andronikashvili E.L., Ashimov S.M., Chigvinadze D.G., Tsakad-ze J.S. Damping of oscillations of a type two superconductor in a magnetic field.- Phys.Lett., 1967, v.25 A, H 2, p.85−86.
  61. Андроникашвили Э.Л., Цакадзе Дк, С,9 Чигвинадзе Дк.Г. Влияние температуры на диссипативные процессы в сверхпроводниках П рода.- Сообщ. АН Груз. ССР, 1968, т.51, № I, с. 55−58
  62. Э.Л., Ашимов C.M., Цакадзе Дк.С., Чигвинадзе Дк.Г. Исследование диссипативных процессов в сверхпроводниках в смешанном состоянии и в поле реакторного облучения.- ЖЭТФ, 1968, т.55, № 3. с. 775−780.
  63. Гиндин И.А., Коваленко В. И., 0ковит B.C., Стародубов Я. Д., Чирки-на Л. А. Установка для измерения низкочастотного внутреннего трения и модулей упругости в интервале температур 10−1100 К.-Заводская лаборатория, 1970, т.36, № II, с.1397−1399.
  64. Гиндин Н.А., Стародубов Я. Д., 0ковит B.C. Низкочастотное внутреннее трение в ниобии в нормальном и сверхпроводящем состоянии.-Укр.физ.журн., 1973, т.18, № 4, с.667−670.
  65. Дк.Г. Исследование диссипативных процессов в монокристаллических сверхпроводниках второго рода.- ЖЭТ$, 1972, т.63, в.6, с.2144−2150.
  66. Дк.Г. Действие поверхностных и объемных дефектов на диссипативные процессы в сверхпроводниках второго рода.- ЖЭТФ, 1973, т.65, № 5, с.1923−1927.
  67. Дк.Г. Исследование диссипативных процессов и пиннинга в сверхпроводниках П рода.- Дне.. канд. физ.-мат.наук.-Тбилиси, 1970.
  68. В.П. О колебаниях сверхпроводника второго рода в магнитном поле.- Письма в ЖЭТФ, 1973, т.17, № I, с.31−35.
  69. Anderson P.W. Theory of flux creep in hard superconductors.-Phys.Bev.Lett., 1962, v.9, N 7, p.309−311.
  70. O.B. Амплитудная зависимость диссипации аксиально-крутильных колебаний цилиндра из сплава А1 -13,5 ат.% Ag .-ФНТ, 1981, т.7, № 10, с.1261−1266.
  71. Э.Л., Цахадзе Дк. С., Чигвинадзе Д. Г., Мендельсон К., Керр Р., Лоуелл Дк. Влияние дефектов в объеме кристаллической решетки на пиннинг флуксоидов Абрикосова в сплаве NbTa .-Сообщ. АН Груз. ССР, 1969, т.54, № 3, с.557−560.
  72. Andronikashvili E.L., Ashimov S.M., Tsakadze J.S. Pinning of single crystals of niobium irradiated at helium temperature.-Phys.status solidi (b), 1973, v.56, H 1, p.79−84.
  73. Э.Л., Ашимов С. М., Цакадзе Дк.С. Влияние реакторного облучения при гелиевой температуре на пиннинг флуксоидов Абрикосова в монокристалле ниобия.- Письма в ЖЭТФ, 197I, т.14,5, с.299−301.
  74. О.В., Цакадзе Дк.С., Чигвинадзе Дк.Г. Действие реакторного облучения на пиннинг в деформированном сплаве «Тс/—я N6ап .70 i»
  75. Металлофизика, 1981, т. З, № 2, с.27−31.
  76. Э.Л., Цакадзе Дк.С., Чигвинадзе Дк.Г., Мендельсон К Керр Р., Лоуелл Дк. Влияние поверхностных дефектов на пиннинг флуксоидов Абрикосова в монокристалле Тань Сообщ. АН Груз. ССР, 1969, т.54, № 2, с.313−316.
  77. Дк.Г., Шафрата С., Ружичка И., Прахажова Я., Главатный Вл Сила пиннинга в сверхпроводящей системе Nb-Ai-Ge В кн.: Материалы 20-го Всесоюзного совещания по физике низких температур (НТ-20): Черноголовка, 1978, ч. З, с.144−146.
  78. Ashimov S.M., Grabdulin V.Z., Magradze O.V. Study of flux pinning by torque measurements in superconducting Al-10at%Ag. -Cryogenics, 1976, v.16, N 5, p.589−592.
  79. C.M., Маградзе О. В., Метревели П. И., Цакадзе Дк.С., Не-моз А. Исследование аксиально-крутильных колебаний сверхпроводника П рода в магнитном поле.- ФНТ, 1980, т.6, № 8, с.1000−1005.
  80. О.В., Цакадзе Дк., Немоз А. Магнитный момент и пиннинг флюксоидов Абрикосова в сплаве А1 -13,5 ат.% Ag .- ФТТ, т.23, № 5, 1981, с.1308−1313.
  81. О.В., Цакадзе Дк.С., Немоз А. Пиннинг флюксоидов Абрикосова в сплаве А1 -13,5 ат.% Ag .- В кн.: Материалы 21-го Всесоюзного совещания по физике низких температур (HT-2I): Тез. докл. Харьков, 1980, чЛ, с.72−73.
  82. О.В., Цакадзе Дк.С. Наблюдение крипа потока в сверхпроводящем сплаве Ai-Ag в кн.: 22-е Всесоюзное совещ. по физике низ. температур: Тез.докл., Кишинев, 1982, ч. Ш, с.174—175.
  83. Дк.Г., Дкапиашвили Т. А. Кинетика образования вихрей Абрикосова в сверхпроводниках второго рода.- ЖЭТФ, 1980, т.78, № 6, с.2337−2342.
  84. Т.А., Чигвинадзе Дк.Г. Исследование сверхпроводников П рода в смешанном состоянии при наличии слабого переменного поля.- В кн.: 22-е Всесоюзн.совещ. по физике низких температур: Тез.докл., Кишинев, 1982, ч. Ш, с.158−159.
  85. Д. Г., Чигвинадзе Дк.Г. Резонансное увлечение цилиндра из сверхпроводника П рода колеблющимися вихрями Абрикосова.- ФТТ, 1983, т.25, № 3, с.887−888.
  86. С.М. Исследование влияния дефектов кристаллической решетки на критические параметры сверхпроводников П рода.- Дис. канд.физ.-мат.наук.- Тбилиси, 1977.
  87. О.В. Исследование взаимодействия флюксоидов Абрикосова с дефектной структурой в сплавах Ai-Ag .- Дис.. канд.физ.-мат.наук.- Тбилиси, 1982. 134 с.
  88. Fuhrmans М., Heiden С. Determination of pinning forces by torque measurements.- Int.Discuss.Meet.Flux Pin.Supercond. Gottingen, 1975, p.225−227.
  89. Fuhrmans M., Heiden C. Determination of vortex friction in rotating type II superconductors with a self-compensating torsion balance.-Cryogenics, 1976, v.16, N 4, p.451−456.
  90. Schafer B., Heiden C. Dissipation in cylindrical type-II superconductors rotating ina magnetic field. ШЕЕ Trans.Mag., 1977, v.13, И 1, p.201−204.
  91. Heiden C., Fuhrmans M., Schafer B. Magnetization and torque measurements on rotating niobium cylinders and ellipsoids.
  92. J.Low Temp.Phys., 1978, v.50, К 5/4, p.337−355.
  93. Schafer В., Heiden C. A study of the flux density distributionin type II superconductors rotating in a magnetic field.- J. Low Temp.Phys., 1978, v.30, N ¾, p.357−387.
  94. Campbell A.M., Evetts J.E. Elux vortices and transport currents in type-H superconductors. Adv.Phys., 1972, v. 21, N 90, p.199−428.
  95. Boyer B., Le Blanc M.A.I?. Flux expulsion and trapping in rotating discs of type-II superconductors. Solid State Commun., 1977, v.24, N 3, p.261−265.
  96. Boyer В., Eillion G., Le Blanc M.A.B. Hysteresis losses and magnetic phenomena in rotating discs of type-II superconductors.-J.Appl.Phys., 1980, v.51, H 3, p.1692−1701.
  97. Cave J.E., Le Blanc Ы.А.В. Hysteresis losses and magnetic phenomena in oscillating discs of type-II superconductors. -J.Appl.Phys., 1982, v.53, N 3, p.1631−1648.
  98. B.E. Влияние сверхпроводящего перехода на внутреннее трение некоторых металлов и сплавов, — Дис.. канд.физ.-мат. наук.-Воронеж, 1971.- 104 с.
  99. Милошенко В.Е., Шунин Г. Е., Шухалов Е, М. Внутреннее трение сверхпроводников первого рода в магнитном поле.- В кн.: Материалы научно-техн.конф. ВПИ, Воронеж, 1972, с.81−83.
  100. B.C., Золотухин И. В., Милошенко В. Е. Внутреннее трение металлических материалов при сверхпроводящем переходе.- В кн.: Аналитические возможности метода внутреннего трения.- М.: Наука, 1973, с.170−175.
  101. В.Е., Постников В. С., Шунин Г. Е. Особенности внутреннего трения сверхпроводников в магнитном поле.- ФТТ, 1974, т.16, № 3, с.957−958.
  102. B.C., Милошенко В. Е., Шунин Г. Е., Шухалов Е. И. Влияние n-s перехода на внутреннее трение ванадия.- В кн.: Структура и свойства сверхпроводящих материалов. М.: Наука, 1974, с.105−108.
  103. Postnikov V.S., Zolotukhin I.V., Miloshenko V.E., Shunin G.J. On mechanism of attenuation sound oscillation in films at superconducting transition.- Internal Friction and Ultrasonic atten.cryst.solids: Proc.5-th Int.Conf., 1975, v.1,p.137−150.
  104. В.E., Золотухин И. В., Постников B.C. Установка для измерения внутреннего трения и электросопротивления тонких фольг в интервале температур 4,2 -300 К. ПТЭ, 1972, № I, с.218−220.
  105. B.C., Милошенко В. Е. &bdquo-Давыдов Д.В., Пантелеев И.Н.0 внутреннем трении многослойных пленок в области 4,2−100 К.-ШТ, 1976, т.2, № 4, с.533−536.
  106. Г. Е. Механизмы внутреннего трения металлов в области сверхпроводящего перехода.- Дис.. канд.физ.-мат.наук."Воронеж, 1975, 90 с.
  107. B.C., Золотухин И. В., Милошенко В. Е. Влияние сверхпроводящего перехода на внутреннее трение тантала.- Письма в ЖЭТФ, 1971, т. 13, № I, с. 10−13.
  108. НО. Милошенко В. Е., Конопатова Е. А., Порада Л. В., Давыдов Д. В., Пантелеев И. Н. Внутреннее трение и электросопротивление ниобия и тантала при переходе их в сверхпроводящее состояние.- В кн.: Вопросы физики твердого тела, вып.2, Воронеж, 1971, с.157−159.
  109. I. Постников B.C., Золотухин И. В., Милошенко В. Е. Внутреннее трение и относительный модуль упругости ниобия в нормальном и сверхпроводящем состоянии.- ФТТ, 1972, т.14, с.940−942.
  110. Л.Г., Ларкин А. И. Влияние флуктуаций на свойства сверхпроводника при температурах выше критической.- ФТТ, 1968, т.10, № 4, C. II04-IIII.
  111. Чигвинадзе Дк.Г.Взаимодействие вихрей Абрикосова с кристаллической решеткой в сверхпроводниках П рода.- ФТТ, 1974, т.16, № 7, с.1986−1987.
  112. Дк.Г. Увлечение кристаллической решетки движущимися вихрями Абрикосова.- ЖЭТФ, 1974, т.67, № 6, с.2361−2364.
  113. Чигвинадзе Дк.Г.Увлечение кристаллической решетки движущимися вихрями Абрикосова.- В кн.: Электронные и ионные процессы в твердых телах. № 8, Тбилиси, 1975, с.78−81.
  114. Д.Г., Чигвинадзе Дк.Г. Влияние вихрей Абрикосова на упругие свойства ниобия в смешанном состоянии.- ФНТ, 1976, № 2, № 12, с.1566−1569.
  115. Д.Г., Чигвинадзе Д. Г. Исследование диссипативных процессов в сверхпроводниках П рода методом колебаний пластины.-В кн.: Материалы 21-го Всесоюзного совещания по физике низких температур (HT-2I): Тез.докл.Харьков, 1980, чЛ, с.306−307.
  116. В.К., Золотухин И. В., Иевлев В. М., Постников B.C. Внутреннее трение в пленках алюминия.- Физ. и хим.обраб. материалов, 1968, № 5, с.163−165.
  117. И.Н., Милошенко В. Е. Устройство для измерения внутреннего трения пленок (в интервале температур 4,2−300 К).-ПТЭ, 1980, № 4, с. 242.
  118. С.С., Перегуд Б. П., Смирнов А. П., МагниЕоупругость сверхпроводников. -ЖТФ, 1981, т.51, № 9, с.1953−1957.
  119. Н.И., Морозов А. И. Упругие изгибные колебания стержня с электрическим током.- Прикладная механика и техн. физика, № 3, с.97−103.
  120. Н.И. Распространение упругих волн в стерокне, находящемся в продольном магнитном поле.- Прикладная механика и техн. физика, 1967, № 3, с.95−97.
  121. В.Е., Золотухин И. В., Шунин Г. Е., Сафонов И. А., Пантелеев И. Н., Савельев Ю. Н. Поведение колеблющихся сверхпроводящих пластин в магнитном поле.- В кн.: 20-е Всесоюз.совещ. по физике низ. температур: Тез.докл.Черноголовка, 1978, ч. Ш, с.149−150.
  122. Золотухин И. В, Милошенко В. Е., Рощупкин A.M., Сафонов И. А., Шунин Г. Е. Изгибные колебания тонких пластин в продольном магнитном поле.- ВДТ, 1980, т. б, № 2, с.230−235.
  123. В.Е., Пантелеев И. Н. Влияние магнитного поля на внутреннее трение сверхпроводящих пленок NbnV В кн.: Механизмы релаксационных явлений в твердых телах. Воронеж, 1981, с.75−80.
  124. B.C., Сафонов И. А., Золотухин И. В., Милошенко В. Е. Установка для измерения внутреннего трения пленок в процессе пластической деформации в интервале температур 4,2−300 К.-ПТЭ, № 5, с.184−186.
  125. И.А. Особенности внутреннего трения и релаксация напряжений в тонких фольгах некоторых ГЦК и ГПУ металлов в процессе низкотемпературной деформации.- Дис. .канд.физ.-мат.наук.-Воронеж, 1979.-140с.
  126. С.А., Багдасарян Г. Е., Белубекян М. В. Магнитоупру-гость тонких оболочек и пластин.- М.: Наука, 1977.- 272 с.
  127. В.Е., Ломакин В. В., Савельев Ю. Н., Рощупкин A.M., Шу-нин Г.Е. Крутильные колебания сверхпроводниковых пластин в магнитном поле.- ФНТ, 1980, т. б, № 6, с.813−814. Деп. ВИНИТИ № 2443−20.-26 с.
  128. В.Е., Савельев Ю. Н. О влиянии ориентации сверхпроводящей пластины на ее поведение в магнитном поле.- Техн. электродинамика, 1980, № 4, с.15−19.
  129. Милошенко В.Е., Савельев Ю. Н. Крутильные колебания сверхпроводящих пластин в магнитном поле.- Техн. электродинамика, 1983, № I, с.21−23.
  130. А.с. I00I24I (СССР). Способ измерения критических магнитных полей в сверхпроводниках /В.Е.Милошенко, И. Н. Пантелеев.- Опубл. в Б.И., 1983, № 8.
  131. В.Е., Пантелеев И. Н., Шунин Г. Е. Исследование сверхпроводников, находящихся в переменных магнитных полях малой амплитуды.- Техн. электродинамика, 1982, № 4, с.17−22.
  132. В.Е., Пантелеев И. Н. Получение пленочных структур тугоплавких металлов.- В кн.: Материаловедение, Воронеж, 1979, с.37−41.
  133. Д. Б. Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов.- М.:Мир, 1971.- 359с.
  134. Шарвин Ю.В.-Автоматический регулятор скорости откачки газа.-Заводская лаборатория. 1955, т. Ю, № 55, с.1261−1262.
  135. Ворфоломеев С.§-., Пекальн Л. А., Алыпин Б. И, и др. Широкодиапазонные углеродные термометры для низких температур.-ПТЭ, 1977, № I, с.262−264.
  136. Д.Н., Абилгов Г. С., Алыпин Б. И. Измерение низких температур в присутствии сильных магнитных полей. Измерит, техника, 1977,? 4, с.39−44.
  137. Е.М., Барон Б. Б., Ефимов Ю. Б. и др. Металловедение сверхпроводящих материалов. М.: Наука, 1969. — 264 с.
  138. Е.М., Ефимов Ю. В., Козлова Н. Д. и др. Сверхпроводящие материалы. М.: Металлургия, 1976. — 295 с.
  139. Е.В., Скаков Ю. А. и др. Лаборатория металлографии. -М.: Металлургия, 1965. 439 с.
  140. Evetts J.E., Wade J.M.A. Superconducting properties and the phase diagrams of the Pb-Bi and Pb-In alloys systems.
  141. J.Phys.and Chem. Solids, 1970, v.31, H. 5, p.973−982.
  142. И.Б., Пантелеев И. Н., Милошенко В.Е- Некоторые сверхпроводящие характеристики аморфного сплава La-20 ат"%№, полученного закалкой из жидкого состояния. ФММ, 1980, т.50,1. J* 6, с. I3I2-I3I4.
  143. Ю.Е. Внутреннее трение и модуль упругости некоторых аморфных и квазиаморфных металлических сплавов на основе лантана, меди, никеля. Дис. канд.физ.-мат.наук, Воронеж, 1980. — 114 с.
  144. Сан-Жан Д., Сарма Г., Томас Е. Сверхпроводимость второго рода. М.: Мир, 1970. — 364 с.
  145. Andres К. Thermal expansion and magnetostriction of La metal at low temperatures.-Phys.Kev., 1968, v.168, Ж 3, p.708−714.
  146. Л.П. Критическое поле переохлаждения в теории сверхпроводимости.- ЖЭТФ, 1959, т.37, в. З, с.833−842.
  147. Maki К. The magnetic properties of superconducting alloys. II.-Physica, 1964, v.1, H 2, p.127−143.
  148. В.Е., Пантелеев И.H., Рыжков В. А. Исследование сверхпроводящих свойств сэндвич-структур ниобия с тугоплавким металлом. -Электронная техника, сер. З, 1979, в.4, с.53−56.
  149. Технология тонких пленок, под ред. Майссела Л., Глэнга Р., т.2, М.:Советское радио, 1977.- 768 с.
  150. П.Е., Колесников Д. П., Тябликов А. В. Влияние толщины и дисперсности на свойства тонких пленок тугоплавких сверхпроводников Nb, V и Та .- Электронная техника, сер. 3, 1979, в.2, с.76−83.
  151. П.Е., Колесников Д. П., Ткачев В. А. Сверхпроводящие параметры поликристаллических пленок ниобия.- ФММ, 1978, т.46, в.6, с. II76-II8I.
  152. Теплов А.А., Михеева М. Н., Голянов В. М., Гусев А. Н. Температура сверхпроводящего перехода, критические магнитные поля и структура пленок ванадия.- ЖЭТФ, 1976, т.71, в.9, с.1122−1128.
  153. В.В., Пантелеев И. Н., Рощупкин A.M. Исследование магнитной поляризуемости тонких сверхпроводящих пластин.- Воронеж, 1983.- 52с. Рукопись представлена Воронежским политен. ин-том. Деп. в ВИНИТИ 17.05.83, № 2642−83.
  154. Л.Д., Лившиц Е. М. Электродинамика сплошных сред.- М.: Наука, 1982.- 624 с.
  155. Л.Д., Лифпиц Е. М. Теория упругости.- М.: Наука, 1965.204 с.
  156. В.Е., Шунин Г. Е. Особенности поведения сверхпроводников в переменных полях.- Техн. электродинамика, 1980, № 5, с.9−15.
  157. Khoder А.F. The superconducting transition and the behavior of the AC susceptibility. Phys.Lett., 1983″ v. A94,1. N. 8, p.376−380.
  158. Ishida Т., Mazaki H. Higher-harmonic susceptibilities of a multiconnected Josephson network in a superconducting transition. Phys.Lett., 1982, v. A 87, N. 7, p. 373−375.
  159. Meissner H. Transmission of magnetic pulses through type-II superconducting plates. Phys.Bev., 1965, v.139 A,'N. 6, p.1920−1926.
  160. Simon Y. Propagation of an electromagnetic wave in a type-II superconductor in the mixed state. Solid State Commun., 1966, v.4, N.1, p.27−30.
  161. Л.П., Копнин Н. Б. Движение вихрей и электросопротивление сверхпроводников П рода в магнитном поле.- УФН, 1975, т.116, № 3, с.413−448.
  162. Gittleman j.i., Bosenblum В. Badiofrequency resistance in the mixed sate for subcritical currents. Phys.Bev.Lett., 1966, v.16, N.17, p.734−736.
  163. Gilchrist J.G., Monceau P. The pinning frequency of Type-II superconductors. -Phil.Mag., 1968, v.18, E.152, p.237−250.
  164. Смирнов А. П-, Тотубалин В. Н. Низкочастотное поглощение в смешанном состоянии в сверхпроводниках П рода. ФТТ, 1972, т.14, J& 8, с.2479−2481.
  165. А.П., Тотубалин В. Н. Коллективные колебания вихрейи жесткость вихревой структуры. В кн.: 18-е Всесоюзное совещание по физике низких температур (HT-I8): Тез.докл. Киев, 1974, с. 321−322*
  166. Е.П., Черемных П. А. Высокочастотные свойства вихревой решетки V3 5L . ФТТ, 1980, т.22, J& 7, с.2112−2117.
  167. Н.Й., Данилов В. В., Рубин Н.В.!, Скрыпник А. В., Ша-братов В. Г. Влияние закрепления вихрей потока на ВЧ-парамет-ры сверхпроводников П рода. Дубна, 1981. — 10 с. (Црепринт/ Объед. ин-т ядер, исслед.: Л 9−81−105).
  168. В.Е., Шунин Г. Е., Пантелеев И. Н., Буданов А. В. Определение параметров сверхпроводников методом крутильных колебаний. В кн.: Ш Всесоюзное совещ. по низкотемпер. тепло-физич. измерениям и их метрологическому обеспечению. М., 1982, с.74−76.
  169. В.Е., Пантелеев И. Н., Шунин Г. Е. Исследование динамических характеристик смешанного состояния жестких сверхпроводников. В кн.: Материалы 2-го Все союз, семинара металлофизика сверхпроводников. Киев, 1983, с.10−11.
  170. Матвеев И. В^ Импульсный метод измерения остаточного сопротивления. В кн.: Научные труды Гиредмета, т. 96. М.: Металлургия, 1980, с.3−10.
  171. А.А., Канель О. М., Крафтмахер Я. А., Романенко А. И. Измерение остаточного сопротивления методом комплексной магнитной восприимчивости. В кн.: Научные труды Гиредмета, т.96- М.: Металлургия, 1980, с.26−40.
  172. А.В., Орлов А. Ф., Чупятова Л. П. Контроль чистоты металлов методом остаточного электросопротивления (обзор). -Заводская лаборатория, 1981, Jfc 12, с.37−45.
  173. Farrel D.E., Chandrasckhar E.S., Culbert H.V. Properties of superconducting lead-indium, alloys and the generalized Ginz-burg-Lacdau parameter зег. Phys.Bev., 1969, v.177,N.2,p.694−703
  174. Campbell A .M. The response of pinned flux vortices to low-frequency fields. J.Phys., C, 1969, v.2, H.8, p.1492−1501.
  175. Alais P., Simon G. Skin effect in a type-II superconductor. -Phys.Bev., 1967, v.158, N.2, p.426−432.
  176. Абрамян A. T, Шмидт B.B. Взаимодействие вихрей с поверхностью сверхпроводника второго рода и поле вихря в полости. -ЖЭТФ, 1977, т.73, № 6, с.2264−2273.
