Структурные превращения в аморфном металлическом сплаве под воздействием потоков высокоэнергетических ионов и нейтронов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Голубок, Дмитрий Сергеевич
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 141
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Голубок, Дмитрий Сергеевич
Глава 1. Литературный обзор.
§1.1. Аморфные сплавы.
§1.2. Структурные превращения в аморфных сплавах системы Ре-№-81-В
§1.3.Основные процессы взаимодействия излучения с твердым телом.
1.3.1. Взаимодействие быстрых ионов с твердым телом.
1.3.2. Влияние облучения высокоэнергетическими ионами на аморфные сплавы.
1.3.3. Взаимодействие нейтронов с твердым телом.
§ 1.4. Постановка задачи.
Глава 2, Методика эксперимента.
§2.1. Приготовление образцов.
§2.2. Методы исследования структуры.
§2.3. Компьютерное моделирование пробегов быстрых ионов в твердом теле.
Глава 3. Исследования изменения структурного состояния аморфного сплава Ге77№2$114В7 после облучения.
§3.1. Исследования образцов после облучения высокоэнергетическими ионами Аг, Кг, Хе, В! на ускорителе и-400.
3.1.1. Расчет характеристик облучения тяжелыми ионами высоких энергий.
3.1.2. Рентгеновское исследование.
3.1.3. Мессбуэровская спектроскопия образцов, облученных ионами Аг,
Кг, Хе и В1 с одинаковым потоком, но с разной энергией.
3.1.5. Мессбауэровская спектроскопия образцов, облученных ионами Хе и В1 через металлическую фольгу.
§3.2. Исследования образца после облучения нейтронами спектра деления в реакторе ИБР-2.
3.2.1. Расчет дозы повреждений в аморфном сплаве Т^Л^Зг'/^ при облучении.
3.2.2. Мессбауэровские исследования изменения ближнего порядка в аморфном сплаве в результате облучения.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Эмиссионная мёссбауэровская спектроскопия облучаемых нейтронами конструкционных материалов1984 год, кандидат физико-математических наук Сомов, Владимир Николаевич
Структурные эффекты облучения ионами высоких энергий в дисперсно-упрочненных оксидами сталях2019 год, кандидат наук Корнеева Екатерина Александровна
Радиационно-термические эффекты изменения физико-механических свойств реакторных материалов при облучении нейтронами и заряженными частицами высоких энергий1999 год, доктор технических наук Хофман, Анжей
Структурная чувствительность аустенитных сталей к радиационным повреждениям при нейтронном облучении2019 год, кандидат наук Пастухов Владимир Иванович
Особенности структурного разупорядочения быстрыми нейтронами атомно-упорядоченных сплавов и соединений2000 год, доктор физико-математических наук Дубинин, Сергей Федорович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Структурные превращения в аморфном металлическом сплаве под воздействием потоков высокоэнергетических ионов и нейтронов»
Изучение структурных превращений в таких неравновесных системах, как аморфные металлические сплавы, при их облучении потоками заряженных частиц, способными инициировать различные процессы атомной перестройки за счет передачи энергии бомбардирующих частиц атомам твердого тела, представляет большой интерес с двух точек зрения. Во-первых, для радиационной физики твердого тела имеет фундаментальное значение изучение процессов, ответственных за структурно-фазовые превращения в аморфных материалах, известных своей радиационной стойкостью вследствие отсутствия в них дальнего порядка. Здесь особого внимания заслуживают процессы каскадного ионного перемешивания при воздействии частиц высоких энергий, а так же процессы ионизационного возбуждения электронной подсистемы твердого тела, которые могут создавать дополнительные дефекты: кластеры, треки и рекристаллизованные области. Во-вторых, механизм передачи энергии (упругое или неупругое взаимодействие, ионизация) можно целенаправленно изменять путем выбора типа и энергии облучающих частиц, что открывает широкие перспективы использования радиационного воздействия, как инструмента технологической обработки для придания исходно неравновесным металлическим системам требуемого комплекса свойств на микро-, нано- и атомном уровне.
