Вышедшие номера
Рекристаллизация теллура в условиях микрогравитации и свойства полученных образцов
Парфеньев Р.В.1, Фарбштейн И.И.1, Шульпина И.Л.1, Якимов С.В.1, Шалимов В.П.2, Турчанинов А.М.2, Иванов А.И.3, Савин С.Ф.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Научно-производственное объединение "Композит", Калининград, Московская обл., Россия
3РКК "Энергия", Калининград, Московская обл., Россия
Поступила в редакцию: 5 августа 1999 г.
Выставление онлайн: 20 января 2000 г.

Выполнены три эксперимента по рекристаллизации теллура в условиях микрогравитации с использованием модифицированного метода Бриджмена в печи "Кристаллизатор ЧСК-1" на борту космической станции "МИР". Исследованы особенности электрофизических свойств полученных образцов: кристаллическая структура, распределение примесей и дефектов, концентрация и подвижность носителей заряда. Проведено сопоставление с параметрами кристаллов, переплавленных аналогичным методом при нормальном уровне гравитации. Обнаружено, что рекристаллизованные в замкнутом объеме в условиях микрогравитации образцы теллура "отрываются" от стенок контейнера, касаясь его только в нескольких точках. Это приводит к таким явлениям, как рост кристалла со свободной поверхностью и глубокое переохлаждение. Исследование распределения электрически активных примесей по длине слитков указывает на присутствие в расплаве в условиях микрогравитации конвективных потоков термокапиллярного происхождения, усиливающихся при "отрыве" расплава от стенок ампулы. Учтены вклады примесей и электрически активных структурных дефектов в распределение носителей заряда. Путем частичной рекристаллизации теллура в замкнутом объеме в условиях микрогравитации выращен монокристалл, сравнимый по электрическим характеристикам с кристаллом, выращенным по методу Чохральского в нормальных условиях.
  1. P. Grosse. Die Festkorpereigenschaften von Tellur. Springer Tracts Modern Physics 48 (1969)
  2. Р.В. Парфеньев, И.И. Фарбштейн, С.С. Шалыт. ФТТ 2, 11, 2923 (1960)
  3. L.L. Regel, A.M. Turchaninov, R.V. Parfeniev, I.I. Farbshtein, N.K. Shulga, S.V. Nikitin, S.V. Yakimov. J. Phys. III France 2 373 (1992)
  4. I.I. Farbshtein, R.V. Parfeniev, N.K. Shulga, L.L. Regel. Material Processing in High Gravity / Ed. by L.L. Regel, W.R. Wilcox. Plenum Press. N.Y. (1994). P. 81--88
  5. L.L. Regel, I.V. Vidensky, A.V. Mikhailov, A.M. Turchaninov, R.V. Parfeniev, I.I. Farbshtein, N.K. Shulga, B.T. Melekh. IAF'86. Preprint IAF-86-283
  6. R.V. Parfeniev, I.I. Farbshtein, S.V. Yakimov, V.P. Shalimov, A.M. Turchaninov. Joint Xth European and VIth Russian Symposium Physical Sciences in Microgravity. St.Petersburg, Russia, 15--20 June 1997, Abstracts N 98 (1997)
  7. R.V. Parfeniev, L. Regel, W.R. Wilcox. IAA-97 Proceedings, IAA. 12.01.08 (1997)
  8. Регель Л.Л. Космическое материаловедение. Часть II. Итоги науки и техники. Серия: исследование космического пространства. Т. 29. Изд-во ВИНИТИ, М., (1987). С. 146
  9. А.Р. Лэнг. В кн.: Диффракционные и микроскопические методы в материаловедении. Металлургия, М. (1984). С. 364--446
  10. E. Scheil, Z. Metallk. 34, 70 (1942)
  11. W.A. Tiller, K.A. Jackson, J.W. Rutter, B. Chalmers. Acta Met. 1, 428 (1953)
  12. В.С. Авдуевский, С.Д. Гришин, Л.В. Лесков. В кн.: Научные чтения по авиации и космонавтике 1980 г. Наука, М. (1981). С. 15--24
  13. J.A. Burton, R.C. Prim. W.P. Slichter. J. Chem. Phys. 21, 11, 1987 (1953)
  14. B. Cabane, J. Friedel. J. Phys. 32, 73 (1971)
  15. А.Р. Регель, В.М. Глазов. Физические свойства электронных расплавов. Наука, М. (1980). 296 с
  16. И.И. Фарбштейн, А.М. Погарский, С.С. Шалыт. ФТТ 7, 8, 2383 (1965)
  17. C. Erginsoy. Phys. Rev. 79, 1013 (1950)

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.