Особенности отражения электронов слоем углеродных нанотрубок

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Исследованы анизотропные свойства слоя из углеродных нанотрубок при отражении электронов. Установлено, что только небольшая часть падающих электронов отражается от мишени с поверхностным слоем из ориентированных углеродных нанотрубок. Отражение происходит только от слоя горизонтально ориентированных нанотрубок при угле падения больше 80° и вертикально ориентированных нанотрубок при угле падения меньше 10°. Эффект объясняется особенностями формированием потока электронов в поверхностных слоях мишени.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Н. В. Новиков

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына

Автор, ответственный за переписку.
Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, 119991, Москва

Н. Г. Чеченин

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына

Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, 119991, Москва

А. А. Широкова

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына

Email: nvnovikov65@mail.ru
Россия, 119991, Москва

Список литературы

  1. Макунин А.В., Чеченин Н.Г. Полимер-наноуглеродные композиты для космических технологий. Ч. 1. М.: Университетская книга, 2011. 150 с.
  2. Елецкий А.В. // УФН. 2006. Т. 177. № 3. С. 233.
  3. Новиков Л.С., Воронина Е.Н. Взаимодействие космических аппаратов с окружающей средой. М: КДУ, Университетская книга, 2021. 560 с.
  4. Salleh N., Ghazali N., Yhaya M.F., Fridaus M. // Int. J. Polymeric Mater. 2009. V. 58. № 7. Р. 384.
  5. Бронштейн И.М., Фрайман Б.С. Вторичная электронная эмиссия. М.: Наука, 1969. 407 с.
  6. Рид С.Дж.Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная микроскопия в геологии. М.: Техносфера, 2008. 229 с.
  7. Vos M., Chatzidimitrious-Dreismann C.A., Abdul-Redah T., Mayers J. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2005. V. 227. P. 233.
  8. Калашников Н.П., Ремизович В.С., Рязанов М.И. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах. М.: Атомиздат, 1980. 272 с.
  9. Тилинин И.С. // ЖЭТФ. 1982. Т. 82. Вып. 4. С. 1291.
  10. Baro J., Sempau J., Fernandez-Varea J.M., Salvat F. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 1995. V. 100. P. 31.
  11. Sempau J., Fernandez-Varea J.M., Acosta E., Salvat F. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2003. V. 207. P. 107. https://doi.org/10.1016/S0168-583X(03)00453-1
  12. Seral-Ascaso A., Garriga R., Sanjuán M. L., Razal J.M., Lahoz R., Laguna M., Fuente G.F., Muñoz E. // Nanoscale Res. Lett. 2013. V. eight. P. 233.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость коэффициент отражения F(E,α = 0) от угла падения при отражении от однородной мишени из углерода электронов с энергией: 11 (1); 50 кэВ (2).

Скачать (72KB)
3. Рис. 2. Варианты расположения кластера из NCNT = 91 однослойных УНТ по отношению к пучку электронов, падающих на мишень под углом α к нормали, которая ориентирована: a – вдоль оси трубок; б – перпендикулярно оси трубок при угле между плоскостью рассеяния и направлением УНТ φ = 0°.

Скачать (175KB)
4. Рис. 3. Зависимость от азимутального угла коэффициента отражения слоем горизонтально ориентированных УНТ. Электроны с энергией E = 20 кэВ падают на поверхность под углом α: 1 – 80°; 2 – 85°; 3 – 88°.

Скачать (109KB)
5. Рис. 4. Зависимость от угла падения коэффициента отражения от мишени из горизонтально ориентированных УНТ при φ = 0° электронов с энергией: 11 (1); 20 (2); 30 (3); 50 кэВ (4). Погрешности расчетов соответствуют размеру символов на кривой 4.

Скачать (125KB)
6. Рис. 5. Зависимость коэффициента отражения от угла падения при рассеянии электронов мишенью вертикально ориентированных УНТ. Обозначения как на рис. 4.

Скачать (88KB)

© Российская академия наук, 2024