Вышедшие номера
Радиотермолюминесценция оксидных наноструктур на поверхности радиационно окисленных алюминия и бериллия
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18030104
Гаджиева Н.Н.1, Магеррамов А.М.1
1Институт радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
Email: nushaba6@mail.ru
Выставление онлайн: 17 февраля 2018 г.

Методом радиотермолюминесценции изучена динамика формирования оксидных наноструктур на поверхностях окисленных алюминия и бериллия с водой при комнатной температуре и при радиационном воздействии. Рассмотрена роль промежуточных поверхностно-активных частиц в динамике изменений процесса окисления алюминия и бериллия в области поглощенной дозы 0.5-120 kGy. Установлено, что при формировании наноструктурных пленок основную роль играют молекулярный кислород и другие кислородсодержащие ион-радикальные группы, генерированные гамма-облучением. Изучена кинетика радиационного окисления алюминия и бериллия и выявлена их хемосорбционная пассивация. Обсужден возможный механизм данного процесса. DOI: 10.21883/OS.2018.03.45653.249-17
  1. Герасимов В.В. Коррозия реакторных материалов. М.: Атомиздат, 1980. 185 с
  2. Конобеевский С.Т. Действие облучения на материалы. Введение в радиационное материаловедение. М.: Атомиздат, 1980. 401 с
  3. Седов В.М., Нечаев А.Ф., Петрик И.Г. и др. Радиационная химия теплоносителей ядерных установок. Межфазные процессы. Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1987. 58 с
  4. Платонов П.А., Турсунов И.Е., Левит В.И. // Вопросы атомной науки и техники. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение.1987. В. 2 (40). С. 65
  5. Кузнецов А.М. // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. N 5. С. 45
  6. Gadzhieva N.N. // J. Appl. Spectr. 2005. V. 72. P. 471
  7. Гаджиева Н.Н. // Физика и химия обработки материалов. 2010. N 3. С. 34
  8. Gadzhieva N.N., Garibov A.A., Ismailov Sh.S., Nurmamedova F.N. // Int. J. Mater. Sci. Аppl. 2014. V. 3. P. 16
  9. Гаджиева Н.Н., Нурмамедова Ф.Н. // Журн. физ. химии. 2012. Т. 86. N 9. С. 1
  10. Гаджиева Н.Н., Гарибов А.А., Исмаилов Ш.С. // ВАНТ. Сер. физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 2007. N 6. C. 36
  11. Пикаев А.К. // Современная радиационная химия. Радиолиз газов и жидкостей. М.: Наука, 1986. С. 5
  12. Кулешов В.Н., Никольский В.Г. Радиотермолюминесценция полимеров. М.: Наука, 1991. 223 с
  13. Strohmeier B.R. // Surf. Interf. Anal. 1990. V. 15. P. 51
  14. Кузнецов В.Н., Лисаченко А.А. // Кинетика и катализ. 1991. Т. 32. В. 1. С. 222
  15. Климовский А.О., Лисаченко А.А. // Хим. физ. 1987. Т. 6. N 7. С. 969
  16. Kasemo B. // Phys. Rev. Lett. 1974. V. 32. N 20. P. 1114
  17. Rosenwaks S., Steele R.E., Broida H.P. // J. Chem. Phys. 1975. V. 63. P. 1963
  18. Gadzhieva N.N., Nurmamedova F.N. // Protection of Metals and Phys. Chem. of Surface. 2012. V. 48. P. 419
  19. Гаджиева Н.Н., Гарибов А.А., Нурмамедова Ф.Н., Исмаилов Ш.С. // Вопросы атомной науки и техники. 2012. N 5. Т. 81. С. 21
  20. Кортов В.С., Мильман И.И. // Изв. вузов. Физика. 1996. В. 11. С. 145
  21. Hara M., Domen K., Onishi T., Nozoye H. // J. Phys. Chem. 1991. V. 95. P. 6
  22. Hara M., Domen K., Kato M. et al. // J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1990. N 23. P. 1717
  23. Аккерман А.Ф., Грудский М.Я., Смирнов Б.Б. Вторичное электронное излучение в твердых телах под действием gamma-квантов. М.: Энергоиздат, 1986. 168 с
  24. Давыдов Д.А. // Вопросы атомной науки и техники. 2010. В. 2. С. 39
  25. Давыдов Д.А., Бирюков А.Ю., Холопова О.В., Морковников В.Е., Мельникова С.Н., Сорокин С.И., Колбасов Б.Н. Электронный ресурс. Режим доступа. http://iterru.ru/vant.2006.P.2

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.