Вышедшие номера
XANES- и XPS-исследования процессов, инициированных высоковакуумным отжигом, в слоях композита SnOx/MWCNT
Болотов В.В.1, Корусенко П.М.1, Несов С.Н.1, Поворознюк С.Н.1, Шелягин Р.В.1
1Омский филиал Института физики полупроводников СО РАН, Омск, Россия
Email: bolotov@obisp.oscsbras.ru
Поступила в редакцию: 17 декабря 2012 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2013 г.

Методами XANES, XPS с использованием оборудования российско-германского канала синхротронного излучения BESSY II, а также методами AES и HRTEM исследованы исходные и термически обработанные композиты на основе SnOx/MWCNT. Определены характерные механизмы химических и структурных превращений в фазе SnOx в зависимости от температуры вакуумного отжига. Установлено, что основным процессом в металлооксидном компоненте при температурах отжига, не превышающих 500oC, является реакция диспропорционирования монооксида олова SnO с образованием фазы диоксида SnO2 и металлического олова. Увеличение температуры отжига до 800oC приводит к активации процесса карботермического восстановления металлического олова в местах контакта оксидных кластеров с MWCNT, а также к формированию нанокристалической структуры в металлооксидном компоненте композита. Работа выполнена в рамках двухсторонней программы "Российско-Германская лаборатория BESSY" при частичной поддержке гранта РФФИ N 12-08-00533-а.
  1. Y. Jia, F.-L. Meng, M.-Y. Zhang, Z. Guo, X. Chen, T. Luo, X.-C. Fu, L.-T. Kong, J.-H. Liu, X.-J. Huang. RSC Adv. 2, 1942 (2012)
  2. J. Zhou, X. Zhou, X. Sun, R. Li, M. Murphy, Z. Ding, X. Sun, T.-K.Sham. Chem. Phys. Lett. 437, 229 (2007)
  3. C. Li, B.-L. Zhang, M.-Z. Qu, Z.-L. Yu. Powder Technol. 154, 70 (2005)
  4. В.В. Болотов, В.Е. Кан, П.М. Корусенко, С.Н. Несов, С.Н. Поворознюк, И.В. Пономарева, В.Е. Росликов, Ю.А. Стенькин, Р.В. Шелягин, Е.В. Князев. ФТТ 54, 154 (2012)
  5. А.Г. Кудашов, А.Г. Куреня, А.В. Окотруб, А.В. Гусельников, В.С. Данилович, Л.Г. Булушева. ЖТФ 77, 12, 96 (2007)
  6. В.И. Троян, М.А. Пушкин, В.Д. Борман, В.Н. Тронин. Физические основы методов исследования наноструктур и поверхности твердого тела. МИФИ, М. (2008). 79 с
  7. Э.П. Домашевская, С.В. Рябцев, С.Ю. Турищев, В.М. Кашкаров, Ю.А. Юраков, О.А. Чувенкова, А.В. Щукарев. Конденсированные среды и межфазные границы 10, 98 (2008)
  8. http://www.lasurface.com/database/elementxps.php
  9. http://techdb.podzone.net/xpsstate-e/index.cgi?element=Sn
  10. http://srdata.nist.gov/xps/main\_search\_menu.aspx
  11. Д. Бриггс, М.П. Сих. Анализ поверхности методами Оже- и рентгенофотоэлектронной спектроскопии. Мир, М. (1987). С. 533
  12. H. Giefers, F. Porsch, G. Wortmann. Solid State Ionics 176, 199 (2005)
  13. Ю.А. Юраков, С.В. Рябцев, О.А. Чувенкова, Э.П. Домашевская, А.С. Никитенко, С.В. Канныкин, С.Б. Кущев. Кристаллография 54, 116 (2009)
  14. R. Padilla, Н.Y. Soth. Metallurg. Transact. B 10, 109 (1974)
  15. J.G. Zhou, H.T. Fang, J.M. Maley, J.Y.P. Ko, M. Murphy, Y. Chu, R. Sammynaiken, T.K. Sham. J. Phys. Chem. C 113, 6114 (2009)
  16. S.O. Kucheyev, T.F. Baumann, P.A. Sterne, Y.M. Wang, T. van Buuren, A.V. Hamza, L.J. Terminello, T.M. Willey. Phys. Rev. B 72, 035 404 (2005)

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.