Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132461Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ларионов, Виталий Васильевич | ru |
| dc.contributor.author | Лаптев, Роман Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Лидер, Андрей Маркович | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:32:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-08T08:32:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Ларионов, В. В. Слоистые композиционные гидрированные пленки из циркония и ниобия: способ получения и контроль методом термоэдс (термоэлектрический метод) / В. В. Ларионов, Р. С. Лаптев, А. М. Лидер // Дефектоскопия. — 2024. — № 8. — С. 21-31. | ru |
| dc.identifier.issn | 0130-3082 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132461 | - |
| dc.description.abstract | Для получения слоистых материалов с включением водорода использованы пленки Nb/Zr с различным количеством слоев от 50 до 100. Пленки напыляли на подложку из кремния вакуумно-магнетронным способом на специализированной установке. Толщину пленок варьировали от 10 до 50 нм. Полученный материал гидрировали протонами на электростатическом генераторе ТПУ с энергией до 1,2 МэВ. Определены режимы нанесения наноразмерных металлических многослойных систем Zr/Nb: для Zr-мишени удельная мощность распылительной системы равна 37,9 Вт/см2, для Nb-мишени - 26,4 Вт/см2. Получено покрытие с четкими границами между индивидуальными слоями циркония и ниобия. Показано, что оптимальными режимами для исследования наноразмерных слоев Zr/Nb является давление 700 Па, мощность 40 Вт, частота 2 кГц, коэффициент заполнения плазмы 12,5 % для покрытий с толщиной индивидуальных слоев 100 нм. Для покрытий с толщиной слоев от 10 до 50 нм - давление 650 Па, мощность 40 Вт, частота 1 кГц. Для контроля свойств применяется метод термоэдс (термоэлектрический метод) (ГОСТ 25315-82). Выявлено, что после протонного облучения происходит интенсивное накопление атомов водорода вблизи интерфейсов, снижает дефектность структуры и влечет изменение термоэдс вплоть до инверсии ее знака. Распределение водорода имеет преимущественно бимодальный характер, локальные максимумы концентрации водорода наблюдаются на границах раздела Nb/Zr, а на границе раздела Zr/Nb накопление значительно ниже. Локализация водорода вблизи интерфейсов происходит преимущественно в окрестности циркония | ru |
| dc.description.abstract | In this work, to obtain layered materials with the inclusion of hydrogen, Nb/Zr films with different numbers of layers from 50 to 100 were used. The films were sputtered onto a silicon substrate using the vacuum-magnetron method in a specialized installation. The film thickness was varied from 10 to 50 nm. The resulting material was hydrogenated with protons on a TPU electrostatic generator with an energy of up to 1,2 MeV. The optimal modes for deposition of nano-sized metal multilayer Zr/Nb systems have been determined: for a Zr target, the specific power of the sputtering system is 37,9 W/ cm2, for a Nb target - 26,4 W/cm2. A coating with clear boundaries between the individual layers of zirconium and niobium was obtained. It is shown that the optimal modes for studying nano-sized Zr/Nb layers are pressure 700 Pa, power 40 W, frequency 2 kHz, plasma fill factor 12,5 % for coatings with a thickness of individual layers of 100 nm. For coatings with individual layer thicknesses from 10 to 50 nm, the optimal pressure is 650 Pa, power 40 W, frequency 1 kHz. To control properties, the thermopower method is used. It was revealed that after proton irradiation there is an intensive accumulation of hydrogen atoms near the interfaces, which entails a change in the thermopower up to an inversion of its sign. The hydrogen distribution is predominantly bimodal, with local maxima in hydrogen concentration observed at the Nb/Zr interface, and the accumulation at the Zr/Nb interface is significantly lower. Hydrogen localization near the interfaces occurs predominantly in the vicinity of zirconium | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Наука | en |
| dc.relation.ispartof | Дефектоскопия. 2024. № 8 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.source | Дефектоскопия | ru |
| dc.subject | пленки | ru |
| dc.subject | гидрирование протонами | ru |
| dc.subject | цирконий | ru |
| dc.subject | никель | ru |
| dc.subject | контроль | ru |
| dc.subject | термоэдс | ru |
| dc.title | Слоистые композиционные гидрированные пленки из циркония и ниобия: способ получения и контроль методом термоэдс (термоэлектрический метод) | ru |
| dc.title.alternative | Laered composite hydrogenated films of zirconium and niobium: method of production and control of properties by thermopower method | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 21 | - |
| local.description.lastpage | 31 | - |
| local.filepath | reprint-675947.pdf | - |
| local.filepath | https://doi.org/10.31857/S0130308224080021 | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)675947 | - |
| local.issue | 8 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| dc.identifier.doi | 10.31857/S0130308224080021 | - |
| Располагается в коллекциях: | Репринты научных публикаций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| reprint-675947.pdf | 583,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons