Электроискровое плазменное спекание керамических мишеней на основе SmS для магнетронного синтеза тонких пленок
Ахмедов А.К.
1, Абдуев А.Х.
1, Асваров А.Ш.
1,2, Муслимов А.Э.
2, Каневский В.М.
21Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
2Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия
Email: cht-if-ran@mail.ru
Поступила в редакцию: 9 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2019 г.
Представлены результаты исследования процесса электроискрового плазменного спекания керамики из моносульфида самария. На основании данных сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа и порошковой рентгеновской дифракции синтезированных образцов исследована зависимость микроструктуры и фазового состава керамики от температуры электроискрового плазменного спекания. Показано, что при температуре спекания 1200oC формируется плотная беспористая керамика, фазовый состав которой близок к составу исходного порошка. Ключевые слова: SmS, керамика, мишень, спекание, электроискровое плазменное спекание.
- Sousanis A., Smet P.F., Poelman D. // Materials. 2017. V. 10. N 8. P. 953 (1--21). DOI: 10.3390/ma10080953
- Казаков С.А., Соколов А.В., Гревцев М.А., Шаренкова Н.В., Каминский В.В. // Науч. приборостроение. 2018. Т. 28. N 3. С. 137--140. DOI: 10.31857/S086858860001107-9
- Каминский В.В., Казанин М.М., Романова М.В., Каменская Г.А., Шаренкова Н.В. // ФТП. 2016. Т. 50. В. 9. С. 1163--1166
- Takenaka K., Asai D., Kaizu R., Mizuno Y., Yokoyama Y., Okamoto Y., Katayama N., Suzuki H.S., Imanaka Y. // Sci. Rep. 2019. V. 9. P. 122 (1--8). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-36568-w
- Jin P., Tazawa M., Huang J.F., Tanemura S. // J. Cryst. Growth. 1998. V. 191. P. 285--289. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-0248(98)00214-0
- Tanemura S., Koide S., Senzaki Y., Miao L., Hirai H., Mori Y., Jin P., Kaneko K., Terai A., Nabatova-Gabain N. // Appl. Surf. Sci. 2003. V. 212. P. 279--286. DOI: 10.1016/S0169-4332(03)00113-2
- Бамбуров В.Г., Андреев О.В., Иванов В.В., Воропай А.Н., Горшков А.В., Полковников А.А., Бобылев А.Н. // ДАН. 2017. Т. 473. N 6. С. 676--680. DOI: 10.7868/S0869565217120118
- Асваров А.Ш., Муслимов А.Э., Ахмедов А.К., Абдуев А.Х., Каневский В.М. // Приборы и техника эксперимента. 2019. N 5. С. 92--96. DOI: 10.1134/S0032816219050033
- Андреев О.В., Высоких А.С., Ваулин В.Г. // ЖНХ. 2008. Т. 53. N 8. С. 1414--1418
- Sisson K.J., Schweitzer J.W., Savage W.R., Henry D.C., Graham R.L., Cater E.D., Beeken R.B. // Rare Earths Mod. Sci. Technol. 1980. V. 2. P. 415--420
- Li Y., Wu Y. // J. Am. Ceram. Soc. 2017. V. 100. N 11. P. 5011--5019. DOI: 10.1111/jace.15027
- Шаренкова Н.В., Каминский В.В., Голубков А.В., Васильев Л.Н., Каменская Г.А. // ФТТ. 2005. Т. 47. В. 4. С. 598--602
- Ахмедов А.К., Алиев М.М., Абдуев А.Х., Асваров А.Ш. // Приборы и техника эксперимента. 2018. N 6. С. 131--132. DOI: 10.1134/S0032816218050142
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.