Кинетика диспергирования при отжиге в вакууме палладиевых и платиновых наноплёнок, нанесённых на оксидные материалы

Ю. В. Найдич, И. И. Габ, Т. В. Стецюк, Б. Д. Костюк, С. И. Мартынюк

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, ул. Академика Кржижановского, 3, 03142 Киев, Украина

Получена: 28.05.2015. Скачать: PDF

Исследована кинетика диспергирования палладиевых и платиновых наноплёнок толщиной 100 нм, нанесённых на оксидные подложки (кварцевое стекло, лейкосапфир, керамика на основе ZrO$_{2}$) и отожжённых в вакууме при температурах 1000—1600°С в течение различного времени выдержки при каждой температуре. Построены кинетические кривые процесса диспергирования этих плёнок и приведены рекомендации относительно их практического применения.

Ключевые слова: платина, палладий, наноплёнка, диспергирование, кинетика.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v37/i09/1225.html

PACS: 68.35.B-, 68.35.Dv, 68.55.-a, 68.60.Dv, 81.05.Je, 81.16.-c, 81.40.Ef


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. В. Н. Батыгин, И. И. Метелкин, А. М. Решетников, Вакуумноплотная керамика и её спаи с металлами (Москва: Энергия: 1982).
  2. И. И. Метелкин, М. А. Павлов, Н. В. Поздеева, Сварка керамики с металлами (Москва: Металлургия: 1977).
  3. M. L. Shalz, B. J. Dalgleish, A. P. Tomsia et al., J. Mater. Sci., 29, No. 14: 3678 (1994). Crossref
  4. R. A. Marks, J. D. Sugar, and A. M. Glaeser, J. Mater. Sci., 36, No. 23: 5609 (2001). Crossref
  5. R. A. Marks, D. R. Chapmen, D. T. Danielson, and A. M. Glaeser, Acta Mater., 48, Nos. 18–19: 4425 (2000). Crossref
  6. Е. В. Коганицкая, Электроника, 4: 86 (1959).
  7. F. L. Harding and D. R. Rossington, J. Amer. Ceram. Soc., 53, No. 2: 87 (1970). Crossref
  8. Ю. В. Найдич, И. И. Габ, В. С. Журавлев, В. Ф. Дуброва, А. Н. Гордыня, Сварочное производство, 2: 12 (1989).
  9. S. K. Rhee, J. Amer., Ceram. Soc., 54, No. 7: 332 (1971). Crossref
  10. В. В. Мельников, С. В. Еремеев, С. Е. Кулькова, Журнал технической физики, 81, No. 10: 114 (2011).
  11. T. Qiao-Ying, C. Lai-Fei, and Z. Li-Tong, J. Aviation Material, 24, No. 1: 53 (2004).
  12. N. Masaaki, S. Tohru, and O. Ikuo, Transaction of JWRI, 17, No. 2: 67 (1988).
  13. И. И. Габ, В. С. Журавлев, Д. И. Куркова, Т. В. Стецюк, Ю. В. Найдич, Порошковая металлургия, № 7/8: 69 (1997).
  14. Э. С. Каракозов, И. С. Котелкин, Г. Н. Матвеев, А. P. Меркулов, M. X. Шоршоров, Физика и химия обработки материалов, 3: 123 (1968).
  15. E. Ciftyurek, K. Sabolsky, and E. M. Sabolsky, Sensors and Actuators B: Chemical, 181: 702 (2013). Crossref
  16. J. D. Wrbanek and K. L. H. Laster, Preparation and Analysis of Platinum Thin Films for High Temperature Sensor Applications (NASA/TM 2005-213433) (January, 2005).
  17. И. И. Амиров, В. В. Наумов, М. О. Изюмов, Р. С. Селюков, Письма в ЖТФ, 39, No. 2: 68 (2013).
  18. R. Nowakowski, P. Grzeszczak, and R. Duš, Surf. Sci., 507–510: 813 (2002). Crossref
  19. V. Ramaswamy, M. A. Phillips, W. D. Nix, and B. M. Clemens, Mater. Eng. A, 319–321: 887 (2001). Crossref
  20. J. Y. Shim, J. D. Lee, J. M. Jin, H. Cheong, and S. Lee, Solar Energy Materials and Solar Cells, 93, No. 12: 2133 (2009). Crossref
  21. Ю. В. Найдич, И. И. Габ, Б. Д. Костюк, Т. В. Стецюк, Д. И. Куркова, С. В. Дукаров, Доп. НАН України, 5: 97 (2007).