Диссертация (1097990), страница 51
Текст из файла (страница 51)
A method ofincreasing hydrostatic pressure nature at low temperatures in fixed pressure bombs// Cryogenics. 1974. V. 8. P. 464-466.199. Jennigs L.D., Swenson C.A. Effect of pressure on the superconducting transition temperatures of Sn, In, Ta, Tl and Hg // Phys. Rev. 1958. V. 112. № 1.- 352 P. 31-43.200. Vaidya S.N., Kennedy G.C. Compressibility of 18 metals to 45 kbar // J.Phys. Chem. Solids. 1970. V. 31. P. 2329-2345.201. Циклис Д.С. Техника физико-химических исследований при высоких исверхвысоких давлениях. – М.: Химия, 1976. – 432 c.202.
Брандт Н. Б., Чудинов С. М. Экспериментальные методы исследованияэнергетических спектров электронов и фононов в металлах. – М.: Изд. МГУ,1983. – 408 с.203. Брандт Н. Б., Чудинов С. М. Электроны и фононы в металлах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. МГУ, 1990. – 335 с.204. Bender А.S., Young D.A.
Shubnikov-de Haas oscillations in graphitebromine // Physica status solidi (b). 1971. V. 47. N. 2. P. 95-97.205. Bender A. S., Young D.A. The anisotropy of carrier lifetime in graphite // J.Phys. C: Solid State Phys. 1973. V. 6. P. 43-50.206. Брандт Н.Б., Давыдов В.Н., Кульбачинский В.А., Никитина О.М. Амплитудные особенности эффекта Шубникова-де Гааза у соединений внедрения в графит акцепторного типа // ФНТ.
1986. Т. 12. № 12. С. 1281-1284.207. Твердые тела под высоким давлением. / Под редакцией Пол В., Варшауэра Д. – М.: Мир, 1966. – 524 с.208. Andersson O.E., Sundqvist B., Polo V., Vangelisti R., Mareche J.F., McRaeE. The c-axis resistivity for two HOPG-based, first stage CuAl2Cl8 and secondstage CuCl2-graphite intercalation compounds as a function of both pressure andtemperature // J. of Physics and Chemistry of Solids.
1996. V. 57. N. 6-8.P. 719-723.209. Брандт Н.Б., Котосонов А.С., Кувшинников C.B., Семѐнов М.В.Влияниедавления на параметры энергетического спектра графита // ЖЭТФ. 1980.Т. 79. № 9. C. 937-946.210. Авдеев В.В. Соединения внедрения в графит и новые углеродные материалы на их основе: синтез, физико-химические свойства, применение: руко-- 353 пись дис. на соискание ученой степени доктора хим.
наук: 02.00.01 / АвдеевВиктор Васильевич. – М: Химический фак-т МГУ, 1996. – 420 с.211. Fuerst C.D., Fischer J.E., Axe J.D., Hastings J.B., Mc Whan D.B. Pressureinduced staging transitions in KC8: abservation of a fractional stage // Phys. Rev.Lett. 1983. V. 50. N. 5. P. 357-360.212. Аким В.Я., Давыдов В.Н., Кульбачинский В.А., Никитина О.М. Энергетический спектр гетероинтеркалированных соединений внедрения в графитакцепторного типа // Письма в ЖЭТФ. 1987.
Т. 45. № 12. С. 568-571.213.Авдеев В.В.,Аким В.Я.,Брандт Н.Б.,Давыдов В.Н.,Кульбачин-ский В.А., Ионов С.Г. Энергетический спектр и эффект Шубникова–де Гаазау гетероинтеркалированных соединений графита акцепторного типа //ЖЭТФ. 1988. Т. 94. № 12. С. 188-201.214. McDonnell F.R.M., Pink R.C., Ubbelohde A.R. Some physical properties associated with ―aromatic‖ electrons. Part III. The pseudo-metallic properties of potassium–graphite and graphite–bromine // J. of the Chem.
Society (Resumed).1951. V. 1. P. 191-197.215. Murray J.J., Ubbelohde A.R. Electronic properties of some synthetic metalsderived from graphite // Proc. Roy. Soc. London A. 1969. V. 312. P. 371-380.216. Bach B., Ubbelohde A.R. Chemical and electrical behavior of graphite–metalhalide compounds // J. of the Chem. Society A: Inorganic, Physical, Theoretical.1971. P. 3669-3674.217. Bach B., Ubbelohde A.R. Synthetic metals based on graphite/aluminium halides // Proc.
Roy. Soc. London A. 1971. V. 325. P. 437-445.218. Ubbelohde A.R. Carbons as a route to synthetic metals // Carbon. 1976. V.14. N. 1. P. 1-5.219. Ubbelohde A.R. Electrical anisotropy of synthetic metals based on graphite// Proc. Roy. Soc. London A. 1972. V. 327. P. 289-303.220. Nixon D.E., Parry G.S., Ubbelohde A.R. Order-disorder transformations ingraphite nitrates // Proc. Roy.
Soc. London A. 1966. V. 291. P. 324-339.- 354 221. Ubbelohde A.R. Electrical properties and phase transformations of graphitenitrates // Proc. Roy. Soc. London A. 1968. V. 304. P. 25-43.222. Moore A.W., Ubbelohde A.R., Young D.A. An induction furnace for operations up to 3400°C using well oriented graphite // British J. of Applied Physics.1962. V. 13. P. 393-398.223. Dzurus M.L., Hennig G.R. Graphite compounds // J.
of the American Chem.Society. 1957. V. 79. N. 5. P. 1051-1054.224. Hannay N.B., Geballe T.H., Matthias B.T., Andres K., Schmidt P., MacNairD. Superconductivity in graphitic compounds // Phys. Rev. Lett. 1965. V. 14. N. 7.P. 225-226.225. Hennig G., Meyer L. Search for low temperature superconductivity in graphite compounds // Phys. Rev. 1952. V. 87. N. 3. P. 439.226. Belash I.T., Bronnikov A.D., Zharikov O.V., Pal’nichenko A.V. Effect of themetal concentration on the superconducting properties of lithium-, sodium- and potassium-containing graphite intercalation compounds // Synth. Metals. 1990.
