Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C

Наноструктурные гибридные Ni–C-пленки были выращены методом магнетронного распыления композитной графито-никелевой мишени. Атомная силовая микроскопия (АСМ) показала кластерный характер осаждения пленок на поверхность подложки. Мощность плазмы не превышала 20 W, давление буферного газа составляло 26...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика и техника высоких давлений
Дата:2016
Автори: Прудников, А.М., Шалаев, Р.В., Линник, А.И., Варюхин, В.Н., Пасько, М.И.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України 2016
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107488
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C / А.М. Прудников, Р.В. Шалаев, А.И. Линник, В.Н. Варюхин, М.И. Пасько // Физика и техника высоких давлений. — 2016. — Т. 26, № 1-2. — С. 46-58. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862727551497011200
author Прудников, А.М.
Шалаев, Р.В.
Линник, А.И.
Варюхин, В.Н.
Пасько, М.И.
author_facet Прудников, А.М.
Шалаев, Р.В.
Линник, А.И.
Варюхин, В.Н.
Пасько, М.И.
citation_txt Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C / А.М. Прудников, Р.В. Шалаев, А.И. Линник, В.Н. Варюхин, М.И. Пасько // Физика и техника высоких давлений. — 2016. — Т. 26, № 1-2. — С. 46-58. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Физика и техника высоких давлений
description Наноструктурные гибридные Ni–C-пленки были выращены методом магнетронного распыления композитной графито-никелевой мишени. Атомная силовая микроскопия (АСМ) показала кластерный характер осаждения пленок на поверхность подложки. Мощность плазмы не превышала 20 W, давление буферного газа составляло 26 Pa. Относительно высокое давление в низкотемпературной магнетронной плазме позволило формировать нанокластеры типа ядро–оболочка Ni@C. При этом металлический никель является ядром, а углерод – оболочкой. Для определения роли углерода в формировании структуры и свойств нанокластеров Ni@C была выращена серия пленок, различающихся содержанием углерода, при постоянном времени роста без нагрева подложки. Было установлено, что намагниченность насыщения 4πMs нанокластеров Ni@C резко падает при содержании углерода выше 30 at.%. Причиной является образование все более насыщенного твердого раствора углерода в никеле. При концентрации углерода выше 38 at.% в магнетронной плазме образуются аморфные нанокластеры Ni–C, которые и осаждаются на подложку. Увеличение температуры подложки и времени осаждения приводит к кристаллизации атомов Ni, а атомы C вытесняются на поверхность никелевого ядра, формируя массив элементов Ni@C. Наноструктурні гібридні Ni–C-плівки було вирощено методом магнетронного розпилення композитної графіто-нікелевої мішені. Атомна силова мікроскопія (АСМ) показала кластерний характер осадження плівок на поверхню підкладки. Потужність плазми не перевищувала 20 W, тиск буферного газу становив 26 Pa. Відносно високий тиск у низькотемпературній магнетронній плазмі дозволив формувати нанокластери типу ядро–оболонка Ni@C. При цьому металевий нікель є ядром, а вуглець – оболонкою. Для визначення ролі вуглецю у формуванні структури й властивостей нанокластерів Ni@C було вирощено серію плівок, що розрізняються вмістом вуглецю, при постійному часі зростання без нагріву підкладки. Було встановлено, що намагніченість насичення 4πMs нанокластерів Ni@C різко падає при вмісті вуглецю вище 30 at.%. Причиною є утворення все більш насиченого твердого розчину вуглецю в нікелі. При концентрації вуглецю вище 38 at.% в магнетронній плазмі утворюються аморфні нанокластери Ni–C, які і осідають на підкладку. Збільшення температури підкладки й часу осадження призводить до кристалізації атомів Ni, а атоми C витісняються на поверхню нікелевого ядра, формуючи масив елементів Ni@C. The nanostructured hybrid Ni–C-films have been grown by magnetron sputtering of a composite graphite-nickel target. Atomic force microscopy (AFM) has shown the clustered nature of film deposition on the substrate surface. The plasma power did not exceed 20 W, the buffer gas pressure was 26 Pa. A relatively high pressure in the low-temperature plasma magnetron allowed formation of the Ni@C nanoclusters of the core–shell type. The metallic nickel was the core and the carbon was the shell. To determine the role of carbon in the formation of the structure and the properties of the Ni@C nanoclusters, a series of films differing in the carbon content was grown at the same growth time and without the substrate heating. It was found that the saturation magnetization 4πMs of the Ni@C nanoclusters dropped drastically when the carbon content exceeded 30 at.%. The reason was the formation of an increasingly saturated solid solution of carbon in nickel. When the carbon concentration became higher than 38 at.%, the Ni–C amorphous nanoclusters were formed in the magnetron plasma which were deposited on the substrate. The increase of the substrate temperature and the deposition time resulted in crystallization of the Ni atoms. The C atoms became displaced on the surface of the nickel core, forming an array of the Ni@C elements.
first_indexed 2025-12-07T19:03:26Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-107488
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0868-5924
language Russian
last_indexed 2025-12-07T19:03:26Z
publishDate 2016
publisher Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України
record_format dspace
spelling Прудников, А.М.
Шалаев, Р.В.
Линник, А.И.
Варюхин, В.Н.
Пасько, М.И.
2016-10-20T15:19:46Z
2016-10-20T15:19:46Z
2016
Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C / А.М. Прудников, Р.В. Шалаев, А.И. Линник, В.Н. Варюхин, М.И. Пасько // Физика и техника высоких давлений. — 2016. — Т. 26, № 1-2. — С. 46-58. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.
