Выпуски

 / 

2017

 / 

Февраль

  

Приборы и методы исследований


Возможности газофазного синтеза алмазных структур


Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, просп. Академика Лаврентьева 1, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

До настоящего времени нет устоявшихся представлений о каналах формирования алмазных структур из газовой фазы. Набор фрагментов, определяющих этот процесс, различается для разных методов активации. Сведения об элементарных процессах взаимодействия молекул водорода, углеводородов и их фрагментов с поверхностями активации и поверхностями синтеза в литературе имеются, но весьма ограничены. Новые задачи исследований относятся не только к проблеме синтеза углеродных структур; важным является решение проблемы описания неравновесных процессов при течении газов в каналах с гетерогенными химическими реакциями. Представлено современное состояние и результаты исследований взаимодействия водорода, метана и их фрагментов с поверхностями вольфрама при высокой температуре и поверхностями алмаза при температуре в окрестности 1300 К.

Текст pdf (522 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2016.04.037794
Ключевые слова: газофазный синтез алмазных структур, взаимодействие молекул и атомов с поверхностью
PACS: 34.35.+a, 68.43.−h, 81.05.ug (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2016.04.037794
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2017/2/e/
000401039000004
2-s2.0-85019136727
2017PhyU...60..179R
Цитата: Ребров А К "Возможности газофазного синтеза алмазных структур" УФН 187 193–200 (2017)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 1 апреля 2016, доработана: 20 апреля 2016, 27 апреля 2016

English citation: Rebrov A K “Possibilities of gas phase synthesis of diamond structures from mixtures of hydrogen and hydrocarbonsPhys. Usp. 60 179–186 (2017); DOI: 10.3367/UFNe.2016.04.037794

Список литературы (58) Статьи, ссылающиеся на эту (34) Похожие статьи (14) ↓

  1. Ю.С. Нечаев, Е.А. Денисов и др. «Методика термодесорбционного изучения состояний водорода в углеродных материалах и наноматериалах» 193 994–1000 (2023)
  2. Н.М. Блашенков, Г.Я. Лаврентьев «Исследование неравновесной поверхностной ионизации методом полевой поверхностно-ионизационной масс-спектрометрии» 177 59–85 (2007)
  3. А.Д. Погребняк, А.Г. Пономарев и др. «Применение микро- и нанозондов для анализа малоразмерных 3D материалов, наносистем и нанообъектов» 182 287–321 (2012)
  4. А.Д. Алексеев, Е.В. Ульянова, Т.А. Василенко «Возможности ЯМР в исследовании физических процессов в ископаемых углях» 175 1217–1232 (2005)
  5. В.Г. Лукин, О.Г. Хвостенко «Влияние поверхностной адсорбции отрицательных ионов в ионном источнике на результаты измерений их времени жизни» 187 981–1002 (2017)
  6. В.Г. Лукин, О.Г. Хвостенко «Процессы десорбции при измерении слабых токов» 190 525–538 (2020)
  7. И.В. Антонова «Применение материалов на основе графенав 2D печатных технологиях» 187 220–234 (2017)
  8. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» 182 407–436 (2012)
  9. В.И. Крауз, Ю.В. Мартыненко и др. «Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза» 180 1055–1080 (2010)
  10. Б.А. Гурович, Д.И. Долгий и др. «Управляемая трансформация электрических, магнитных и оптических свойств материалов ионными пучками» 171 105–117 (2001)
  11. И.Г. Дьячкова, Д.А. Золотов и др. «Возможности СВЧ-метода активации углеродных материалов в сравнении с традиционным термическим» 193 1325–1334 (2023)
  12. М.М. Барышева, А.Е. Пестов и др. «Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов» 182 727–747 (2012)
  13. А.Е. Дубинов, Л.А. Мытарева «Маскировка материальных тел методом волнового обтекания» 180 475–501 (2010)
  14. С.Ю. Меснянкин, А.Г. Викулов, Д.Г. Викулов «Современный взгляд на проблемы теплового контактирования твёрдых тел» 179 945–970 (2009)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение