catalog / Physics and mathematics / Condensed Matter Physics
скачать файл: 
- title:
- Фазовые переходы графит-алмаз в углеродных наноструктурах при высоких давлениях и температурах Кидалов Сергей Викторович
- Альтернативное название:
- Graphite-Diamond Phase Transitions in Carbon Nanostructures at High Pressures and Temperatures Sergey Viktorovich Kidalov
- university:
- ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
- The year of defence:
- 2023
- brief description:
- Кидалов, Сергей Викторович.
Фазовые переходы графит-алмаз в углеродных наноструктурах при высоких давлениях и температурах : диссертация ... доктора физико-математических наук : 1.3.8. / Кидалов Сергей Викторович; [Место защиты: ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук ; Диссовет ФТИ 34.01.01]. - Санкт-Петербург, 2022. - 201 с. : ил.
Оглавление диссертациидоктор наук Кидалов Сергей Викторович
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Фазовые превращения в углеродных материалах
1.1. Выращивание синтетических алмазов
1.2 Фазовый переход Сбо - алмаз
1.3 Композиционные материалы на основе алмаза
1.4. Спекание микрокристаллического алмаза
1.5. Спекание микрокристаллического алмаза со связующим металлом
1.6. Спекание микрокристаллического алмаза с неметаллической связкой
1.7. Спекание детонационного наноалмаза (ДНА)
1.8. Сравнение термодинамической стабильности наноалмаза и микрокристаллического алмаза
1.9. Спекание наноалмаза под высоким давлением. Свойства
полученных композитов 3о
1.10 Дефекты в алмазе
1.11 Выводы к главе 1 36 Глава 2. Синтез алмаза из графита. Модификация шихты наноуглеродными материалами. Механизм роста
2.1. Влияние экстракта фуллеренов С60+С70 на фазовый
переход графит-алмаз
2.2. Влияние фуллеренов С60 и С70 на фазовый переход графит-алмаз
при высоком давлении и высокой температуре
2.3 Влияние углеродных наноматериалов на фазовый переход графит-алмаз при высоких давлениях и температурах
2.4. Механизм акселерации фуллеренами фазового перехода графит-алмаз при высоких давлениях и температурах
2.5 Влияние фуллеренов на энергию активации фазового
перехода графит-алмаз
2.6 Выводы к главе 2 72 Глава 3 Фазовый переход графит-алмаз в присутствии наноалмазов детонационного синтеза
3.1 Эффект добавления микрокристаллических алмазов в шихту
для синтеза алмазов при высоких давлениях и температурах
3.2 Влияние детонационных наноалмазов на фазовый переход графит-алмаз
в условиях синтеза алмазов при высоких давлениях и температурах
3.3 Выводы к главе 3 81 Глава 4. Теплопроводность алмазных и наноалмазных поликристаллов
4.1 Теплопроводность поликристаллов на основе алмазов и наноалмазов получаемых спеканием при высоких давлениях и температурах
4.1.1 Спекание природных микроалмазов
4.1.2 Спекание детонационных наноалмазов 88 4.1.3. Спекание смесей микроалмазов, детонационных наноалмазов и фуллеренов
4.2 Теплопроводность спеченных детонационных наноалмазов
и микроалмазов
4.2.1 Теплопроводность природных микрокристаллических
алмазов при спекании
4.2.2 Теплопроводность спеченных детонационных наноламазов 97 4.3. Теплопроводность на границе зерен в наноалмазных композитах
4.3.1. Экспериментальные образцы и условия спекания
4.3.2. Результаты экспериментов по спеканию детонационных наноалмазов
4.4 Выводы к главе 4 107 Глава 5 Механизм спекания и свойства монокристаллов алмаза,
полученных из ДНА. Ориентированное присоединение. Синтез и свойства
5.1. Дифракция рентгеновских лучей - рентгенофазовый анализ поликристаллов, полученных спеканием ДНА
5.2. Малоугловое рассеяние нейтронов детонационными наноалмазами спеченными при высоком давлении и температуре
5.2.1 Методика эксперимента по малоугловому
рассеянию нейтронов
5.2.2. Результаты экспериментов по малоугловому рассеянию нейтронов детонационных наноалмазами подвергнутыми спеканию в условиях высоких давлений и температур
5.3. Рост микрокристаллов алмаза по механизму ориентированного присоединения при высоком давлении и температуре 118 5.4 Рост монокристаллов алмаза по методу ориентированного присоединения из детонационных наноалмазов (модель)
5.4.1 Образцы и методы
5.4.2 Характеристики синтезированных монокристаллов алмаза
5.4.3 Модель ориентированного присоединения частиц детонационного наноалмаза
5.5 Выводы к главе 5 135 Глава 6 Свойства монокристаллов алмаза, получаемых спеканием
ДНА в условиях НРНТ. Излучательные центры. ЭПР свойства. Дефекты
6.1 Химический состав поверхности и структура дефектов в монокристаллах алмаза, полученных спеканием детонационных наноалмазов
6.1.1 Детали эксперимента по идентификации дефектов в монокристаллах алмазов, полученных спеканием ДНА
6.1.2 Идентификации дефектов в монокристаллах алмазов, полученных спеканием ДНА
6.2 Спектры фото- и катодолюминесценции монокристаллов алмаза, образованных спеканием детонационного наноалмаза
6.2.1 Используемые экспериментальные методики
6.2.2 Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ (EDX) состава монокристаллов алмаза, образованных
спеканием детонационного наноалмаза
6.2.3 Масс-спектроскопия состава монокристаллов алмаза, образованных спеканием детонационного наноалмаза
6.2.4 Катодолюминесценция монокристаллов алмаза, образованных спеканием детонационного наноалмаза
6.2.5 Спектры фотолюминесценции монокристаллов алмаза, образованных спеканием детонационного наноалмаза
6.3 Обнаружение и идентификация азотных центров в
наноалмазах методами электронного парамагнитного резонанса
6.4 Обнаружение методом электронного парамагнитного резонанса гигантской концентрации азотно-вакансионных дефектов в детонационных наноалмазах, подвергнутых спеканию 156 6.5. Фотолюминесценция азотно-вакансионных центров в алмазах, полученных спеканием детонационных наноалмазов
6.6 Выводы к главе 6 168 Заключение 170 Список литературы 172 Список публикаций и патентов РФ по теме диссертации
Введение
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб