Получение новых бор и азот содержащих углеродных материалов при давлениях до 80 ГПа и исследование их упругих и оптических свойств тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Зинин Павел Валентинович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 279
Оглавление диссертации доктор наук Зинин Павел Валентинович
Оглавление
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
1.1 Нитриды углерода
1.1.1 Теоретические предсказания С-Ы структур
1.1.2 Синтез С-Ы соединений при высоких давлениях и температурах
1.1.3 Синтез и свойства новых графитоподобных С-Ы соединений
1.2 Новые алмазоподобные В-С материалы (ВСх)
1.2.1 Теоретические предсказания алмазоподобных В^ структур
1.2.2 Синтез и свойства новых В-С соединений
1.2.3 Выводы
2 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ НОВЫХ С-Ы И В-С МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР
2.1 Лазерный нагрев в камерах высокого давления с алмазными наковальнями для получения новых В-С и С-Ы фаз
2.2 Установка для импульсного лазерного напыления
2.3 Выводы
3 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ УПРУГИХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ В-С МАТЕРИАЛОВ
3.1 Упругие волны в изотропном полупространстве
3.2 Поверхностные акустические волны в анизотропных средах
3.3 Поверхностные акустические волны в тонких плёнках
3.4 Спектроскопия Мандельштама-Бриллюэна
3.5 Акустическая микроскопия для измерения упругих свойств твёрдых углеродных материалов
3.6 Лазерный ультразвук для измерения упругих свойств твёрдых углеродных плёнок и материалов, находящихся при высоких давлениях и температурах
3.7 Измерения оптических и колебательных свойств В-С-Ы материалов
3.8 Выводы
4 ПОЛУЧЕНИЯ КУБИЧЕСКОЙ АЛМАЗОПОДОБНОЙ ФАЗЫ ВС3 ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
4.1 Лазерный нагрев графитоподобной фазы ВС3 при 39 ГПа до температуры 2200 К
4.1 Лазерный нагрев графитоподобной фазы BC¡ при 25 ГПа до температуры 2200 К
4.2 Выводы
5 ПОЛУЧЕНИЕ АЛМАЗОПОДОБНЫХ В-С НАНОПЛЁНОК МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ОСАЖДЕНИЯ
5.1 Получение ВСх плёнок методом импульсного лазерного осаждение
5.2 Атомносиловая микроскопия для исследования электрических свойств ВСх плёнок, полученных методом ИЛО
5.3 Импульсное лазерное осаждение проводящего алмазоподобного бор содержащего покрытия для атомно-силового микроскопа зонда
5.4 Выводы
6 ИЗМЕРЕНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ТВЁРДЫХ В-С И С-Ы МАТЕРИАЛОВ И ТОНКИХ ПЛЁНОК
6.1. МБР для измерения упругих свойств сверхтвёрдых фаз ВС2Ы и материалов, полученных из С60 при высоких давлениях и температурах
6.2 МБР для измерения упругих свойств сверхтвёрдых фаз ВС2Ы, полученных при высоких давлениях и температурах
6.3. Лазерный ультразвук для измерения скорости ультразвуковых волн в образце из фуллерена при давлении в 12 ГПА
6.4. Лазерный ультразвук и МБР для измерения упругих свойств ВСх плёнок158
6.5. МБР для измерения упругих свойств графитоподобной С3Ы4 фазы
6.6 Измерение объёмного модуля сжатия графитоподобных фаз С3Ы4 и ВС3
6.7 Выводы
7 КРС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СИСТЕМЕ В-С ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ
7.1 Теория КРС графитоподобных В-С структур
7.2 Экспериментальное изучение КРС графитоподобных В-С структур
7.3 КРС для изучения фазовых переходов с системе В-С при высоких давлениях
7.4 КРС для изучения фазовых переходов с системе В-С при высоких давлениях и температурах
7.5 Выводы
8 ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГРАФИТОПОДОБНЫХ И АЛМАЗОПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ В-С-Ы ТРЕУГОЛЬНИКА
8.1 Комбинационное рассеяние света фазой с-ВС2Ы
8.2 Комбинационное рассеяние света фазой §-ВС2Ы
8.3 Комбинационное рассеяние света графитоподобными фазами §-С3Ы4
8.4 Аномальная флуоресценция §-С3Ы4
8.5 Усиление антистоксовой флуоресценции полых сферических наноструктур из нитрида углерода с помощью высокоинтенсивного зелёного лазера
8.6 Деградация флуоресцентных свойств графитоподобных структур нитрида углерода g-C3N4
8.7 Получение флуоресцентных композитных материалов на основе графитоподобного нитрида углерода
8.8 Комбинационное рассеяние света меламина при высоких давлениях до 60 ГПа
8.9 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ .... 249 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Исследование физико-химических свойств материалов, в том числе, при высоких давлениях и температурах, с помощью СВЧ акустоэлектронных сенсоров на алмазных подложках2024 год, кандидат наук Асафьев Никита Олегович
Неустойчивость алмаза при экстремальных условиях и фазовая диаграмма углерода2022 год, кандидат наук Чуркин Валентин Дмитриевич
Кристаллизация из газовой фазы пленок алмаза и алмазоподобных нитридов2002 год, кандидат технических наук Спицын, Алексей Борисович
Контроль поведения веществ при высоких давлениях и температурах методом гиперспектральной акустооптической спектрометрии2021 год, кандидат наук Булатов Камиль Маратович
Теоретические исследования физико-химических свойств низкоразмерных структур2014 год, кандидат наук Сорокин, Павел Борисович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Получение новых бор и азот содержащих углеродных материалов при давлениях до 80 ГПа и исследование их упругих и оптических свойств»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования
Начиная с 1989 года возможность синтеза новых сверхтвёрдых материалов в системе B-C-N вызывает большой интерес (рисунок 1). В 1989 году Лю и Коэн предсказали возможность получения гипотетической фазы нитрида углерода, Р-С3К4, в которой из-за ожидаемой короткой длины химических связей и низкой ионности объёмный модуль упругости может быть даже выше, чем у алмаза [1]. С тех пор было предпринято множество экспериментальных попыток синтезировать и охарактеризовать сверхтвёрдый материал с композицией С3К4 [2]. Однако отсутствие достаточного количества образцов для определения характеризации точной структуры сделало все утверждения об их синтезе неубедительными [3-5]. Между тем стало понятно, что в дополнение к алмазу кубические BN (cBN), B4C, плотные фазы карбонитридов бора (BC2N), нитрида углерода (С3К4) и фаз ВСх [6] (рисунок 2) также могут рассматриваться в качестве потенциальных сверхтвёрдых материалов, у которых твёрдость выше 40 ГПа.
Рисунок 1. Композиционный треугольник B-C-N системы
Как правило, синтез сверхтвёрдых углеродных материалов требует высоких давлений (20-40 ГПа) и высоких температур (~ 2000 К) [7-9]. К началу работы над диссертацией фундаментальные исследования по синтезу новых плотных фаз ВСх, а также работы по характеризации упругих и оптических свойств
углеродных материалов с большой концентрацией бора (ВСх) и углерода (С3К4) практически отсутствовали.
Почему важны эти материалы? Считается, что применение алмазов может позволить вывести электронику на новый уровень развития. Преимущество применения алмазоподобных материалов в электронных устройствах заключается также и в том, что они химически инертны и устойчивы к механическим повреждениям. В настоящее время используют бор в качестве легирующей примеси. Легированные бором алмазы являются полупроводниками [10]. Сверхпроводимость (Тс ~ 4 К) была обнаружена в синтетических алмазах, легированных бором [11], и в поликристаллических алмазных плёнках, легированных бором [12].
Рисунок 2. Возможные структуры кубических фаз BCx. Темные сферы представляют атомы углерода, красные сферы представляют атомы бора (взято из работы [6]).
Однако максимальная температура сверхпроводящего перехода, Тс ~ 55 К,
была предсказана при концентрации бора между 20-30 % (с-ВС3, с-ВС4) [13].
Возможность получения алмазоподобных BCX наноматериалов с большой
концентрацией бора позволяет провести изучение проводимости и поведения
сверхпроводимости таких материалов, а также их упругие свойства. Сочетание
высокого модуля упругости и высокой проводимости, которые могут быть
настроены путём изменения соотношения B/C, и возможность напыления
нанослоистых систем делают эти материалы привлекательными для широкого
7
диапазона приложений в промышленности, особенно в электронной промышленности. BCX наноалмазы являются потенциальными высокотемпературными сверхпроводниками, и их изучение имеет большое значение для понимания природы высокотемпературной сверхпроводимости.
В последнее время графитоподобные нитриды углерода стали привлекать внимание возможностью их эффективного использования в задачах по расщеплению воды оптическими методами [14], по фоторазложению органических загрязнителей под действием видимого света [15]. Поиск новых фаз С3К4 материалов представляет фундаментальный интерес и для физики твёрдого тела. Изучение свойств новых фаз С3К4 материалов способно пролить свет на фундаментальные основы природы связи атомов азота в твёрдых фазах С3К4 материалов. Ожидается, что понимание физической природы флуоресценции наноматериалов приведёт к созданию новых флуоресцентных материалов на основе нитрида углерода с рекордными значениями квантового выхода флуоресценции, что, в свою очередь, позволит создать новые люминесцентные маркеры, безопасные для биологических клеток.
Важно отметить, что получение новых B-C-N материалов при высоких давлениях и высоких температурах в эксперименте имеет большое значение не только для фундаментальных исследований в материаловедении и физике высоких давлений, но и может указать путь к практическому использованию этих материалов [16,17]. Исследования алмазных материалов показали, что, несмотря на тот факт, что алмазы стабильны при высоких давлениях [18], существуют способы получения их и при низких давлениях [19,20]. Первое сообщение в печати об успешном синтезе алмаза появилось в 1955 г. [21]. Позднее группой советских исследователей под руководством Б. В. Дерягина был детально разработан способ автоэпитаксиального (при низких давлениях) синтеза кристаллов алмаза и алмазных плёнок [19,20]. Можно предположить, что по аналогии с алмазом синтезированные при высоких давлениях и высоких температурах материалы из B-C-N треугольника могут быть получены в виде тонких плёнок или покрытий.
Степень разработанности темы исследования
На момент начала работы над диссертацией существовало множество теоретических работ, предсказывающих существования стабильных фаз В-С-Ы [3,6,13,22]. Однако только кубическая фаза с-ВС2Ы была синтезирована при высоких давлениях (18 ГПа) и температурах (2200 К) [23]. Комбинационное рассеяние света и упругие свойства этого материала не были изучены в связи с высоким уровнем флуоресценции и малостью образцов. Первый спектр комбинационного рассеяния и первые измерения упругих свойств с-ВС2Ы были получены в рамках работы над данной диссертацией [24,25].
Первые исследования фазовых переходов при высоких давлениях и температурах ВСХ фаз и получение новых алмазоподобных ВСХ материалов проведены в процессе работы над диссертацией [7,8,26]. Теоретические расчёты и измерения комбинационного рассеяния света графитоподобных ВСХ фаз не проводились ранее до исследований с участием автора диссертации [7,27,28].
Изучение упругих свойств, природы химических связей, природы проводимости ВСх (1<х<7) плёнок до публикации работ, включённых в диссертацию, не проводилось. Возможность получения алмазоподобных ВСХ
-5
плёнок с большой концентрацией 8р связей была впервые обоснована в работе автора диссертации [9]. Методы химического осаждения требуют использование токсичного газа ВС13, поэтому такой метод получения ВСХ плёнок встречается в литературе крайне редко [29,30]. Автором диссертации было предложено проводить осаждение ВСХ наноплёнок методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО), не требующего наличия газа ВС13, что и было успешно осуществлено совместно с сотрудниками МИФИ и Института физики высоких давлений РАН [31-33].
-5
Попытки автора диссертации получить С3Ы4 с 8р гибридизированными связями не увенчались успехом [2,34-36]. Однако было замечено, что графитоподобная фаза g-C3N4 обладает сильной флуоресценцией [37]. Применение метода комбинационного рассеяния света (КРС) с использованием
ультрафиолетового лазера (УФ-КРС) позволило провести первые измерения спектров КРС графитоподобных фаз нитрида углерода ^-С3К4) [37]. С момента публикации пионерской работы по синтезу графитовых сферических полых фаз s-С3К из твёрдой фазы [38] было разработано множество других методов синтеза графитоподобных фаз g-C3N4 [39], однако исследования по влиянию наноструктуры на квантовый выход флуоресценции не проводились. Это было сделано в указанной работе автора диссертации [40], в которой был обнаружен аномально высокий квантовый выход флуоресценции сферических ^-С3К4) наночастиц нитрида углерода. Также до недавнего времени не исследовались процессы деградации флуоресценции графитоподобных g-C3N4 фаз. Впервые это было сделано в рамках работы над диссертацией [41].
Теоретические предсказания показывают, что для получения новых BCx и СК материалов необходимо использовать лазерный нагрев в камерах высокого давления с алмазными наковальнями (КВДАН). К сожалению, при лазерном нагреве пучок генерирует сильные градиенты температуры в образце. Предложенный в работе [42] метод измерения распределения температуры на поверхности образца с использованием четырёх камер и четырёх оптических фильтров не позволяет достичь необходимой точности определения температуры [43]. В рамках работы над диссертацией был предложен новый метод измерения распределения температуры на поверхности образцов в КВДАН на основе их гиперспектральной визуализации, в котором спектральным элементом является акустооптический (АО) фильтр [44-47].