Практическое применение пучков тяжелых ионов очень разнообразно. Свойства веществ, зависящие от структуры и химического состава, можно изменять в зависимости от требований к материалам, тем самым, повышая возможности их использования в той или иной области науки и техники. Полученные новые материалы с индивидуальными, причем настроенными под определенные технические условия, свойствами можно применять для создания новых нанотехнологий, позволяющих получать более точное, меньших размеров оборудование для измерительных приборов в научных сферах деятельности, в медицине - повысить качество медицинского оборудования, в информационных технологиях добиться большей скорости передачи информации, увеличить объем хранения информации с уменьшением внешних размеров тех или иных устройств и т.д. Список отраслей, где можно применить пучок тяжелых ионов [1] очень большой, однако одним из чрезвычайно важных направлений является создание надежно работающих энергетических ядерных реакторов. Для этого необходимо знать изменения свойств конструкционных материалов под облучением.
Для моделирования радиационных повреждений, вызываемых нейтронами, используются пучки тяжелых ионов [1]. Нейтроны, сталкиваясь с атомными ядрами, выбивают их из занимаемых ими положений, сообщая им кинетическую энергию. Энергия такого выбитого атома достаточна для дальнейших радиационных повреждений. В результате многочисленных процессов взаимодействия вторично выбитых атомов происходит образование в твердом теле большого количества микроскопических пустот, что приводит к увеличению внешних объемов облучаемого образца - к его распуханию. Развитие таких полостей связано с процессами диффузии образовавшихся вакансий и других точечных дефектов, поэтому увеличение радиационной пористости происходит особенно быстро при достаточно высоких температурах, когда точечные дефекты более подвижны.
Облучение нейтронами не только разрушает структуру вещества, но изменяет также его химический состав вследствие ядерных реакций, особенно реакций (г|, а), в которых в результате поглощения нейтронов ядрами образуются атомы гелия, в свою очередь существенно влияющие на зарождение и рост вакансионных пор. Значительные изменения в химическом составе и структуре делящегося вещества вызывают осколки деления.
Образцы после облучения нейтронами обладают активностью, поэтому работать с ними, не дожидаясь спада активности, время которой составляет минимум годы, не представляется возможным. С другой стороны, образцы облученные ионами совсем не обладают активацией, что значительно упрощает работу с ними, при этом контролируя параметры облучения, такие как энергия, поток ионов, температура образцов, открываются большие возможности для получения материалов с необходимыми свойствами.
В данной работе исследовались структурные и магнитные изменения в образцах аморфного металлического сплава Ре77№28114В7, произошедшие в результате облучения высокоэнергетическими ионами Аг, Кг, Хе, В1, а также образцы облученные быстрыми нейтронами. Проведенное исследование позволило объяснить отдельные особенности произошедших в этих образцах процессов распухания, деформации и локальной кристаллизации при сохранении аморфного состояния структуры.
Цель работы:
Исследование изменений структурного состояния аморфного сплава /^тЛ^Л'/^; после облучения высокоэнергетическими ионами и нейтронами
При этом решены были следующие задачи:
Методом конверсионной мессбауэровской спектроскопии был проведен неразрушающий послойный анализ образцов, позволивший выявить структурные превращения вдоль трека иона облучения.
Определена зависимость радиационно-индуцированных эффектов в аморфном сплаве от порядкового номера иона облучения.
Оценено количество образованной кристаллической фазы в аморфной матрице в результате облучения нейтронами.
Научная новизна:
Впервые проведены экспериментальные исследования изменения структурного и магнитного состояния аморфного сплава вдоль траектории прохождения иона облучения до полной его остановки методом селективной по глубине конверсионной мессбауэровской спектроскопии.
Экспериментально выделены и оценены вклады упругих и неупругих взаимодействий высокоэнергетических ионов и нейтронов вдоль их треков в структурную перестройку в аморфном сплаве.
Впервые была обнаружена в приповерхностном слое аморфного металлического сплава в результате облучения медленными нейтронами кристаллизация с образованием дендритных структур размерами порядка 501000 нм.
Практическая ценность:
1. Соединение теоретического представления и математических расчетов с экспериментальными исследованиями воздействия высокоэнергетических ионов и нейтронов на аморфные металлические сплавы.
2. Впервые выявлены и проанализированы структурные превращения вдоль трека ионов облучения в аморфном сплаве.
3. Впервые выявлено дендритообразование в приповерхностной области сплава в результате ядерной реакции захвата медленных нейтронов ядрами атома В с испусканием а-частиц с энергией Е=2,79 МэВ.
Основные положения, вынесенные на защиту:
1. Экспериментальное исследование структурных изменений в аморфном сплаве вдоль трека ионов облучения. Разделение влияния упругих и неупругих взаимодействий.
2. Изменение структурного состояния по толщине аморфного сплава в зависимости от энергии ионов облучения.
3. Рост дендритных структур в приповерхностной области аморфного сплава, индуцированный ядерной реакцией захвата медленных нейтронов ядрами атомов бора.
Апробация работы:
1. VIII Международная конференция «Мессбауэровская спектроскопия и ее применения» (2002г., Санкт-Петербург, Россия).
2. International Symposium on Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Manerials (2002г., Сеул, Южная Корея).
3.Международная конференция «Физика электронных материалов» (2002г., Калуга, Россия)
4. IV Национальная конференция по применению рентгеновского синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов (РСНЭ) (2003 г., Москва, Россия).
5. XII Международное совещание «Радиационная физика твердого тела» (2003 г., Севастополь, Украина).
6. 14th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (2003, Линц, Австрия).
7. XV Международное совещание «Радиационная физика твердого тела» (2005 г., Севастополь, Украина).
8. Международный семинар «Структурные основы модификации материалов методами нетрадиционных технологий» (2005, Обнинск, Россия).
9. XIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2007» (2007, МГУ Москва, Россия)
Публикации: основные результаты работы опубликованы в 12 печатных работах: 5 статьях и 7 тезисах докладов на международных и всероссийских конференциях.
Структура и объем работы: диссертационная работа изложена на 140 страницах машинописного текста, включая 41 рисунок и 17 таблиц, и состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы из 120 наименований. Работа выполнена на кафедре физики твердого тела физического факультета МГУ им М.В. Ломоносова.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Влияние облучения ионами на наноструктуру дисперсно-упрочненных оксидами сталей2018 год, кандидат наук Орлов Николай Николаевич
Гамма-резонансная спектроскопия 181Ta и исследование радиационных повреждений в вольфраме и тантале1984 год, кандидат физико-математических наук Озерной, Алексей Николаевич
Исследование поверхностных слоев железосодержащих материалов методом электронной мессбауэровской спектроскопии1985 год, кандидат физико-математических наук Томашевский, Николай Антонович
Влияние облучения и термической обработки на фазовые превращения в медно-алюминиевых сплавах (9-32 ат.% Al)1985 год, кандидат физико-математических наук Кирюшин, Валерий Павлович
Влияние облучения тяжелыми ионами на оксидные включения в дисперсно-упрочненных оксидами сталях2022 год, кандидат наук Богачев Алексей Александрович
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Голубок, Дмитрий Сергеевич, 2007 год
1. Флеров Г Н., Барашенков В. С. Практические применения пучков тяжелыхионов У.Ф.Н., 1974, Т.114, вып.2, 351-373
2. Аморфные металлические сплавы. Под ред. Люборского Ф.Е. М.:Металлургия. 1987. 593 с.
3. Металлические стекла: Ионная структура, электронный перенос икристаллизация. Вып.1. Под ред. Гюнтеродта Г. и Бека Г. М.: Мир. 1983. 376 с.
4. Металлические стекла: Атомная структура и динамика, электроннаяструктура, магнитные свойства. Вып.2. Под ред. Гюнтеродта Г. и Бека Г. М.: Мир. 1986. 456 с.
