Структура и свойства фольги сплавов Pd-Cu и Pd-Ru, полученной методом магнетронного распыления тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Донцов, Алексей Игоревич

  • Донцов, Алексей Игоревич
  • кандидат физико-математических науккандидат физико-математических наук
  • 2013, Воронеж
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 126
Донцов, Алексей Игоревич. Структура и свойства фольги сплавов Pd-Cu и Pd-Ru, полученной методом магнетронного распыления: дис. кандидат физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Воронеж. 2013. 126 с.

Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Донцов, Алексей Игоревич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ Р(1 ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДОРОДА

1.1. Мембранные сплавы на основе Рс1

1.2. Диффузия водорода в металлах

1.3. Водородоупругие и водородопластические эффекты на 26 поверхности Рё и его сплавов при насыщении водородом

1.4. Механические свойства сплава Рё-Си

1.5. Основные способы создания тонкой фольги Рс1 и его сплавов

1.6. Заключение и постановка задачи

2. МАТЕРИАЛЫ, СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ФОЛЬГИ СПЛАВОВ Рс1-

Си И Рё-Яи, МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Материалы и оборудование

2.2 Режимы нанесения фольги сплавов палладия методом

магнетронного распыления

2.3 Препарирование образцов для исследований

2.4 Методика исследования механических свойств

2.5 Методика исследования водородопроницаемости

3. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, ОРИЕНТАЦИЯ, СТРУКТУРА И

МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФОЛЬГИ СПЛАВОВ Р<1-Си И Рё-Яи

3.1 Сплав Рё-Си

3.2 Сплав Рё-Яи 63 Выводы к главе 3

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 89 Выводы к главе 4

5. ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

5.1. Температурная зависимость водородопроницаемости

5.2. Изменение водородопроницаемости при термобароциклировании 105 Выводы к главе 5

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Структура и свойства фольги сплавов Pd-Cu и Pd-Ru, полученной методом магнетронного распыления»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Основные подходы к повышению производительности мембранных элементов глубокой очистки водорода -разработка сплавов с более высокой водородопроницаемостью на основе Рё и уменьшение толщины селективного слоя. К мембранным сплавам (МС) предъявляют ряд требований: высокая удельная водородопроницаемость, низкая склонность к дилатации при насыщении водородом, высокие пластичность, прочность и коррозионная стойкость. Исследован широкий спектр мембранных сплавов, выбор которых мотивировался возможностью выполнения этих требований. В разной степени им удовлетворяют сплавы Рё-Си, Рё-Яи, Pd-In-R.ii, Рё-У. В частности, в аспекте экономии драгоценного металла и возможности реализации фазы с менее плотной кристаллической решеткой, более проницаемой для водорода, наиболее приемлем сплав Рё-40%(масс.)Си, в котором согласно диаграмме состояния ожидается образование фазы с решеткой СзС1 (/?-фаза), а с точки зрения сочетания свойств прочности, пластичности и коррозионной стойкости - сплав Рс1-6%(масс.)Яи.

Что касается уменьшения толщины селективного слоя, то при получении фольги МС методом прокатки возникает трудность ее изготовления толщиной менее 30 мкм. Одним из альтернативных прокатке способом создания тонкой (до 5 мкм) фольги МС может являться способ, базирующийся на магнетронном распылении (МР) мишени из сплава соответствующего состава, как наиболее полно воспроизводящий в конденсате его элементный состав.

Вариант создания свободной мембранной фольги методами вакуумных технологий практически не используется. Не изучены закономерности роста, структура, свойства фольги мембранных сплавов, получаемых методами термического испарения и конденсации, магнетронного распыления.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (госконтракты №02.740.11.0126, №2572), ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы» (госконтракт №16.513.11.3150), а также поддержана грантами РФФИ (08-08-00214а) и грантом Президента РФ «Поддержка ведущих научных школ» НШ-7098.2006. 3

Цель работы - установление закономерностей формирования структуры тонкой конденсированной фольги в процессе магнетронного распыления сплавов Рё-Си и Рё-Яи, ее механических свойств и водородопроницаемости.

Решаемые задачи. Для достижения цели решали следующие задачи:

- в процессе МР получить образцы конденсированной фольги сплавов Рё-Си и Рё-Яи на ориентирующих и неориентирующих подложках;

- исследовать структуру фольги в зависимости от состава и условий наращивания;

- исследовать механические свойства полученных образцов фольги;

- исследовать водородопроницаемость полученных образцов фольги в интервале температур 300 - 600 К.

