Вышедшие номера
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
  1. М.Э. Шпилевский, Э.М. Шпилевский, В.Ф. Стельмах. Инж.-физ. журн. 74, 6, 106 (2001)
  2. 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)
  3. C. Stanciu, R. Ehlich, I.V. Hertel. Appl. Phys. A 79, 515 (2004)
  4. T. Braun, H. Rausch. Chem. Phys. Lett. 237, 443 (1995)
  5. V.A. Dudkin, V.E. Pukha, A.S. Vus. Vacuum 68, 251 (2003)
  6. И.П. Сошников, А.В. Лунев, М.Э. Гаевский, Л.Г. Роткина, В.Т. Барченко. ЖТФ 70. 6, 98 (2000)
  7. A. Yogo, T. Majima, A. Itoh. Nucl. Instrum. Math. Phys. Res. B 193, 299 (2002)
  8. 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)
  9. P. Reinke, P. Oelhafen. J. Chem. Phys. 116, 22, 9850 (2002)
  10. Физическое распыление одноэлементных твердых тел / Под ред. Р. Бериша. Мир, М. (1984). 336 с
  11. Л.Н. Сидоров, М.А. Юровская, А.Я. Борщевский, И.В. Трушков, И.Н. Иоффе. Фуллерены. Экзамен, М. (2005). 688 с
  12. J. Roth, J. Bohdabsky, K.L. Wilson. J. Nucl. Mater. 111--112, 775 (1982)
  13. F.C. Zawislak, M. Behar, D. Fink, P.L. Grande, J.A.H. da Jornada, J.R. Kashny. Phys. Lett. A 226, 217 (1997)
  14. В.Е. Пуха, И.Ф. Михайлов, А.Н. Дроздов, Л.П. Фомина. ФТТ 47, 572 (2005)
  15. 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
  16. Y. Yamamura, J. Bohdansky. Vacuum 35, 12, 561 (1985)
  17. 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)
  18. Florian Banhart. Rep. Prog. Phys. 62, 1181 (1999)
  19. А.Н. Дроздов, А.С. Вус, В.Е. Пуха, А.Т. Пугачев. ФТТ 50. 1, 188 (2008)
  20. Т.Л. Макарова. ФТП 35, 3, 257 (2001)
  21. M. Sakai, M. Ichida, A. Nakamura. Chem. Phys. Lett. 335, 559 (2001)
  22. K. Narumi, H. Naramoto. Surf. Coat. Technol. 158--159, 364 (2002)
  23. J. Onoe, T. Nakayama, N. Aono, T. Hara. J. Phys. Chem. Solids 65, 343 (2004)
  24. 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.