5. Металлические стекла. Под ред. Гилмана Дж. и Лими Х.Дж. М.:Металлургия. 1984.264 с.
6. Аморфные металлические сплавы. /Немошкаленко В.В., Романова А.В.,Ильинский А.Г. и др.//Киев: Наукова Думка, 1987.248 с.
7. Panissod P., Bakonyi, Hasegawa R. Local boron environment in Niioo-xBxmetallic glasses: NMR study //Phys. Rev. В., 1983. V.28. N5. P.2374-80.
8. Walter T.L., Legran D.G., Luborsky F.E. Small angle X-ray scattering fromamorphous alloys Fe^UoPA //Mater.Sci.Eng. 1977. V.29. P.161-168.
9. Cser L., Kovacs I., Lovas A. et al. Small-angle neutron scattering study of Fe-Band Fe-Ni-B metallic glasses. //Nucl. Instr. Meth. 1982. V.199. P.301-305.
10. Amorphous and liquid materials. Ed. Luscher E., Fritsch G. and Jacucci G. //NATO ASI Series. Ser. E. Appl. Science. N118. 1982.
11. Moorgani K. and Coey J.M.D. Magnetic Glasses. Elsevier. 1984. 326 c.
12. Cargill G.S. Ill structural models for amorphous metals //Atom Energy Rev.1981. Suppl. I. P.63-99.
13. Eternal J.D. A geometrical approach to the structural of liquids //Nature. 1959. V.183. N4655. P.141-157.
14. Bernal J.D. Geometry of structure of monoatomic liquids //Nature. 1960. V.185. N4706. P.68-70.
15. Finney J.L., Bernal J.D. Statistical geometrical approach exemplified in a studyof random packing and the liquid state //Acta Cryst. 1969. A25. Part 3. S.89.
16. Polk D.G. The structure of glassy metallic alloys //Acta Met. 1972. V.20. N4. P.485-491.
17. Метастабильные и неравновесные сплавы. Под ред. Ефимова Ю.В. М.: Металлургия 1988.383 с.
18. Физикохимия аморфных (стеклообразных) металлических сплавов. Под ред. Ковнеристого Ю.К. М. Наука. 1985.144 с.
19. Дэвис Г.А. Методы быстрой закалки и образование аморфных металлических сплавов //В кн. Быстрозакаленные металлы под ред. Кантора Б.С. М. Металлургия. 1987. С. 11-30.
20. Бармин Ю.В. Кристаллохимические критерии создания аморфныхтермостойких сплавов //В сб. научных трудов ИМЕТ РАН "Аморфные стеклообразные металлические материалы" под ред. Ковнеристого Ю.К. М. Металлургия. 1992. С. 161-164.
21. Золотухин И.В., Бармин Ю.В. Влияние условий формирования аморфной структуры на стабильность и свойства аморфных сплавов металл-металлоид //Физико-химическое исследование металлургических процессов. Свердловск. 1983. Т. 14. С.40-46
22. Скаков Ю.А. , Крапошин B.C. Затвердевание в условиях сверхбыстрого охлаждения и фазовые превращения при нагреве металлических стекол //Итоги науки и техники. М. 1980. Т. 13. С.3-78.
23. Судзуки К., Фудзимори X., Хасимото К. Аморфные металлы //М.: Металлургия, 1987
24. Чен Х.С. Структурная релаксация металлических стекол //Аморфные металлические сплавы. Под ред. Люборского Ф.Е. М. Металлургия. 1987. С.164-181.
25. Bushow K.H.J., Algra Н.А. and Henskens R.A. // J. of Appl. Phys. 1980. V.51.P.561.
26. Шестак Я. Теория термического анализа. М. Мир. 1987. 500 с.
27. Altuzar P. and Valenzuela R. Avrami and Kissinger theories for crystallisationof metallic amorphous alloy //Materials letters 1991. V.l 1. N3,4. P. 101-104.
28. Скотт М.Г. Кристаллизация //Аморфные сплавы под ред. Люборского Ф.Е. М. Металлургия. 1987. С.137-162.
29. Скотт М. Термическая стабильность и кристаллизация металлических стекол //В кн. Быстрозакаленные металлы под ред. Кантора Б.М. М. Металлургия. С. 106
30. Klein Н.Р., Chafari М., Ackermann М. Crystallisation of amorphous metals //Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. 1982. V199. P.159-162.
31. Gonser U., Ackermann M., Wagner H.-G. Magnetoelastic effect in amorphousmetals due to surface crystallisation and oxidation. //JMMM. 1983. V.31-34. P. 1605-1607.
32. Wagner H.-G. , Ackermann M., Gonser U. Crystallisation of Amorphous metal-metalloid alloys //J. ofNon-Cryst. Sol. 1984. V.61-62. P.847-852.
33. Wagner H.-G., Ackermann M., Gaa R., Gonser U. Surface crystallisation. //Int. Proc. Y Int.Conf. on Rapidly Quenched Metals. Wurzburg. Germany. September 3-7. 1984. Ed. S.Steeb, H. Warlimont. North Holland. 1985. V.l.P.247-251.
34. Судзуки К., Фудзимори X., Хасимото К. Аморфные металлы //М.: Металлургия, 1987
35. Harris R., Plischke M. and Zuckermann M. J.: Phys. Rev. Lett. 31 (1973) 160. J. Phys. 35 (1974) С 4-265
36. Cochrane R.W., Harris R., Plischke M., Zobin D. and Zuckermann M. J.: J. Phys. F, Metal Phys. 5 (1975) 763
37. Bhattacharjee A. K., Jullien R. and Zuckermann M. J.: J. Phys. F, Metal Phys. 71977)393
38. Новакова A.A., Киселев A.A., Кузьмин Р.Н., Сидорова Г.В. Анализ гетерогенной структуры поверхности аморфных сплавов с помощью эффекта Мессбауэра. Письма в ЖЭТФ. 1986. Т.43. №7. С.321-324.
39. Петровская Г.А. Исследование структурных превращений в аморфных металлических сплавах на основе железа при термических и динамических воздействиях.// Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Москва 1998.
40. Zaluska A., Matyja Н. Crystallization characteristics of amorphous Fe-Si-B alloys.//J. of Materials Science. 1983. V. 18. P. 2163-2172.
41. Koster W., Godecke. Eine Ergänzung des Systems Eisen-Silizium.// Z.Metallkunde 1968. V. 59. N 8. P. 602-605.
42. Hoselitz К. Crystallisation of Magnetic Fe-Si-B Metallic Glasses. // Phys.Stat.Sol.(a). 53,1979. V. 53. P. K23-K26.
43. Narita K., Fukinaga H., Yamasaki J., Нага К. Compositional effect on magnetic properties on Fe-Si-B glassy alloys. II J. of Magnetism and Magnetic Materials 1980. V.19. P.145-146.
44. Zhukov V.P., Demidov A.V., Uspenskii M.N. On the Mössbauer effect probability change in irradiated materials. Phys. Stat. Sol., v. B136, N 2,1986, p. K91
45. Жуков В.П., Демидов A.B. Расчет пиков смещения в приближении сплошной среды. Атом. Энергия, т. 59, вып. 1,1985, с. 29
46. Chudinov V.G., Cotterill R.M.G., Andreev V.V. Kinetics of the Diffuse Processes within a Cascade Region in the Sub-Threshold Stages in F.C.C. and H.C.P. Metals. Phys. Stat. Sol. (a), 1990,122, p. 111
47. Мартыненко Ю.В., Явлинский Ю.Н. Распыление поликристаллических металлов быстрыми многозарядными ионами. Поверхность. Физика, химия, механика. 1988. № 6. с. 5
48. Мартыненко Ю.В., Явлинский Ю.Н. Распыление металла быстрыми многозарядными ионами. ЖТФ, 1990, т. 58, вып. 6, с. 1164
49. Захаров А.И. Действие излучения на физические свойства и структуру твёрдого тела, У.Ф.Н., 1955, Т. LVII, вып.4, 525-576
50. Иванов Л.И., Платов Ю.М. Радиационная физика металлов и ее приложения. М.: Интерконтакт Наука, 2002. 300 с.
51. Thompson D.A. Density Cascade Effects. Radiation Effects Defects Solids, 1981, v.56, p.105-150
52. Риссел X., Руге И. Ионная имплантация: Пер с англ. под ред. М.И.Гусевой М.: Наука, 1983, 320 с.
53. Диденко А.Н., Лигачев А.Е., Куракин И.Б. Воздействие пучков заряженных частиц на поверхность металлов и сплавов. М.: Энергоатомиздат, 1987
54. Зейц и Кёлер Теория атомных смещений, возникающих в решетке под действием излучения.// Ядерная химия и действие излучения, (1955), Т.7, С.749-769
55. Кинчин Г. И. и Пиз Р. С., Смещение атомов в твердых телах под действием излучения // УФН, (1956), Т. LX, вып.4, С. 590-615
56. Слэтер Дж., Действие излучения на материалы // УФН, (1952), Т. XL VII, вып. 1, С. 51-94
57. Глен Дж. В. Радиационные эффекты в твёрдых телах (в основном в металлах) // УФН, (1956), Т. LX, вып. 3, С. 445-534
58. Didenko A.N., Rjabchikov A.I., Isaev G.P. et. al. Dislocation Structures in Near-surface Layers of Pure Metals Formed by Ion Implantation. Mater. Sci. Eng., v. A115, 1989, p. 337
59. Kreindel Yu.E., Ovchinnikov V.V. Structural Transformation and Long-Range Effects in Alloys Caused by Gas Ion Bombardment. Vacuum, v. 42, N 1/2, 1990, p. 81
60. Грибков B.A., Григорьев Ф.И., Калин Б.А., Якушин B.JI. Перспективные радиационно-пучковые технологии обработки материалов. // Под ред. Б.А.Калина. М.: Круглый год, 2001, 528 с
61. Оцуки Ё.-Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. Пер.с англ. М.: Мир, 1985, 280 с.
62. Комаров Ф.Ф., Новиков А.П., Буренков А.Ф. Ионная имплантация // Минск: УшверЫтэцкае, 1994, 303 с.
63. Бекман И.Н. Радиоактивные диффузионные газовые зонды в исследовании структуры твёрдых тел и твёрдофазных превращений // Учебное пособие для вузов, Москва, 1995
64. Hayashi N., Sakamoto J. // Phys. Lett. Vol. 88A, N6 (1982), p. 299
65. Комаров Ф.Ф. Формирование треков в кристаллах высокоэнергетическими ионными пучками // СОЖ, 1997, №6, 97-100
66. Trautmann С., Dufour С., Paumier Е., Spohr R., Toulemonde М., Track etching in amorphous metallic Fe8iBi3j5Si3j5C2 // Nucl. Instr. and Meth. В 107 (1996)397-402.