Научная новизна исследований.

Впервые:

- экспериментальными исследованиями установлена возможность синтеза тонкой однофазной фольги системы Рс1-Си с кристаллической решеткой СэО (/?-фаза) в процессе магнетронного распыления мишени соответствующего элементного состава;

- получены данные о водородопроницаемости конденсированной фольги Рё-Си (/?-фаза) и сплава Pd-R.ii;

- получены данные о механических свойствах конденсированной фольги сплавов Рё-Си и Рё-Яи.

Практическая значимость работы.

Установленные режимы синтеза методами магнетронного распыления конденсированной фольги упорядоченного твердого раствора Рё-Си и твердого раствора Pd-R.ii могут быть использованы при разработке

технологического процесса создания высокоэффективных мембранных «

элементов глубокой очистки водорода.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту.

1. Экспериментально установлено, что в процессе магнетронного распыления мишени сплава системы Рё-Си соответствующего элементного состава возможно формирование однофазной конденсированной фольги с кристаллической решеткой типа СбС1 (/?-фаза).

2. Независимо от элементного состава в процессе магнетронного распыления на неориентирующей подложке формируются текстура и градиентная зеренная структура конденсированной фольги, как результат ростовой селекции зерен определенной ориентации: <111> для ГЦК решетки, <110>и<112> для решетки типа СбО.

3. Твердость освобожденной от подложки фольги при наноиндентировании свободной поверхности для обоих сплавов составляет 3,0-3,6 ГПа, что на 20 - 50% меньше, чем для поверхности освобожденной от подложки, что объясняется градиентной структурой.

4. Водородопроницаемость конденсированной фольги сплава Рё-Си

Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Донцов, Алексей Игоревич

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1. Экспериментально установлено, что в процессе магнетронного распыления мишени сплава системы Рс1-Си соответствующего элементного состава возможно формирование однофазной конденсированной фольги с кристаллической решеткой типа СбС1 (Д-фаза).

2. Изменение Тп то 300 до 700К приводит к изменению фазового состава фольги от /?-фазы к а-фазе.

3.Независимо от элементного состава в процессе магнетронного распыления на неориентирующей подложке формируются текстура и градиентная зеренная структура конденсированной фольги, как результат ростовой—селекции зерен—определенной ориентации: (-1-10)—и (-112)—для решетки типа СзС1 и (111) для ГЦК решетки.

4. Твердость освобожденной от подложки фольги при наноиндентировании свободной поверхности для обоих сплавов составляет 3,0-3,6 ГПа, что на 20 - 50% меньше, чем для поверхности освобожденной от подложки, что объясняется градиентной структурой.

5. Температурная зависимость водородопроницаемости исходной фольги исследованных сплавов имеет необратимый характер вследствие структурных изменений, происходящих при нагреве. Для фольги сплава Рс1-Си, сконденсированной при Тп до 450 К, характерна немонотонность этой зависимости, проявляющаяся в спаде водородопроницаемости в области 450 - 500 К, обусловленном сегрегацией водорода в межзеренных границах.

6. Водородопроницаемость конденсированной фольги сплава Рё-Яи

3 3 2 1 0 5

4,21x10" см -мм-см" -с" кПа" ) практически не отличается от величины р фольги сплава Pd-R.ii (4,5x10"3 см3-мм-см"2-с"1-кПа"0 5), полученной прокаткой. Отсутствие спада на температурной зависимости водородопроницаемости объясняется адсорбцией атомов Яи на межзеренных границах, препятствующей сегрегации на них водорода.

7. Водородопроницаемость конденсированной фольги сплава Рё-Си

3 3 2 1 0 5 у^-фаза) (19,41x10" см -мм-см" -с" -кПа" ) почти на порядок величины

3 3 2 1 больше, чем для конденсированной фольги Рё (2,1x10" см -мм-см" -с" -кПа" 0 5), и в 4-6 раз больше (эффект менее плотной кристаллической решетки и ее

3 3 2 1 состава), чем для фольги сплавов Рё-Си (а-фаза) (3,2x10" см -мм-см" -с" -кПа" °5) и Рё-Яи (4,21 хЮ"3 см3-мм-см"2-с"1-кПа"05), полученных прокаткой и магнетронным распылением соответственно.

Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Донцов, Алексей Игоревич, 2013 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Словецкий Д.И. Производство чистого водорода / Д.И. Словецкий, Е.М. Чистов, Н.Р. Рошан // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология. - 2004. - № 1. - С.54-57

2. Словецкий Д.И. Мембранная очистка водорода в водородной энергетике / Д.И. Словецкий, Е.М. Чистов // Труды Международного симпозиума по водородной энергетике. - Москва. - Изд-во МЭИ. - 2005. -С.175-178.

3. Савицкий Е.М. Металловедение платиновых металлов / Е.М. Савицкий, В.П. Полякова, Н.Б. Горина, Н.Р. Рошан. - М.: Металлургия. -1975. -278 с.

4. Бурханов Г.CT Сплавы палладия для водородной" энергетики i Г.С. Бурханов, Н.Б. Горина, Н.Б. Кольчугина, Н.Р. Рошан // Рос. хим. ж., (Ж. рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). - 2006. - L, -№ 4. - С.36-40.

5. Водород в металлах. Под ред. Г. Алефельда, и М. Фелькля. - М.:

Мир. - 1981.-475 с.

6. Drift A.V. Evolutionary selection, a principle governing growth

orientation in vapor-deposited layers // Phil. Res. Rep. 1967. Vol. 22. P. 267 - 288

7. Водородная проницаемость толстых пленок твердого раствора Pd-Cu / В.M. Иевлев, A.A. Максименко, Е.К. Белоногов, А.И. Донцов, Н.Б. Горина, Н.Р. Рошан // Перспективные материалы .— 2008 .— Спец. вып. (6),

ч. 1.-С. 293-296 .— 0,3 п.л.

8. Структура и твердость пленок твердого раствора Pd-Cu / М.С. Антонова, Е.К. Белоногов, А.И. Донцов, A.A. Максименко // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE .— 2011 .— № 9. -

P. 14-16 .— 0,2 п.л.

9. Структура, механические свойства и водородопроницаемость

мембранной фольги сплавов Pd-Cu и Pd-Ru, полученной магнетронным распылением/ В.М. Иевлев, Г.С. Бурханов, Н.Р. Рошан, Е.К. Белоногов, A.A. Максименко, А.И. Донцов, К.Е. Рудаков// Металлы .- 2012. - №6. - С. 92-100.

Ю.Водородопроницаемость фольги сплавов Pd-Cu, Pd-Ru и Pd-In-Ru, полученной магнетронным распылением/ Иевлев В.М., Рошан Н.Р., Белоногов Е.К., Кущев С.Б., Канныкин С.В., Максименко А.А., Донцов А.И., Глазунова Ю.И// Конденсированные среды и межфазные границы. — 2012. — Т. 14. - №4

11 .Субструктура и водородная проницаемость пленок палладия / В.М. Иевлев [и др.] // Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрия наносистем и материалы) : 6 Всерос. науч. шк.-конф. : материалы шк.-конф., Воронеж, 14-20 окт. 2007 г.

— Воронеж, 2007 .— С. 103-105 .— 0,1 п.л.

12.Субструктура, морфология и водородная проницаемость толстых пленок твердого раствора Pd-Cu / В .М._Иевлев [и др. ] JJ Ионный перенос в органических и неорганических мембранах : материалы конф., 19-25 мая 2008 г., г. Туапсе .— Краснодар, 2008 .— С. 183 .— 0,1 п.л.

13.Structure and Hydrogen Permeability of the Epitaxial Films / B.M. Иевлев, A.A. Максименко, E.K. Белоногов, А.И. Донцов, Г.С. Бурханов // Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes : Intern. Conf. : book of abstr., 11

- 16 May, 2009 .— Krasnodar, 2009 .— P. 70-71 .— 0,1 пл..

14.Изменение рельефа пленок Pd-Cu при гидрировании / A.A. Максименко, E.K. Белоногов, Г.С. Бурханов, А.И. Донцов, В.М. Иевлев, С.Б. Кущев, Н.Р. Рошан // Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в совремнном материаловедении (Индустрия наносистем и материалы) : 7 Всерос. конф.-школа, Воронеж, 28 сент.-2 окт. 2009 г. : материалы конф. — Воронеж, 2009 .— С. 238-241 .— 0,3 п.л.

