Фізичний факультет
Постійне посилання на розділhttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/28
Переглянути
7 результатів
Результати пошуку
Документ Исследование морфологических и капиллярных свойств металлических нанопленок на оксидной и карбидной керамике и их влияние на прочность паяных и сварных соединений этих керамик(2008) Найдич, Ю.В.; Габ, И.И.; Костюк, Б.Д.; Стецюк, Т.В.; Куркова, Д.И.; Дукаров, С.В.; Крышталь, А.П.; Литвин, О.С.Исследованы структура и морфология металлических нанопленок толщиной 30—100 нм из Ti, Nb, Cr, Ni, Mo, W, Ta, Pd, Pt, Rh, Ag, Au, нанесенных на высокоглиноземистую керамику и углеродсодержащие неорганические материалы, с использованием сканирующей и атомно-силовой микроскопии. Определена смачиваемость этих пленок различной толщины серебром и медью. Получены и испытаны на сдвиг твердофазные соединения Al2O3 и SiC, покрытые нанопленками Ti, Nb, Cr и Ni раз-личной толщины, через серебряную и медную прокладки, а также паяные соединения никелированных образцов из Al2O3 алюминиевым припоем. Изготовлены опытные образцы керамических и сапфирокерамических изделий с использованием платиновой нанопленки. . . . . . . . . . . . . Досліджено структуру та морфологію металевих наноплівок завтовшки 30—100 нм із Ti, Nb, Cr, Ni, Mo, W, Ta, Pd, Pt, Rh, Ag, Au, яких нанесено на високоглиноземисту кераміку та вуглецевовмісні неорганічні матеріяли, з використанням сканівної та атомово-силової мікроскопії. Визначено змочуваність цих плівок різної товщини сріблом і міддю. Одержано та випробувано на зсув твердофазні з’єднання Al2O3 і SiС, вкриті наноплівками Ti, Nb, Cr і Ni різної товщини через срібну й мідну прокладки, а також лютувані з’єднання нікльованих зразків з Al2O3 алюмінійовим прилютком. Виготовлено дослідні зразки керамічних та сапфірокерамічних виробів з використанням плятинової наноплівки. . . . . . . . . . . . . . The structure and morphology of Ti, Nb, Cr, Ni, Mo, W, Ta, Pd, Pt, Rh, Ag, and Au metallic nanofilms with thicknesses of 30—100 nanometres deposited onto alumina ceramics and carbon-containing inorganic materials are studied with use of scanning and atomic-force microscopies. Wettability of these films of various thicknesses with silver and copper is investigated. Solid-phase joints of Al2O3 and SiC coated by Ti, Nb, Cr and Ni nanofilms of various thicknesses through silver and copper gaskets and also brazed joints of Al2O3 specimens coated by Ni using aluminium braze are fabricated. These specimens are subjected to shearing test. Experimental specimens of ceramic and sapphire-ceramic units with use of platinum nanofilm are manufacturedДокумент Морфология и коагуляция при отжиге золотых нанопленок, нанесенных на алмаз и стеклоуглерод(ИПМ НАНУ, 2008) Найдич, Ю.В.; Габ, И.И.; Костюк, Б.Д.; Куркова, Д.И.; Стецюк, Т.В.; Дукаров, С.В.; Крышталь, А.П.; Литвин, О.С.Исследованы изменения морфологии и коагуляционные явления, которые происходят в золотых нанопленках толщиной 200-300 нм, нанесенных на поверхности алмаза и стеклоуглерода и отожженных в вакууме при температурах до 1100 °С. Определены контактные углы смачивания в твердой фазе золотом этих материалов и показан механизм изменения морфологии пленок в зависимости от температуры отжига. . . . . . . . . . . . . Changes of morphology and coagulation phenomena which occur in gold nanofilms by thickness of 200–300 nanometers deposited onto surface of diamond and carbonglass during annealing in vacuum at temperatures up to 1100 °C are investigated. Wetting contact angles of these materials by gold in solid phase are determined and mechanism of nanofilms morphology change depending on temperature annealing is shown.Документ Исследование морфологии нанопленок благородных металлов, нанесенных на оксидные и углеродные материалы(ИПМ НАНУ, 2007) Габ, И.И.; Костюк, Б.Д.; Стецюк, Т.В.; Куркова, Д.И.; Пасичный, В.В.; Емцов, В.М.; Дукаров, С.В.; Крышталь, А.П.; Литвин, О.С.Исследовано изменение морфологии нанопленок Pd, Pt и Rh толщиной до 100 нм, нанесенных на оксидную и карбидную керамики, при их отжиге в различных средах (вакуум, воздух) при высоких температурах вплоть до 1600 °С. Выяснено, что пленки этих металлов при отжиге распадаются на отдельные фрагменты и, в конечном счете, коагулируют с разной интенсивностью в зависимости от природы подложки и среды отжига, покрывая при этом разные площади подложек. Сформулированы рекомендации о применимости нанопленок благородных металлов для пайки оксидных и карбидных керамических материалов. . . . . . . . . . . . . . . The morphology change of Pd, Pt and Rh nanofilms coating thickness up to 100 nm on oxide and carbon ceramics during annealing them in various medium (vacuum, air) under high temperatures up to 1600 °C is investigated. It is ascertained that films of these metals disintegrated on separate fragments during annealing and in the end coagulated with various intensify depending on substrate nature and annealing medium and coated of various area of substrate. Recommendations about applicability of precious metals nanofilms for brazing of oxide and carbide ceramic materials are formulated.Документ Нанопленки металлов в процессах соединения (пайки) керамических материалов(2007) Найдич, Ю.В.; Габ, И.И.; Костюк, Б.Д.; Стецюк, Т.