Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктурНИР

Nuclear-physical methods and physical properties of nanostructures

Источник финансирования НИР

госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию)

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 января 2012 г.-31 декабря 2013 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа: Исследовано магнитное сверхтонкое расщепление основного 5/2+(0.0) и низколежащего 3/2+(7.8 0.5 eV) уровней ядра 229Th в мюонном атоме ( 229Th)*, приводящее к ряду нетривиальных эффектов. Обнаружено, что учет распределенности дипольных магнитных моментов основного и низколежащего изомерного состояний по объему ядра 229Th приводит к не имеющему аналогов радикальному уменьшению величины сверхтонкого расщепления между подуровнями изомерного состояния 3/2+(7.8 эВ) и даже изменению порядка следования указанных подуровней (инверсии). Кроме того, расщепление основного состояния оказывается столь сильным, что верхний подуровень с F=3 занимает верхнее положение на шкале энергий по сравнению с другими подуровнями основного и изомерного состояний. При этом открывается канал распада основного состояния в изомерное. Это уникальная ситуация, и в других ядрах она не наблюдается. Квантовомеханическое смешивание состояний с F=2 усиливает инверсию, существенно увеличивая расстояние как между подуровнями с F=2, так и между подуровнями изомерного состояния. Еще одним важным следствием смешивания является существование показанного необычного конверсионного E0 перехода. Измерение вероятности этого E0 перехода позволит определить среднеквадратичный зарядовый радиус ядра 229Th в изомерном состоянии. Расчет выполнен с учетом распределения ядерной намагниченности в рамках коллективной модели ядра с волновыми функциями модели Нильссона для неспаренного нейтрона. Выполнены прецизионные расчеты сверхтонкой структуры низколежащего дублета уровней 5/2+(0.0) и 3/2+(7.8 эВ) ядра 229Th в высокозарядных ионах тория 89+ и 87+. Вычисления, как и в случае мюонного атома 229Th, сделаны с учетом всех основных эффектов, оказывающих сколь-нибудь существенное влияние на положение подуровней. Это эффект Бора-Вайскопфа (распределенный по объему ядра магнитный момент основного и изомерного состояний) и динамический эффект объема ядра (он же эффект проникновения). Первый существенно уменьшает величину сверхтонкого расщепления. Второй эффект принципиально важен при расчете взаимодействия ядерного и электронного токов перехода между состояниями с одинаковым квантовым числом F. Именно это взаимодействие приводит к смешиванию состояний с F=2, и от его величины зависит дополнительное смещение, увеличивающее расстояние между подуровнями. Полученные результаты, а именно, схема расщепления и интенсивности переходов между подуровнями дают возможность измерения параметров изомерного состояния в высокозарядных ионах 229Th89+,87+ в накопительных кольцах ускорителей тяжелых ионов. Результаты работ опубликованы в [1-4]. Исследована способность ряда перспективных углеродных материалов различной геометрии на основе графена и нанотрубок связывать молекулярный водород в зависимости от температуры и давления газа. Полученные результаты показывают необходимость дальнейших исследований в этом направлении. Выполнены исследования тепловых свойства массивов ориентированных углеродных нанотрубок. Результаты находятся в состоянии анализа и подготовки к публикации в научном журнале, индексируемом в WEB of Science. Нами разработан метода получения фильтров по очистке воды от загрязнений на основе прессованных окисленных многослойных нанотрубок (МУНТ), Были исследованы различные методы приготовления фильтров для повышения эффективности удаления металлических загрязнений Fe (II), Mn, Cr (IV), а также бензол из водных растворов с различной кислотностью рН, концентрацией загрязняющих компонентов. Результаты работ опубликованы в [5,6]. Были исследованы эффекты воздействия электронным пучком на поверхность углеродных нанотрубок, влияние облучения на морфологию и структуру многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) в обычном режиме формирования изображения с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Прямые наблюдения в СЭМ свидетельствуют о том, что облучение электронным пучком в SEM удаляет морфологические неровности в виде круглых пятен белого контраста на поверхности УНТ и делает трубы тоньше. Электронный дисперсионный