15.Hudrogen Permeability of the Films Pd-Cu of Those Formed on Si / A.A. Максименко, А.И. Донцов // Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes : Intern. Conf. : conf. proceed., 7-12 June, 2010 .— Krasnodar, 2010 .— P. 108-109 .— 0,2 п.л.

16.Structure, Morphology and Hydrogen Penetrability of Vacuum Capacitors Pd-Y Formed on Porous Membrane Surface / В.М. Иевлев, A.A.

Максименко, E.K. Белоногов, А.И. Донцов, Г.С. Буханов, Н.Р. Рошан // Metal-Hydrogen Systems. Fundamentals and Applications : Intern. Sympos., Moscow, Russia, July 19-23, 2010 : book of abstr. — M., 2010 .— P. 1. - P. 136 .— 0,1 пл.

17.Градиентная структура пленок твердого раствора палладий - медь / Е.К. Белоногов, А.И. Донцов, В.М. Иевлев, С.Б. Кущев, A.A. Максименко // Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2010 : V Всерос конф., Воронеж, 3-8 окт. 2010 г. : материалы конф. — Воронеж, 2010 .— Т. 1. - С. 271-274 .— 0,2 п.л.

18.Морфология поверхности пленок Pd-Cu, синтезированных на поверхности кремния / А.И. Донцов, A.A. Максименко // Инновационные технологии на базе фундаментальных научных разработок : сб. тр. регион, науч.-практ^конфт студентов,-аспирантов_и молодых_ученых,_Воронеж, 14-16 марта 2011 г. — Воронеж, 2011 .— С. 144-145 .— 0,2 п.л.

19.Структурообразование селективного слоя Pd-Cu композитной мембраны на пористой подложке / Е.К. Белоногов, A.A. Максименко, А.И. Донцов, С.Б. Кущев // XVII Российский симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел, июнь 2011 г. РЭМ-2011 .— Черноголовка, 2011 .— С. 138 .— 0,1 п..л.

20.Водородная проницаемость нанструктурных мембран на основе Pd / A.A. Максименко, Е.К. Белоногов, А.И. Донцов // НАНО-2011: IV Всерос. конф. по наноматериалам, 01-04 марта 2011 г., Москва : сб. материалов .— М., 2011 .— С. 505 .— 0,1 п..л.

21.Взаимодействие водорода с металлами, под ред. А.П.Захарова.-М: Наука.- 1987.- С.143-177.

22.Максимов Е. Г. Водород в металлах./ Е. Г. Максимов, О. А. Панкратов. // Успехи физических наук.- 1975.- Т.116.- Вып.З.- С.385-412.

23.Гапонцев A.B., Кондратьев В.В. Диффузия водорода в неупорядоченных металлах и сплавах/ Успехи физических наук - М. 2003 Т. 173 №10. с. 1107-1129.

24.GHissler W. Quasielastic neutron scayttering by hydrogen in transition metals // Berichte der Bunsen Gesellschaft ftir Physikallysche Chemie. 1972. V. 76. < 8.P. 770-780.

25.Молекулярно-динамическое моделирование диффузии водорода в Pd/ Евтеев А.В., Иевлев В.М., Косилов А.Т., Прижимов А.С.// Физика металлов и материаловедение. - 2005. - Т. 100. №2. с.1-3.

26.G.P. Glazunov et al. Kinetics of hydrogen permeation through W-Pd bimetallic systems //Problems of Atomic Science and Technology. Se Physics"(l 1). 2005, N 2, p. 82-84.

27.Смирнов А.А. Теория фазовых превращений и размещения атомов в сплавах внедрения. Инт-металлофизики. Киев: Наукова думка, 1992 - 276с. _2 8. Миграция_водорода_в_палладии:_расчеты_из_первых,

принципов/Ю.М. Коротеев, О.В. Гимранова, И.П. Чернов// Физика твердого тела-2011.-Т. 53. вып. 5., с 842-846.

29. Оценка влияния растворенного водорода на механические свойства палладия/Ю.К. Товбин, Е.В. Ватюков// Физика твердого тела. -2000. Т. 42. вып. 7., с 1158-1160.

30. Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник: В 3 т.: Т.2/Под общей редакцией Н.П.Лякишева - М.: Машиностроение, 1997. - 1024 с.

