Труды сотрудников института физики

w10=
Найдено документов в текущей БД: 3

    In situ transmission electron microscopy and electron diffraction investigation of solid-state reactions and atomic ordering in Cu/Au bilayer nanofilms
/ S. M. Zharkov [et al.] // J. Sib. Fed. Univ. Chem. - 2013. - Vol. 6, Is. 3. - P. 230-240 ; Журн. СФУ. Сер. "Химия"
   Перевод заглавия: In situ-исследования твердофазных реакций и атомного упорядочения в двухслойных нанопленках Cu/Au методами просвечивающей электронной микроскопии и дифракции электронов
Аннотация: Solid-state reaction processes and atomic ordering in Cu/Au bilayer nanofilms (with the atomic ratio Cu:Au≈50:50) have been studied in situ by the methods of transmission electron microscopy and electron diffraction in the process of heating from room temperature up to 700 ºС at a heating rate of 4-8 ºС/min. The solid-state reaction between the nanolayers of copper and gold has been established to begin at 180 ºС. The process of atomic ordering has been shown to start simultaneously with the process of the formation of the disordered phase of Cu50Au50 at 245 ºС. The formation processes of the ordered phases of: CuAuI (L10 superstructure) and CuAuII (long period superstructure) have been studied, as well as the phase transition processes: disorder - order (the transition of the disordered structure into the ordered one) and order - disorder (the transition of the ordered structure into the disordered one).
Методами просвечивающей электронной микроскопии и дифракции электронов проведены in situ-исследования процессов твердофазных реакций и атомного упорядочения в двухслойных нанопленках Cu/Au (с атомным соотношением Cu:Au≈50:50) при нагреве от комнатной температуры до 700 ºС при скорости нагрева 4-8 ºС/мин. Установлено, что твердофазная реакция между нанослоями меди и золота начинается при 180 ºС. Показано, что процесс атомного упорядочения начинается одновременно с процессом формирования неупорядоченной фазы Cu50Au50 при 245 ºС. Исследованы процессы формирования атомно-упорядоченных фаз: CuAuI (L10 сверхструктура) и CuAuII (длинно-периодическая сверхструктура), а также процессы фазовых переходов беспорядок-порядок (переход неупорядоченной структуры в атомно-упорядоченную) и порядок-беспорядок (переход атомно-упорядоченной структуры в неупорядоченную)

Смотреть статью,
Для получение полного текста обратитесь в библиотеку


Доп.точки доступа:
Zharkov, S. M.; Жарков, Сергей Михайлович; Moiseenko, E. T.; Моисеенко, Евгений Тимофеевич; Altunin, R. R.; Алтунин, Роман Русланович; Zeer, G. M.


    Симметрийные свойства фазы сосуществования сверхпроводимости и антиферромагнетизма в 2D системах с сильными электронными корреляциями
/ В. В. Вальков, A. O. Злотников // Поверхность. - 2016. - № 1. - С. 49-59, DOI 10.7868/S0207352816010194. - Библиогр.: 33. - Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты No 13-02-00523 и No 15-42-04372). А.О. Злотников также благодарит за поддержку Президента РФ (стипендия для молодых кандидатов наук СП-1370.2015.5). . - ISSN 0207-3528
Аннотация: В рамках диаграммной техники для операторов Хаббарда исследовано влияние квазидвумерности и гибридизации 4 f-электронов ионов Ce и p-электронов ионов In на свойства антиферромагнитной, сверхпроводящей и смешанной фаз в цериевых интерметаллидах с тяжелыми фермионами. Показано, что низкоэнергетические гибридизационные процессы при учете квазидвумерности перенормируют антиферромагнитный и сверхпроводящий параметры порядка в фазе с нарушенной симметрией по отношению к инверсии времени. Полученные на основе развитого подхода оценки критических температур антиферромагнитного упорядочения и куперовской неустойчивости находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными для интерметаллидов на основе церия.

РИНЦ,
Для получение полного текста обратитесь в библиотеку

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Злотников, Антон Олегович; Zlotnikov, A. O.; Val'kov, V. V.

    Механохимический синтез интерметаллических соединений в системе галлий-иридий
/ Е. А. Павлов [и др.] // Расплавы. - 2018. - № 3. - С. 291-298, DOI 10.7868/S0235010618030040. - Библиогр.: 18. - Работа выполнена в рамках договора №1622/17 ОАО “Красцветмет” и ИХТТМ СО РАН. . - ISSN 0235-0106
Аннотация: Методами рентгеновской дифракции и растровой электронной микроскопии высокого разрешения с энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором (EDS-приставка) изучено взаимодействие в системе твердый инертный металл (Ir) - жидкий активный металл (Ga) в ходе механической активации в высокоэнергетической планетарной мельнице. Исследовано влияние режимов механической активации на формирование интерметаллических соединений GaxIry, композитов GaxIry/Ir и на их растворимость в различных кислотах. Галлий, будучи поверхностно-активным веществом по отношению к иридию, в ходе механической активации проникает по межзеренным границам поликристаллических частиц иридия, чем резко понижает их прочность. При сильной механической деформации в ходе активации происходит резкое увеличение площади контактной поверхности между твердым и жидким металлами, на которой происходит интенсивное образование интерметаллических соединений. В результате обработки продуктов механической активации смесью концентрированных соляной и азотной кислот, иридий (>30%) переходит в кислый раствор, образуя комплексные соединения типа HxIrCly, которые могут давать с основаниями растворимые комплексные соли.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Для получение полного текста обратитесь в библиотеку

Держатели документа:
OAO Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский Федеральный Университет"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии УрО РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН - обособленное подразделение ФИЦКНЦ СО РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН

Доп.точки доступа:
Павлов, Е.А.; Pavlov E.A.; Чупров, И.В.; Chuprov I.V.; Никулин, М.В.; Nikulin M.V.; Мальцев, Э.В.; Mal'tsev E.V.; Пшеничная, Анастасия Александровна; Pshenichnaya, A. A.; Григорьева, Т.Ф.; Grigoreva T.F.; Пастухов, Э.А.; Pastukhov E.A.; Скуратов, А.П.; Skuratov A.P.; Ляхов, Н.З.; Lyakhov N.Z.