<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="doi">10.24151/1561-5405-2018-23-6-620-624</article-id><article-id pub-id-type="udk">544.7</article-id><article-categories/><title-group><article-title xml:lang="en">State of Surface of Polycrystalline Silver after Exposure to Activated Oxygen</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Состояние поверхности поликристаллического серебра после воздействия активированным кислородом</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Ашхотов Олег Газизович</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Ашхотов</surname><given-names>Олег Газизович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Ashkhotov</surname><given-names>Oleg G.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Oleg G. Ashkhotov</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Хубежов Сослан Арсенович </string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Хубежов</surname><given-names>Сослан Арсенович </given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Arsenovich</surname><given-names>Khubezhov Soslan</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Khubezhov Soslan Arsenovich</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Ашхотова Ирина Борисовна</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Ашхотова</surname><given-names>Ирина Борисовна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Ashkhotova</surname><given-names>Irina B.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Irina B. Ashkhotova</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><aff id="AFF-1" xml:lang="ru">Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г.Нальчик, Россия</aff></contrib-group><fpage>620</fpage><lpage>624</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/issues/6-_2018/sostoyanie_poverkhnosti_polikristallicheskogo_serebra_posle_vozdeystviya_aktivirovannym_kislorodom/</self-uri><self-uri content-type="pdf">http://ivuz-e.ru/download/6_2018_2324.pdf</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The transition to the macro- and nanosized elements in semiconductor electronics significantly increases the contribution of the surface layers to physico-chemical properties of materials. In its turn, the surface characteristics are affected, for example, by the adsorption processes from gaseous medium, the interest in which in recent years has significantly increased with the development of catalysis and thin-film electronics. In connection with this studying the process of the oxygen adsorption and of its interaction with the surface of polycrystalline silver is urgent. In the work by in situ methods the surface layers of the polycrystalline silver, subjected to external action by the activated oxygen from various sources, have been investigated. As the activated oxygen sources the water vapors at 1073 K temperature and the ion source, permitting to obtain a beam of the oxygen ions with 100-300 eV (5mcA/cm) energy have been used. It has been found that after processing in the surface and near-surface layers of silver, in addition to atomic oxygen in the composition of AgO and AgO, also, molecular oxygen and silver in zero-valence state had been present. An estimate of the ratio of the intensities of the component peaks of silver and oxygen has made it possible to conclude that there are the associative forms of oxygen in the silver surface layers. An increase in the spin-orbit splitting for Ag 3 d -Ag 3 d  has been recorded, indicating the presence of the oxidized nanoparticles on the surface.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>На физико-химические свойства материалов значительно влияет состояние поверхностных слоев. В свою очередь, характеристики поверхности зависят, например, от процессов адсорбции из газовой среды. В работе методами in-situ исследованы поверхностные слои поликристаллического серебра, подвергнутого внешнему воздействию активированным кислородом из различных источников. В качестве источников активированного кислорода использованы пары воды при температуре 1073 К и ионный источник, позволяющий получить пучок ионов кислорода с энергией 100-300 эВ &amp;#40;5 мкА/см&amp;#41;. Установлено, что после обработки в поверхностных и приповерхностных слоях серебра помимо атомарного кислорода в состав AgО и AgО входят также молекулярный кислород и серебро в нуль-валентном состоянии. Оценка отношения интенсивностей компонентных пиков серебра и кислорода позволяет сделать вывод о наличии ассоциативных форм кислорода в поверхностных слоях серебра. Зарегистрировано увеличение спин-орбитального расщепления для Ag 3 d -Ag 3 d , свидетельствующее о наличии на поверхности окисленных наночастиц серебра.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>поверхность</kwd><kwd>адсорбция</kwd><kwd>серебро</kwd><kwd>ионы</kwd><kwd>спектроскопия</kwd><kwd>кислород</kwd><kwd>атом</kwd><kwd>молекула</kwd><kwd>окисление</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Ашхотов О.Г., Шебзухов А.А., Хоконов Х.Б. Изучение поверхности жидких металлов и сплавов методом электронной оже-спектроскопии // Доклады Академии наук СССР. – 1984. – Т. 274. – № 6. – С. 1349–1352.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Канчев В.В., Просвирин И.П., Бухтияров В.И. Изучение структуры пленок (HfO2)x(Al2O3)1–x/Si методом РФЭС // Журнал структурной химии. – 2011. – Т. 52. – № 3. – С. 495–502.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Стадниченко А.И., Кошев С.В., Боронин А.И. Окисление поверхности массивного золота и исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии состояний кислорода в составе оксидных слоев // Вестник Московского университета. Cер. 2. Химия. – 2007. – Т. 48. – № 6. – С. 418–426.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Стадниченко А.И., Сорокин А.М., Боронин А.И. Исследование наноструктурированных пленок оксида меди CuO методами РФЭС, УФЭС и СТМ // Журнал структурной химии. – 2008. – Т. 49. – № 2. – С. 341–347.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Han J., Zemlyanov D.Y., Ribeiro F.H. Interaction of O2 with Pd single crystals in the range 1–150 Torr: oxygen dissolution and reaction // Surf. Sci. – 2006. – No. 600. – P. 2752–2761.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Heine C., Eren B., Lechner B.A.J., Salmeron M. A study of the O/Ag(111) system with scanning tunneling microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy at ambient pressures // Surf. Sci. – 2016. – No. 652. – P. 51–57.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Кибис Л.С. Исследование методом фотоэлектронной спектроскопии металлических и окисленных наночастиц серебра и палладия: дис. … канд. хим. наук. – Новосибирск, 2011. – 147 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Bowker M. Plasma-induced oxidation of Ag(110) // Surf. Sci. – 1985. – Vol. 155. – No. 2–3. – P. L276– L280.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Waterhouse G.I.N., Bowmaker G.A., Metson J.B. Oxidation of a polycrystalline silver foil by reaction with ozone //Appl. Surf.Sci. – 2001. – Vol. 183. – No. 3–4. – P. 191–204.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Бухтияров В.И., Слинько М.Г. Металлические наносистемы в катализе // Успехи химии. – 2001. – Т.70. – № 2. – C.167–181.</mixed-citation></ref></ref-list>    
  </back>
</article>