Цели и задачи диссертационной работы
Целью исследований данной диссертации является получение и измерение
упругих, электрических и сверхпроводящих свойств нового класса графитовых и
алмазоподобных материалов из B-C-N треугольника, ВСХ и СЫХ материалов с
высоким содержанием бора и азота, синтезированных при высоком и низком
давлениях и высокой температуре. Условия получения В-С-Ы гетероалмазов и
алмазоподобных В-С-Ы фаз должны быть аналогичными тем, которые
10
используются при получении алмазоподобных углеродных материалов и кристаллических алмазов. Размеры образцов, получаемых в условиях высоких давлений и температур, обычно не превышают десятков микрон, образцы являются твёрдыми и часто сильно флуоресцентными, поэтому характеризация таких образцов требует разработки уникальных приборов и методов измерений.
Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи:
1. Изучение фазовой диаграммы систем В-С и С-Ы для получения новых бори азотсодержащих алмазоподобных углеродных материалов. Для этого требовались:
а) разработка средств и методов измерения для исследования фазовых переходов в ВСХ и СЫХ материалах при высоких давлениях и высоких температурах (ВДВТ) в камерах высокого давления с алмазными наковальнями (КВДАН), включая реализацию метода измерения распределения температуры на поверхности образца при лазерном нагреве, необходимого в силу сильной неоднородности этого распределения;
б) создание вакуумной установки импульсного лазерного осаждения (ИЛО) алмазоподобных наноплёнок ВСХ и разработка методов напыления с использованием этой установки. Изучение колебательных спектров и электрических свойств таких наноплёнок, полученных при различных режимах напыления.
2. Разработка средств и методов измерения для исследования получаемых углеродных материалов. Для этого требовались:
а) создание установки высокочастотного импульсного лазерного ультразвука для исследования поведения акустических свойств В-С-Ы материалов при высоких давлениях и температурах, а также для измерения упругих свойств В-С наноплёнок;
б) разработка теории распространения поверхностных акустических волн в твёрдых анизотропных плёнках, необходимой для изучения распространения поверхностных акустических волн и для измерения упругих свойств новых алмазоподобных В-С-Ы плёнок;
в) разработка количественных методов получения данных об образцах при помощи рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (МБР) и сканирующей акустической микроскопии (САМ) для изучения упругих свойств новых В-С-К материалов и для изучения упругих свойств новых В-С-К ВСХ и СЫХ материалов, полученных методом ИЛО, в условиях высоких давлений и температур;
г) разработка средств и методов измерения комбинационного рассеяния света (КРС) в условиях окружающей среды и в условиях высоких давлений и температур для изучения колебательных спектров синтезируемых образцов микронного размера новых материалов и В-С-Ы наноплёнок.
3. Поиск необычных свойств новых ВСХ и СЫХ материалов, таких как высокие значения модулей упругости, проводимости, выхода флуоресценции и новые нелинейные оптические свойства.
Научная новизна результатов и выводов
1. Впервые была синтезирована кубическая фаза ВС3 (с-ВС3) путём прямого превращения из графитоподобной фазы §-ВС3 при давлении 39 ГПа и температуре 2200 К в нагреваемой лазером камере высокого давления с алмазными наковальнями. Набор данных рентгеновской дифракции (РД), электронной дифракции (ЭД), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и спектроскопии характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ) позволяет заключить, что полученная фаза представляет собой гетеро-наноалмаз С-ВС3.
2. Была создана установка по лазерному нагреву в камере высокого давления с алмазными наковальнями (ЛН-КВДАН), в которой распределение температуры на поверхности нагретых лазером образцов в КВДАН измерялось с использованием двойного акустооптического фильтра (ДАОФ). Для измерения распределения температуры был предложен новый «гибридный метод» решения обратной задачи пирометрии, позволяющий проводить определение температуры и излучательной способности поверхности нагретого тела по данным
мультиспектральных измерений спектра теплового излучения.
12
3. Для получения алмазоподобных ВСХ плёнок было предложено использовать осаждение из газовой фазы. Данная идея базировалась на наблюдении, полученном в рамках диссертационной работы, что бор в газовой фазе является катализатором образования sp3 связей при осаждении углеродных материалов. Была создана вакуумная технологическая установка, в которой были получены тонкие плёнки из образца g-BC3 методом импульсного лазерного осаждения. В качестве мишеней использовались таблетки, изготовленные из прессованного порошка графита с добавлением порошка бора в соотношении В/С=1/3. Важным выводом проведенных экспериментов является подтверждение теоретического предположения о том, что кубические фазы с большим содержанием бора являются более стабильными, а соответствующие графитоподобные фазы - метастабильными.
4. Исследование, проведённое с использованием атомно-силового микроскопа (АСМ) с проводящим наконечником, показало, что проводимость плёнок имеет «гранулярную» структуру, содержащую области с низкой проводимостью, расположенные внутри зёрен плёнки, и области с высокой проводимостью, совпадающие с границами зёрен. Измерения, проведённые на поверхностях пиролитического графита и плёнки ВС3 на подложке A1203, впервые продемонстрировали, что удельное сопротивление контактного наконечника внутри областей высокой проводимости плёнок ВС3/А1203 в 410 раз ниже, чем у графита.
5. Была разработана теория распространения поверхностных акустических волн в слоистой системе, в которой скорости акустических волн в слое выше, чем в подложке.
6. Были впервые проведены точные измерения упругих свойств сверхтвёрдого объёмного аморфного углерода, синтезированного из C60, при давлении 13-13,5 ГПа и температуре 900-1000 oC. Впервые были определены модули упругости нанокристаллического c-BC2N методом МБР.
7. Измерения методом МБР при высоких давлениях фазы g-C3N4 от 8 до 41,5
ГПа и методом электронного неупругого рентгеновского рассеяния от 5 до 26 ГПа
13
не выявили структурного фазового перехода и, в отличие от графита,
2 3
регибридизации 8р —р при этом давлении. Сравнение результатов наших измерений методами МБР и КРС с результатами, проведёнными для графита, показывает, что наноматериалы, содержащие С-^кольца, должны быть прочнее, чем те, которые содержат только С-С кольца.
8. В рамках диссертационной работы была создана установка лазерного ультразвука в камере с алмазной наковальней (ЛУ-КАН), которая была совмещена с системой лазерного нагрева (ЛН) (ЛУ-ЛН-КВДАН), что позволило провести измерения скорости продольных и поперечных акустических волн при высоких давлениях и температурах, а также упругих свойств наноплёнок.
9. Были проведены первые измерения спектров КРС графитовой фазы g-C3N4 с использованием глубокого ультрафиолетового (УФ, 244 нм) и ближнего инфракрасного (ИК, 785 нм) лазеров для возбуждения КРС, а также впервые получены КРС спектры кубической фазы с-ВС2Ы, графитоподобных фаз g-BC2N и §-ВСх. Показано, что спектры КРС фаз g-C3N4 существенно отличаются от спектров, измеренных с помощью КРС в видимой области из-за высокого уровня флуоресценции. Спектры КРС фазы g-C3N4 демонстрируют два интенсивных пика на частотах 691 и 988 см-1.
10. Измерения спектров флуоресценции и квантового выхода графитовой ^ -С^4) и сферической ^-С^4) модификаций нитрида углерода выявили: 1) необычно высокие значения квантового выхода флуоресценции для s-C3N4, достигающие 32 % при использовании лазера с длиной волны возбуждения 532 нм; 2) эффект усиления антистоксовой флуоресценции для полых сфер из нитрида углерода; 3) эффект деградации флуоресценции графитоподобного нитрида углерода. Была предложена модель деградации флуоресценции, основанная на измерениях инфракрасной спектроскопии.
Теоретическая и практическая значимость работы
1. Совмещение системы лазерного нагрева в камере высокого давления с
двойным перестраиваемым акустооптическим фильтром (ЛН-КВДАН-ДАОФ)
14
позволяет одновременно контролировать 1) относительное распределение мощности инфракрасного лазера (ИК, 1070 нм) на поверхности образца в камерах высокого давления, 2) измерять распределение температуры при лазерном нагреве образца при высоких давлениях. Разработанный метод может быть использован для дистанционного измерения распределения температуры в металлургической промышленности, планетологии и вулканологии.
2. Исследования упругих свойств и химических связей ВСХ плёнок привели к гипотезе о возможности получения алмазоподобных плёнок методом осаждения из газовой фазы без водорода, который является катализатором образования sp3-связанных атомов углерода. Эта гипотеза была подтверждена в экспериментах по осаждению алмазоподобных ВСХ плёнок методом импульсного лазерного осаждения. Были получены алмазоподобные проводящие плёнки с рекордной для таких плёнок проводимостью. Сочетание высокого модуля упругости и высокой проводимости, значениями которых можно управлять путём изменения соотношения В/С, и возможность напыления нанослоистых систем делает эти материалы привлекательными для широкого диапазона применений в промышленности, особенно в электронной промышленности. Преимущество алмазоподобных материалов в электронных устройствах заключается также и в том, что они должны увеличить продолжительность жизни изделий, так как они химически инертны и устойчивы к механическим повреждениям. Возможность напыления алмазоподобных ВСХ плёнок микронной и наноразмерной толщины с высокой концентрацией бора открывает путь к широкому применению таких материалов в промышленности.
3. Разработанная установка высокочастотного импульсного лазерного ультразвука открывает возможность не только изучать упругие свойства веществ при высоких давлениях, но и проводить измерения толщины и упругих свойств наноплёнок. Точность и простота таких измерений может быть использована для контроля толщины наноплёнок в электронной индустрии.
4. Разработанная в рамках диссертации теория распространения
поверхностных акустических волн в упрочняющих покрытиях открывает
15
возможность измерения упругих свойств таких покрытий, которые имеют широкое применение в электронике, нефтяной и автомобильной индустрии.
5. Разработанный новый гибридный метод обработки спектров теплового излучения позволяет не только сократить время вычислений для получения температуры нагретых тел и их излучательной способности, но и даёт возможность оценить ошибки измерений этих величин при дистанционном зондировании и может быть использован для дистанционного зондирования Земли, Солнца и других небесных тел.
6. Обнаружение аномально высокой флуоресценции s-C3N4 наночастиц может привести к широкому применению этих наночастиц в области светодиодной техники, поскольку в их изготовлении будут использоваться доступные и недорогие материалы, содержащие углерод и азот.
Методология и методы исследования
Теоретическая часть работы основана на опубликованных достижениях отечественных и зарубежных авторов в области приборостроения. По результатам теоретических рекомендаций проводится разработка ряда экспериментальных установок, прототипов и серийных образцов приборов, а также методики проведения измерений. Выполняется сравнение теоретических выводов с результатами численных и физических экспериментальных исследований, а также с опубликованными данными.
Положения, выносимые на защиту
Высокие давления (40 ГПа и выше) и температуры вблизи 2000 К обеспечивают получение нанокристаллической кубической фазы с-ВС3 прямой трансформацией графитоподобной g-BCx фазы в алмазоподобную фазу.
Удельное сопротивление наноплёнок с толщиной от 20 до 300 нм и высокой концентрацией бора (ВСХ, 1 < х < 7), получаемых методом импульсного лазерного осаждения, достигает низких значений вплоть до ~1,4 мОм см при 300 К, и оно уменьшается примерно в два раза при понижении температуры до ~100 К. Проводимость таких плёнок носит гранулярный характер.
Использование двойного акустооптического фильтра, позволяющего измерения пространственного распределения температуры на поверхности нагретых лазером образцов, и разработка нового алгоритма решения обратной задачи пирометрии, «гибридного метода», позволяют увеличить точность определения температур фазовых переходов в материалах в установке лазерного нагрева в камерах высокого давления.
Комбинация методов импульсного лазерного ультразвука и спектроскопии Мандельштама-Бриллюэна и использование разработанной теории распространения поверхностных волн в упрочняющих слоях, в которых скорость сдвиговой волны в слое выше, чем скорость подложки, позволяет а) измерять скорости продольных и поперечных акустических волн в камерах высокого давления, б) определять скорость поверхностной волны Рэлея при высоких температурах вплоть до 1070 К, в) проводить измерения скорости скользящей продольной акустической волны в железе при давлении 22 ГПа и температуре 2590 К, а также г) проводить измерения упругих свойств наноплёнок с толщинами до нескольких нанометров, д) проводить измерения упругих свойств алмазоподобных ВСХ плёнок, а также плёнок из кубической фазы с-ВЫ, модулей упругости нанокристаллического гетероалмаза с-ВС2Ы, синтезированного в условиях высоких давлений и температур, упругих констант сверхтвёрдого аморфного углерода, полученного из С6о при давлении 13-13,5 ГПа и температуре 900-1000 0С, упругих свойств g-CзN4 при высоких давлениях от 8 до 41,5 ГПа.
Измерения спектров комбинационного рассеяния света фаз графитоподобных и алмазоподобных фаз с большим содержанием азота §-ВСХЫ, с-ВС2Ы) возможно только с использованием ультрафиолетовых (244 нм) и инфракрасных (785 нм) лазеров.
Аномально высокий уровень флуоресценции, а также эффект усиления антистоксовой флуоресценции наблюдается лишь у сферической модификации нитрида углерода ^-С^). У графитоподобной формы нитрида углерода g-CзN4 квантовый выход флуоресценции на порядок ниже, чем у s-C3N4, и она в течение
месяца теряет свои флуоресцентные свойства.
17
Наноматериалы, содержащие C-N-кольца, обладают жёсткостью выше, чем материалы, содержащие только С-С кольца. Это показано в работах по применению методов комбинационного рассеяния света и неупругого рассеяния рентгеновских лучей для изучения поведения g-C3N4 при давлениях до 26 ГПа и для изучения фазовых переходов в меламине до 60 ГПа, в которых искажение C-N кольца не наблюдалось, в то время как в графите химические связи с sp1
-5
гибридизацией переходят в связи с sp гибридизацией уже при 40 ГПа.