  177. А.Т., Шмидт В. В. Исследование отклика сверхпроводника второго рода на переменное поле малой амплитуды. В кн.: Материалы 20-го Всесоюз.совещ. по физ.низ.темп. Тез, докл., ч.Ш. Черноголовка, 1978, с.142−144,
  178. И.Н. Исследование магнитной восприимчивости в сверхпроводящих сплавах на основе Lq-ЛВ с аморфной и кристаллической структурой. В кн.: Тез. докл.Всесоюзн.совещ- по физикохимии аморфных (стеклообразных) металлических сплавов. -М., 1982, с. 59.
  179. Пантелеев И-Н. Магнитная восприимчивость сверхпроводящих пленок в переменных полях малой амплитуды. В кн.: 22-е Всесоюз. совещание по физике низких температур: Тезисы докладов, ч. З, Кишинев, 1982, с.176−177,
  180. Blair D.G., Ferreizinho J. Thermoelastic effect in Niobium, at the superconducting transition. Phys.Bev.Lett., 1982, v.49, N.6, p.375−378.
  181. Feltham P. Internal friction in superconductors near the critical temperature at acoustic frequencies. J.Phys. F: Metal.Phys., 1980, v.10, N.9″ p.219−222.
  182. В.Б., Манукин А. Б. Измерение малых сил в физических экспериментах^ М.: Наука, 1974-
  183. Е.В., Кулик И. О. Наклонные вихри в сверхпроводниках- -ФНТ, 1979, т-5,? II, с.1237−1275.
  184. Melville Р.Н. Theory of а.с. loss in type-II superconductors in the meissner state. J. of Phys., C: Solid State Physics, 1971, v.4, Ш. 17, p.2833−2848.
  185. В.P., Шебалин И. Ю. Сверхпроводящие свойства чистого ниобия. ЖЭТ£, 1969, т.57, № 6, с.1973−1986.
  186. И.О. Магнитный момент сверхпроводящего эллипсоида в смешанном состоянии. Письма в редакцию ЖЭТФ, 1966, т. З, гё 10, с.398−401.
  187. В. А- Механизм затухания аксиально-крутильных колебаний сверхпроводников П рода в магнитном поле при наличии пиннинга. Харьков, 1983- - 10 с.Рукопись представлена ред'^ж. Физ.низк. температур АН УССР. Деп. в ВИНИТИ II авг.1983,4425−83 Деп.
  188. Saint-James D., De Gennes P.G. Onset of superconductivity in decreasing fields. Phys.Lett., 1963, v. 7, IT.5, p.306 308.
  189. И.О. О критическом поле поверхностной сверхпроводимости и структуре сверхпроводящего поверхностного слоя в наклонном поле. ЖЭТФ, 1968, т.55, № 3, с.889−903.
  190. Л.Я., Жариков О. В., Копецкий Ч. В., Москвин С. И. Закрепление вихрей на границах зерен в сплавах Pb~Jn" ЗШТ, 1977, т.З, № 7, с.841−849.
  191. В.Е., Пантелеев И. Н., Шунин Г. Е. Изучение свойств вихревой структуры в монокристаллах А/Ь и //6 -Мо методом крутильных колебаний. В кн.: Материалы 2-го Всесоюзн. семинара металлофизика сверхпроводников. Киев, 1983, с.8−9.
  192. Л.Я., Голубок А. О., Ермолова И. В. Црямое наблюдение пиннинга потока на деформационных полосах в сплаве Д/b- Л1 о • -В кн.: 22-е Всесоюз. совещание по физике низких температур: Тезисы докладов, ч.З. Кишинев, 1982, с.166−167.
  193. Л.Я., Ермолова И. В. Анизотропия щжтического тока и механизм пик-эффекта в деформированном сплаве Л/Ь-/Чо.- ФНТ, 1983, т.9, № 8, с.804−815.
  194. В заключение мне хочется выразить благодарность моему научному руководителю кандидату физико-математических наук, доценту Милошенко Владимиру Евдокимовичу за научное руководство работой и творческое сотрудничество, начавшееся еще со студенческих лет.
  195. Выражаю благодарность доктору технических наук, профессору Золотухину Ивану Васильевичу за постоянное внимание и стимулирующий интерес к работе.
  196. Выражаю признательность всем сотрудникам Криогенного центра, без содействия которых выполнение работы было бы невозможно.
Заполнить форму текущей работой