Преимущественное распыление сплава NiTi атомарными и кластерными ионами
Russian Science Foundation , 21-19-00310
Иешкин А.Е.
1, Черныш В.С.
1, Киреев Д.С.
1, Сенатулин Б.Р.
2, Скрылева Е.А.
21Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: ieshkin@physics.msu.ru, chernysh@phys.msu.ru
Поступила в редакцию: 1 декабря 2022 г.
В окончательной редакции: 11 января 2023 г.
Принята к печати: 17 апреля 2023 г.
Выставление онлайн: 8 мая 2023 г.
С помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведены исследования эволюции состава поверхности сплава NiTi под действием бомбардировки атомарными и кластерными ионами аргона. Как для атомарных, так и для кластерных ионов обнаружено сильное обогащение приповерхностного слоя никелем, не согласующееся с современными представлениями о преимущественном распылении. Обсуждаются возможные причины такого результата. Ключевые слова: ионное распыление, кластерные ионы, преимущественное распыление, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
- N.Q. Lam, G.K. Leaf, H. Wiedersich, J. Nucl. Mater., 88, 289 (1980). DOI: 10.1016/0022-3115(80)90285-8
- Распыление твердых тел ионной бомбардировкой, вып. II, под ред. Р. Бериша (Мир, М., 1986). [ Sputtering by particle bombardment II, ed. by R. Behrish (Springer, Berlin-Heidelberg, 1983). DOI: 10.1007/3-540-12593-0]
- А.Е. Иешкин, А.Б. Толстогузов, Н.Г. Коробейщиков, В.О. Пеленович, В.С. Черныш, УФН, 192 (7), 722 (2022). DOI: 10.3367/UFNr.2021.06.038994 [A.E. Ieshkin, A.B. Tolstoguzov, N.G. Korobeishchikov, V.O. Pelenovich, V.S. Chernysh, Phys. Usp., 65 (7), 677 (2022). DOI: 10.3367/UFNe.2021.06.038994]
- A.E. Ieshkin, D.S. Kireev, A.A. Tatarintsev, V.S. Chernysh, B.R. Senatulin, E.A. Skryleva, Surf. Sci., 700, 121637 (2020). DOI: 10.1016/j.susc.2020.121637
- В.С. Черныш, А.Е. Иешкин, Д.С. Киреев, Д.К. Миннебаев, Е.А. Скрылева, Б.Р. Сенатулин, ЖТФ, 92 (12), 1943 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.12.53761.141-22 [V.S. Chernysh, A.E. Ieshkin, D.S. Kireev, D.K. Minnebaev, E.A. Skryleva, B.R. Senatulin, Tech. Phys., 92 (12), 1694 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.12.55207.141-22]
- J. Zhu, Q. Zeng, T. Fu, Corros. Rev., 37, 539 (2019). DOI: 10.1515/corrrev-2018-0104
- S. Shabalovskaya, J. Anderegg, J. Van Humbeeck, Acta Biomater., 4, 447 (2008). DOI: 10.1016/j.actbio.2008.01.013
- J.H. Scofield, J. Electron Spectr. Relat. Phenom., 8, 129 (1976). DOI: 10.1016/0368-2048(76)80015-1
- R.F. Reilman, A. Msezane, S.T. Manson, J. Electron Spectr. Relat. Phenom., 8, 389 (1976). DOI: 10.1016/0368-2048(76)80025-4
- http://www.quases.com/products/quases-imfp-tpp2m
- Распыление твердых тел ионной бомбардировкой, вып. 1, под ред. Р. Бериша (Мир, М., 1984). [ Sputtering by particle bombardment I, ed. by R. Behrisch (Springer, Berlin-Heidelberg, 1981). DOI: 10.1007/3-540-10521-2]
- V.S. Chernysh, V.S. Tuboltsev, V.S. Kulikauskas, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 140, 303 (1998). DOI: 10.1016/S0168-583X(98)00002-0
- K.K. Ho, K.P. Mohanchandra, G.P. Carman, Thin Solid Films, 413, 1 (2002). DOI: 10.1016/S0040-6090(02)00339-5
- V.S. Chernysh, A.S. Patrakeev, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 270, 50 (2012). DOI: 10.1016/j.nimb.2011.09.015
- P. Sigmund, A. Oliva, G. Falcone, Nucl. Instrum. Meth., 194, 541 (1982). DOI: 10.1016/0029-554X(82)90578-X
- Smithells metals reference book, ed. by W.F. Gale, T.C. Totemeier, 8th ed. (Elsevier, 2004)
- T. Mousavi, M.H. Abbasi, F. Karimzadeh, Mater. Lett., 63, 786 (2009). DOI: 10.1016/j.matlet.2009.01.017
- E.O. Nasakina, M.A. Sudarchikova, K.V. Sergienko, S.V. Konushkin, M.A. Sevost'yanov, Nanomaterials, 9, 1569 (2019). DOI: 10.3390/nano9111569
- I.V. Nikolaev, N.G. Korobeishchikov, Appl. Nano., 2, 25 (2021). DOI: 10.3390/applnano2010003
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.