Вышедшие номера
Взаимодействие молекулярных ионов кислорода с поверхностью меди: особенности энергетических спектров распыленных и обратнорассеянных ионов
Министерство науки и высшего образования РФ , Базовая часть государственного задания, FSSN-2020-0003
Толстогузов А.Б. 1,2,3, Гусев С.И.1, Fu D.J.3
1Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань, Россия
2Centre for Physics and Technological Research, Universidade Nova de Lisboa, Caparica, Portugal
3Key Laboratory of Artificial Micro- and Nanostructures of Ministry of Education and Hubei Key Laboratory of Nuclear Solid Physics, School of Physics and Technology, Wuhan University, Wuhan, China
Email: a.tolstoguzov@fct.unl.pt
Поступила в редакцию: 22 ноября 2021 г.
В окончательной редакции: 2 февраля 2022 г.
Принята к печати: 2 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 20 февраля 2022 г.

Проведено экспериментальное исследование энергетических спектров ионов, эмитированных с поверхности поликристаллической медной мишени при ее облучении молекулярными ионами O2+ с энергией 2 keV. Среди положительно заряженных вторичных ионов превалировали распыленные атомные ионы Cu+ и O+, а среди отрицательных ионов помимо распыленных ионов Cu-, CuO2-, O- и O2- были зарегистрированы довольно интенсивные упруго и неупруго обратнорассеянные ионы O-, образованные при перезарядке бомбардирующих ионов O2+. Ключевые слова: энергетические спектры, ионное распыление, обратнорассеянные ионы, перезарядка.
  1. A. Benninghoven, F.G. Rudenauer, H.W. Werner, Secondary ion mass spectrometry: basic concepts, instrumental aspects, applications, and trends (Wiley, N.Y., 1987)
  2. Е.С. Машкова, В.А. Молчанов, Применение рассеяния ионов для анализа твердых тел (Энергоатомиздат, М., 1995)
  3. H. Brongersma, M. Draxler, M. de Ridder, P. Bauer, Surf. Sci. Rep., 62 (3), 63 (2007). DOI: 10.1016/j.surfrep.2006.12.002
  4. M. Maazouz, L. Guillemot, T. Schlatholter, S. Ustaze, V.A. Esaulov, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 125 (1-4), 283 (1997). DOI: 10.1016/S0168-583X(96)00807-5
  5. M. Maazouz, L. Guillemot, V.A. Esaulov, D.J. O'Connor, Surf. Sci., 398 (1-2), 49 (1998). DOI: 10.1016/S0039-6028(98)80010-1
  6. C. Auth, A.G. Borisov, H. Winter, Phys. Rev. Lett., 75 (12), 2292 (1995). DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.2292
  7. Z. Zong, H. Zhou, B. Jin, X. Zhang, G. Wang, L. Zhou, X. Chen, J. Phys. Chem. C, 124 (33), 18054 (2020). DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c04040
  8. A. Tolstogouzov, S. Daolio, C. Pagura, C.L. Greenwood, Int. J. Mass Spectrom., 214 (3), 327 (2002). DOI: 10.1016/S1387-3806(02)00523-7
  9. M.W. Thompson, Phil. Mag., 18 (152), 377 (1968). DOI: 10.1080/14786436808227358
  10. Sputtering by particles bombardment. Issue III. Characterization of sputtered particles, technical applications, ed. by R. Behrisch, K. Wittmaack (Springer-Verlag, Berlin, 1991)
  11. http://www.srim.org/ (дата обращения 20.11.2021)
  12. https://www.nuclear-power.com/copper-affinity-electronegati- vity-ionization/ (дата обращения 20.11.2021)

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.