Новый выпуск

2023, №: 5

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
  1. Касмамытов Н.К., Хромушин И.В., Ермолаев Ю.В.
  2. Касмамытов Н.К., Хромушин И.В., Ермолаев Ю.В.
  3. N.К. Kasmamytov, I.V. Khromushin, Yu.V. Ermolaev
Название
  1. ОБРАЗОВАНИЕ И РОСТ НАНОСТРУКТУРНЫХ КРИСТАЛЛОВ ЦЕРАТА БАРИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОТОКА ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ
  2. ЖОГОРКУ ЭНЕРГИЯЛУУ ЭЛЕКТРОНДОРДУН АГЫМЫНЫН ТААСИРИ АСТЫНДА ЦЕРАТ БАРИЙДИН НАНОСТРУКТУРАЛЫК КРИСТАЛЛДАРЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА ӨСҮШҮ
  3. THE FORMATION AND GROWTH OF NANOSTRUCTURAL CRYSTALS OF CERATH BARIA UNDER THE INFLUENCE OF THE FLOW OF HIGH-ENERGY ELECTRONS
Аннотация
  1. В статье представлены результаты формирования нано- и микроструктуры церата бария BaCeO3, облученных электронами энергией 1.3 МэВ с вариацией доз облучения 1,5,7,10 и 14 МGy. Исследования проведены методами рентгенофазового анализа (РФА), растровой электронной микроскопии (РЭМ), атомно-силовой микроскопии (АСМ), дифференциального термического анализа (ДТА). ДТА ВаСеО3 показал, что наблюдается эндотермический пик ~ 950oC, который обусловлен фазовым переходом орторомбической решетки в кубическую решётку со структурой Pm3m. Возрастание доз облучения электронами на церат бария оказывает влияние на повышение её температуры, приводящее к последовательной трансформации структуры церата бария путем фазовых переходов. Показано, что в процессе электронного облучения высоких энергий 1,3 МэВ и больших доз облучения в микроструктуре церата бария ВаСеО3 формируется колонии нанокристаллов параллельно ориентированные относительно друг друга с размерами в диаметре 5÷10 нм и длиной от 20 до 170 нм.
  2. Макалада энергиялары 1.3 МэВ болгон электрондордун нурлантуу дозаларын 1,5,7,10 жана 14 MGy өзгөртүү менен нурлантылган барийдин цератында BaCeO3 наножана микротүзүлүштөрдүн калыптанышынын жыйынтыктары келтирилген. Изилдөөлөр рентгенфазалык талдоо (РФТ), растрдык электрондук микроскопия (РЭМ), атомкүчтүк микроскопиясы (АКМ), дифференциалдык термалык талдоо (ДТТ) ыкмалары менен жүргүзүлдү. ВаСеО3 ДТТсы орторомбдук торчонун Pm3m түзүлүшүндөгү кубтук торчого фазалык өтүшчүн менен шартталган, ~ 950oC та жайланышкан эндотермалык чоку байкалаарын көргөздү. Электрондор менен нурлантуунун дозасынын өсүшү, барийдин цератынын температурасынын, анын түзүлүшүнүн фазалык өтүүлөр аркылуу ырааттуу өзгөрүщүнө алып келген жогорулашына таасир кылат. Жогорку 1,3 МэВ энергиялуу электрондор менен нурлантууда жана нурлантуунун дозасы чоң болгондо барийдин цератында (BaCeO3 та) бири- бирине салыштырмалуу жарыш багытталышкан, өлчөмдөрү диаметринде 5÷10 нм, узундугу 20 дан 170 нм ге чейин болгон нанокристалдардын колониялары калыптанаары көргөзүлгөн.
  3. In the article presents the results of the formation of the nano- and microstructure of BaCeO3 cerath baria, irradiated by electrons with 1.3 MeV energy with variation scan doses of radiation 1,5,7,10 and 14 MGy. The studies were carried out by xray analysis (RFA), rastra electron microscopy (REM), atomicforce microscopy (ASM), differential thermal analysis (DTA). DTA BaCeO3 has shown that there is an endothermic peak of 950oC, which can be caused by the phase transition of the ortocombical lattice into a cubic grid with the Рm3m structure. Increasing doses of electron exposure to cerath baria has an effect on the increase in its temperature, leading to a consistent transformation of the structure of cerath baria through phase transitions. It is shown that in the process of electronic irradiation of high energies 1.3 MeV and large doses of radiation in the microstructure of the cerath barium BaCeO3 formed colonies of nanocrystals in parallel oriented relative to each other with sizes in diameter of 5 to 10nm and long of 20 to 170 nm.
Ключевые слова
  1. церат бария, облучение электронами, микро- и наноструктура, свойства, рентгенография, электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, термодесорбция.
  2. барий цераты, электрон нурлануу, микро- жана нанотүзүлүштөр, касиеттер, рентгенография, электрондук микроскопия, атом күчтүк микроскопия, термодесорбциясы.
  3. barium cerate, electron irradiation, microand nanostructure, рroperties, X-ray diffraction, electron microscopy, atomic force microscopy, thermal desorption.
Сведения об авторах
  1. Касмамытов Нурбек Кыдырмышевич, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор физико-математических наук, профессор. Хромушин Игорь Валерьевич, Институт Ядерной Физики Республики Казахстан, г Алматы, Республика Казахстан, доктор физико-математических наук. Ермолаев Юрий Владимирович, Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева, г.Алматы, Республика Казахстан, старший инженер.
  2. Касмамытов Нурбек Кыдырмышевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, физика жана математика илимдеринин доктору, профессор. Хромушин Игорь Валерьевич, Казакстан Республикасынын ядролук физика Институту, Алматы шаары, Казакстан Республикасы, физика жана математика илимдеринин доктору. Ермолаев Юрий Владимирович, К.И.Сатпаев атындагы Казак улуттук изилдөө техникалык университети, Алмата шаары, Казахстан Республикасы, улук инженер.
  3. Nurbek Kasmamytov, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of physical and mathematical sciences, professor. Igor Khromushin, Institute of Nuclear Physics of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Republic of Kazakhstan, doctor of physical and mathematical sciences. Yuri Ermolaev, Kazakh national research technical University by name of K.Satpayev, Almaty, Republic of Kazakhstan, senior engineer.
Полнотекстовая версия
DOI
  • 10.26104/IVK.2019.45.557
  • Версия для цитирования
  • Касмамытов Н.К., Хромушин И.В., Ермолаев Ю.В. ОБРАЗОВАНИЕ И РОСТ НАНОСТРУКТУРНЫХ КРИСТАЛЛОВ ЦЕРАТА БАРИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОТОКА ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 4. C. 145-154