Вышедшие номера
Образование проводящего канала в полимерной диэлектрической пленке под влиянием электрического поля
Веттегрень В.И.1, Закревский В.А.1, Смирнов А.Н.1, Сударь Н.Т.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 28 декабря 2009 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2010 г.

Методом рамановской спектроскопии исследован состав продуктов деструкции пленки полистирола на краю и внутри канала электрического пробоя. Установлено, что наряду с соединениями, содержащими двойные углерод-углеродные связи, при пробое образуются ароматические циклы, содержащие от двух до шести ароматических колец, нанокристаллы графита, линейный размер которых не превышает десятка ароматических колец, и, наконец, монокристаллы графита. Сделано заключение, что температура в канале пробоя превышает 1800 K, а плотность тока в нем ~106 A/cm2.
  1. D. Liu, K.C. Kao. J. Appl. Phys. 69, 2489 (1991)
  2. N.R. Tu, K.C. Kao. J. Appl. Phys. 85, 7267 (1999)
  3. D. Linfu, K.C. Kao. J. Appl. Phys. 85, 1089 (1999)
  4. M. Hikita, I. Kanno, G. Sawa, M. Ieda. Jpn. J. Appl. Phys. 24, 984 (1985)
  5. P.P. Budenstein, P.J. Hayes, J.L. Smith, W.B. Smith. J. Vac. Sci. Technol. 6, 289 (1969)
  6. В.Я. Айвазов, Б.О. Бертуш, В.Г. Кобка. Электрон. техника. Сер. 6. Микроэлектроника 1, 94 (1971)
  7. V.A. Zakrevskii, N.T. Sudar, A. Zaopo, Yu.A. Dubitsky. J. Appl. Phys. 93, 2135 (2003)
  8. T. Lebey, C. Laurent. J. Appl. Phys. 68, 275 (1990)
  9. В.А. Закревский, Н.Т. Сударь. ЖТФ 66, 4, 105 (1996)
  10. P.C. Painter, M. Coleman, J.L. Koenig. The theory of vibrational spectroscopy and its application to the polymeric materials. John Willey \& Sons, Inc., N.Y. (1986). 580 p
  11. W.M. Sear, J.L. Hunt, J.R. Stevens. J. Chem. Phys. 77, 1639 (1982)
  12. A. Misra, H.D. Bist, M.S. Navati, R.K. Thareja, J. Narayan. Mater. Sci. Eng. B 79, 49 (2001)
  13. А.Х. Купцов, Г.Н. Жижин. Фурье-спектры комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения полимеров. Физматлит, М. (2001). 656 с
  14. B. Smith. Infrared spectral interpretation. CRC press LLC, London--N.Y. (1999). 265 p
  15. A.C.A. Ferrari, J. Robertson. Phys. Rev. B 61, 14 095 (2000)
  16. Yan Wang, D.C. Alsmeyer, R.L. McCreery. Chem. Mater. 2, 557 (1990)
  17. Е.Т. Денисов. Окисление и деструкция карбоцепных полимеров. Химия, Л. (1990). 288 с
  18. О.Ф. Поздняков, Е.О. Попов, З.З. Латыпов, А.О. Поздняков. Письма в ЖТФ 35, 15, 16 (2009)
  19. А.А. Конкин. Углеродные волокна. Химия, М. (1974). С. 143
  20. Г.А. Будницкий. Хим. волокна 2, 5 (1990)
  21. T. Matsushima, H. Sasabe, C. Adachi. Appl. Phys. Lett. 88, 3508 (2006)
  22. В.А. Закревский, Н.Т. Сударь. ФТТ 47, 931 (2005)
  23. В.А. Закревский, С.А. Кузьмин, Н.Т. Сударь. Высокомолекуляр. соединения A 50, 635 (2008)
  24. Н.С. Аверкиев, В.А. Закревский, И.В. Рожанский, Н.Т. Сударь. ФТТ 51 862 (2009)

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.