V. 36.P. 283-302.227. Weller T.E., Ellerby M., Saxena S.S., Smith R.P., Skipper N.T. Superconductivity in the intercalated graphite compounds C6Yb and C6Ca // Nature Physics.2005. V. 1. P. 39-41.228. Emery N., Herold C., Mareche J.-F., Bellouard C., Loupias G., Lagrange P.Superconductivity in Li3Ca2C6 intercalated graphite // J. of Solid State Chem.2006. V. 179. N. 4. P.
1289-1292.229. Vogel F.L., Foley G.M.T., Zeller C. , Falardeau E.R., Gan J. High electricalconductivity in graphite intercalated with acid fluorides // Mater. Sci. and Eng.1977. V. 31. N. 14. P. 261-265.230. Foley G.M.T., Zeller C., Falardeau E.R., Vogel F.L. Room temperature electrical conductivity of a highly two dimensional synthetic metal: AsF 5-graphite //Solid State Сommun. 1977. V. 24.
N. 11. P. 571-575.- 355 231. Vogel F.L. Some potential applications for intercalation compounds of graphite with high electrical conductivity // Synth. Metals. 1979. V. 1. N. 5.P. 279-286.232. Fisher J.E. Electronic properties of graphite intercalation compounds // In:Phys. and Chem. of Mat.
with layered structures. 1979. V. 3. P. 481-532.233. Wu Т.О., Vogel F.L., Pendrys L.A., Zeller C. Electrical resistivity of graphiteintercalated with SbF5 // Mater. Sci. and Eng. 1981. V. 47. N. 2. P. 161-174.234. Bach В., Ubbelohde А.R. Chemical and electrical behavior of graphite-metalhalide compounds // J. Chem. Soc. A. 1971. P.
3669-3674.235. Vogel F.L. In-plane electrical resistivity of nitric acid intercalated graphite //Carbon. 1979. V. 17. P. 255-257.236. Potter M.E., Johnson W.D., Fisher J.E. Transport properties of alkali metalgraphite intercalation compounds // Solid State Commun. 1981. V. 37. N. 5.P. 713-718.237. Colin G., Durizot E. Intercalation compounds of cadmium chloride in graphite: formation, structural data and electrical resistivity // J.
Mater. Sci. 1974. V.9. N. 12. P. 1994-1998.238. Basu S., Zeller C., Flanders P.J., Fuerst C.D., Jonson W.D., Fisher J.E. Synthesis and properties of lithium-graphite intercalation compounds // Mater. Sci. andEng. 1979. V. 38. N. 2. P. 275-283.239. Murray J.J., Ubbelohde A.R. Electronic properties of some synthetic metalsderived from graphite // Proc. Roy. Soc.
London A. V. 312. P. 371-380.240. Singhal S.C., Kernick A. Measurement of electrical conductivity of graphiteintercalation compounds by contactless Wien bridge method // Synthetic Metals.1981. V. 3. N. 3-4. P. 247-254.241. Vogel F.L. Intercalation compounds of graphite // In: Molecular metals (ed.by W.E.Hardfield). 1979. P. 261-279.242.
Perrachon J.B., Zeller C., Vogel F.L. Electrical conductivity of graphite intercalated with ferric chloride // Carbon. 1980. V. 18. N. 1. P. 55.- 356 243. Bartlett N., McCarron E.M., McQullian B.W., Thompson Т.Е. Novel graphitesalts and their electrical conductivities // Synth. Metals. 1980. V.1. N.3. P.221-232.244. Fisher J.E. Electronic properties of graphite intercalation compounds // InPhysics and Chemistry of materials with layered structures.
1979. V. 3. P. 481-532.245. Spain I.L. Electronic transport properties of graphite, carbons, and related materials // In Chem. and Phys. of Carbon. 1981. V. 16. P. 119-304.246. Кей Дж., Леби Т. Таблицы физических и химических постоянных. – М.:Государственное издательство Физико-математической литературы, 1962. –246 с.247. Kukkonen C.A. T2 electrical resistivity due to electron-phonon scattering on asmall cylindrical Fermi surface: application to bismuth // Phys.
Rev. B. 1978.V. 18. N. 4. P. 1849-1853.248. Гантмахер, В. Ф., Левинсон И. Б. Рассеяние носителей тока в металлах иполупроводниках. – М.: Наука. Главная редакция физико-математическойлитературы, 1984. – 350 с.249. Антипов Е.В., Абакумов А.М. Структурный дизайн сверхпроводниковна основе сложных оксидов меди // УФН. 2008. Т. 178. № 2. С. 190-202.250. Pietronero L., Strassler S., Zeller H.R., Rice M.J. Charge distribution in c direction in lamellar graphite acceptor intercalation compounds // Phys.
Rev. Lett.1978. V. 41. N. 11. P. 763-767.251. Di Stasio M., Muller K.A., Pietronero L. Nonhomogeneous charge distribution in layered high-Tc superconductors // Phys. Rev. Lett. 1990. V. 64. N. 23.P. 2827-2830.252. Морозов С.В. Новые эффекты в графене с высокой подвижностью носителей // УФН. 2012. Т. 182. № 4. С.