В.; Куркова, Д.И.; Дукаров, С.В.The relief and morphology of metal nanofilms of thicknesses 30 ÷ 100 nm from Ag, Ti, Nb, Cr, Ni which are deposited on Al2O3 ceramics and silicon carbide are investigated on great magnification (up to 2 × 10^6) with the use of atomic force and electron microscopies. The mutual relation of the morphology of films with their wettability by silver and copper is established. The criterion K = WAmet−cer/σmet which determines the process of coagulation and the final structure of metal nanofilms is offered. The influence of the nanofilm covering thickness on the wettability and strength of welded and brazed ceramics joints which reached 260 МPа is investigated.Документ Влияние толщины металлических нанопленок на оксидные и карбидные материалы для последующей их сварки и пайки, на структурные и капиллярные свойства пленок и на прочность сварных и паяных соединений(ИПМ НАНУ, 2005) Найдич, Ю.В.; Габ, И.И.; Костюк, Б.Д.; Стецюк, Т.В.; Куркова, Д.И.; Дукаров, С.В.; Куликовский, В.Ю.; Оноприенко, А.А.Исследованы структура и морфология металлических нанопленок толщиной 30—100 нм из Ti, Nb, Cr, Ni, нанесенных на высокоглиноземистую керамику и карбид кремния, с использованием сканирующего микроскопа JSM-840 и электронографа ЕМР-100. Определена смачиваемость этих пленок различной толщины серебром и медью. Получены и испытаны на сдвиг твердофазные соединения Аl2O3 и SiC, покрытые нанопленками Ti, Nb, Cr и Ni различной толщины через серебряную и медную прокладки, а также паяные соединения никелированных образцов из Аl2О3 алюминиевым припоем. . . . . . . . . . . The structure and morphology of metal nanofilm of thickness 30—100 nm consisted from Ti, Nb, Cr, Ni which cowered Аl2О3 ceramics and silicon carbide was investigated with use of scanning microscopy JSM-840 and electronograph EMR-100. Wettability of these films by various thickness by silver and copper was determined. The joints of Al2O3 and SiC covered of nanofilms Ti, Nb, Cr and Ni various thickness were obtained by brazing of Al and by diffusion bonding with use of silver and copper gaskets. These joints have been tested for shift.Документ Исследование изменения морфологии нанопленок золота, нанесенных на оксидные материалы, при отжиге(2009) Габ, И.И.; Костюк, Б.Д.; Стецюк, Т.В.; Куркова, Д.И.; Шевченко, А.В.; Дукаров, С.В.; Крышталь, А.П.Changes of morphology gold nanofilms 200 nm thickness which sputtered onto oxide materials as a result annealing of them in vacuum at temperatures 800–1100°C are investigated. It is established that fragmentation films of given thickness is proceeds enough intensively at 900°C, and after heating of them up to 1000°C the films break up to separate drops and the further heating these films up to 1100°C essential changes in morphology of them are not observed. Distinction in morphology films which were annealed as in vacuum and as in air is revealed. In the latter case process of film disintegration occurs more slowly and at higher temperatures comparison with annealing in vacuum. . . . . . . . . . . . . . . . . . Исследованы изменения морфологии, которые происходят в золотых нанопленках толщиной 200 нм, нанесенных на оксидные материалы, в результате отжига их в вакууме при температурах 800–1100°С. Установлено, что при данной толщине фрагментация пленок протекает достаточно интенсивно при 900°С, а при нагреве до 1000°С пленка распадается на отдельные капли и дальнейший нагрев до 1100°С существенных изменений в морфологию пленки не вносит. Обнаружено различие в морфологии пленок, отожженных в вакууме и на воздухе. В последнем случае процесс распада пленки происходит медленнее и при более высоких температурах.Документ Кінетика диспергування при відпалі на повітрі золотих наноплівок, нанесених на оксидні матеріали(2010) Габ, И.И.; Костюк, Б.Д.; Стецюк, Т.В.; Дукаров, С.В.; Крышталь, А.П.It is investigated kinetics of dispergation, which proceed in gold nanofilms by thickness of 100 nm put onto a surface alumina ceramics, leykosapphire and quartz glass as a result of them annealing in air at temperatures 800–1000°С during various time. It is revealed, that kinetics of dispergation has practically identical character for all three investigated oxides and it consist of rather slow films fragmentation as result of annealing at 800°С, which is considerably accelerated at rise in temperature, especially in a range 900–950°С. As a result of the further annealing at temperatures 950–1000°С there is only acquisition by films fragments more less rounded form. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Досліджено кінетику диспергування, що відбувається в золотих наноплівках товщиною 100 нм, нанесених на поверхні алюмооксидної кераміки, лейкосапфіру і кварцового скла та відпалених на повітрі при температурах 800–1000°С протягом різних часових проміжків. Виявлено, що кінетика диспергування має практично однаковий характер для всіх трьох досліджених оксидів і складається з досить повільного фрагментування плівок в результаті відпалу при 800°С, котре значно прискорюється при підвищенні температури, особливо в діапазоні 900–950°С. В результаті подальшого відпалу при температурах 950–1000°С відбувається лише процес набування фрагментами плівок більш-менш округлої форми.