анализ и спектроскопия комбинационного рассеяния света свидетельствуют о том, что воздействие электронного пучка улучшает графитизацию УНТ. Синергия термического нагрева и ионизации, создаваемой при облучении, рассматриваются как возможные механизмы наблюдаемых эффектов. Результаты работ опубликованы в [7]. Исследовано явление обменного смещения в двухслойных и трехслойных тонкопленочных структурах, на основе слоев ферромагнетика NiFe и антиферромагнетика IrMn. Получены данные о зависимости обменного смещения и коэрцитивности от толщины антиферромагнитного слоя. Показано, что толщина в 6 нм IrMn является критической (минимальной) толщиной для возникновения обменного смещения. Наибольшее значение смещения обмена оказывается в структуре NiFe/IrMn/NiFe с толщиной антиферромагнитного слоя, равной 10 нм. Результаты работы опубликованы в [8]. Публикации 1. E.V. Tkalya. Anomalous magnetic hyperfine structure of the 229Th ground-state doublet in muonic atoms Phys. Rev. A 94, N1, 012510 (2016). 2. E.V. Tkalya and A.V. Nikolaev. Magnetic hyperfine structure of the ground-state doublet in highly charged ions 229Th89+,87+ and the Bohr-Weisskopf effect. Phys. Rev. C 94, N1, 014323 (2016). 3. P.V. Borisyuk, O.S. Vasilyev, Y.Y. Lebedinskii, A.V. Krasavin, E.V. Tkalya, V.I. Troyan, R.F. Habibulina, E.V. Chubunova, and V.P. Yakovlev. Thorium silicate compound as a solid-state target for production of isomeric thorium-229 nuclei by electron beam irradiation. AIP Advances 6, 095304 (2016); 4. P.V. Borisyuk, A.V. Krasavin, E.V. Tkalya, Yu.Yu. Lebedinskii, O.S. Vasiliev, V.P. Yakovlev, T.I. Kozlova, V.V. Fetisov. Nanocluster metal films as thermoelectric material for radioisotope mini battery unit. Chemical Physics 478, 2-7 (2016). 5. E.M.I. Elsehly, N.G. Chechenin, K.A. Bukunov, A.V. Makunin, A.B. Priselkova, E.A. Vorobyeva, H.A. Motaweh. Removal of Iron and Manganese from Aqueous Solutions Using Carbon Nanotubes Filters. Water Science and Technology: Water Supply, 16.2 (2016), p.347-353. doi: 10.2166/ws.2015.143. (2014 / 2015 (Impact Factor 0.394) 6. Elsehly Emad M., Chechenin N.G., Makunin A.V., Motaweh H.A., Bukunov K.A., Leksina E.G. High efficiency of multiwalled carbon nanotubes filters for benzene removal from aqueous solutions: quantitative analysis using Raman spectroscopy. в журнале Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology, 2016 том 5, № 3, с. 28-33 DOI: http://dx.doi.org/10.4172/2324-8777.1000184, IF=1.06 7. Elsehly Emad M., Chechenin N.G., Makunin A.V., Motaweh H.A. Morphological and structural modifications of multiwalled carbon nanotubes by electron beam irradiation Materials Research Express, (2016) том 3, с. 105013-1-105013-5 8. C. Gritsenko, I. Dzhun, G. Babaytsev, Nikolai Chechenin, V. Rodionova. Exchange bias and coercivity fields as a function of the antiferromagnetic layer thickness in bi- and tri- layered thin-films based on IrMn and NiFe. Physics Procedia, 82 (2016) 51 – 55.
2 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа: Краткое текстовое изложение результатов работы (аннотация, объем не более 1,5-2 страницы). Указать, если работа выполнена на научном оборудовании, закупленном по Программе развития МГУ. Усовершенствован метод выращивания больших массивов вертикально (т.е. нормально к поверхности подложки) ориентированных многостенных углеродных (ВОУНТ) нанотрубок с помощью непрерывно, в процессе роста, подаваемого катализатора (Fe) в составе смеси ферроцена (С5Н5-Fe-С5Н5) и циклогексана. В настоящее время в лабораторных условиях мы получаем массивы площадью более 10 см2, и высотой до 3 мм за время осаждения порядка 1 часа. Установлено, что катализатор (железо) кластеризуется в нанокристаллы, которые образуются на поверхности, УНТ, внедряются в структуру слоев УНТ и формируются в канале УНТ. По расположению рефлексов FFT-трансформации установлено, что нанокристалл имеет (моноклинную) искаженную гранецентрированную решетку, соответствующей деформированной γ-фазе железа, с моноклинной деформацией кубической симметрии с ортами с>a=b и с квадратной базой трансформированной в ромбическую. С помощью конфокальной микро-рамановской спектроскопии исследовано распределение дефектов вдоль УНТ в направлении от подложки к вершине массива УНТ. Полученные результаты свидетельствуют о возрастании дефектности по мере удаления анализирующего сфокусированного лазерного пучка от подложки, т.е. с ростом УНТ.
