Особливостi формування кластерних сполук у металевих твердих розчинах
DOI:
https://doi.org/10.15407/ujpe62.11.0961Ключові слова:
cluster compounds, Auger electron spectrum, chemical (energy) shiftsАнотація
Дана iнтерпретацiя фiзичних причин виникнення хiмiчних (енергетичних) зсувiв оже-електронних лiнiй вiдповiдних спектрiв у системах Al–Li,Ba (1,4 еВ) та Mg–Ba (2 еВ), що мiстять кластероутворюючi легуючi елементи, такi як Ba. Cпостережуванi за цими даними пiки зв’язуються з формуванням кластерних сполук Al18Ba9 i Mg16Ba2 з власною електронною структурою.
Посилання
V.G. Tkachenko, O.I. Kondrashev, I.M. Maksymchuk. Physical Foundations of Photoelectronics of Metal Crystals (Naukova Dumka, 2009) (in Ukrainian).
I.P. Suzdalev, P.I. Suzdalev. Discreteness of nanostructures and critical sizes of nanoclusters. Usp. Khim. 75, 715 (2006) (in Russian).
https://doi.org/10.1070/RC2006v075n08ABEH003623
M.Yu. Siretskiy, M.G. Shelyapina, D. Fruchart, S. Miraglia, N.E. Skryabina. Influence of a transition metal atom on the geometry and electronic structure of Mg and Mg–H clusters. J. Alloy. Compd. 480, 114 (2009).
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.10.040
J. Zhao, B. Liu, H. Zhai, R.Zhou, G. Ni, Z. Xu. Mass spectrometric and first principles study of Al C− clusters. Solid State Commun. 122, 543 (2002).
https://doi.org/10.1016/S0038-1098(02)00210-7
V.G. Tkachenko, A.A. Shcheretskii, A.A. Abramov, A.N. Malka, A.S. Vovchok. Physico-mechanical properties of modificated magnesium alloys with cluster-forming melt structure. Elektron. Mikrosk. Prochn. Mater. No. 19, 52 (2013) (in Russian).
M. Sakata, N. Cowlam, H.A. Davies. Chemical short-range order in liquid and amorphous Cu66Ti34 alloys. J. Phys. F 11, L157 (1981).
https://doi.org/10.1088/0305-4608/11/7/005
W. van der Lugt, W. Geertsma. Liquid alloys with strong chemical interactions. J. Non-Cryst. Solids 61/62, 187 (1984).
https://doi.org/10.1016/0022-3093(84)90550-7
P.S. Rudman. A theory of atom size difference induced short-range order. Acta Metallurg. 13, 387 (1965).
https://doi.org/10.1016/0001-6160(65)90065-9
P.S. Rudman, B.L. Averbach. X-ray measurements of local atomic arrangements in aluminum-zinc and in aluminumsilver solid solutions. Acta Metallurg. 2, 576 (1954).
https://doi.org/10.1016/0001-6160(54)90191-1
J. Friedel. Electronic structure of primary solid solutions in metals. Adv. Phys. 3, 446 (1954).
https://doi.org/10.1080/00018735400101233
P.A. Flinn. Electronic theory of local order. Phys. Rev. 104, 350 (1956).
https://doi.org/10.1103/PhysRev.104.350
A.A. Abramov, V.G. Tkachenko, A.A. Shcheretskii, I.N. Maksimchuk, A.S. Vovchok. Supercooling features in liquid metal alloys with vatious chemical interaction of components. Elektron. Mikrosk. Prochn. Mater. No. 20, 52 (2014) (in Russian).
M.M. Nishchenko. Electronic Structure of Transition Metals, Their Alloys, and Intermetallic Compounds (Naukova Dumka, 1979) (in Russian).
V.G. Tkachenko, B.G. Strongin, I.N. Maksimchuk, V.V. Friesel, V.P. Grechko, S.P. Likhtarovich. Peculiarities of solid solution decay of hydride-forming and non-hydrideforming systems with close-packed crystal structure. Int. J. Hydrogen Energ. 21, 1091 (1996).
https://doi.org/10.1016/S0360-3199(96)00051-1
K.W. Andrews, D.J. Dyson, S.R. Keown. Interpretation of Electron Diffraction Patterns (Hilger and Watts, 1971).
M.G. Spirin, S.B. Brichkin, V.F. Razumov. Specifics of the preparation of anisotropically shaped gold nanoparticles in triton x-100 reverse micelles. Khim. Vys. Energ. 44, 54 (2010) (in Russian).
https://doi.org/10.1134/S001814391001008X
K. Siegbahn, C. Nordling, A. Fahlman, R. Nordberg, K. Hamrin. J. Hedman. G. Johansson, T. Bergmark, S.E. Karlsson, I. Lindgren, B. Lindberg. ESCA: Atomic, Molecular and Solid State Structure Studied by Means of Electron Spectroscopy (Almqvist and Wiksells, 1967).
