Исследована роль сверхобменных взаимодействий при формировании ферромагнитного состояния кобальтитов систем LaSrCoMe O (Me = Cr, Ga, Fe) и манганитов LaSrMnMO (M - Nb, Mg) со структурой перовскита. Выявлено, что ферромагнитное состояние в кобальтитах может реализовываться в некоторых составах без эффекта смешанной валентности ионов кобальта. Исходное соединение ( x = 0) является ферромагнетиком с температурой Кюри Т , равной 247 К, и намагниченностью насыщения, близкой к 2μ (при T = 30 K) на формульную единицу. Показано, что замещение ионов кобальта на ионы хрома ( х = 0,2) уменьшает спонтанную намагниченность до 0,3μ, тогда как замещение ионами железа ( х = 0,2) не ведет к изменению намагниченности. Полученные данные интерпретируются в модели положительных сверхобменных взаимодействий между ионами кобальта и железа и отрицательных между кобальтом и хромом. Показано, что состав LaSrMnNbO является ферромагнетиком с Т = 145 К и магнитным моментом 3,1 μ/Mn при 10 К, кооперативного орбитального упорядочения в составе не обнаружено. При замещении части ионов Nb на ионы Mg появляются ионы Mn, однако усиления ферромагнетизма не наблюдалось. Увеличение структурных искажений ведет к уменьшению ферромагнитной компоненты. Сделано предположение, что ферромагнитное состояние обусловлено существенной гибридизацией e -орбиталей марганца и кислорода, что усиливает положительную часть сверхобменных взаимодействий.
Методом ионного наслаивания из водных растворов различного состава сформированы пленки InS на поверхности TiO и пористого анодного AlO. Установлено, что состав катионных и анионных растворов-прекурсоров влияет на оптическую ширину запрещенной зоны пленок, которая изменяется в пределах 1,97-2,65 эВ. Это объясняется с позиций изменения содержания кислорода в InS. Обнаруженные зависимости оптических свойств от значения рН-показателя анионных прекурсоров и природы аниона в катионных прекурсорах хорошо согласуются с рассчитанными условиями химического равновесия в изученных системах. Продемонстрирована зависимость эффективности фотоэлектрического преобразования солнечных элементов со сверхтонкими поглощающими слоями от содержания кислорода в пленках InS, полученных ионным наслаиванием.
Исследованы особенности кинетики локального зондового окисления сверхтонких пленок металлов V, Nb, Ta, Ti, TiN, W. Установлено, что кинетику процесса определяют удельное сопротивление окисляемого материала, наличие на поверхности естественной оксидной пленки и ее толщина, соотношение удельных плотностей металла и оксида, электрохимическая константа процесса окисления. В качестве материала, обеспечивающего высокую производительность формирования локальных диэлектрических областей нанометровых размеров, выбран ванадий, характеризующийся максимальной скоростью анодного зондового окисления.
Приведены сведения о процессе формирования тонких пленок оксида титана вытягиванием подложек из спиртового раствора тетраизопропоксида титана. Показано, что осаждаемый оксид титана содержит сплошную пленку и глобулы оксида титана, образующиеся на ее поверхности. Выявлено, что плотность размещения и высота глобул зависят от скорости вытягивания из раствора и относительной влажности в рабочей камере, а толщина сплошной пленки оксида титана является относительно постоянной величиной.
Исследовано влияние геометрических параметров пористых слоев оксида алюминия на характеристики влагочувствительной структуры на его основе. Изложены технологические этапы создания активного слоя емкостного гигрометра на основе двухслойной структуры «алюминий - пористый оксид алюминия», покрытой тонкой металлической пленкой. Показано, что относительная емкость структур определяется в основном значениями диаметра пор и относительной влажности среды.
Проведен анализ механизма утечки щелочного металла из разрядных источников излучения по стеклокерамическому спаю сапфир - ниобий. Рассмотрены физические основы контроля потерь щелочного металла на основе исследования интенсивности излучения резонансных линий, выполнена термодинамическая оценка надежности стеклокерамических спаев. На основе разработанного метода получена зависимость спада интенсивности резонансных линий рубидия в течение срока службы высокочастотных ячеек низкого давления. Даны рекомендации по практическому применению предлагаемого метода контроля и полученных результатов.
Ктуальность создания математической модели испарения компонентов амальгамы в разрядных источниках излучения (лампах) обусловлена зависимостью параметров ИК-излучения разрядных источников специального назначения от давления паров излучающей добавки. Давление, в свою очередь, зависит от размеров и температуры разрядного, катодного и анодного объемов. В связи с многообразием конструкций газоразрядных ламп предложена система уравнений, позволяющая определить давления паров компонентов амальгамы с учетом конкретного конструктивного исполнения разрядной трубки (горелки) и ее температурного профиля. Описана конструкция разрядного источника ИК-излучения систем защиты летательных аппаратов, для которой приведен расчет давлений паров цезия и ртути. Выявлено влияние массы и состава амальгамы на давление излучающей добавки при фиксированных размерах и температурах разрядного, катодного и анодного объемов. В результате проведенных расчетов получены зависимости давления паров цезия и ртути от температуры холодной точки горелки при различных массах амальгамы. Выявлены особенности роста давления цезия при переходе из насыщенных паров в ненасыщенные.
Исследованы особенности создания 3D-структур кремния путем локального формирования жертвенного слоя пористого кремния жидкостным травлением с использованием пленок серебра толщиной 50 и 100 нм в качестве катализатора. Установлено влияние интенсивности массопереноса ионов Ag за счет градиента температур на морфологию поверхности формируемой структуры в зависимости от линейного размера маски-катализатора.
Рассмотрено формирование углеродных наноструктур методом химического осаждения из газовой фазы с использованием плазмы тлеющего разряда. Исследования проводились в диапазоне температур 300-700 °С. Изучено влияние толщины пленки Ni катализатора и концентрации углеродсодержащего компонента в газовой фазе на структуру углеродного осадка. Получен воспроизводимый рост массива однородных вертикальных нанотрубок или графеновых чешуек при низкой температуре ~350 °С. Исследованы электрофизические свойства полученных структур.
Представлены результаты исследования сенсорных свойств пленок оксида цинка (ZnO), полученных золь-гель методом. Показано изменение сопротивления пленок в процессе многократного термоциклирования в диапазоне температур 50 - 500 °С в условиях различной относительной влажности (7,5 - 90%) при воздействии микроконцентраций оксидов азота (NO и NO).