Вышедшие номера
Электроискровое плазменное спекание керамических мишеней на основе SmS для магнетронного синтеза тонких пленок
Переводная версия: 10.1134/S1063785019080030
Ахмедов А.К. 1, Абдуев А.Х. 1, Асваров А.Ш. 1,2, Муслимов А.Э. 2, Каневский В.М. 2
1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
2Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия
Email: cht-if-ran@mail.ru
Поступила в редакцию: 9 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2019 г.

Представлены результаты исследования процесса электроискрового плазменного спекания керамики из моносульфида самария. На основании данных сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа и порошковой рентгеновской дифракции синтезированных образцов исследована зависимость микроструктуры и фазового состава керамики от температуры электроискрового плазменного спекания. Показано, что при температуре спекания 1200oC формируется плотная беспористая керамика, фазовый состав которой близок к составу исходного порошка. Ключевые слова: SmS, керамика, мишень, спекание, электроискровое плазменное спекание.
  1. Sousanis A., Smet P.F., Poelman D. // Materials. 2017. V. 10. N 8. P. 953 (1--21). DOI: 10.3390/ma10080953
  2. Казаков С.А., Соколов А.В., Гревцев М.А., Шаренкова Н.В., Каминский В.В. // Науч. приборостроение. 2018. Т. 28. N 3. С. 137--140. DOI: 10.31857/S086858860001107-9
  3. Каминский В.В., Казанин М.М., Романова М.В., Каменская Г.А., Шаренкова Н.В. // ФТП. 2016. Т. 50. В. 9. С. 1163--1166
  4. Takenaka K., Asai D., Kaizu R., Mizuno Y., Yokoyama Y., Okamoto Y., Katayama N., Suzuki H.S., Imanaka Y. // Sci. Rep. 2019. V. 9. P. 122 (1--8). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-36568-w
  5. Jin P., Tazawa M., Huang J.F., Tanemura S. // J. Cryst. Growth. 1998. V. 191. P. 285--289. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-0248(98)00214-0
  6. Tanemura S., Koide S., Senzaki Y., Miao L., Hirai H., Mori Y., Jin P., Kaneko K., Terai A., Nabatova-Gabain N. // Appl. Surf. Sci. 2003. V. 212. P. 279--286. DOI: 10.1016/S0169-4332(03)00113-2
  7. Бамбуров В.Г., Андреев О.В., Иванов В.В., Воропай А.Н., Горшков А.В., Полковников А.А., Бобылев А.Н. // ДАН. 2017. Т. 473. N 6. С. 676--680. DOI: 10.7868/S0869565217120118
  8. Асваров А.Ш., Муслимов А.Э., Ахмедов А.К., Абдуев А.Х., Каневский В.М. // Приборы и техника эксперимента. 2019. N 5. С. 92--96. DOI: 10.1134/S0032816219050033
  9. Андреев О.В., Высоких А.С., Ваулин В.Г. // ЖНХ. 2008. Т. 53. N 8. С. 1414--1418
  10. Sisson K.J., Schweitzer J.W., Savage W.R., Henry D.C., Graham R.L., Cater E.D., Beeken R.B. // Rare Earths Mod. Sci. Technol. 1980. V. 2. P. 415--420
  11. Li Y., Wu Y. // J. Am. Ceram. Soc. 2017. V. 100. N 11. P. 5011--5019. DOI: 10.1111/jace.15027
  12. Шаренкова Н.В., Каминский В.В., Голубков А.В., Васильев Л.Н., Каменская Г.А. // ФТТ. 2005. Т. 47. В. 4. С. 598--602
  13. Ахмедов А.К., Алиев М.М., Абдуев А.Х., Асваров А.Ш. // Приборы и техника эксперимента. 2018. N 6. С. 131--132. DOI: 10.1134/S0032816218050142

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.