?
Поверхностная кристаллизация аморфных микропроводов состава Fe73.8Si13B9.1Cu1Nb3.1 и Fe77.5Si13.5B9
Физика твердого тела. 2023. Т. 65. № 1. С. 35–38.
Изучены аморфные микропровода состава Fe73.8Si13B9.1Cu1Nb3.1 и Fe77.5Si13.5B9, изготовленные методом
Улитовского–Тейлора. Образцы с удаленной стеклянной оболочкой подвергались термической обработке
при температуре 753 и 703 K в течение 20 мин, после чего их структура исследовалась с помощью
рентгенографии. Образцы затем подвергались химическому травлению, и снова проводилось рентгеногра-
фическое исследование структуры. Экспериментальные результаты о преимущественной кристаллизации
приповерхностных областей обсуждаются в предположении о влиянии механических напряжений на
зарождение и рост нанокристаллов.
Zirnik G., Остовари М. А., Zhukov S. и др., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2026 Vol. 37 Article 738
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784
Добавлено: 5 июня 2026 г.
Добавлено: 4 июня 2026 г.
Kornbleuth M., Opher M., Drake J. F. и др., Astrophysical Journal 2026 Vol. 1004 No. 1 Article 1
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Fortuna A. S., A.I. Kartsev, Gorshenkov M. V. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 Vol. 1070 Article 188711
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Dikhtievskaya K., Argunov E., Карцев А. И. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 4999–5004
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Duran E. ., Pulgar A., Izquierdo R. и др., Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2026 Vol. 223 No. 7 Article e202500942
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Борисов В. Д., Данилов В. Г., Электросвязь 2025 № 12 С. 73–84
Представлены результаты математического моделирования процесса полевой эмиссии из катода малых размеров – одного из основных физических процессов, обеспечивающих работы многих электронных устройств, в частности FED-дисплеев (устройства, работающие на принципе полевой эмиссии), кантилеверов и т.д. Дается краткий обзор текущих результатов в области исследования, обосновывается актуальность задачи, приводятся примеры наиболее вероятного использования результатов решения задачи. Обсуждаются физические ...
Добавлено: 29 мая 2026 г.
Jiang Q., Fang J., Chen J. и др., Science China Information Sciences 2026 Vol. 69 No. 6 Article 162402
Resonators based on nanoelectromechanical systems (NEMS) using two-dimensional (2D) materials with high-quality factors and excellent electrical control are critical for tunable coherent phonon dynamics, resonant sensors and wireless communications. However, their performance is fundamentally limited by the lack of a unified framework governing energy dissipation mechanisms and their electrical tunability. Here, we synergistically modulate both ...
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Elesin L., Shilov A., Jana S. и др., Advanced Functional Materials 2026 P. 1–10
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Добавлено: 26 мая 2026 г.
Qian X., Deng Y., Lev N. Shchur и др., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2026 Vol. 696 Article 131679
Добавлено: 24 мая 2026 г.
Мелентьев П. Н., Калмыков А. С., Гритченко А. С. и др., Успехи физических наук 2024 Т. 194 № 11 С. 1130–1145
Представлен краткий обзор достигнутого уровня оптических методов детектирования единичных молекул в биомедицинских приложениях. Показано, что регистрация флуоресценции единичных молекул красителей, ковалентно связанных с антителами (биомолекулами), совместно с использованием современных методов нанофотоники может быть применена для решения различных задач в биологии и медицине: визуализации биомолекул, токсинов, вирусных частиц, определения ультранизких концентраций аналитов напрямую во взятой пробе, ...
Добавлено: 21 мая 2026 г.
Antsiferov P.S., Stepanov L.V., Matiukhin N. D., Review of Scientific Instruments 2025 Vol. 96 No. 12 Article 123506
Добавлено: 20 мая 2026 г.
Аксенов О. И., Фукс А. А., Абросимова Г. Е. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2023 Vol. 17 No. 5 P. 954–959
Добавлено: 31 мая 2024 г.
Добавлено: 24 мая 2024 г.
Sedykh V., Rusakov V., O. Rybchenko и др., Ceramics International 2023 Vol. 49 No. 15 P. 25640–25648
Добавлено: 13 февраля 2024 г.
Аксенов О. И., Фукс А. А., Абросимова Г. Е. и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2023 № 9 С. 11–17
Исследована неоднородная по объему кристаллизация аморфных микропроводов состава Fe73.8Cu1Nb3.1B9.1Si13. Выдвинуто предположение о влиянии неоднородного распределения растягивающих и сжимающих напряжений в объеме микропроводов на их кристаллизацию. Установлено, что на начальных этапах кристаллизации происходит преимущественное выделение нанокристаллов в приповерхностной области микропровода толщиной около 2.5 мкм. Установлено, что размеры кристаллов в поверхностном слое микропровода составляют около 10 нм. ...
Добавлено: 26 сентября 2023 г.
Добавлено: 28 октября 2022 г.
Efimov V. B., Mezhov-Deglin, L. P., O. G. Rybchenko, Low Temperature Physics 2020 Vol. 46 No. 21 Article 125
Представлены результаты SANS исследований структуры образцов нанокластерного примесного геля, рентгеновских наблюдений структурных превращений аморфных порошков, получаемых при распаде нагретых образцов геля, а также обсуждаются возможности использования этих методов для определения состояния и структурных переходов в таких веществах. ...
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Проведены рентгеновские и мёссбауэровские исследования браунмиллеритной фазы и проанализированы известные в литературе данные по однофазным соединениям с перовскитной структурой в феррите стронция SrFeO3-delta. Установлено, что все валентные состояния железа для любого фазового состава феррита стронция определяются его локальным кислородным окружением. Это позволяет понять закономерность переходов железа из одного валентного состояния в другое при добавлении кислородных ...
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Palnichenko A. V., Mazilkin A. A., Рыбченко О. Г. и др., Physica C: Superconductivity and its Applications 2020 Vol. 571 Article 1353608
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Рыбченко О.Г., Седых В. Д., Барковский Н. В. и др., Физика твердого тела 2021 Т. 63 № 10 С. 1648–1657
Методами рентгеновской дифракции и мессбауэровской спектроскопии проведено исследование структурных особенностей и валентных состояний железа в замещенном феррите стронция Sr2/3La1/3FeO3-delta (или Sr2LaFe3O9-delta) для разных условий синтеза и термообработки. Серия отжигов Sr2LaFe3O9-delta в вакууме (10-3 Torr) при температурах 400-650oC позволила проследить эволюцию структуры от ромбоэдрической (для фазы Sr2LaFe3O9) до ромбической (Sr2LaFe3O8) через промежуточные многофазные состояния, а также перераспределение валентных состояний ...
Добавлено: 26 октября 2022 г.