Вышедшие номера
Исследование вакансионной системы реструктурированного цинка методом аннигиляции позитронов
Переводная версия: 10.1134/S106378421806021X
Соловьев Е.М.1, Спицын Б.В.2, Лаптев Р.С.3, Лидер А.М.3, Бордулев Ю.С.3, Михайлов А.А.3
1НИЦ Специальные технологии, Москва, Россия
2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
3Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Email: spitsyn@phyche.ac.ru
Поступила в редакцию: 23 января 2017 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2018 г.

Получен реструктурированный цинк (цинк высокой чистоты, подготовленный путем механо-термического воздействия различного уровня интенсивности), и проведено изучение его структуры методами позитронной спектроскопии. В реструктурированных образцах обнаружены и количественно исследованы объемные дефекты вакансионного типа (вакансии и вакансионные кластеры), а также области с расширенной кристаллической решеткой. Эти эффекты являются причиной возникновения внутренних микронапряжений в материале, которые обуславливают изменение свойств материала.
  1. Vrancken B., Thijs L., Kruth J.P., van Humbeeck J. // J. Alloys and Compounds. 2012. Vol. 541. P. 177--185
  2. Santos E., Abe F., Kitamura Y., Osakada K., Shiomi M. // 13rd Annual Intern. Sol. Freeform Fabrication Symposium. Austin, TX, 2002. P. 180--186
  3. Xue M., Heichal Y., Chandra S., Mostaghimi J. // J. Mater. Sci. 2007. Vol. 42. N 1. P. 9--18
  4. Ratle A., Pandolfelli Vol. C., Allaire C., Rigaud M. // British Ceramic Transactions. 1997. Vol. 96. N 6. P. 225--230
  5. Edalati K., Fujioka T., Horita Z. // Mater. Sci. Engineer. A. 2008. Vol. 497. N 1. P. 168--173
  6. Pugh S.F. // The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1954. Vol. 45. N 367. P. 823--843
  7. Hollingsworth M.D. // Science. 2002. Vol. 295. N 5564. P. 2410--2413
  8. Finnemore D.K., Stromberg T.F., Swenson C.A. // Phys. Rev. 1966. Vol. 149. N 1. P. 231
  9. Brudnyi V.N., Kosobutsky A.V., Kolin N.G. // Phys. Sol. St. 2011. Vol. 53. N 4. P. 679--688
  10. Песин Л.А., Грибов И.В., Москвина Н.А., Кузнецов В.Л., Евсюков С.Е., Богатырева М.Е., Хананова А.В. // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Математика. Механика. Физика. 2011. N 32. С. 249
  11. Bordulev Y.S., Laptev R.S., Kudiyarov V.N., Lider A.M. // Adv. Mater. Res. 2014. N 880. P. 93--100
  12. Laptev R.S., Bordulev Y.S., Kudiyarov V.N., Lider A.M., Garanin G.V. // Adv. Mater. Res. 2014. N 880. P. 134--140
  13. Kuznetsov P.V., Mironov Y.P., Tolmachev A.I., Rakhmatulina T.V., Bordulev Y.S., Laptev R.S., Lider A.M., Mikhaylov A.A., Korznikov A.V. // AIP Conf. Proc. 2014. N 1623. P. 327--330
  14. Laptev R.S., Lider A.M., Bordulev Y.S., Kudiiarov V.N., Gvozdyakov D.V. // Key Engineering Materials. Trans Tech. Publications. 2016. Vol. 683. P. 256--261
  15. Kuznetsov P., Cizek J., Hruska P., Anwad W., Bordulev Yu., Lider A., Laptev R., Mironov Yu. // Adv. Mater. with Hierarchical Structure for new Technoloies and Reliable Structures. AIP Publishing. 2015. Vol. 1683. P. 020116
  16. Giebel D., Kansy J. // Phys. Proc. 2012. Т. 35. P. 122--127
  17. Hautojarvi P., Corbel C. In: Proceedings of the International School of Physics "Enrico Fermi", Course CXXV / Ed. A. Dupasquier, A.P. Mills. IOS Press, Varenna, 1995. P. 1491
  18. Carlos Hidalgo, Soren Linderoth. // Phys. Rev. B. 1987. Vol. 36. N 13. P. 36
  19. Campillo J.M., Plazaola F., De Diego N. // J. Phys.: Condens. Matter. 2000. Vol. 12. N 46. P. 9715
  20. Бритков О.М., Гаврилов С.А., Графутин В.И., Дягилев В.В., Калугин В.В., Илюхина О.В., Фунтиков Ю.В. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Теор. и прикл. физика. 2004. N 3. С. 40--50

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.