67. Trautmann C., Toulemonde M., Dufour C., Paumier E., Effect of radial energydistribution on ion track etching in amorphous metallic Fe8iBi3)5Si3(5C2 // Nucl. Instr. and Meth. В 108 (1996) 94-98
68. Yu. Yavlinskii, Track formation in amorphous metals under swift heavy ion bombardment // Nucl. Instr. and Meth. В 146 (1998) 142-146
69. Klaumunzer S. and Schumacher G., Dramatic growth of glassy Pd8oSi2o duringheavy-ions irradiation//Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1987-1990
70. Ming-dong Hou, S. Klaumunzer, G. Shumacher, Dimensional changes of metallic glasses during bombardment with fast heavy ions // Phys. Rev. B41 (1990) 1144-1157
71. Trinkaus H. and Ryazanov A. I., Viscoelastic model for the plastic flow of amorphous solids under energetic ions bombardment // Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 5072-5075
72. Trinkaus H., Dynamics of viscoelastic flow in ion tracks: origin of plastic deformation of amorphous materials // Nucl. Instr. and Meth. В 146 (1998) 204-216
73. Audouard A., Balanzat E., Jousset J.C., Lesueur D., Thomé L., J.Phys.: Condens. Matter 5 (1993) 995
74. Gutzmann A., Klaumunzer S., Shape instability of amorphous material duringhigh-energy ion bombardment // Nucl. Instr. And Meth. В 127/128 (1997) 1217
75. Кикоин И.К. Таблицы физических величин. М.: Атомиздат, 1976
76. Гонзер У., Престон P. Мессбауэровская спектроскопия в применении к аморфным металлам. В кн. Металлические стекла. Вып.П, под ред Бека и Гюнтеродта. М. Мир. 1986. С. 110-150.
77. Egami Т. J. Mater.Res.Bull., 1978, v.13, р.557
78. Новакова A.A., Киселев A.A., Сидорова Г.В., Сиротинина Г.А. Различия вмагнитной сверхтонкой структуре в объеме и на поверхности фольги аморфного сплава на основе железа. //Известия АН СССР. Сер. физическая. 1986. Т.50. №12. С.2443-2448.
79. Новакова A.A., Сидорова Г.В., Кравченко В.И. Исследование особенностей кристаллизации в объеме и на поверхности аморфного сплава Ре^ГйюРиВб //Сб. Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. М.: Изд-во МГУ. 1987. С.22-27.
80. Манохин А.И., Шоршоров М.Х., Алехин В.П., Новакова A.A., Сидорова Г.В. Возможности метода эффекта мессбауэра в изучении аморфных металлических сплавов. //В кн. Физико-химия аморфных (стеклообразных) металлических сплавов. М. Наука. 1987.
81. Новакова A.A., Сидорова Г.В., Сиротинина Г.А., Куприн А.П. Романова O.A. Различия в структурном состоянии аморфного сплава Fe-B-Si-C, полученного в виде ленты, порошка и порошкового компакта. //Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В.21. С.1968-1973.
82. Novakova A.A., Sirotinina G.V., Kyrko V.l., Sidorova. G.V. Effect of dynamicloading on the structure of amorphous alloy Fe66Nii2Si2oB2. /
83. Новакова A.A., Сиротинина Г.А., Елсуков Е.П., Гендлер Т.С. Исследование процесса кристаллизации аморфного сплава FegoSiioBio.// ФММ. 1993. Т.76. В.1.С.114-122.
84. Вертхейм Эффект Мессбауэра. М. Мир. 1966. 172с.
85. Эффект Мессбауэра. Под ред. Ю. Кагана. М.: ИЛ, 1962. 444с
86. Гольданский В. И., Макаров Е.Ф. Основы гамма-резонансной спектроскопии // Химические применения мессбауэровской спектроскопии. Под ред. Гольданского В. И. М.: Мир. 1970. 503с.
87. Шпинель B.C. у-резонанс лучей в кристаллах. М. Наука. 1969.
88. Мессбауэровская спектроскопия. Необычные применения метода. Под ред. У. Гонзера. М. Мир. 1983.
89. Киселев А.А., Кузьмин Р.Н., Новакова А.А. Послойный анализ образцов вмессбауэровской спектроскопии с регистрацией конверсионных электронов пропорциональным детектором. // Письма в ЖТФ. 1986. N 12. С. 32-36.
90. Kuprin А.Р. and Novakova А.А. Depth-selective 57Fe CEMS (DCEMS) on samples with rough surface using gas flow proportional counter. //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1992. B62. P.493-04.
91. Куприн А.П., Новакова A.A., Дурасова Ю.А., Харатьян СИ. К учету неровности поверхности образца в мессбауэровском эксперименте. /ПТЭ. 1992. N2. С.216-222.