31.Volkl J., Alefeld G., в кн. Diffusion in Solids, Recent Developments, eds. A. S. Nowick, J. J. Burton, Academic Press, New York, 1975, p. 231.

32.Благородные металлы: Справочник /Под ред. Е. М. Савицкого М.

Металлургия, 1984. — С. 592.

33.Мищенко А.П. В сб.: Металлы и сплавы как мембранные

катализаторы. М.: Наука, 1981, с. 56—74.

34.Гольцов В.А. Вопр. атом, науки и техн. Сер. Атомно-водородная энергетика и технология. М.: Атомиздат, 1978, вып. 1, с. 217.

35.Рошан Н.Р., Полякова В.П. В сб.: Металлические монокристаллы.

М.: Наука, 1990, с. 345—357.

36.Subramanian P.R., Lauglin D.E. Cu-Pd (Copper-Palladium)// J. Phase Equilibria, 1991. V. 12. №2. P. 231-243

37.Taylor R. Transformation in the Copper-Palladium Alloys// J.Inst.Met. 1934. V. 54. № l.P. 255-711

38.Балина E.A., Гельд П.В., Андреева Л.П., Зеленин Л.П. Кинетика процессов упорядочения и разупорядочения двойных сплавов Pd-Cu// ФММ. 1990. №12. С. 144-148

39.Svensson В. Magnetische Susdzeptibilitat und elektrischer Widerstand der Mischkristallreihen PdAg und PdCu//Annal.Phys 1932. B. 14 №5. S. 699-711.

40.Волков А.Ю., Новикова O.C., Антонов Б.Д., Формирование упорядоченной структуры в сплаве Си-49 ат. % Pd// Неорганические материалы, 2012,-том 48,_№12,_с. 1325J330.__

41. Iohansson С. И., Linde I. О. Litterstruktur und elektrisches Leitvermögen der Mischkristallreihen Au—Cu, Pd—Cu und Pt—Cu. — Ann. Physik, 1927, 82, p. 449—478.

42. Санадзе В. В., Джибути М. В. Изучение процессов разупорядочения в сплаве Си—Pd.// Изв. вузов. Физика, 1973, № 7, с. 51—56.

43. Варлимонт X., Дилей Л. Мартенситные превращения в сплавах на основе меди, серебра и золота. М.: Наука, 1980, с. 52.

44. Elliss F. V., Mo h ant у L. P. Strain induced transformation in CuPd. — Scripta Met., 1970, 4, p. 929—930.

45. Белецкий Ю. И., Дзиграшвили T.A, Кокорин В. В. и др. Особенности физических свойств и упорядочение в сплавах Pd-Cu. — ФММ, 1978, 45, вып. 6, с. 1200—1204.

46. А. Б. Телегин СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УПОРЯДОЧЕННОГО СПЛАВА МЕДЬ-ПАЛЛАДИЙ/ А. Б. Телегин, Н. Н. Сюткин, О. Д. Шашков // ФММ- 1981. - Т.52- № 3. - С.627-633.

47.Марцинковский М. Дж. Теория и прямое наблюдение антифазных границ и дислокаций в сверхструктурах. — В кн.: Электронная микроскопия и прочность кристаллов. М.: Металлургия, 1968, с. 215—320.

48.Burkhanov G.S., Roshan N.R., Kolchugina N.B., Korenovskii N.L. J. Guandong Non-Ferrous Metals, 2005, v. 15, № 2-3, p. 409-413.

49. Моррисон В. Б., Миллер P. JI. Пластичность сплавов со сверхмелким зерном. — В кн.: Сверхмелкое зерно в металлах. М.: Металлургия, 1973, с. 181—205.

50. П. Попов JI. Е., Конева Н. А., Терешко И. В. Деформационное упрочнение упорядоченных сплавов. М.: Металлургия, 1979, с. 67—185.

51. Гибсон Р. К., Брофи Дж.Х. Железохромоникелевые сплавы со структурой «микродуплекс». — В кн.: Сверхмелкое зерно в металлах. М.: Металлургия, 1973, с. 347—363.

52.Словецкий Д.П., Чистов Е.М., Рошан Н.Р. Альтернативная энергетика и экология, 2003, спецвыпуск, с 34_

53.Рошан Н.Р., Мищенко А.П., Парфенова Н.И. и др. В сб.: Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами. Редкоземельные и благородные металлы. М.: Наука, 1983, с. 188-192.