Апробация работы
Основные результаты исследований докладывались на следующих международных и всероссийских конференциях:
1. Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации, ARMIMP (Суздаль, 2014; Москва, 2017; Москва, 2018: Суздаль, 2023; Суздаль, 2024).
2. XXVII международная научная конференция. Волновая электроника и инфокоммуникационные системы (Санкт-Петербург, 2024).
3. Сильно коррелированные электронные системы и квантовые критические явления (Троицк, 2019; Москва, 2021; Москва, 2022; Москва, 2024).
4. Международная научно-техническая конференция. Оптические методы исследования потоков (Москва, 2023).
5. New Carbon Nanomaterials: Ultrathin Diamond Films (Москва, 2021).
6. Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология» (Троицк, 2018; Троицк, 2021).
7. IUCr High-Pressure Commission Workshop HPW-21 (Новосибирск, 2021).
8. EUROMAT, Materials Science and Technology in Europe (Stockholm, Sweden, 2019).
9. International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena (Moscow, 2019).
10.International Conference, Advanced Carbon Nanostructures (Saint-Petersburg, 2019; Saint-Petersburg, 2021).
11.European High Pressure Research Group Meeting (Aviero, Portugal, 2018).
12.High Pressure Mineral Physics Seminar (Saint Malo, France, 2017).
13.XXXII International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Эльбрус, 2017).
14.International Conference, GeoRaman (Honolulu, USA, 2004; Новосибирск, 2016).
15.Finnish-Russian Photonics and Laser Symposium PALS'15 (Саратов, 2015).
16.AIRAPT, International Conference on High Pressure Science and Technology (Honolulu, USA, 1999; Tokyo, Japan, 2009; Madrid, Spain, 2015).
17. Всероссийская акустическая конференция (Москва, 2014).
18.American Geological Fall Meeting (San Francisco, USA, 2006, 2008, 2010, 2013).
19.Microscopy and Microanalysis (Honolulu, USA, 2005).
20.Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation (Golden, USA, 2004).
21.International Symposium on Acoustical Imaging (Saarbrucken, Germany, 2003).
22.Materials Research Society Meeting (San Francisco, USA, 2001; San Francisco, USA, 2013).
23.US-Japan Symposium on Advances in NDT (Honolulu, USA, 1999).
24.Augustusburg Conference of Advanced Science, ACAS'99. (Halle-Wittenberg, Germany, 1999).
25.Annual Meeting of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) (Anaheim, USA, 1998).
Работа выполнялась в рамках госбюджетного финансирования и при поддержке грантов: «Создание метода акустооптической видеоспектрометрии и его аппаратно-программного обеспечения для исследования пространственного распределения температуры при лазерном нагреве образцов, находящихся в алмазных наковальнях при сверхвысоких давлениях» (проект РФФИ 15-37-20646, 2015-2016), (в качестве исполнителя); "Изучение особенностей распространения коротких импульсов фокусированного ультразвука в слоистых системах для получения 3D акустических изображений и повышения точности методов локального измерения упругости" (проект РФФИ 15-02-04994-A, 2015-2016), (в качестве исполнителя); "Синтез B-C гетероалмазов при высоких и низких давлениях и исследования проводящих, сверхпроводящих и упругих свойств этих материалов" (проект РНФ № 17-12-01535, 2017-2019), (в качестве руководителя); «Теоретическое и экспериментальное исследование твёрдости и прочности ультра- и сверхтвёрдых материалов. Расширение шкалы твёрдости» (проект РФФИ 12-12-00258, 2019-2021) (в качестве исполнителя).
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Разработка фотокатализаторов на основе графитоподобного нитрида углерода для получения водорода из водных растворов триэтаноламина под действием видимого света2024 год, кандидат наук Журенок Ангелина Владимировна
Формирование a-C:H:SiOx плёнок методом плазмохимического осаждения2018 год, кандидат наук Гренадёров Александр Сергеевич
Синтез кристаллического нитрида углерода в условиях лазерного и термобарического воздействия1999 год, кандидат химических наук Ким Чжон Ил
Трансформация ковалентных связей в материалах, образованных углеродными нанокластерами, при высоких давлениях2024 год, кандидат наук Хоробрых Фёдор Сергеевич
Структурная и химическая модификация аморфных алмазоподобных кремний-углеродных пленок2017 год, кандидат наук Баринов Алексей Дмитриевич
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Зинин Павел Валентинович, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Liu, A.Y.Cohen, M.L. Prediction of new low compressibility solids // Science. 1989. V. 245, No. 4920. P. 841-842.
2. Riedel, R., Wiehl, L., Zerr, A., Zinin, P., Kroll, P., Superhard Materials, in Handbook of Solid State ChemistrH, Dronskowski, Kikawa, and Stein, Editors., Wiley-VCH: Weinheim. 2017 p. 175-200.
3. Lowther, J.E. Superhard materials // Phys. Status Solidi B Basic Res. 2000. V. 217, No. 1. P. 533-543.
4. Goglio, G., Andrault, D., Courjault, S., Demazeau, G. Carbon nitrides: A promising class of materials // High Pressure Res. 2002. V. 22, No. 3-4. P. 535-537.
5. Goglio, G., Foy, D., Demazeau, G. State of Art and recent trends in bulk carbon nitrides synthesis // Mater. Sci. Eng. R-Rep. 2008. V. 58, No. 6. P. 195-227.
6. Lowther, J. Potential super-hard phases and the stability of diamond-like boron-carbon structures // J. Phys. Condens. Matter . 2005. V. 17, No. 21. P. 3221.
7. Zinin, P.V., Ming, L.C., Kudryashov, I., Konishi, N., Sharma, S.K. Raman spectroscopy of the BC3 phase obtained under high pressure and high temperature // J. Raman Spectrosc. 2007. V. 38, No. 10. P. 1362-1367.
8. Zinin, P.V., Ming, L.C., Ishii, H.A., Jia, R., Acosta, T., Hellebrand, E. Phase transition in BCx system under high-pressure and high-temperature: Synthesis of cubic dense BC3 nanostructured phase // J. Appl. Phys. 2012. V. 111, No. 11. P. 114905.
9. Zinin, P.V., Liu, Y.S., Burgess, K., Ciston, J., Jia, R., et al. Elastic properties, sp3 fraction, and Raman scattering in low and high pressure synthesized diamond-like boron rich carbides // J. Appl. Phys. 2014. V. 116, No. 13. P. 9.
10. Kraft, A. Doped diamond: A compact review on a new, versatile electrode material // Int. J. Electrochem. Sci. 2007. V. 2, No. 5. P. 355-385.
11. Ekimov, E.A., Sidorov, V.A., Bauer, E.D., Mel'nik, N.N., Curro, N.J., Thompson, D.O., Stishov, S.M. Superconductivity in diamond // Nature. 2004. V. 428, No. P. 542 - 545.
12. Bustarret, E., Kacmarcik, J., Marcenat, C., Gheeraert, E., Cytermann, C., Marcus, J., Klein, T. Dependence of the superconducting transition temperature on the doping level in single-crystalline diamond films // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 93, No. 23. P. 4.
13. Moussa, J.E.Cohen, M.L. Constraints on T-c for superconductivity in heavily boron-doped diamond // Phys. Rev. B 2008. V. 77, No. 6. P. 064518.
14. Wang, X.C., Maeda, K., Thomas, A., Takanabe, K., Xin, G., et al. A metal-free polymeric photocatalyst for hydrogen production from water under visible light // Nat. Mater. 2009. V. 8, No. 1. P. 76-80.
15. Иванцова, Н.А., Ветрова, М.А., Кузин, Е.Н., Гаврилова, Н.Н., Захарова, Д.С., Богомолов, А.Б., Зинин, П.В. Фотоокислительная деструкция нитрофурала в присутствии графитового нитрида углерода // Химическая промышленность сегодня 2022. №. 1. C. 6-13.
16. Дерягин, Б.Федосеев, Д. Алмазы делают химики // М.: Педагогика 1980. V. No.
17. Хмельницкий, Р., Талипов, Н., Чучева, Г. Синтетический алмаз для электроники и оптики. М.: Издательство ИКАР. 2017.
18. Лейпунский, О.И. Об искусственных алмазах // Успехи химии. 1939. V. 8, No. 10. P. 1519-1534.
19. Дерягин, Б.В.Федосеев, Д.В. Эпитаксиальный синтез алмаза в метастабильной области // Успехи химии. 1970. V. 39, No. 9. P. 1661-1671.
20. Дерягин, Б.В.Федосеев, Д.В. Рост алмаза и графита из газовой фазы. Москва: Наука. 1977.
21. Bundy, F.P., Hall, H.T., Strong, H.M., Wentorf, R.H. Man-Made diamonds // Nature. 1955. V. 176, No. P. 51.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Cohen, M.L. Predicting new materials and their properties // Solid State Comm. 1998. V. 107, No. 11. P. 589-596.
Solozhenko, V.L., Andrault, D., Fiquet, G., Mezouar, M., Rubie, D.C. Synthesis of superhard cubic BC2N // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 78, No. 10. P. 1385-1387. Hubble, H.W., Kudryashov, I., Solozhenko, V.L., Zinin, P.V., Sharma, S.K., Ming, L.C. Raman studies of cubic BC2N, a new superhard phase // J. Raman Spectrosc. 2004. V. 35, No. 10. P. 822-825.
Tkachev, S.N., Solozhenko, V.L., Zinin, P.V., Manghnani, M.H., Ming, L.C. The elastic moduli of the superhard cubic BC2N phase by Brillouin scattering // Phys. Rev. B 2003. V. 68, No. 68. P. 052104(052103).
Zinin, P.V., Ming , L.C., Kudryashov, I., Konishi, N., Manghnani, M.H., Sharma, S.K. Phase transformation in the BC16 phase under high pressure and high temperature // J. Appl. Phys. 2006. V. 100, No. 1. P. 013516.
Lowther, J.E., Zinin, P.V., Ming, L.C. Vibrational energies of graphene and hexagonal structured planar B-C complexes // Phys. Rev. B 2009. V. 79(2009). No. 3. P. 033401 Zinin, P.V., Ming, L.C., Sharma, S.K., Liu, Y., Hong, S.M. Ultraviolet Raman spectroscopy of the graphitic BCx phases // Diam. Relat. Mater. 2009. V. 18, No. 9. P. 1123-1128. Shirasaki, T., Derre, A., Menetrier, M., Tressaud, A., Flandrois, S. Synthesis and characterization of boron-substituted carbons // Carbon 2000. V. 38, No. 10. P. 1461-1467. Liu, Y.S., Cheng, L.F., Zhang, L.T., Yang, W.B., Xu, Y.D. Effect of carbon precursors on the microstructure and bonding state of a boron-carbon compound grown by LPCVD // Int. J. Appl. Ceram. Tech. 2008. V. 5, No. 3. P. 305-312.
Романов, Р.И., Фоминский, В.Ю., Зинин, П.В., Троян, И.А., Фоминский, Д.В., Джумаев, П.С., Филоненко, В.П. Влияние бора на структуру и проводимость тонких пленок, получаемых лазерной абляцией алмаза при 700 A° C // Письма журн. техн. физ. 2018. Т. 44, №. 12. C. 16-24.
Фоминский, В.Ю., Романов, Р.И., Соловьев, A., Васильевский, И.С., Сафонов, Д.А., et al. Особенности импульсного лазерного отжига пленок ВСз на сапфировой подложке // Письма журн. техн. физ. 2019. Т. 45, №. 9. C. 26-29.
Fominski, V.Y., Romanov, R.I., Vasil'evskii, I.S., Safonov, D.A., Soloviev, A.A., et al. Structural, electrical and mechanical properties of ВСх films prepared by pulsed laser deposition from mixed and dual boron-diamond/graphite targets // Diam. Relat. Mater. 2019. V. 92, No. 1. P. 266-277.
Ming, L.C., Zinin, P., Meng, Y., Liu, X.R., Hong, S.M., Xie, Y. A cubic phase of C3N4 synthesized in the diamond-anvil cell // J. Appl. Phys. 2006. V. 99, No. 3. P. 033520. Ming, L.C., Zinin, P.V., Liu, X.R., Nakamoto, Y., Jia, R. Synthesis of dense BCx phases under high-pressure and high-temperature // J. Phys .Conf. Ser. 2010. V. 215, No. 1. P. 012135. Churkin, V., Kulnitskiy, B., Zinin, P., Blank, V., Popov, M. The effect of shear deformation on C-N structure under pressure up to 80 GPa // Nanomaterials. 2021. V. 11, No. 4. P. 828. Zinin, P.V., Ming, L.C., Sharma, S.K., Khabashesku, V.N., Liu, X.R., et al. Ultraviolet and near-infrared Raman spectroscopy of graphitic C3N4 phase // Chem. Phys. Lett. 2009. V. 472, No. 1-3. P. 69-73.
Khabashesku, V.N., Zimmerman, J.L., Margrave, J.L. Powder synthesis and characterization of amorphous carbon nitride // Chem. Mater. 2000. V. 12, No. 11. P. 3264-3270. Dong, G.P., Zhang, Y.H., Pan, Q.W., Qiu, J.R. A fantastic graphitic carbon nitride (g-C3N4) material: Electronic structure, photocatalytic and photoelectronic properties // J. Photochem. Photobiol. C-Photochem. Rev. 2014. V. 20, No. P. 33-50.
Zinin, P.V., Ryabova, A.V., Davydov, V.A., Khabashesku, V., Boritko, S., et al. Anomalous fluorescence of the spherical carbon nitride nanostructures // Chem. Phys. Lett. 2015. V. 633, No. P. 95-98.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Богомолов, А.Б., Зинин, П.В., Павлов, И.Т., Галкин, А.С., Головин, А.Л. Исследование деградации флуоресценцентных свойств графитовых структур нитрида углерода g-C3N4 // Светотехника 2022. Т. 5, C. 59-66.