R. Ferragut, A. Somoza, I. Torriani. Pre-precipitation study in the 7012 Al–Zn–Mg–Cu alloy by electrical resistivity. Mater. Sci. Eng. A 334, 1 (2002).
https://doi.org/10.1016/S0921-5093(01)01771-3
J.D. Embury, R.B. Nicholson. The nucleation of precipitates: The system Al–Zn–Mg. Acta Metallurg. 13, 403 (1965).
https://doi.org/10.1016/0001-6160(65)90067-2
P. Entel, K. Radau, L. Meyer, H.C. Herper, M. Schr¨oter, E. Hoffmann. Large-scale molecular-dynamics simulations of martensitic nucleation and shape-memory effects in transition metal alloys. Phase Trans. 65, 79 (1998).
https://doi.org/10.1080/01411599808209282
Yu.N. Gornostyrev, M.I. Katznelson, A.V. Kuznetsov, A.V. Trefilov. Simulation of martensitic transformations in a crystal with dislocations of various types in bcc-Zr. Fiz. Met. Metalloved. 91, No. 3, 32 (2001).
B.L. Eyre, J.H. Evans. An electron microscope study of the low temperature ageing behaviour of quenched molybdenum-nitrogen alloys. Acta Metallurg. 20, 267 (1972).
https://doi.org/10.1016/0001-6160(72)90189-7
Yu.G. Poltavtsev. Structure of Semiconductor Melts (Metallurgiya, 1984) (in Russian).
V.G. Tkachenko, A.I. Kondrashev, I.N. Maksimchuk. Advanced metal alloy systems for massive high-current photocathodes. Appl. Phys. B 98, 839 (2010).
https://doi.org/10.1007/s00340-009-3887-z
R. Weissmann, K. M¨uller. Auger electron spectroscopy – a local probe for solid surfaces. Surf. Sci. Rep. 1, 251 (1981).
https://doi.org/10.1016/0167-5729(81)90005-4
V.G. Tkachenko, L.R. Shaginyan, A.I. Kondrashev, V.L. Bekenev, A.A. Lisenko, V.V. Kartuzov. Nanostructured emission-active aluminum alloys for high-current photocathodes with laser excitation. Nanostrukt. Materialoved. No. 4, 69 (2010) (in Russian).
V.G. Tkachenko, I.N. Maksimchuk, A.I. Kondrashev, I.I. Shulyak. Influence of the electron structure of nanoclus968 ters on the quantum yield of photoemission of magnesium alloys. Usp. Fiz. Metall. 5, 313 (2004) (in Russian).
https://doi.org/10.15407/ufm.05.03.313
V.V. Nemoskalenko, V.G. Aleshin. Theoretical Foundations of X-Ray Emission Spectroscopy (Naukova Dumka, 1974) (in Russian).
V.G. Tkachenko, Ya.V. Zaulichnyi, A.I. Kondrashev A.N. Malka, A.A. Abramov. Research of electron structure of magnesium and aluminum alloys by X-ray emission spectroscopy. Visn. Ukr. Material. Tovar. No. 1(5), 72 (2012) (in Russian).
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ліцензійний Договір
на використання Твору
м. Київ, Україна
Відповідальний автор та співавтори (надалі іменовані як Автор(и)) статті, яку він (вони) подають до Українського фізичного журналу, (надалі іменована як Твір) з одного боку та Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України в особі директора (надалі – Видавець) з іншого боку уклали даний Договір про таке:
1. Предмет договору.
Автор(и) надає(ють) Видавцю безоплатно невиключні права на використання Твору (наукового, технічного або іншого характеру) на умовах, визначених цим Договором.
2. Способи використання Твору.
2.1. Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору таким чином:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом його видання в Українському фізичному журналі (далі – Видання) мовою оригіналу та в перекладі на англійську (погоджений Автором(ами) і Видавцем примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору).
2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Автором(ами).
2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений іншою мовою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.
2.2. Якщо Автор(и) виявить(лять) бажання використовувати Твір в інший спосіб, як то публікувати перекладену версію Твору (окрім випадку, зазначеного в п. 2.1.3 цього Договору); розміщувати повністю або частково в мережі Інтернет; публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях; включати Твір як складову частину інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, то Автор(и) мають отримати на це письмовий дозвіл від Видавця.
3. Територія використання.
Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1–2.1.3 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі третій стороні.
4. Строк, на який надаються права.
4.1. Договір є чинним з дати підписання та діє протягом усього часу функціонування Видання.
5. Застереження.
5.1. Автор(и) заявляє(ють), що:
– він/вона є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на даний Твір не передані іншій стороні;
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем (див. також п. 2.2);
– Автор(и) не порушив(ли) права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснене Автором(ами) з дотриманням норм міжнародного законодавства і законодавства України.
6. Реквізити і підписи сторін.
Видавець: Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України.
Адреса: м. Київ, вул. Метрологічна 14-б.
Автор: Електронний підпис від імені та за погодження всіх співавторів.