54.Мищенко А. П., Грязнов В.М., Рошан Н.Р. и др. Тез. Рос. конф. «Мембраны-95». Москва, 1995, с. 193

55.Аверцева П.Н., Рошан Н.Р., Мишенко А.П. В сб.: Высокочистый водород — процессы получения и использования. Свердловск: Ур. отд. АН СССР, 1989, с. 46-47.

56.Мищенко А. П., Грязнов В.М. Ж. физ. химии, 1971, т. 35, № 4, с. 953-955.

57.Бурханов Г.С., Илюшин A.C., Кольчугина Н.Б. и др. Металлы, 1999, №6, с. 111-114.

58.Мищенко А. П., Рошан П.Р., Кореновский H.JI. и др. Тез. Рос. конф. «Мембраны-95». Москва, 1995, с. 142.

59.Wileman R.C.J., Doyle D., Harris I.R. Zeit. Phys. Chem., Neue Folge, 1989, Bd. 184, S. 797-802.

60.Бурханов Г.С., Рошан H.P., Кореновский H.JI. и др. Тез. Рос. конф. «Мембраны-2004». Москва, 2004, с. 151.

61.Adhikari and S. Fernando, Hydrogen Ind. Eng. Chem. Res., 45,875

(2006).

62.Словецкий Д.И., Чистов E.M., Бурханов Г.С. и др. Тез. Рос. конф. «Мембраны 2001». Москва, 2001, с. 25.

63.Словецкий Д.П., Чистов Е.М., Рошан Н.Р. и др. Тез. Рос. конф. «Мембраны 2001». Москва, 2001, с. 218.

64.Goltsov V. A. Fundamentals of hydrogen treatment of materials // Progress in Hydrogen Treatment of Materials/Ed. by V. A. Goltsov. Donetsk-Coral Gables: Kassiopeya Ltd., 2001. P. 3-36.

65.Goltsov V.A, Ryumshina T. A., Smir-nov L. I., Glukhova Zh. L., Kotelva R. V. Theory of hydrogen elasticity phenomenon // Ibid. P. 95-117.

66.Goltsova M. V., Artemenko Yu. A., Zaitsev V. I. Kinetics of reverse hydride transformation in thermodynamically open palladium-hydrogen system // J. of Alloys and Сотр. 1999. Vol. 293-295. P. 379-384.

67.Гольцова M.B. Водородоупругие и водородопластические эффекты на поверхности палладия при его насыщении водородом / М.В. Гольцова, Г.И. Жиров // ISJAEE.- (2005).-№ 1(21).- С. 34-41.

68.Artemenko Yu. A., Goltsova М. V., Zaitsev V. I. Kinetic and morphological peculiarities of hydride transformations in the Pd-H system // Int. J. Hydrogen Energy. 1997. Vol. 22, № 2/3. P. 343-345.

69.Гольцова M. В., Жиров Г. П., Артеменко Ю. А. Когерентные и некогерентные изменения предварительно полированной поверхности гидрида палладия при дополнительном насыщении водородом // Физика металлов и металловедение. 2001. Т. 93, № 3. С. 1-5.

70.Гольцова М. В., Жиров Г. И. Сдвиг зерен в палладии и сплавах PdHx при водородных ударах // Физика металлов и металловедение. 2002. Т. 94, №3. С. 66-71.

71.Жиров Г. И., Артеменко Ю. А, Гольцова М. В., Сидорова Е. А. Выделение границ зерен в процессе дополнительного насыщения водородом ненаклепанного гидрида палладия // Труды III Между народ, конф.

«Водородная об-работка материалов-2001». Донецк: ДонГТУ, 14-18 мая, 2001. Донецк, 2001. С. 112-113.

72.. Lewis F. A. Uphill hydrogen diffusion effects: nature and manifestations // Progress in Hydrogen Treatment of Materials/Ed. by V. A. Goltsov. Donetsk-Coral Gables: Kassiopeya Ltd., 2001. P.147-159.

73.Goltsov V. A. Lewis effect // Int. J. Hydrogen Energy.-2002.-Vol. 27, № 7-8. P. 853.

74.Колачев Б. А. Водородная хрупкость металлов. М.: Металлургия,

1985.

