Молекулярное распыление фуллерита низкоэнергетичными ионами висмута
Дроздов А.Н.1, Вус А.С.1, Пуха В.Е.1, Зубарев Е.Н.1, Пугачев А.Т.1
1Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Харьков, Украина
Email: drozdov@kpi.kharkov.ua
Поступила в редакцию: 29 апреля 2008 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2009 г.
Экспериментально исследовано взаимодействие низкоэнергетичных ионов висмута с поверхностью фуллерита в интервалах энергии ионов 50-200 eV и температуры мишени 100-270oC. На основании изучения структуры конденсатов, сформированных из потока вещества эродирующей мишени, установлено, что испускаемый поток состоит из молекул C60 и атомов висмута. Процесс эрозии фуллерита объясняется суперпозицией трех основных процессов, доминирующих в различных температурных интервалах: термического испарения, радиационно-ускоренной сублимации и физического молекулярного распыления. Работа выполнена в рамках госбюджетной темы "Синтез, структура и свойства пленок C60 и композиций на их основе". PACS: 81.05.Tp, 61.80.-x
- М.Э. Шпилевский, Э.М. Шпилевский, В.Ф. Стельмах. Инж.-физ. журн. 74, 6, 106 (2001)
- S. Lotha, A. Ingale, D.K. Avasthi, V.K. Mittal, S. Mishra, K.C. Rustagi, A. Gupta, V.N. Kulkarni, D.T. Khathing. Solid State Commun. 111, 55 (1999)
- C. Stanciu, R. Ehlich, I.V. Hertel. Appl. Phys. A 79, 515 (2004)
- T. Braun, H. Rausch. Chem. Phys. Lett. 237, 443 (1995)
- V.A. Dudkin, V.E. Pukha, A.S. Vus. Vacuum 68, 251 (2003)
- И.П. Сошников, А.В. Лунев, М.Э. Гаевский, Л.Г. Роткина, В.Т. Барченко. ЖТФ 70. 6, 98 (2000)
- A. Yogo, T. Majima, A. Itoh. Nucl. Instrum. Math. Phys. Res. B 193, 299 (2002)
- A.P.G. Robinson, R.E. Palmer, T. Tada, T. Kanayama, J.A. Preece, D. Philp, U. Jonas, F. Deiderich. Chem. Phys. Lett. 289, 586 (1998)
- P. Reinke, P. Oelhafen. J. Chem. Phys. 116, 22, 9850 (2002)
- Физическое распыление одноэлементных твердых тел / Под ред. Р. Бериша. Мир, М. (1984). 336 с
- Л.Н. Сидоров, М.А. Юровская, А.Я. Борщевский, И.В. Трушков, И.Н. Иоффе. Фуллерены. Экзамен, М. (2005). 688 с
- J. Roth, J. Bohdabsky, K.L. Wilson. J. Nucl. Mater. 111--112, 775 (1982)
- F.C. Zawislak, M. Behar, D. Fink, P.L. Grande, J.A.H. da Jornada, J.R. Kashny. Phys. Lett. A 226, 217 (1997)
- В.Е. Пуха, И.Ф. Михайлов, А.Н. Дроздов, Л.П. Фомина. ФТТ 47, 572 (2005)
- М.Д. Габович, Н.А. Плешивцев, И.Н. Семашко. Пучки ионов и атомов для управляемого термоядерного систеза и технологических целей. Энергоатоиздат, М. (1986). 248 с
- Y. Yamamura, J. Bohdansky. Vacuum 35, 12, 561 (1985)
- F.C. Zawislak, D.L. Baptista, M. Behar, D. Fink, P.L. Grande, J.A.H. da Jornada. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 149, 336 (1999)
- Florian Banhart. Rep. Prog. Phys. 62, 1181 (1999)
- А.Н. Дроздов, А.С. Вус, В.Е. Пуха, А.Т. Пугачев. ФТТ 50. 1, 188 (2008)
- Т.Л. Макарова. ФТП 35, 3, 257 (2001)
- M. Sakai, M. Ichida, A. Nakamura. Chem. Phys. Lett. 335, 559 (2001)
- K. Narumi, H. Naramoto. Surf. Coat. Technol. 158--159, 364 (2002)
- J. Onoe, T. Nakayama, N. Aono, T. Hara. J. Phys. Chem. Solids 65, 343 (2004)
- R. Maruyama. J. Molecular Struct. 831, 10 (2007)
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.