Campbell, A.J. Measurement of temperature distributions across laser heated samples by multispectral imaging radiometry // Rev. Sci. Instrum. 2008. V. 79, No. 1. P. 015108. Zinin, P.V., Bykov, A.A., Machikhin, A.S., Troyan, I.A., Bulatov, K.M., et al. Measurement of the temperature distribution on the surface of the laser heated specimen in a diamond anvil cell system by the tandem imaging acousto-optical filter // High Pressure Res. 2019. V. 39, No.
1. P. 131-149.
Зинин, П.В., Булатов, К.М., Быков, А.А., Мантрова, Ю., Кутуза, И.Б. Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазера в ячейках высокого давления // Успехи физ. наук 2022. Т. 192, №. 8. C. 1-13.
Machikhin, A.S., Zinin, P.V., Shurygin, A.V., Khokhlov, D.D. Imaging system based on a tandem acousto-optical tunable filter for in situ measurements of the high temperature distribution // Opt. Lett. 2016. V. 41, No. 5. P. 901-904.
Мачихин, А.С., Батшев, В.И., Зинин, П.В., Шурыгин, А.В., Хохлов, Д.Д., et al. Акустооптический видеоспектрометер для измерения пространственного распределения температурв микрообъектов // Приборы и техника эксперимента. 2017. №. 3. C. 1-6. Bykov, A.A., Kutuza, I.B., Zinin, P.V., Machikhin, A.S., Troyan, I.A., et al. Combined laser heating, and tandem acoustooptical filter for 2-D temperature distribution on the surface of the heated microobject // J. Phys. Conf. Ser. 2018. V. 946, No. P. 012085. Kroke, E.Schwarz, M. Novel group 14 nitrides // Coord. Chem. Rev. 2004. V. 248, No. 5-6. P. 493-532.
Guo, Y.J.Goddard, W.A. Is carbon nitride harder than diamond - No, but Its girth increases when stretched (negative Poisson Ratio) // Chem. Phys. Lett. 1995. V. 237, No. 1-2. P. 7276.
Liu, A.Y.Wentzcovitch, R.M. Stability of carbon nitride solids // Phys. Rev. B 1994. V. 50, No. 14. P. 10362-10365.
Teter, D.M.Hemley, R.J. Low-compressibility carbon nitrides // Science. 1996. V. 271, No. P. 53-55.
Mo, S.D., Ouyang, L.Z., Ching, W.Y., Tanaka, I., Koyama, Y., Riedel, R. Interesting physical properties of the new spinel phase of Si3N4 and C3N4 // Phys. Rev. Lett. 1999. V. 83, No. 24. P. 5046-5049.
Kroll, P. Pathways to metastable nitride structures // J. Solid State Chem. 2003. V. 176, No.
2. P. 530-537.
Matsumoto, S., Xie, E.Q., Izumi, F. On the validity of the formation of crystalline carbon nitrides, C3N4 // Diam. Relat. Mater. 1999. V. 8, No. 7. P. 1175-1182. Malkow, T. Critical observations in the research of carbon nitride // Mat Sci Eng a-Struct 2000. V. 292, No. 1. P. 112-124.
Cote, M.Cohen, M.L. Carbon nitride compounds with 1:1 stoichiometry // Phys. Rev. B 1997. V. 55, No. 9. P. 5684-5688.
Kim, E., Chen, C.F., Kohler, T., Elstner, M., Frauenheim, T. Tetragonal crystalline carbon nitrides: Theoretical predictions // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 86, No. 4. P. 652-655. Kim, E., Chen, C.F., Kohler, T., Elstner, M., Frauenheim, T. Theoretical study of a body-centered-tetragonal phase of carbon nitride // Phys. Rev. B 2001. V. 64, No. 9. P. 6. Dong, H.F., Oganov, A.R., Zhu, Q., Qian, G.R. The phase diagram and hardness of carbon nitrides // Sci. Rep. 2015. V. 5, No. P. 9870.
Stavrou, E., Lobanov, S., Dong, H., Oganov, A.R., Prakapenka, V.B., Konopkova, Z., Goncharov, A.F. Synthesis of ultra-incompressible sp -hybridized carbon nitride with 1:1 stoichiometry // Chem. Mater. 2016. V. 28, No. 19. P. 6925-6933.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Tang, X., Hao, J., Li, Y.W. A first-principles study of orthorhombic CN as a potential superhard material // Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. V. 17, No. 41. P. 27821-27825. Zhang, M.G., Wei, Q., Yan, H.Y., Zhao, Y.R., Wang, H. A novel superhard netragonal carbon mononitride // J. Phys. Chem. C 2014. V. 118, No. 6. P. 3202-3208.
Li, Q., Liu, H., Zhou, D., Zheng, W., Wu, Z., Ma, Y. A novel low compressible and superhard carbon nitride: body-centered tetragonal CN 2 // Phys. Chem. Chem. Phys. 2012. V. 14, No. 37. P. 13081-13087.
Horvath-Bordon, E., Riedel, R., McMillan, P.F., Kroll, P., Miehe, G., et al. High-pressure synthesis of crystalline carbon nitride imide, C2N2(NH) // Angew. Chem. Int. Ed. 2007. V. 46, No. 9. P. 1476-1480.
Salamat, A., Woodhead, K., McMillan, P.F., Cabrera, R.Q., Rahman, A., et al. Tetrahedrally bonded dense C2N3H with a defective wurtzite structure: X-ray diffraction and Raman scattering results at high pressure and ambient conditions // Phys. Rev. B 2009. V. 80, No. 10. P. 104106.
Sougawa, M., Sumiya, T., Takarabe, K., Mori, Y., Okada, T., et al. Crystal structure of new carbon-nitride-related material C2^(CH2) // Jpn. J. Appl. Phys. 2011. V. 50, No. 9. P. 095503.
Sougawa, M., Takarabe, K., Mori, Y., Okada, T., Yagi, T., Kariyazaki, H., Sueoka, K. Bulk modulus and structural changes of carbon nitride C2N2(CH2) under pressure: The strength of C-N single bond // J. Appl. Phys. 2013. V. 113, No. 5. P. 053510.
Kojima, Y.Ohfuji, H. Structure and stability of carbon nitride under high pressure and high temperature up to 125 GPa and 3000 K // Diam. Relat. Mater. 2013. V. 39, No. P. 1-7. Laniel, D., Trybel, F., Aslandukov, A., Khandarkhaeva, S., Fedotenko, T., et al. Synthesis of ultra-incompressible and recoverable carbon nitrides featuring CN4 tetrahedra // Adv. Mater. 2024. V. 36, No. 3. P. 2308030.
Zimmerman, J.L., Williams, R., Khabashesku, V.N., Margrave, J.L. Preparation of sphere-shaped nanoscale carbon nitride polymer // Russ. Chem. Bull. 2001. V. 50, No. 11. P. 20202027.
Zimmerman, J.L., Williams, R., Khabashesku, V.N., Margrave, J.L. Synthesis of spherical carbon nitride nanostructures // Nano Letters 2001. V. 1, No. 12. P. 731-734. Algara-Siller, G., Severin, N., Chong, S.Y., Björkman, T., Palgrave, R.G., et al. Triazine-based graphitic carbon nitride: a two-dimensional semiconductor // Angew. Chem. Int. Ed. 2014. V. 53, No. 29. P. 7450-7455.
Fina, F., Callear, S.K., Carins, G.M., Irvine, J.T.S. Structural investigation of graphitic carbon nitride via XRD and neutron diffraction // Chem. Mater. 2015. V. 27, No. 7. P. 2612-2618. Thomas, A., Fischer, A., Goettmann, F., Antonietti, M., Müller, J.-O., Schlögl, R., Carlsson, J.M. Graphitic carbon nitride materials: variation of structure and morphology and their use as metal-free catalysts // J. Mater. Chem. 2008. V. 18, No. 41. P. 4893-4908. Kroke, E. gt-C3N4-The first stable binary carbon (IV) nitride // Angew. Chem. Int. Ed 2014. V. 53, No. 42. P. 11134-11136.
Deifallah, M., McMillan, P.F., Cora, F. Electronic and structural properties of two-dimensional carbon nitride graphenes // J. Phys. Chem. C 2008. V. 112, No. 14. P. 5447-5453. Dong, F., Wu, L., Sun, Y., Fu, M., Wu, Z., Lee, S. Efficient synthesis of polymeric g-C3N4 layered materials as novel efficient visible light driven photocatalysts // J. Mater. Chem. 2011. V. 21, No. 39. P. 15171-15174.
Liu, J., Zhang, T., Wang, Z., Dawson, G., Chen, W. Simple pyrolysis of urea into graphitic carbon nitride with recyclable adsorption and photocatalytic activity // J. Mater. Chem. 2011. V. 21, No. 38. P. 14398-14401.
Lotsch, B.V.Schnick, W. Thermal conversion of guanylurea dicyanamide into graphitic carbon nitride via prototype CNx precursors // Chem. Mater. 2005. V. 17, No. 15. P. 3976-3982.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Komatsu, T.Nakamura, T. Polycondensation/pyrolysis of tris-s-triazine derivatives leading to graphite-like carbon nitrides // J. Mater. Chem. 2001. V. 11, No. 2. P. 474-478. Li, X., Zhang, J., Shen, L., Ma, Y., Lei, W., Cui, Q., Zou, G. Preparation and characterization of graphitic carbon nitride through pyrolysis of melamine // Appl. Phys. A. 2009. V. 94, No. P. 387-392.
Li, X.H., Chen, J.S., Wang, X.C., Sun, J.H., Antonietti, M. Metal-free activation of dioxygen by graphene/g-C3N4 nanocomposites: functional dyads for selective oxidation of saturated hydrocarbons // J. Am. Chem. Soc. 2011. V. 133, No. 21. P. 8074-8077. Barman, S.Sadhukhan, M. Facile bulk production of highly blue fluorescent graphitic carbon nitride quantum dots and their application as highly selective and sensitive sensors for the detection of mercuric and iodide ions in aqueous media // J. Mater. Chem. 2012. V. 22, No. 41. P. 21832-21837.
Chen, L., Huang, D., Ren, S., Dong, T., Chi, Y., Chen, G. Preparation of graphite-like carbon nitride nanoflake film with strong fluorescent and electrochemiluminescent activity // Nanoscale 2013. V. 5, No. 1. P. 225-230.
Tian, J., Liu, Q., Asiri, A.M., Al-Youbi, A.O., Sun, X. Ultrathin graphitic carbon nitride nanosheet: a highly efficient fluorosensor for rapid, ultrasensitive detection of Cu2+ // Analyt. Chem. 2013. V. 85, No. 11. P. 5595-5599.
Новотный, Л.Хехт, Б. Основы нанооптики. Москва: ФИЗМАТЛИТ. 2009. Solozhenko, V., Solozhenko, E., Zinin, P., Ming, L., Chen, J., Parise, J. Equation of state and phase stability of turbostratic carbon nitride // J. Phys. Chem. Solids 2003. V. 64, No. 8. P. 1265-1270.
Jia, R., Amulele, G., Zinin, P.V., Odake, S., Eng, P., et al. Elastic and inelastic behavior of
graphitic C3N4 under high pressure // Chem. Phys. Lett. 2013. V. 575, No. P. 67-70.
Mao, W.L., Mao, H.K., Eng, P.J., Trainor, T.P., Newville, M., et al. Bonding changes in
compressed superhard graphite // Science. 2003. V. 302, No. 5644. P. 425-427.
Lin, Y., Zhang, L., Mao, H.-k., Chow, P., Xiao, Y., et al. Amorphous diamond: a high-pressure
superhard carbon allotrope // Phys. Rev. Lett. 2011. V. 107, No. 17. P. 175504.
Odake, S., Zinin, P.V., Hellebrand, E., Prakapenka, V., Liu, Y.S., et al. Formation of the high
pressure graphite and BC8 phases in a cold compression experiment by Raman scattering // J.
Raman Spectrosc. 2013. V. 44, No. 11. P. 1596-1602.
Zhang, X.W., Zheng, Q.H., Tang, Z.Y., Li, W.S., Zhang, Y., et al. Tunable hole injection of solution-processed polymeric carbon nitride towards efficient organic light-emitting diode // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112, No. 8.
Xu, Y.S., Zhang, L.L., Yin, M.H., Xie, D.Y., Chen, J.Q., et al. Ultrathin g-C3N4 films supported on Attapulgite nanofibers with enhanced photocatalytic performance // Appl. Surf. Sci. 2018. V. 440, No. P. 170-176.
Bian, J., Huang, C., Zhang, R.Q. Graphitic carbon nitride film: an emerging star for catalytic and optoelectronic applications // Chem. Sus. Chem. 2016. V. 9, No. 19. P. 2723-2735. Fu, Z., Ma, Z., Yu, T., Bi, L. A first blue fluorescence composite film based on graphitic carbon nitride nanosheets/polyoxometalate for application in reversible electroluminescence switching // J. Mater. Chem. C 2019. V. 7, No. 11. P. 3253-3262.
Богомолов, А.Б., Кулаков, С.А., Зинин, П.В., Кутвицкий, В.А., Булатов, М.Ф. Получение флуоресцентных композитных материалов на основе графитоподобного нитрида углерода // Оптика и спектроскопия 2020. Т. 128, №. 7. C. 910-913. Zhang, H.J., Zheng, D.W., Cai, Z., Song, Z.P., Xu, Y.T., et al. Graphitic carbon nitride nanomaterials for multicolor light-emitting diodes and bioimaging // ACS Appl. Nano Mater. 2020. V. 3, No. 7. P. 6798-6805.