75.0.П. Бурмистрова, Н.И. Куликов, Н.Д. Потехина. Взаимодействие водорода с металлами / Неорганические материалы 2008 вып 44, № 7, с 701740

76.Моррисон В. Б., Миллер P. JI. Пластичность сплавов со сверхмелким зерном. — В кн.: Сверхмелкое зерно в металлах. М.: Металлургия, 1973, с. 181—205.

77. П. Попов Jl. Е., Конева Н. А., Терешко И. В. Деформационное упрочнение упорядоченных сплавов. М.: Металлургия, 1979, с. 67—185.

78.Хирт Д ж., Лоте И. Теория дислокаций. М.: Атомиздат, 1972, с. 505—513.

79.Гибсон Р. К., Брофи Дж.Х. Железохромоникелевые сплавы со структурой «микродуплекс». — В кн.: Сверхмелкое зерно в металлах. М.: Металлургия, 1973, с. 347—363.

80.Вербецкий В.Н. Гидриды интерметаллических соединений -синтез, свойства и применение для аккумулирования водорода / В.Н. Вербецкий, С.В. Митрохин. // Альтернативная энергетика и экология.- № 10.2005.- С.41-61.

81.Gryaznov V.M. Metal containing membranes for the production of ultra-pure hydrogen and the recovery of hydrogen isotopes // Separation and Purification Rev. - 2000 - 29, №2. - C. 171-187.

82.Грязнов В.М., Ермилова М.М., Орехова Н.В., Клочков A.M. металлические и металлсодержащие мембраны для извлечения водорода из промышленных газов. // Росс. Хим. Журн. - 1993 - 97 - С.44-48.

83.Гольцов В. А. Явления, обусловленные водородом и индуцированными им фазовыми превращениями / В. А. Гольцов // Взаимодействие водорода с металлами под. ред А.П. Захарова. М.: Наука.-1987.- С.264-292.

84.David J. Edlund, Hydrogen-permeable metal membrane and method for producing the same // US Patent 6,419,728

85. Иевлев В.M. Ориентационные соотношения при эпитаксиальном росте металлов на мусковите и фторфлогопите / В.М. Иевлев, А.В. Бугаков, Б.М. Даринский // ФММ.- 1976.- - Т. 42. - С. 12361240.

86.Кущев С.Б., Структура, фазовый состав и ориентация пленок, полученных при вакуумной конденсации Pd на (111) Si/ С.Б. Кущев,

A.Ю.Исаев, В.П.Злобин// Межвузовский сборник научных трудов Рост и структура тонких пленок и нитевидных кристаллов. - 1989 г., с 28-30

87.Иевлев В.М., Субструктура и свойства толстых пленок палладия/В.М. Иевлев, Е.К. Белоногов, А.А.Максименко, Г.С.Бурханов, Н.Р.Рошан// Металлы. - 2008. -№1. - с. 95-102

8 8. Субструктура и рельеф поверхности пленок палладия /

B.М.Иевлев, Е.К.Белоногов, А.А.Коновалов, А.А.Максименко, В.В.Шкатов // Нелинейные процессы и проблемы самооорганизации в современном материаловедении: материалы V международ, конф., 3-5 окт. 2004 г. — 2004 .— Т. 1 .— С. 78-81.

89.Kenneth J. Bryden, Jackie Y. Ying/Nanostructured palladium-iron membranes for hydrogen separation and membrane hydrogénation reactions// Journal of Membrane Science. - 2002. 203. P. 29^2

90.Tosti, L. Bettinali, S. Castelli, F. Sarto, S. Scaglione, V. Violante, Sputtered, electroless, and rolled palladium membrane, J.Membr. Sci. 196 (2002) 241.

91.Ориентированная кристаллизация тонких пленок Pd-Cu / В.М. Иевлев, Е.К. Белоногов, А.А. Максименко // Физика металлов и металловедение .— 2008 .— Т. 105, № 6. - С. 608-613 .— 0,4 п.л.

92.Структурные превращения в вакуумных конденсатах Pd47-Cu53 при импульсной фотонной обработке некогерентным излучениеми / А.А. Максименко // Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины : V Междунар. науч. конф. : тез. докл., 23-26 сент., 2008 г., Иваново, Россия .— Иваново, 2008 .— С. 259-262 .— 0,2 п.л.

93.Oliver W. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments / W. Oliver, G. Pharr//J. Mater . Res.- 1992.-V.7.-N6.- P. 1564-1583.

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.