Вышедшие номера
Формирование тонких графитовых пленок при диффузии углерода через никель
РФФИ, ., 14-08-00143 а
Шустин Е.Г. 1,2, Исаев Н.В. 1, Лузанов В.А. 1, Темирязева М.П. 1
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, фрязинский филиал, Фрязино, Московская обл., Россия
2Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
Email: shustin@ms.ire.rssi.ru, valery@ire216.msk.su, nyuta_tem@mail.ru;
Поступила в редакцию: 25 июля 2016 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2017 г.

Представлены результаты опытов по синтезу тонких графитовых пленок методом отжига пленки никеля на углеродной подложке. В качестве подложки используется высоко ориентированный пиролитический графит, что обеспечивает хорошее структурное качество осажденной на него пленки никеля. Показано, что при циклическом отжиге этой структуры с промежуточным охлаждением происходит кристаллизация первичного аморфного углерода в пленку, состоящую из чешуек вертикального графена. Обсужден механизм процесса формирования графита. DOI: 10.21883/JTF.2017.07.44677.2006
  1. Novoselov K.S., Fal'ko V.I., Colombo L. et al. // Nature. 2012. Vol. 490. P. 192--200
  2. Randviir E.P., Brownson D.A.C., Banks C.E. // Mater. Today. 2014. Vol. 17. N 9. P. 426--432
  3. Ferrari A.C., Bonaccorso F., Fal'ko V. et al. // Nanoscale. 2015. Vol. 7. P. 4598--4810
  4. Schwierz F. // Nat. Nanotechnol. 2010. Vol. 5. P. 487--496
  5. Bonaccorso F., Lombardo A., Hasan T. et al. // Mater. Today. 2012. Vol. 15. P. 564--589
  6. Bialas H., Heneka К. // Vacuum. 1994. Vol. 45. N l. P. 79--87
  7. Ramanathant S., Clemenpsa В., Amen U. // Phil. Mag. A. 2001. Vol. 81. N 8. P. 2073--2094
  8. Фомин А.В, Маликов И.В., Винниченко В.Ю. и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2008. N 2. C. 27--32
  9. Лузанов В.А., Котелянский И.М., Шустин Е.Г. // Радиотехника и электроника. 2017. Т. 62. N 7
  10. Sun Z., Yan J., Yao J. et al. // Nature. 2010. Vol. 468. P. 549--552
  11. Peng Z., Yan Z., Sun Z., Tour J.M. // ACS Nano. 2011. Vol. 5. P. 8241--8247
  12. Xu M., Fujita D., Sagisaka K., Watanabe E. // ACS Nano. 2011. Vol. 5. P. 1522--1528
  13. Жижин Е.В., Пудиков Д.А., Рыбкин А.Г. и др. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 9. C. 1839--1845
  14. Patera L.L., Africh C., Weatherup R.S., Blume R. et al. // ACS Nano. 2013. Vol. 7. P. 7901
  15. Lahiri J., Miller T.S., Ross A.J. et al. // New J. Phys. 2011. Vol. 13. P. 025001
  16. Громов Д.Г., Гаврилов С.А. // ФТТ. 2009. Т. 51. С. 2012--2021
  17. Mohamed A.R. // Carbon. 2014. Vol. 70. P. 1--21
  18. Bo Z., Yang Y., Chen J. et al. // Nanoscale. 2013. Vol. 5. P. 5180--5204
  19. Bo Z., Mao S., Han Z.J. et al. // Chem. Soc. Rev. 2015. Vol. 44. P. 2108--2121

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.