Ekimov, E.A., Sidorov, V., Sadykov, R.A., Mel'nik, N.N., Gierlotka, S., Presz, A. Synthesis of carbonado-like polycrystalline diamond in the B4C-graphite system // Diam. Relat. Mater. 2005. V. 14, No. 3-7. P. 437-440.
99. Nkambule, S.M.Lowther, J.E. Crystalline and random "diamond-like" boron-carbon structures // Solid State Comm. 2010. V. 150, No. 1-2. P. 133-136.
100. Xu, L.F., Zhao, Z.S., Wang, L.M., Xu, B., He, J.L., Liu, Z.Y., Tian, Y.J. Prediction of a three dimensional conductive superhard material: diamond-like BC2 // J. Phys. Chem. C 2010. V. 114, No. 51. P. 22688-22690.
101. Yang, J., Sun, H., He, J.L., Tian, Y., Chen, C.F.J. Diamond-like BC3 as a superhard conductor identified by ideal strength calculations // J. Phys.-Condes. Matter 2007. V. 19, No. 34. P. 346223.
102. Liu, H.Y., Li, Q.A., Zhu, L., Ma, Y.M. Superhard and superconductive polymorphs of diamond-like BC3 // Phys. Lett. A 2011. V. 375, No. 3. P. 771-774.
103. Liang, Y.C., Zhang, W.Q., Zhao, J.Z., Chen, L.F. Superhardness, stability, and metallicity of diamondlike BC5: Density functional calculations // Phys. Rev. B 2009. V. 80, No. 11. P. 113401.
104. Calandra, M.Mauri, F. High-T(c) superconductivity in superhard diamondlike BC5 // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101, No. 1. P. 016401.
105. Li, Q.A., Wang, H., Tian, Y.J., Xia, Y., Cui, T.A., et al. Superhard and superconducting structures of BC5 // J. Appl. Phys. 2010. V. 108, No. 2. P. 023507.
106. Dong, B.W., Tian, F.B., Duan, D.F., Jin, X.L., Cui, T.A., Zou, G.T. Superconductive superhard phase of BC7: Predicted via ab initio calculations // Diam. Relat. Mater. 2011. V. 20, No. 3. P. 454-457.
107. Xu, L.F., Zhao, Z.S., Wang, Q.Q., Wang, L.M., Xu, B., He, J.L., Tian, Y.J. Prediction of a superconductive superhard material: Diamond-like BC7 // J. Appl. Phys. 2011. V. 110, No. 1. P. 013501.
108. Liu, Z.Y., He, J.L., Yang, J., Guo, X.J., Sun, H., et al. Prediction of a sandwichlike conducting superhard boron carbide: First-principles calculations // Phys. Rev. B 2006. V. 73, No. 17. P. 172101.
109. Zhang, M., Liu, H.Y., Li, Q., Gao, B., Wang, Y.C., et al. Superhard BC3 in cubic diamond structure // Phys. Rev. Lett. 2015. V. 114, No. 1. P. 5.
110. Mikhaylushkin, A.S., Zhang, X.W., Zunger, A. Crystal structures and metastability of carbon-boron compounds C3B and C5B // Phys. Rev. B 2013. V. 87, No. 9. P. 094103.
111. Zhang, Y.F.Wang, L. Prediction of a superhard material: B4C4 // J. Phys.l Soc. Jap. 2013. V. 82, No. 7. P. 073702.
112. Guo, X.J., He, J.L., Xu, B., Liu, Z.Y., Yu, D., Tian, Y.J. First-principles investigation of dense B4C3 // J. Phys. Chem. C 2007. V. 111, No. 37. P. 13679-13683.
113. Solozhenko, V.L., Dubrovinskaia, N.A., Dubrovinsky, L.S. Synthesis of bulk superhard semiconducting B-C material // Appl. Phys. Lett. 2004. V. 85, No. 9. P. 1508-1510.
114. Zinin, P.V., Kudryashov, I., Konishi, N., Ming, L.C., Solozhenko, V.L., Sharma, S.K. Identification of the diamond-like B-C phase by confocal Raman spectroscopy // Spectrochimica Acta Part A 2005. V. 61, No. 10. P. 2386-2389.
115. Solozhenko, V.L., Kurakevych, O.O., Andrault, D., Le Godec, Y., Mezouar, M. Erratum: ultimate metastable solubility of boron in diamond: synthesis of superhard diamondlike BC5 [Phys. Rev. Lett. 102, 015506 (2009)] // Phys. Rev. Lett. 2009. V. 102, No. 17. P. 179901.
116. Solozhenko, V.L., Kurakevych, O.O., Andrault, D., Le Godec, Y., Mezouar, M. Ultimate metastable solubility of boron in diamond: synthesis of superhard diamondlike BC5 // Phys. Rev. Lett. 2009. V. 102, No. 1. P. 015506.
117. Dubrovinskaia, N., Eska, G., Sheshin, G.A., Braun, H. Superconductivity in polycrystalline boron-doped diamond synthesized at 20GPa and 2700K // J. Appl. Phys. 2006. V. 99, No. 3.
118. Wang, Z., Luo, Q., Liu, L., Li, C., Yang, H., et al. The superconductivity in boron-doped polycrystalline diamond thick films // Diam. Relat. Mater. 2006. V. 15, No. 4-8. P. 659663.
119. Takano, Y., Nagao, M., Takenouchi, T., Umezawa, H., Sakaguchi, I., Tachiki, M., Kawarada, H. Superconductivity in polycrystalline diamond thin films // Diam. Relat. Mater. 2005. V. 14, No. 11-12. P. 1936-1938.
120. Sidorov, V., Ekimov, E., Stishov, S., Bauer, E.D., Thompson, J.D. Superconducting and normal-state properties of heavily hole-doped diamond // Phys. Rev. B 2005. V. 71, No. 6. P. 060502.
121. Yokoya, T., Nakamura, T., Matsushita, T., Muro, T., Takano, Y., et al. Origin of the metallic properties of heavily boron-doped superconducting diamond // Nature. 2005. V. 438, No. 7068. P. 647-650.
122. Pleskov, Y.V., Krotova, M., Elkin, V., Ekimov, E. Electrochemical behaviour of boron-doped diamond compacts-a new electrode material // Electrochim.Acta 2016. V. 201, No. P. 268273.
123. Ribeiro, F.J.Cohen, M.L. Possible superconductivity in hole-doped BC3 // Phys. Rev. B 2004. V. 69, No. 21. P. 212507.
124. Kobayashi, K., Arai, M., Yamamoto, K. First-principles study of C6B2 and related compounds // Sci.Tech. Advanced Mater. 2006. V. 7, No. sup1. P. S71-S77.
125. Werner, M., Dorsch, O., Baerwind, H., Obermeier, E., Haase, L., et al. Charge transport in heavily B-doped polycrystalline diamond films // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 64, No. 5. P. 595-597.
126. Blase, X., Adessi, C., Connetable, D. Role of the dopant in the superconductivity of diamond // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 93, No. 23. P. 237004.
127. Jamieson, J.C., Lawson, A.W., Nachtrieb, N.D. New device for obtaining X-ray diffraction patterns from substances exposed to high pressure // Rev. Sci. Instrum. 1959. V. 30, No. 11. P. 1016-1019.
128. Weir, C.E., Lippincott, E.R., Van Valkenburg, A., Bunting, E.N. Infrared studies in the 1- to 15-micron region to 30,000 atmospheres // J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 1959. V. 6A, No. 1. P. 55-62.
129. Jayaraman, A. Diamond anvil cell and high-pressure physical investigations // Rev. Modern Phys. 1983. V. 55, No. 1. P. 65-108.
130. Dubrovinsky, L., Dubrovinskaia, N., Prakapenka, V.B., Abakumov, A.M. Implementation of micro-ball nanodiamond anvils for high-pressure studies above 6 Mbar // Nat, Commun. 2012. V. 3, No. 1. P. 1163.
131. Dubrovinskaia, N., Dubrovinsky, L., Solopova, N.A., Abakumov, A., Turner, S., et al. Terapascal static pressure generation with ultrahigh yield strength nanodiamond // Sci. Adv. 2016. V. 2, No. 7. P. e1600341.
132. Mao, H.Hemley, R.J., New windows on the Earth's deep interior, in Ultrahigh-Pressure Mineralogy: Physics and Chemistry of the Earth's Deep Interior, R.J. Hemley, Editor., Mineralogical Soc Amer: Chantilly. 1998 p. 1-32.
133. Литасов, К.Д.Шацкий, А.Ф. Состав и строение ядра Земли. Новосибирск: Изд-во СО РАН 2016.
134. Bassett, W.A. The birth and development of laser heating in diamond anvil cells // Rev. Sci. Instrum. 2001. V. 72, No. 2. P. 1270-1272.
135. Mao, H.-K., Chen, B., Chen, J., Li, K., Lin, J.-F., Yang, W., Zheng, H. Recent advances in high-pressure science and technology // Matter Radiat. Extrem. 2016. V. 1, No. 1. P. 59-75.
136. Стишов, С.М. Фазовые переходы для начинающих. Москва: Издательство «ИКИ». 2019.
137. Bassett, W.A. Diamond anvil cell, 50th birthday // High Pressure Res. 2009. V. 29, No. 2. P. 163-186.
138. Ming, L.C.Bassett, W.A. Laser heating in the diamond anvil press up to 2000°C sustained and 3000°C pulsed at pressures up to 260 kilobars // Review of Scientific Instruments 1974. V. 45, No. 9. P. 1115-1118.
139. Alabdulkarim, M.E., Maxwell, W.D., Thapliyal, V., Maxwell, J.L. A comprehensive review of high-pressure laser-induced materials processing, part III: Laser reactive synthesis within diamond anvil cells // Journal of Manufacturing and Materials Processing 2023. V. 7, No. 2. P. 57.
140. Tateno, S., Hirose, K., Ohishi, Y., Tatsumi, Y. The Structure of Iron in Earth's Inner Core // Science. 2010. V. 330, No. 6002. P. 359-361.
141. Zinin, P.V., Prakapenka, V., Burgess, K., Odake, S., Chigarev, N., Sharma, S. Combined laser ultrasonics, laser yeating and Raman scattering in diamond anvil cell system // Rev. Sci. Instrum. 2016. V. 87, No. 12. P. 123908.
142. Zinin, P., Burgess, K., Prakapenka, V., Sharma, S.K., Chigarev , N., Gusev, V. Combined laser ultrasonics, and Raman scattering in diamond anvil cell system operating in the transmission configuration // J. Phys .Conf. Ser. 2017. V. 950 No. P. 042013
143. Булатов, К.М., Быков, А.А., Гапонов, М.И., Зинин, П.В., Кутуза, И.Б., Мачихин, А.С., Мантрова, Ю.В. Разработка методов изучения поведения вещества в экстремальных условиях: высокие давления и температуры // Физические основы приборостроени 2017. Т. 6, №. 3. C. 72-82.
144. Bulatov, K M., Mantrova, Y.V., Bykov, A.A., Gaponov, M.I., Zinin, P.V., et al. Multi-spectral image processing for the measurement of spatial temperature distribution on the surface of the laser heated microscopic object // Computer Optics 2017. V. 41, No. 6. P. 864-868.
145. Prakapenka, V.B., Kubo, A., Kuznetsov, A., Laskin, A., Shkurikhin, O., et al. Advanced flat top laser heating system for high pressure research at GSECARS: application to the melting behavior of germanium // High Pressure Res. 2008. V. 28, No. 3. P. 225-235.
146. Syassen, K. Ruby under pressure // High Pressure Res. 2008. V. 28, No. 2. P. 75-126.
147. Heinz, D.L.Jeanloz, R., Temperature measurements in the laser-heated diamond cell, in High-Pressure Research in Mineral Physics, Y. Syono, Editor., American Geophysical Union: Washington, D. C. 1987 p. 113-127.
148. Chigarev, N., Zinin, P., Li-Chung, M., Amulele, G., Bulou, A., Gusev, V. Laser generation and detection of longitudinal and shear acoustic waves in a diamond anvil cell // Appl. Phys. Lett. 2008. V. 93, No. 18. P. 181905.
149. Драйпер, Н.Смит, Г. Прикладной регрессионный анализ. Т. 1, 2. Москва: Финансы и статистика. 1987.
150. Du, Z.X., Amulele, G., Benedetti, L.R., Lee, K.K.M. Mapping temperatures and temperature gradients during flash heating in a diamond-anvil cell // Rev. Sci. Instrum. 2013. V. 84, No. 7. P. 9.
151. Deng, J., Du, Z.X., Benedetti, L.R., Lee, K.K.M. The influence of wavelength-dependent absorption and temperature gradients on temperature determination in laser-heated diamond-anvil cells // J. Appl. Phys. 2017. V. 121, No. 2. P. 11.
152. Kavner, A.Nugent, C. Precise measurements of radial temperature gradients in the laser-heated diamond anvil cell // Rev. Sci. Instrum. 2008. V. 79, No. 2.
153. Kavner, A.Panero, W.R. Temperature gradients and evaluation of thermoelastic properties in the synchrotron-based laser-heated diamond cell // Physics of the Earth and Planetary Interiors 2004. V. 143-44, No. P. 527-539.
154. Machikhin, A.S., Zinin, P.V., Shurygin, A.V. Acousto-optic Imaging System for In-situ Measurement of the High Temperature Distribution in Micron-size Specimens // Physics Procedia 2015. V. 70, No. P. 733-736.
155. Pustovoit, V.I., Pozhar, V.E., Mazur, M.M., Shorin, V.N., Kutuza, I.B., Perchik, A.V., Double-AOTF spectral imaging system, in Acousto-optics and Photoacoustics, Proc. of SPIE, , R. Reibold, V.B. Voloshinov, and A. Sliwinski, Editors., SPI. 2005 p. 59530P59531-59530P59534.
156. Mazur, M.M., Shorin, V.N., Abramov, A.Y., Magometov, Z.A., Mazur, L.I. Spectrometer with double acousto-optical monochromator // Opt. Spektrosk. 1996. V. 81, No. 3. P. 521-523.
157. Balakhov, I.V., Korobov, V.K., Pustovoit, V.I. Method of the color temeperature measurement // http://www.findpatent.ru/patent/ 101/1012038.html 1972. Т. SU 1012038,
158. Kozlova, O., Sadouni, A., Truong, D., Briaudeau, S., Himbert, M. Tunable transportable spectroradiometer based on an acousto-optical tunable filter: Development and optical performance // Rev. Sci. Instrum. 2016. V. 87, No. 12. P. 7.
159. Балакший, В.И., Парыгин, В.Н., Чирков, Л.Е. Физические основы акустооптики. Радио и связь. 1985.
160. Магунов, А. Спектральная пирометрия (обзор) // Приборы и техника эксперимента. 2009. №. 4. C. 5-28.
161. Госсорг, Ж. Инфракрасная термография. Основы. Техника. Применение. . Москва: Мир. 1988.
162. Абсолютно черное тело, in Большая советская энциклопедия, С.И. Вавилов, Editor.: Москва. 1957.
163. Рибо, Г. Оптическая пирометрия. Москва: Гос. тех теоретич. изд-во. 1934.
164. Магунов, А.Н. Выбор спектрального интервала , в котором нагретый непрозрачный объект излуччает как серое тело // Приборы и техника эксперимента. 2010. V. No. 6. P. 148-152.
165. Jephcoat, A.P.Besedin, S.P. Temperature measurement and melting determination in the laser-heated diamond-anvil cell // Philos. Trans. R. Soc. A 1996. V. 354, No. 1711. P. 13331360.
166. Мантрова, Ю.В., Зинин, П.В., Булатов, К.М., Быков, А.А. Измерение распределения коэффициента излучения и температуры поверхности вольфрама, нагретого излучением мощного лазера // Оптический журнал 2020. V. 87, No. 11. P. 10-20.
167. Coates, P.B. Multi-Wavelength Pyrometry // Metrologia 1981. V. 17, No. 3. P. 103.
168. Zinin, P., Mantrova, Y., Grishaev, P., Bulatov, K., Kutuza, I. Analysis of statistical uncertainties of non-contact temperature and emissivity measurements in the optical and near infrared ranges // Measurement 2024. V. 229, No. P. 114376.
169. Nelder, J.A.Mead, R. A simplex method for function minimization // Comput. J. 1965. V. 7, No. 4. P. 308-313.
170. Birch, F. Elasticity and constitution of the Earth's interior // J. Geophys. Res. 1952. V. 57, No. P. 227- 286.
171. Mao, W.L., Struzhkin, V.V., Baron, A.Q., Tsutsui, S., Tommaseo, C.E., et al. Experimental determination of the elasticity of iron at high pressure // Journal of Geophysical Research: Solid Earth 2008. V. 113, No. B9.
172. Зинин, П.В., Быков, А.А., Ляшенко, А.И., Белых, А.Ю., Андреев, А.В., et al. Разработка метода импульсного лазерного напыления для получения алмазоподобных нанопленок с большой концентрацией бора // Физические основы приборостроения 2022. Т. 11, №. 4. C. 1-6.
173. Ральченко, В.Конов, В. CVD-алмазы. Применение в электронике // Электроника: наука, технология, бизнес 2007. V. No. 4. P. 58-67.
174. Bundy, F. Direct conversion of graphite to diamond in static pressure apparatus // J. Chem. Phys. 1963. V. 38, No. 3. P. 631-643.
175. Sundqvist, B. Carbon under pressure // Phys. Rep. 2021. V. 909, No. P. 1-73.
176. Spitsyn, B., Bouilov, L., Derjaguin, B. Vapor growth of diamond on diamond and other surfaces // J. Cryst. Growth. 1981. V. 52, No. P. 219-226.
177. Filonenko, V.P., Nozhkina, A.V., Romanov, R.I., Zinin, P.V., Titov, S.A., et al. Synthesis of New Materials in the Boron-Carbon System // Glass and Ceramics 2018. V. 74, No. 11-12. P. 434-439.
178. Filonenko, V.P., Zinin, P.V., Zibrov, I.P., Anokhin, A.S., Kukueva, E.V., Lyapin, S.G., V.Y., F. Synthesis of star-shaped boron carbide microcrystallites under high pressure and high temperatures // Crystals 2018. V. 8, No. 12. P. 448.
179. Fominski, V.Y., Romanov, R.I., Vasil'evskii, I.S., Safonov, D.A., Soloviev, A.A., et al. Pulsed laser modification of layered B-C and mixed BCx films on sapphire substrate // Diam. Relat. Mater. 2021. V. 114, No. P. 108336.
180. Zinin, P.V., Nozhkina, A.V., Romanov, R.I., Filonenko, V.P., Titov, S.A., et al. Synthesis, Characterization of Elastic and Electrical Properties of Diamond-like BCx Nano-Phases Synthesized under High and Low Pressures // MRS Adv. 2018. V. 3, No. 1-2. P. 45-52.
181. Андреев, А.В., Белых, А.Ю., Быков, А.А., Зинин, П.В., Ляшенко, А.И., et al. Разработка метода импульсного лазерного напыления для получения алмазоподобных нанопленок с большой концентрацией бора // Физические основы приборостроения 2022. Т. 11, №. 4. C. 1-6.
182. Bulatov, K M., Zinin, P.V., Mantrova, Y.V., Bykov, A.A., Gaponov, M.I., et al. Simultaneous measurements of the two-dimensional distribution of infrared laser intensity and temperature in a single-sided laser-heated diamond anvil cell // Comptes Rendus Geoscience 2019. V. 351, No. 2-3. P. 286-294.
183. Мачихин, А.С., Быков, А.А., Зинин, П.В. Способ бесконтактного измерения пространтсвенного распределения температуры и излучательной способности объекта // Федеральная служба по интеллектуальной собственности 2020. Т. Патент RU 2715089,
184. Булатов, К.М.Зинин, П.В. Обработка спектральных изображений, получаемых с использованием DirectShow-совместимых камер, синхронизованных с акустоптическим перестраиваимыми фильтрами, для измерения распределения абсолютной температуры и излучательной способности нагретых тел // Федеральная служба по интеллектуальной собственности 2017. Т. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017662623,
185. Булатов, К.М.Зинин, П.В. «Измерение температуры на установке лазерного нагрева в ячейках высокого давления» // Федеральная служба по интеллектуальной собственности 2023. Т. 2023669480,
186. Гришаев, П.А., Зинин, П.В., Булатов, К.М. «Гибридный метод определения температуры и коэффициента излучения нагретого тела по формуле Планка». // Федеральная служба по интеллектуальной собственности 2023. Т. Свидетельство государственная регистрация программы для ЭВМ. № 2022685095, от 26.01.2023 г.,
187. Khorobrykh, F., Bulatov, K., Kutuza, I., Zinin, P., Kulnitskiy, B., et al. High pressure and high temperature phase transformations of covalent triazine-based frameworks // Materials Chemistry and Physics 2023. V. 308, No. P. 128312.
188. Popov, M.Y., Churkin, V.D., Kulnitskiy, B.A., Kirichenko, A.N., Bulatov, K.M., et al. Transformation of diamond to fullerene-type onions at pressure 70 GPa and temperature 2400 K // Nanotechnology 2020. V. 31, No. 31. P. 315602.
189. Beghi, M.G., Every, A.G., Prakapenka, V., Zinin, P.V., Measurement of the Elastic Properties of Solids by Brillouin Spectroscopy, in Ultrasonic Nondestructive Evaluation: Engineering and Biological Material Characterization, T. Kundu, Editor., Taylor & Francis: Boca Raton. 2012 p. 540-612.
190. Beghi, M.G., Every, A.G., Zinin, P.V., Brillouin Scattering Measurement of SAW Velocities for Determining Near-Surface Elastic Properties, in Ultrasonic Nondestructive Evaluation: Engineering and Biological Material Characterization, T. Kundu, Editor., CRC Press: Boca Raton. 2004 p. 581-651.
191. Zinin, P.V., Quantitative Acoustic Microscopy of Solids, in Handbook of Elastic Properties of Solids, Liquids, and Gases. Volume I: Dynamic Methods for Measuring the Elastic Properties of Solids, M. Levy, et al., Editors., Academic Press: New York. 2001 p. 187-226.
192. Zinin, P.V., Quantitative Acoustic Microscopy, in Modern Acoustical Techniques for the Measurement of Mechanical Properties, M. Levy and H.E. Bass, Editors., Academic Press: New York. 2001 p. 135-187.
193. Zinin, P.V., Manghnani, M.H., Tkachev, S., Zhang, X., Lyapin, A.G., Brazhkin, V.V., Trojan, I.A., Acoustic microscopy and surface Brillouin scattering of amorphous carbon pressure-synthesized from C/sub 60, in Materials Research Society Symposium Proceedings Vol.675.
Nanotubes, Fullerenes, Nanostructured and Disordered Carbon. Symposium. MRS. 2001 p. W11.19.11-W11.19.16.
194. Zinin, P.V., Arnold, W., Weise, W., Berezina, S., Theory and Applications of Scanning Acoustic Microscopy and Scanning Near-Field Acoustic Imaging, in Ultrasonic Nondestructive Evaluation: Engineering and Biological Material Characterization, T. Kundu, Editor., Taylor & Francis: Boca Raton. 2012 p. 612-687.
195. Zinin, P.V.Weise, W., Theory and applications of acoustic microscopy, in Ultrasonic Nondestructive Evaluation: Engineering and Biological Material Characterization, T. Kundu, Editor., CRC Press: Boca Raton. 2004 p. 654-724.
196. Burgress, K., Prakapenka, V., Hellebrand, E., Zinin, P.V. Elastic characterization of platinum/rhodium alloy at high temperature by combined laser heating and laser ultrasonic techniques // Ultrasonics 2014. V. 54, No. 4. P. 963-966.
197. Zinin, P.V., Chigarev, N., Mounier, D., Bulou, A., Ming, L.C., Acosta, T., Gusev, V. Evaluation of elastic properties of iron in diamond anvil cell by laser ultrasonics technique // J. Phys .Conf. Ser. 2010. V. 215, No. 1. P. 012053.
198. Ландау, Л.Д.Лифшиц, Е.М. Теория упругости. Nauka. 1965.
199. Викторов, И.А. Звуковые поверхностные волны в твёрдых телах. 1981.
200. Briggs, A. Acoustic Microscopy. Monographs on the physics and chemistry of materials ; 47. Oxford: Clarendon Press. 1992.
201. Бреховских, Л.М. Волны в слоистых средах. Рипол Классик. 1957.
202. Dransfeld, K.Salzmann, E. Excitation, detection, and attenuation of high-frequency elastic surface waves // Physical acoustics 2012. V. 7, No. P. 219-272.
203. Tsukahara, Y., Liu, Y., Neron, C., Jen, C., Kushibiki, J.-i. Longitudinal critical angle singularities and their effect on V (z) of the line-focus-beam acoustic microscope // IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control 1994. V. 41, No. 4. P. 458466.
204. Li, W.Achenbach, J.D. V(z) measurement of multiple leaky-wave velocities for elastic-constant determination // J. Acoust. Soc. Am. 1996. V. 100, No. 3. P. 1529-1537.
205. Hirsekorn, S.Pangraz, S. Materials characterization with the acoustic microscope // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 64, No. 13. P. 1632-1634.
206. Weglein, R. A model for predicting acoustic material signatures // Appl. Phys. Lett. 1979. V. 34, No. 3. P. 179-181.
207. Sinton, A.M., Briggs, G.A.D., Tsukahara, Y., Time-resolved acoustic microscopy of polymer-coatings, in Acoustical Imaging, H. Shimizu, N. Chubachi, and J. Kushibiki, Editors., Plenum Press: New York. 1989 p. 87-95.
208. Li, W.Achenbach, J.D. Determination of elastic constants by time-resolved line-focus acoustic microscopy // IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 1997. V. 44, No. 3. P. 681687.
209. Levin, V., Blank, V., Prokhorov, V., Soifer, J.M., Kobelev, N. Elastic modules of solid C60: measurement and relationship with nanostructure // J. Phys. Chem. Solids 2000. V. 61, No. 7. P. 1017-1024.
210. Farnell, G.W.Adler, E.L., Elastic Wave Propagation in Thin Layers, in Physical Acoustics, W.P. Mason and R.N. Thurston, Editors., Academic Press: New York. 1972 p. 35-127.
211. Lefeuvre, O., Zinin, P., Briggs, G.A.D., Every, A. Surface wave dispersion beyond cutoff for a fast layer on a slow substrate // Appl. Phys. Lett. 1998. V. 72, No. 7. P. 856-857.
212. Zinin, P., Lefeuvre, O., Briggs, G.A.D., Zeller, B.D., Cawley, P., Kinloch, A.J., Thompson, G.E. Anomalous behaviour of leaky surface waves for stiffening layer near cutoff // J. Appl. Phys. 1997. V. 82, No. 3. P. 1031-1035.
213. Lefeuvre, O., Zinin, P., Briggs, G.A.D. Leaky surface waves propagating on a fast on slow system and the implications for material characterization // Ultrasonics 1998. V. 36, No. 15. P. 229-232.
214. Lefeuvre, O., Pang, W., Zinin, P., Comins, J.D., Every, A.G., et al. Determination of the elastic properties of a barrier film on aluminium by Brillouin spectroscopy // Thin Solid Films 1999. V. 350, No. 1-2. P. 53-58.
