Cтраница 2
Электронографические исследования [5 ] показали, что сразу после конденсации при 4 К все исследованные пленки имеют предельно разупорядоченную квазиаморфную структуру. После отогрева ( отжига) до комнатной температуры происходят бурные процессы рекристаллизации и упорядочения, что приводит к резкому понижению Тс. Исключение составляет свинец, Тс которого при этом не меняется. [16]
Рассчитанные значения чисел переноса ионов хлора по уравне нию ( 4) для исследованных пленок приведены в таблице, откуда видно, что все изученные пленки обладают преимущественной ка-тионной проводимостью ( пС1 С 0.5), что указывает на наличие у этих пленок отрицательного заряда. [17]
На рис. 76 изображены кривые зависимости а от энергии первичных электронов для некоторых исследованных пленок. [18]
Описание структуры тонкопленочного состояния, сформированного в неравновесных условия, а именно в таких условиях получены исследованные пленки Co-Pd, требует нетрадиционны подходов. В работе Бульенкова [2] показана возможность представлять аморфны нанокристаллические, квазикристаллические материалы как модульно-неупорядоченнь объекты. [19]
Изобары сорбции водорода при давлении 0 1 мм рт. ст. на полученной испарением вольфрамовой пленке, подвергнутой спеканию при 23 ( верхние кривые и 500 ( нижние кривые. [20] |
Измерение скоростей гидрирования и адсорбции СО показало, что адсорбция на палладии при температуре жидкого азота сравнима с адсорбцией на исследованных пленках других металлов, хотя за начальной быстрой адсорбцией всегда следует медленная сорбция, невидимому, продолжающаяся неограниченно. При повышении температуры поглощение водорода в области - 100 увеличивается до количества, приблизительно равного абсорбции одного атома водорода на атом палладия. [21]
Зависимость критической температуры Т. от толщины пленок h непереходных ( а, б и переходных ( в металлов, полученных на стеклянных и кварцевых подложках при температуре - 4 К ( а, б и - 550 К (. [22] |
Резкое уменьшение Тс в области очень малых ( h 50 А) толщин, как видно из рис. 197, наблюдается у всех исследованных пленок. У пленок толщиной в один-два атомных слоя вообще не наблюдается перехода в сверхпроводящее состояние, что, по-видимому, связано с флуктуациями электронной плотности, которые в случае одноатомных двумерных бесконечно протяженных пленок обращают Тс в нуль, а также с возможным сильным влиянием диэлектрической подложки. [23]
В этой связи следует рассматривать неравновесные пленки, которые содержат микропримеси, попадающие в конденсат в процессе осаждения и являющиеся продуктом взаимодействия расплавленного металла с материалом испарителя. Так, исследованные пленки меди и никеля, препарированные испарением из алундовых тиглей, содержат 10 - 3 % ( объемн. [24]
Деформационные кривые растяжения пленок Ф-32 ( 1, 4 и Ф-42 ( 2, 3 на воздухе ( I, - 2, в бензоле ( 3, гексане ( 4. [25] |
Оценка изменений механических свойств полимерных пленок при вытяжке в жидкости имеет не основное, а вспомогательное значение для выяснения природы и механизма воздействия жидкости на процесс структурной перестройки кристаллического полимера при одноосной деформации. Вытяжка всех исследованных пленок в жидкости при малых скоростях деформации сопровождается образованием и развитием макроскопической шейки. [26]
Указанные закономерности наблюдаются для исследованных пленок. [27]
С этой точки зрения полученные нами экспериментальные результаты возможно интерпретировать следующим образом. Основной легирующей примесью в исследованных пленках является кремний, находящийся и в донорном, и в акцепторном состоянии. Однако кроме 81Аз акцепторного в кристалле имеются еще компенсирующие центры, связанные с собственными дефектами. При этом наибольшая концентрация дополнительных акцепторов Nnon ( G-8) - 1015 см-3, связанных с дефектами, наблюдается у подложки. Эти выводы подтверждаются результатами исследований локальных мод, выполненных Шпитцером и Панишем [5] на специально легированных кремнием пленках, полученных методом жидкостной эпита-ксии. Авторы пришли к заключению, что в таких пленках всегда присутствуют дополнительные акцепторы, не связанные с кремнием. [29]
В резком противоречии с данными Баландина [6], Лонга, Фрэзера и Отта [22], а также Эммета и Скау [24] о том, что железные порошки неспособны гидрировать бензол, Бик и Ричи [59] сообщили, что напыленные железные пленки оказались весьма активными в этой реакции. Это противоречие трудно объяснить ( возможно, исследованные пленки железа имели необычную кристаллическую структуру, как это наблюдено для вольфрама), но его следует учитывать как важный факт. [30]