0868-5924
PACS: 81.15.Gh, 81.07.–b, 61.46.–w, 52.40.–w, 61.05.C–
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107488
Наноструктурные гибридные Ni–C-пленки были выращены методом магнетронного распыления композитной графито-никелевой мишени. Атомная силовая микроскопия (АСМ) показала кластерный характер осаждения пленок на поверхность подложки. Мощность плазмы не превышала 20 W, давление буферного газа составляло 26 Pa. Относительно высокое давление в низкотемпературной магнетронной плазме позволило формировать нанокластеры типа ядро–оболочка Ni@C. При этом металлический никель является ядром, а углерод – оболочкой. Для определения роли углерода в формировании структуры и свойств нанокластеров Ni@C была выращена серия пленок, различающихся содержанием углерода, при постоянном времени роста без нагрева подложки. Было установлено, что намагниченность насыщения 4πMs нанокластеров Ni@C резко падает при содержании углерода выше 30 at.%. Причиной является образование все более насыщенного твердого раствора углерода в никеле. При концентрации углерода выше 38 at.% в магнетронной плазме образуются аморфные нанокластеры Ni–C, которые и осаждаются на подложку. Увеличение температуры подложки и времени осаждения приводит к кристаллизации атомов Ni, а атомы C вытесняются на поверхность никелевого ядра, формируя массив элементов Ni@C.
Наноструктурні гібридні Ni–C-плівки було вирощено методом магнетронного розпилення композитної графіто-нікелевої мішені. Атомна силова мікроскопія (АСМ) показала кластерний характер осадження плівок на поверхню підкладки. Потужність плазми не перевищувала 20 W, тиск буферного газу становив 26 Pa. Відносно високий тиск у низькотемпературній магнетронній плазмі дозволив формувати нанокластери типу ядро–оболонка Ni@C. При цьому металевий нікель є ядром, а вуглець – оболонкою. Для визначення ролі вуглецю у формуванні структури й властивостей нанокластерів Ni@C було вирощено серію плівок, що розрізняються вмістом вуглецю, при постійному часі зростання без нагріву підкладки. Було встановлено, що намагніченість насичення 4πMs нанокластерів Ni@C різко падає при вмісті вуглецю вище 30 at.%. Причиною є утворення все більш насиченого твердого розчину вуглецю в нікелі. При концентрації вуглецю вище 38 at.% в магнетронній плазмі утворюються аморфні нанокластери Ni–C, які і осідають на підкладку. Збільшення температури підкладки й часу осадження призводить до кристалізації атомів Ni, а атоми C витісняються на поверхню нікелевого ядра, формуючи масив елементів Ni@C.
The nanostructured hybrid Ni–C-films have been grown by magnetron sputtering of a composite graphite-nickel target. Atomic force microscopy (AFM) has shown the clustered nature of film deposition on the substrate surface. The plasma power did not exceed 20 W, the buffer gas pressure was 26 Pa. A relatively high pressure in the low-temperature plasma magnetron allowed formation of the Ni@C nanoclusters of the core–shell type. The metallic nickel was the core and the carbon was the shell. To determine the role of carbon in the formation of the structure and the properties of the Ni@C nanoclusters, a series of films differing in the carbon content was grown at the same growth time and without the substrate heating. It was found that the saturation magnetization 4πMs of the Ni@C nanoclusters dropped drastically when the carbon content exceeded 30 at.%. The reason was the formation of an increasingly saturated solid solution of carbon in nickel. When the carbon concentration became higher than 38 at.%, the Ni–C amorphous nanoclusters were formed in the magnetron plasma which were deposited on the substrate. The increase of the substrate temperature and the deposition time resulted in crystallization of the Ni atoms. The C atoms became displaced on the surface of the nickel core, forming an array of the Ni@C elements.
ru
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України
Физика и техника высоких давлений
Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C
Carbon role in formation of the nanostructure and the magnetic properties of the hybrid Ni–C films
Article
published earlier
spellingShingle Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C
Прудников, А.М.
Шалаев, Р.В.
Линник, А.И.
Варюхин, В.Н.
Пасько, М.И.
title Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C
title_alt Carbon role in formation of the nanostructure and the magnetic properties of the hybrid Ni–C films
title_full Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C
title_fullStr Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C
title_full_unstemmed Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C
title_short Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C
title_sort роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок ni–c
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107488
work_keys_str_mv AT prudnikovam rolʹuglerodavformirovaniinanostrukturyimagnitnyhsvoistvgibridnyhplenoknic
AT šalaevrv rolʹuglerodavformirovaniinanostrukturyimagnitnyhsvoistvgibridnyhplenoknic
AT linnikai rolʹuglerodavformirovaniinanostrukturyimagnitnyhsvoistvgibridnyhplenoknic
AT varûhinvn rolʹuglerodavformirovaniinanostrukturyimagnitnyhsvoistvgibridnyhplenoknic
AT pasʹkomi rolʹuglerodavformirovaniinanostrukturyimagnitnyhsvoistvgibridnyhplenoknic
AT prudnikovam carbonroleinformationofthenanostructureandthemagneticpropertiesofthehybridnicfilms
AT šalaevrv carbonroleinformationofthenanostructureandthemagneticpropertiesofthehybridnicfilms
AT linnikai carbonroleinformationofthenanostructureandthemagneticpropertiesofthehybridnicfilms
AT varûhinvn carbonroleinformationofthenanostructureandthemagneticpropertiesofthehybridnicfilms
AT pasʹkomi carbonroleinformationofthenanostructureandthemagneticpropertiesofthehybridnicfilms