3 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа:
4 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа: Исследовано магнитное сверхтонкое расщепление основного 5/2+(0.0) и низколежащего 3/2+(7.8 0.5 eV) уровней ядра 229Th в мюонном атоме ( 229Th)*, приводящее к ряду нетривиальных эффектов. Обнаружено, что учет распределенности дипольных магнитных моментов основного и низколежащего изомерного состояний по объему ядра 229Th приводит к не имеющему аналогов радикальному уменьшению величины сверхтонкого расщепления между подуровнями изомерного состояния 3/2+(7.8 эВ) и даже изменению порядка следования указанных подуровней (инверсии). Кроме того, расщепление основного состояния оказывается столь сильным, что верхний подуровень с F=3 занимает верхнее положение на шкале энергий по сравнению с другими подуровнями основного и изомерного состояний. При этом открывается канал распада основного состояния в изомерное. Это уникальная ситуация, и в других ядрах она не наблюдается. Квантовомеханическое смешивание состояний с F=2 усиливает инверсию, существенно увеличивая расстояние как между подуровнями с F=2, так и между подуровнями изомерного состояния. Еще одним важным следствием смешивания является существование показанного необычного конверсионного E0 перехода. Измерение вероятности этого E0 перехода позволит определить среднеквадратичный зарядовый радиус ядра 229Th в изомерном состоянии. Расчет выполнен с учетом распределения ядерной намагниченности в рамках коллективной модели ядра с волновыми функциями модели Нильссона для неспаренного нейтрона. Выполнены прецизионные расчеты сверхтонкой структуры низколежащего дублета уровней 5/2+(0.0) и 3/2+(7.8 эВ) ядра 229Th в высокозарядных ионах тория 89+ и 87+. Вычисления, как и в случае мюонного атома 229Th, сделаны с учетом всех основных эффектов, оказывающих сколь-нибудь существенное влияние на положение подуровней. Это эффект Бора-Вайскопфа (распределенный по объему ядра магнитный момент основного и изомерного состояний) и динамический эффект объема ядра (он же эффект проникновения). Первый существенно уменьшает величину сверхтонкого расщепления. Второй эффект принципиально важен при расчете взаимодействия ядерного и электронного токов перехода между состояниями с одинаковым квантовым числом F. Именно это взаимодействие приводит к смешиванию состояний с F=2, и от его величины зависит дополнительное смещение, увеличивающее расстояние между подуровнями. Полученные результаты, а именно, схема расщепления и интенсивности переходов между подуровнями дают возможность измерения параметров изомерного состояния в высокозарядных ионах 229Th89+,87+ в накопительных кольцах ускорителей тяжелых ионов. Результаты работ опубликованы в [1-4]. Исследована способность ряда перспективных углеродных материалов различной геометрии на основе графена и нанотрубок связывать молекулярный водород в зависимости от температуры и давления газа. Полученные результаты показывают необходимость дальнейших исследований в этом направлении. Выполнены исследования тепловых свойства массивов ориентированных углеродных нанотрубок. Результаты находятся в состоянии анализа и подготовки к публикации в научном журнале, индексируемом в WEB of Science. Нами разработан метода получения фильтров по очистке воды от загрязнений на основе прессованных окисленных многослойных нанотрубок (МУНТ), Были исследованы различные методы приготовления фильтров для повышения эффективности удаления металлических загрязнений Fe (II), Mn, Cr (IV), а также бензол из водных растворов с различной кислотностью рН, концентрацией загрязняющих компонентов. Результаты работ опубликованы в [5,6]. Были исследованы эффекты воздействия электронным пучком на поверхность углеродных нанотрубок, влияние облучения на морфологию и структуру многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) в обычном режиме формирования изображения с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Прямые наблюдения в СЭМ свидетельствуют о том, что облучение электронным пучком в SEM удаляет морфологические неровности в виде круглых пятен белого контраста на поверхности УНТ и делает трубы тоньше. Электронный