92. Куприн А.П., Новакова А.А. Снижение толщины исследуемого лоя в конверсионно-электронной мессбауэровской спектроскопии. // ПТЭ. 992. N2. С.223-228.
93. Манохин А.И., Шоршоров М. X., Алехин В.П., Новакова А.А., Сидорова Г.В. Возможности метода эффекта Мессбауэра в изучении морфных металлических сплавов.// Физикохимия аморфных (стеклообразных) металлических сплавов. М. Наука. 1987.
94. Новакова А.А., Киселев А.А., Кузьмин Р.Н., Сидорова Г.В. Анализ гетерогенной структуры поверхности аморфных сплавов с помощью эффекта Мессбауэра. Письма в ЖЭТФ. 1986. Т.43. N 7. С.321-24.
95. Novakova A.A., Kuprin А.Р., Sirotynia G.A., Sidorova G.V. Nondestructive quality control of an amorphous alloy depth selective Mossbauer spectroscopy. //Nuclear Instruments and Methods in Physics research. 1993. B76. P. 109-112.
96. Новакова A.A., Киселева Т.Ю. Мессбауэровский практикум. Методы мессбауэровской спектроскопии в физике твердого тела// Физ.фак.МГУ.(2000).30с.
97. Русаков B.C. Мессбауэровская спектроскопия локально неоднородных систем// Алматы, 2000 - 431 с.
98. Новакова А. А., Кузьмин Р.Н. Мессбауэровская конверсионная спектроскопия и ее применения. М., МГУ. 1989. 72 с.
99. Swanson K.R., Spijkerman J.J. Analysis of Thin Surface Layers by Fe-57 Mossbauer Backscattering Spectrometry.// J. Appl. Phys. 1970. V. 41. N 7. P. 3155-3158.
100. Spijkerman J.J.//Mossbauer Effect Methodology, ed. J.J. Gruverman. Plenum Pres. Inc. New-York. 1971. P.85-96
101. Ziegler J.F., Biersack J.P. and Littmark U., The stopping and Ranges of Ions in Solids, Pergamon Press, New York, 1985
102. Novakova A.A., Semina V.K., Kiseleva T.Yu., Revokatov P.O., Golubok D.S., Didyk A.Yu. "Irradiation Effects in Amorphous Alloy Fe-Ni-Si-B" -J. of Metastable and Nanocrystalline Materials, Vol. 15-16 (2003) pp.451-456
103. Novakova A.A., Sidorova G.V. Structural segregation in amorphous Fe4oNi4oPi4B6 under heat treatment and natural ageing. // Hyperflne Interactions. 1990, V.55, P. 1051-1054.
104. Novakova A.A., Sizov I.G., Golubok D.S., Kiseleva T.Yu., Revokatov P.O., "Electron-Beam Boriding of Low Carbon Steel" -J. of Alloys and Compounds Vol.17 (2004) pp. 108-112
105. Peresedov V.F., Rogov A.D. Simulation and analysis of neutron energy spectra from irradiation channels of the IBR-2 reactor. J. Radioanal. and Nucl. Chem, Letters/ 214(4), 1996, pp.277-283.
106. Fronsayeva M.V., Pavlov S.S. Analytical Investigations at the IBR-2 Reactor in Dubna, Preprint El4-2000-177, JINR, Dubna, 2000, 8 p.
107. Блохин А.И., Демин, H.A. Чернов B.M. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы, вып. 1(66), 2006, с.70-87
108. Справочник физических величин. Под ред.И. С.Григорьева, Е.З.Мейлихова, Москва, Энергоатомиздат, 1991, с. 1103
109. Блатт Дж., Вайскопф В. Теоретическая ядерная физика. М.: Изд.: Иностранная литература, 1954, 658 с.
110. Голубок Д.С. Структурные изменения в аморфном сплаве Fe77Ni2Sii4B7 после облучения нейтронами // Тезисы докладов XIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2007» МГУ, Москва, Россия
111. Саратовкин Д.Д. Дендритная кристаллизация // М.: Металлургиздат, 1957
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.