215. Zinin, P., Lefeuvre, O., Briggs, A. Measurement of a stiffening layer density by acoustic microscopy // J. Mater. Sci. Lett. 1999. V. 18, No. 4. P. 259-261.
216. Zinin, P., Lefeuvre, O., Briggs, A., Zeller, B.D., Cawley, P., et al. Determination of density and elastic constants of a thin phosphoric acid-anodized oxide film by acoustic microscopy // J. Acoust. Soc. Am. 1999. V. 106, No. 5. P. 2560-2567.
217. Zinin, P., Manghnani, M., Tkachev, S., Askarpour, V., Lefeuvre, O., Every, A. Brillouin spectroscopy of surface modes in thin-film Si3N4 on GaAs // Phys. Rev. B 1999. V. 60, No. 4. P. 2844-2850.
218. Zinin, P.V.Manghnani, M.H., Elasticity Characterization of Covalent (B-C-N-Si) Hard Materials and Films by Brillouin scattering, in Advances in Materials Characterization, G. Amarendra and M.H. Manghnani, Editors., CRC Press: London. 2006 p. 184-211.
219. Bogy, D.Gracewski, S. On the plane-wave reflection coefficient and nonspecular reflection of bounded beams for layered half-spaces underwater // J.Acoust. Soc. Ameri. 1983. V. 74, No. 2. P. 591-599.
220. Auld, B.A. Acoustic fields and Waves in Solids. Vol. II. Malabar, Florida: Robert E. Krieger Publishing Company. 1990.
221. Kushibiki, J., Ishikawa, T., Chubachi, N. Cut-off characteristics of leaky Sezawa and pseudo-Sezawa wave modes for thin-film characterization // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 57, No. 19. P. 1967-1969.
222. Nayfeh, A.Chimenti, D. Reflection of finite acoustic beams from loaded and stiffened half-spaces // J.Acoust. Soc. Ameri. 1984. V. 75, No. 5. P. 1360-1368.
223. Zinin, P., Manghnani, M.H., Zhang, X., Feldermann, H., Ronning, C., Hofsass, H. Surface Brillouin scattering of cubic boron nitride films // J. Appl. Phys. 2002. V. 91, No. 7. P. 4196-4204.
224. Berezina, S., Zinin, P.V., Schneider, D., Fei, D., Rebinsky, D.A. Combining Brillouin spectroscopy and laser-SAW technique for elastic property characterization of thick DLC films // Ultrasonics 2004. V. 43, No. 2. P. 87 - 93.
225. Филоненко, В.П., Ножкина, А.В., Романов, Р.И., Зинин, П.В., Титов, С.А., et al. Синтез новых материалов в системе бор-углерод // Стекло и керамика 2017. №. 12. C. 15-20.
226. Schneider, D., Witke, T., Schwarz, T., Schoneich, B., Schultrich, B. Testing ultra-thin films by laser-acoustics // Surf. Coat. Technol. 2000. V. 126, No. 2-3. P. 136-141.
227. Mutti, P., Bottani, C.E., Ghislotti, G., Beghi, M., Briggs, G.A.D., Sandercock, J.R., Surface Brillouin Scattering - Extending Surface Wave Measurements to 20 GHz, in Advanced in Acoustic Microscopy, A. Briggs, Editor., Plenum Press: New York. 1995 p. 249-300.
228. Фабелинский, И.Л. Молекулярное рассеяние света // 1965. V. No.
229. Hayes, W.Loudon, R. Scattering of Light by Crystals. New York: Wiley. 1978. x, 360.
230. Ландау, Л.Д., Лифшиц, Е.М., Л.П., П. Электродинамика сплошных сред. Oxford: Pergamon. 1984.
231. Beghi, M.G., Ultrasonic and Spectroscopic Techniques for the Measurement of the Elastic Properties of Nanoscale Materials, in Nanomechanics-Theory and Application. IntechOpen. 2021.
232. Einstein, A. Theorie der Opaleszens von homogenen Flussigkeiten und Flussigkeitsgemischen in der Nache des kritischen Zustandes // Ann. Physik 1910. V. 33, No. P. 1275.
233. Мандельштам, Л.И. К вопросу о рассеянии света неоднородной средой // ЖРФХО 1926. V. 58, No. 381. P. 952.
234. Brillouin, L. Diffusion de la lumiere et des rayonnes X par un corps transparent homogene; influence del'agitation thermique // Ann. Phys. (Paris) 1922. V. 17, No. P. 88.
235. Gross, E. Change of wave-length of light due to elastic heat waves at scattering in liquids // Nature. 1930. V. 126, No. 2001. P. 400.
236. Bortolani, V., Marvin, A.M., Nizzoli, F., Santoro, G. Theory of Brillouin scattering from surface acoustic phonons in supported films // J. Phys. C: Solid State Phys. 1983. V. 16, No. 9. P. 1757-1776.
237. Every, A.G., The Elastic Properties of Solids: Static and Dynamic Principles, in Handbook of Elastic Properties of Solids, Liquids, and Gases. Volume I: Dynamic Methods for Measuring the Elastic Properties of Solids, M. Levy, et al., Editors., Academic Press: New York. 2001 p. 3-36.
238. Farnell, G.W., Properties of Elastic Surface Waves, in Physical Acoustics., W.P. Mason and R.N. Thurston, Editors., Academic Press.: New York. 1970 p. 109-166.
239. Farnell, G.W., Types and Properties of Surface Waves, in Acoustic Surface Waves, A.A. Oliner, Editor., Springer-Verlag: Berlin. 1978 p. 15-60.
240. Fedorov, F.I. Theory of Elastic Waves in Crystals. New York: Plenum Press. 1968.
241. Every, A.G. Pseudosurface wave structures in phonon imaging // Phys. Rev. B 1986. V. 33, No. 4. P. 2719-2732.
242. Stoneley, R. Elastic waves at the surface of separation of two solids // Proceedings of the Royal Society 1924. V. 106, No. P. 416-428.
243. Scholte, J.G. The range and existence of Rayleigh and Stoneley waves // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , Geophys. Suppl. 1947. V. 5, No. P. 120-126.
244. Pilant, W.L. Complex roots of the Stoneley-wave equation // Bulletin of the Seismological Society of America 1972. V. 62, No. 1. P. 285-299.
245. Hillebrands, B., Lee, S., Stegeman, G.I., Cheng, H., Potts, J.E., Nizzoli, F. A new class of guided longitudinal acoustic phonons in ZnSe films on GaAs found by surface Brillouin-scattering // Surf. Sci. 1989. V. 211, No. P. 387-393.
246. Zhang, X., Comins, J.D., Every, A.G., Stoddart, P.R., Pang, W., Derry, T.E. Surface Brillouin scattering study of the surface excitations in amorphous silicon layers produced by ion bombardment // Phys. Rev. B 1998. V. 58, No. 20. P. 13677-13685.
247. Comins, J.D., Surface Brillouin Scattering, in Handbook of Elastic Properties of Solids, Liquids, and Gases. Volume I: Dynamical Methods for Measuring the Elastic Properties of Solids, M. Levy, et al., Editors., Academic Press: New York. 2001 p. 349-378.
248. Loudon, R. Theory of surface-ripple Brillouin scattering by solids // Phys. Rev. Lett. 1978. V. 40, No. 9. P. 581-583.
249. Loudon, R.Sandercock, J.R. Analysis of the light-scattering cross section for surface ripples on solids // J. Phys. C: 1980. V. 13, No. P. 2609--2622.
250. Федоров, Ф.И. Теория упругих волн в кристаллах // 1965. V. No.
251. Cottam, M.G.Maradudin, A.A., Surface Linear Response Functions, in Surface Excitations, V.M. Agranovich and R. Loudon, Editors., Elsevier Science Publishers: London. 1984 p. 5193.
252. Every, A.G. не опубликовано // 1996. V. No.
253. Subbaswamy, K.R.Maradudin, A.A. Photoelastic and surface-corrugation contribution to Brillouin scattering from an opaque crystal // Phys. Rev. B 1978. V. 18, No. 8. P. 41814199.
254. Lemons, R.A.Quate, C.F., Acoustic Microscopy, in Physical Acoustics, W.P. Mason and R.N. Thurston, Editors., Academic Press.: London. 1979 p. 1-92.
255. Atalar, A., Quate, C.F., Wickramasinghe, H.K. Phase imaging in reflection with the acoustic microscope // Appl. Phys. Lett. 1977. V. 31, No. 12. P. 791-793.
256. Weglein, R.D.Wilson, R.G. Characteristic material signatures by acoustic microscopy // Electronics Letters 1978. V. 14, No. 12. P. 352-354.
257. Atalar, A. An angular-spectrum approach to contrast in reflection acoustic microscopy // J. Appl. Phys. 1978. V. 49, No. 10. P. 5130-5139.
258. Parmon, W.Bertoni, H.L. Ray interpretation of the material signature in the acoustic microscope // Electronics Letters 1979. V. 15, No. 12. P. 684-686.
259. Kushibiki, J., Ohkubo, A., Chubachi, N. Linearly focused acoustic beams for acoustic microscopy // Electronics Letters 1981. V. 17, No. 15. P. 520-522.
260. Kushibiki, J., Ohkubo, A., Chubachi, N. Anisotropy detection in sapphire by acoustic microscope using line-focus beam // Electronics Letters 1981. V. 17, No. 15. P. 534-536.
261. Tsukahara, Y., Nakaso, N., Kushibiki, J.I., Chubachi, N. An acoustic micrometer and its application to layer thickness measurements // IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 1989. V. 36, No. 3. P. 326-331.
262. Grill, W., Hillmann, K., Wurtz, K.U., Wesner, J., Scanning Ultrasonic Microscopy with Phase Contrast, in Advances in Acoustic Microscopy, A. Briggs and W. Arnold, Editors., Plenum Press: New York. 1996 p. 167-218.
263. Yamanaka, K., New Approach in Acoustic Microscopy for Noncontact Measurements and Ultra High Resolution, in Advances in Acoustic Microscopy, A. Briggs, Editor., Plenum Press: New York. 1995 p. 301-342.
264. Weiss, E.C., Anastasiadis, P., Pilarczyk, G., Lemor, R.M., Zinin, P.V. Mechanical properties of single cells by high-frequency time-resolved acoustic Microscopy // IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 2007. V. 54, No. 11. P. 2257-2271.
265. Kushibiki, J., Kobayashi, T., Ishiji, H., Jen, C.K. Surface-acoustic-wave properties of MgO-doped LiNbO3 single crystals measured by line-focus-beam acoustic microscopy // J. Appl. Phys. 1999. V. 85, No. 11. P. 7863-7868.
266. Auld, B.A. General electromechanical reciprocity relations applied to the calculation of elastic wave scattering coefficients // Wave Motion 1979. V. 1, No. P. 3-10.
267. Weise, W. Image formation of confocal microscopes using Lorentz's reciprocity theorem // Optics communications 2002. V. 202, No. 1-3. P. 21-28.
268. Weise, W., Zinin, P., Boseck, S., Angular spectrum approach for imaging of spherical-particles in reflection and transmission SAM, in Acoustical Imaging, P. Tortoli and L. Masotti, Editors., Plenum Press: New York. 1996 p. 707-712.
269. Zinin, P., Weise, W., Lobkis, O., Boseck, S. The theory of three-dimensional imaging of strong scatterers in scanning acoustic microscopy // Wave Motion 1997. V. 25, No. 3. P. 213-236.
270. Weise, W., Zinin, P., Boseck, S. Modelling of inclined and curved surfaces in the reflection scanning acoustic microscope // Journal of Microscopy 1994. V. 176, No. 3. P. 245-253.
271. Weise, W., Zinin, P., Briggs, A., Wilson, T., Boseck, S. Examination of the two-dimensional pupil function in coherent scanning microscopes using spherical particles // J. Acoust. Soc. Am. 1998. V. 104, No. 1. P. 181-191.
272. Гудмен, Д. Введение в фурье-оптику // 1970. V. No.
273. Weise, W., Zinin, P., Boseck, S. Modeling of inclined and curved surfaces in the reflection scanning acoustic microscope // Journal of Microscopy 1994. V. 176, No. Pt3. P. 245-253.
274. Levin, V.M., Lobkis, O.I., Maev, R.G. Investigation of the spatial structure of acoustic field by a spherical focusing transducer // Soviet Physics Acoustics 1990. V. 36, No. 4. P. 391-395.
275. Briggs, G.A.D., Rowe, J.M., Sinton, A.M., Spencer, D.S., Quantitative methods in acoustic microscopy, in Proceedings of IEEE 1988 Ultrasonics Symposium, B.R. McAvoy, Editor., IEEE Press: New York. 1988 p. 743-749.
276. Liang, K.K., Kino, G.S., Khuri-Yakub, B.T. Material characterization by the inversion of V(z) // IEEE Transactions On Sonics and Ultrasonics 1985b. V. 32, No. 2. P. 213-224.
277. Tsukahara, Y., Nakaso, N., Ohira, K., Yanaka, M., Interaction of acoustic waves with solid surfaces, in Advances in Acoustic Microscopy, A. Briggs and W. Arnold, Editors., Plenum Press: New York. 1996 p. 103-165.
278. Kushibiki, J.Chubachi, N. Material characterization by line-focus-beam acoustic microscope // IEEE Transactions On Sonics and Ultrasonics 1985. V. 32, No. 2. P. 189-212.
279. Bertoni, H.L.Somekh, M.G., Ray-optical analysis of spherical focusing transducers for acoustic microscopy, in IEEE 1985 Ultrasonics Symposium Proceedings, B.R. McAvoy, Editor., I EEE Press.: New York. 1985 p. 715-719.
280. Stamnes, J.J. Waves in Focal Regions. Bristol: Adam Hilger. 1986. 136-162.
281. Schubert, F., Koehler, B., Zinin, P. Numerical time-domain simulation of wave propagation and scattering in acoustic microscopy for subsurface defect characterization // Testing, Reliability, and Application of Micro- and Nano-Material Systems III 2005. V. 5766, No. P. 106-117.
282. Bertoni, H.L. Ray-optical evaluation of V(z) in the reflection acoustic microscope // IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics 1984. V. 31, No. 2. P. 105-116.
283. Atalar, A., Koymen, H., Bozkurt, A., G.Yaralioglu, Lens Geometries for Quantitative Acoustic Microscopy, in Advanced in Acoustic Microscopy, A. Briggs, Editor., Plenum Press: New York. 1995 p. 117-151.
284. Lefeuvre, O. Characterisation of stiffening layers by acoustic microscopy and Brillouin spectroscopy // Department of Materials 1998.
285. Kushibiki, J., Horii, K., Chubachi, N. Leaky SAW velocity on water/silicon boundary measured by acoustic line-focus beam // Electronics Letters 1982. V. 18, No. 1. P. 732-734.
286. Weglein, R.D. Acoustic material signature extension // Electronics Letters 1996. V. 32, No. 1. P. 30-31.
287. Chan, K.H.Bertoni, H.L. Ray representation of longitudinal lateral waves in acoustic microscopy // IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 1991. V. 38, No. 1. P. 2734.
288. Sklar, Z., Mutti, P., Stoodley, N.C., Briggs, G.A.D., Measuring the elastic properties of stressed materials by quantitative acoustic microscopy, in Advances in Acoustic Microscopy, A. Briggs, Editor., Plenum Press: New York. 1995 p. 209-247.
289. Kushibiki, J.Arakawa, M. A method for calibrating the line-focus-beam acoustic microscope // IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 1998. V. 45, No. 2. P. 421-430.
290. Kushibiki, J., Ohkubo, A., Chubachi, N. Effect of leaky SAW parameters on V(z) curves obtained by acoustic microscopy // Electronics Letters 1982. V. 18, No. 15. P. 668-670.
291. Bass, D., Sinogikin, S.V., Li, B.S. Elastic properties of minerals: A key for understanding the composition and temperature of Earth's interior // Elements 2008. V. 4, No. 3. P. 165-170.
292. Li, B.S., Kung, J., Liebermann, R.C. Modem techniques in measuring elasticity of Earth materials at high pressure and high temperature using ultrasonic interferometry in conjunction with synchrotron X-radiation in multi-anvil apparatus // Physics of the Earth and Planetary Interiors 2004. V. 143, No. P. 559-574.
293. Jacobsen, S.D., Reichmann, H.J., Kantor, A., Spetzler, H.A., Jiuhua, C., et al., A gigahertz ultrasonic interferometer for the diamond anvil cell and high-pressure elasticity of some iron-oxide minerals, in Advances in High-Pressure Techniques for Geophysical Applications. Elsevier: Amsterdam. 2005 p. 25-48.
294. Crowhurst, J.C., Abramson, E.H., Slutsky, L.J., Brown, J.M., Zaug, J.M., Harrell, M.D. Surface acoustic waves in the diamond anvil cell: An application of impulsive stimulated light scattering // Phys. Rev. B 2001. V. 6410, No. 10.
295. Crowhurst, J.C., Antonangeli, D., Brown, J.M., Goncharov, A.F., Farber, D.L., Aracne, C.M. Determination of the high pressure elasticity of cobalt from measured interfacial acoustic wave velocities // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 89, No. 11.
296. Crowhurst, J.C., Darnell, I.M., Goncharov, A.F., Lassila, D.H., Zaug, J.M. Determination of the coefficient of friction between metal and diamond under high hydrostatic pressure // Appl. Phys. Lett. 2004. V. 85, No. 22. P. 5188-5190.
297. Гусев, В.Э.Карабутов, А. А. Лазерная оптоакустика. Наука. 1991.
298. Карабутов, А.А. Лазерное возбуждение поверхностных акустических волн: новое направление в оптико-акустической спектроскопии твердого тела // Успехи физ. наук 1985. V. 147, No. 11. P. 605-620.
299. Hess, P.Lomonosov, A.M. Solitary surface acoustic waves and bulk solitons in nanosecond and picosecond laser ultrasonics // Ultrasonics 2010. V. 50, No. 2. P. 167-171.
300. Hess, P. Surface acoustic waves in materials science // Phys. Today 2002. V. 55, No. 3. P. 42-47.
301. Schneider, D., Scheibe, H.J., Schwarz, T., Hess, P. Characterization of Thin Diamond-Like Carbon-Films by Ultrasonic Surface-Waves // Diam. Relat. Mater. 1993. V. 2, No. 11. P. 1396-1401.
302. Schneider, D., Schultrich, B., Burck, P., Scheibe, H.J., Jorgensen, G., Lahres, M., Karner, J. Non-destructive characterization of CVD diamond films on cemented carbide cutting tools // Diam. Relat. Mater. 1998. V. 7, No. 2-5. P. 589-596.
303. Scruby, C. Some applications of laser ultrasound // Ultrasonics 1989. V. 27, No. 4. P. 195209.
304. White, R.M. Generation of elastic waves by transient surface heating // J. Appl. Phys. 1963. V. 34, No. 12. P. 3559-3567.
305. Scruby, C.B.Drain, L.E. Laser Ultrasonics Techniques and Applications. Bristol: Hilger. 1990.
306. Davies, S.J., Edwards, C., Taylor, G.S., Palmer, S.B. Laser generated ultrasound - its properties, mechnism and multiple applications // J. Phys. D-Appl. Phys. 1993. V. 26, No. 3. P. 329-348.
307. Зинин, П.В., Пракапенка, В., Вургесс, К., Великовский, Д.Ю. Экспериментальное изучение генерации и распространения коротких наносекундных акустических импульсов при высоких давлениях в алмазных наковальнях методом лазерного ультразвука" // Ученые Записки Физического Факультета МГУ 2014. Т. 6, C. 146314.
308. Chigarev, N., Zinin, P., Mounier, D., Bulou, A., Ming, L.C., T., A., Gusev, V. Analysis of ultrasonic echoes induced by pulsed laser action on iron film in a diamond anvil cell // High Pressure Res. 2010. V. 30, No. 1. P. 78-82.
309. Chigarev , N., Zinin, P., Mounier, D., Bulou, A., Zerr, A., Ming, L.C., Gusev, V. Laser ultrasonic measurements in a diamond anvil cell on Fe and the KBr pressure medium // J. Phys .Conf. Ser. 2011. V. 278, No. P. 017012.
310. Ахманов, С.А.Гусев, В.Э. Лазерное возбуждение сверхкоротких акустических импульсов: новые возможности в спектроскопии твердого тела, диагностике быстропротекающих процессов и нелинейной акустике // Успехи физ. наук 1992. Т. 162, №. 3. C. 3-87.
311. Gasteau, D., Chigarev, N., Ducousso-Ganjehi, L., Gusev, V., Jenson, F., Calmon, P., Tournat, V. Single crystal elastic constants evaluated with surface acoustic waves generated and detected by lasers within polycrystalline steel samples // J. Appl. Phys. 2016. V. 119, No. 4.
312. Gusev, V., Desmet, C., Lauriks, W., Glorieux, C., Thoen, J. Theory of Scholte, leaky Rayleigh, and lateral wave excitation via the laser-induced thermoelastic effect // J.Acoust. Soc. Ameri. 1996. V. 100, No. 3. P. 1514-1528.
313. Dutton, B.Dewhurst, R. Graphite anisotropy measurements using laser-generated ultrasound // Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 2007. V. 9, No. 6. P. S7.
314. Dewhurst, R., Edwards, C., McKie, A., Palmer, S. Estimation of the thickness of thin metal sheet using laser generated ultrasound // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51, No. 14. P. 10661068.
315. Feng, W., Yang, D.X., Guo, Y.N., Chang, Y. Finite element modeling of bulk ultrasonic waves generated by ring-shaped laser illumination in a diamond anvil cell // Optics Express 2012. V. 20, No. 6. P. 6429-6438.
316. Feng, W., Yang, D.X., Zhu, X.C., Guo, Y.N., Liao, W. Simulation of laser-generated longitudinal and shear ultrasonic waves in a diamond anvil cell by the finite element method // J. Appl. Phys. 2012. V. 111, No. 1.
317. Guilbaud, S.Audoin, B. Measurement of the stiffness coefficients of a viscoelastic composite material with laser-generated and detected ultrasound // The Journal of the Acoustical Society of America 1999. V. 105, No. 4. P. 2226-2235.
318. Ferrari, A., Robertson, J., Beghi, M., Bottani, C.E., Ferulano, R., Pastorelli, R. Elastic constants of tetrahedral amorphous carbon films by surface Brillouin scattering // Appl. Phys. Lett. 1999. V. 75, No. 13. P. 1893-1895.
319. Bykov, A.A., Zinin, P.V., Bulatov, K.M., Machikhin, A.S., Mantrova, Y.V., Kutuza, I.B., Ieee, Development of laser heating system to study phase transitions in boron rich carbons under high pressure and temperature, in 2018 International Conference Laser Optics. Ieee: New York. 2018 p. 222-222.
320. Zhao, Y., He, D.W., Daemen, L.L., Shen, T.D., Schwarz, R.B., et al. Superhard B-C-N materials synthesized in nanostructured bulks // J. Mater. Res. 2002. V. 17, No. 12. P. 3139-3145.
321. Langenhorst, F.Solozhenko, V.L. ATEM-EELS study of new diamond-like phases in the B-C-N system // Phys. Chem. Chem. Phys. 2002. V. 4, No. 20. P. 5183-5188.
322. Franklin, R.E. Crystallite growth in graphitizing and non-graphitizing carbons // Proc. R. Soc. London, Ser. A 1951. V. 209, No. 1097. P. 196-218.
323. Franklin, R.E. The structure of graphitic carbons // Acta Crystallogr. 1951. V. 4, No. 3. P. 253-261.
324. Warren, B.E. X-ray diffraction in random layer lattices // Physical Review 1941. V. 59, No. 9. P. 693.
325. Chasmawala, M.Chung, T.C. Synthesis of B/C materials from boron-containing phenyl acetylides // Carbon 1997. V. 35, No. 5. P. 641-650.
326. Sasaki, T., Akaishi, M., Yamaoka, S., Fujiki, Y., Oikawa, T. Simultaneous crystallization of diamond and cubic boron nitride from the graphite relative boron carbide nitride (BC2N) under high pressure/high temperature // Chem. Mater. 1993. V. 5, No. 5. P. 695-699.
327. Ottaviani, B., Derre, A., Grivei, E., Mahmoud, O.A.M., Guimon, M.F., Flandrois, S., Delhaes, P. Boronated carbons: structural characterization and low temperature physical properties of disordered solids // J. Mater. Chem. 1998. V. 8, No. 1. P. 197-203.
328. Kurakevych, O.O., Chauveau, T., Solozhenko, V.L. On crystal lattice parameters of graphitelike phases of the B-C system // J. Superhard Mater. 2010. V. 32, No. 4. P. 231-235.
329. Tuinstra, F.Koenig, J.L. Raman spectrum of graphite // J. Chem. Phys. 1970. V. 53, No. 3. P. 1126-1130.
330. Nemanich, R.J.Solin, S.A. First- and second-order Raman scattering from finite-size crystals of graphite // Phys. Rev. B 1979. V. 20, No. 2. P. 392-401.
331. Moussa, J.E. Private communication // High Pressure Res. 2009. V. No. P. 8.
332. Zhou, J.L., Cui, T., Ma, Y.M., Liu, Z.M., Liu, B.B., Zou, G.T. Effects of high pressure on BC3 // Chinese Phys. Lett. 2006. V. 23, No. 9. P. 2538-2541.
333. Bustarret, E., Gheeraert, E., Watanabe, K. Optical and electronic properties of heavily boron-doped homo-epitaxial diamond // Phys. Status Solidi A-Appl. Res. 2003. V. 199, No. 1. P. 9-18.
334. Prawer, S.Nemanich, R.J. Raman spectroscopy of diamond and doped diamond // Philos. Trans. R. Soc. A 2004. V. 362, No. 1824. P. 2537-2565.
335. Niu, L., Zhu, J.Q., Han, X., Tan, M.L., Gao, W., Du, S.Y. First principles study of structural, electronic and vibrational properties of heavily boron-doped diamond // Phys. Lett. A 2009. V. 373, No. 29. P. 2494-2500.
336. Ruvalds, J.Zawadowski, A. Two-phonon resonances and hybridization of the resonance with single phonon states // Phys. Rev. B 1970. V. 2, No. 4. P. 1172.
337. Nesladek, M., Tromson, D., Mer, C., Bergonzo, P., Hubik, P., Mares, J.J. Superconductive B-doped nanocrystalline diamond thin films: Electrical transport and Raman spectra // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 88, No. 23. P. 232111.
338. Knittle, E., Kaner, R.B., Jeanloz, R., Cohen, M.L. High-pressure synthesis, characterization, and equation of state of cubic C-BN solid solutions // Phys. Rev. B 1995. V. 51, No. 18. P. 12149-12156.
339. Sikora, A., Bourgeois, O., Sanchez-Lopez, J.C., Rouzaud, J.N., Rojas, T.C., et al. Effect of boron incorporation on the structure and electrical properties of diamond-like carbon films deposited by femtosecond and nanosecond pulsed laser ablation // Thin Solid Films 2009. V. 518, No. 5. P. 1470-1474.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.