дисперсионный анализ и спектроскопия комбинационного рассеяния света свидетельствуют о том, что воздействие электронного пучка улучшает графитизацию УНТ. Синергия термического нагрева и ионизации, создаваемой при облучении, рассматриваются как возможные механизмы наблюдаемых эффектов. Результаты работ опубликованы в [7]. Разработана оригинальная система визуализации течения газа из сверхзвукового сопла в условиях формирования газовых кластеров, позволяющая исследовать геометрию потока газа и оптимизировать работу источника кластерных ионов. Показана зависимость угловых распределений атомов Mo, распылённых с помощью пучка газовых кластерных ионов Ar от энергии. Получены экспериментальные образцы планаризованных полупроводниковых и металлических материалов (кремний, медь) на лабораторном стенде получения планаризованных полупроводниковых и металлических материалов (кремний, медь). На ускорительном комплексе HVEE-500 реализована методика резерфордовского обратного рассеяния. Для анализа используются ионы двухзарядные ионы гелия, что позволило значительно улучшить чувствительность по элементам и глубину анализа. Кроме того реализована методика PIXE(Particle-induced X-ray emission). Необходимо отметить, что в отличие от энергодисперсионного анализа, где возбуждение происходит с помощью электронов, за счет возбуждения тяжелыми частицами чувствительность по элементам выросла на три порядка. Разработана методика отделения тонких пластин широкозонных полупроводниковых материалов, в том числе сверхтвердых, с использованием метода ионной имплантации. Показано, что при облучении пористого кремния, парамагнитный момент увеличивается на четыре порядка. Исследовано явление обменного смещения в двухслойных и трехслойных тонкопленочных структурах, на основе слоев ферромагнетика NiFe и антиферромагнетика IrMn. Получены данные о зависимости обменного смещения и коэрцитивности от толщины антиферромагнитного слоя. Показано, что толщина в 6 нм IrMn является критической (минимальной) толщиной для возникновения обменного смещения. Наибольшее значение смещения обмена оказывается в структуре NiFe/IrMn/NiFe с толщиной антиферромагнитного слоя, равной 10 нм. Результаты работы опубликованы в [8]. Публикации 1. E.V. Tkalya. Anomalous magnetic hyperfine structure of the 229Th ground-state doublet in muonic atoms Phys. Rev. A 94, N1, 012510 (2016). 2. E.V. Tkalya and A.V. Nikolaev. Magnetic hyperfine structure of the ground-state doublet in highly charged ions 229Th89+,87+ and the Bohr-Weisskopf effect. Phys. Rev. C 94, N1, 014323 (2016). 3. P.V. Borisyuk, O.S. Vasilyev, Y.Y. Lebedinskii, A.V. Krasavin, E.V. Tkalya, V.I. Troyan, R.F. Habibulina, E.V. Chubunova, and V.P. Yakovlev. Thorium silicate compound as a solid-state target for production of isomeric thorium-229 nuclei by electron beam irradiation. AIP Advances 6, 095304 (2016); 4. P.V. Borisyuk, A.V. Krasavin, E.V. Tkalya, Yu.Yu. Lebedinskii, O.S. Vasiliev, V.P. Yakovlev, T.I. Kozlova, V.V. Fetisov. Nanocluster metal films as thermoelectric material for radioisotope mini battery unit. Chemical Physics 478, 2-7 (2016). 5. E.M.I. Elsehly, N.G. Chechenin, K.A. Bukunov, A.V. Makunin, A.B. Priselkova, E.A. Vorobyeva, H.A. Motaweh. Removal of Iron and Manganese from Aqueous Solutions Using Carbon Nanotubes Filters. Water Science and Technology: Water Supply, 16.2 (2016), p.347-353. doi: 10.2166/ws.2015.143. (2014 / 2015 (Impact Factor 0.394) 6. Elsehly Emad M., Chechenin N.G., Makunin A.V., Motaweh H.A., Bukunov K.A., Leksina E.G. High efficiency of multiwalled carbon nanotubes filters for benzene removal from aqueous solutions: quantitative analysis using Raman spectroscopy. в журнале Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology, 2016 том 5, № 3, с. 28-33 DOI: http://dx.doi.org/10.4172/2324-8777.1000184, IF=1.06 7. Elsehly Emad M., Chechenin N.G., Makunin A.V., Motaweh H.A. Morphological and structural modifications of multiwalled carbon nanotubes by electron beam irradiation Materials Research Express, (2016) том 3, с. 105013-1-105013-5 8. C. Gritsenko, I. Dzhun, G. Babaytsev, Nikolai Chechenin, V. Rodionova. Exchange bias and coercivity fields as a function of the antiferromagnetic layer thickness in bi- and tri- layered thin-films based on IrMn and NiFe. Physics Procedia, 82 (2016) 51 – 55. 9. Фатеев В.Н., Никитин С.М.. Метод ионной имплантации для улучшения коррозионной стойкости и активности электрокатализаторов, в журнале Альтернативная энергетика и экология, издательство Науч.-техн. центр ТАТА (Саров), 2016, № 21-22, с. 63-82 DOI: http://dx.doi.org/10.15518/isjaee.2016.21-22.063-082 10. Fateev V., Alekseeva O., Lutikova E., Porembskiy V., Nikitin S., Mikhalev A. New physical technologies for catalyst synthesis and anticorrosion protection, в журнале International Journal of Hydrogen Energy, издательство Pergamon Press Ltd. (United Kingdom) DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.04.192 11. Королев Д.С., Михайлов А.Н., Белов А.И., Васильев В.К., Гусейнов Д.В., Окулич Е.В., Шемухин А.А., Пирогов А.В., Павлов Д.А., Тетельбаум Д.И., Суродин С.И., Николичев Д.Е., Нежданов А.В. Послойный состав и структура кремния, подвергнутого совместной ионной имплантации галлия и азота для ионного синтеза GaN. Физика и техника полупроводников, издательство Наука. С.-Петерб. отд-ние (СПб.), том 50, № 2, с. 274-278 12. Ломов А.А., Мяконьких А.В., Орешко А.П., Шемухин А.А. Исследования процесса аморфизации имплантированных низкоэнергетичными ионами гелия приповерхностных слоев кремния. Кристаллография, том 61, № 2, с. 195-202 DOI 13. Иешкин А.Е., Шемухин А.А., Ермаков Ю.А., Черныш В.С. Влияние состава пучка кластерных ионов на дефектообразование в мишени. Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 1, с. 72-76 [MOSCOW UNIVERSITY PHYSICS BULLETIN, том 71, № 1, с. 87-90 DOI]
5 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа: 1. Определение вероятности E0 перехода между компонентами магнитной сверхтонкой структуры дублета основного состояния ядра 229Th. E.V. Tkalya. Low-energy E0 transition between the components of the ground-state doublet in the muonic atom 229Th. Physical Review A, v. 95, N 4, 042512, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevA.95.042512 2.Возбуждение ядер 229Th в высокотемпературной плотной лазерной плазме:E.V. Tkalya. Low-energy E0 transition between the components of the ground-state doublet in the muonic atom 229Th. Physical Review A, v. 95, N 4, 042512, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevA.95.042512 3.Вероятность E0 перехода между компонентами магнитной сверхтонкой структуры дублета основного состояния ядра 229Th:E.V. Tkalya. Low-energy E0 transition between the components of the ground-state doublet in the muonic atom 229Th. Physical Review A, v. 95, N 4, 042512, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevA.95.042512 4.Возбуждение ядер 229Th в высокотемпературной плотной лазерной плазме.Borisyuk P.V., Derevyashkin S.P., Khabarova K.Y., Kolachevsky N.N., Lebedinsky Yu.Yu., Poteshin S.S., Sysoev A.A., Tkalya E.V., Tregubov D.O., Vasiliev O.S., Yakovlev V.P., Yudin V.I. Loading of mass spectrometry ion trap with Th ions by laser ablation for nuclear frequency standard application. European Journal of Mass Spectrometry, v. 23, № 4, с. 146-151, 2017. DOI: 10.1177/1469066717720906 5. Воздействие пучка ионов He на многостенные углеродные нанотрубки: Elsehly Emad M., Chechenin Nikolay G., Makunin Alexey V., Shemukhin Andrey A., Motaweh Hussien A. He ion irradiation effects on multiwalled carbon nanotubes structure. European Physical Journal D, издательство Springer Verlag (Germany), том 71, № 4, с. 71-79 (2017) IF=1,288 DOI: 10.1140/epjd/e2017-70658-0 6. Удаление хрома из водных растворов с помощью функционализированных углеродных нанотрубок: Emad M. Elsehly, N. G. Chechenin, A. V. Makunin, H. A. Motaweh, E. G. Leksina. Functionalized carbon nanotubes based filters for chromium removal from aqueous solutions. Water science and technology, Elsevier Science Publishing Company, Inc. (Нидерланды), v.75, № 7, с. 1564-1571. DOI: 10.2166/wst.2017.028. IF=1,197 7. Распространение тепла в анизотропных гетерогенных полимер-CNT-композитах: Vorobyeva Ekaterina A., Chechenin Nikolay G., Makarenko Irina V., Kepman Alexey V. Heat Propagation in Anisotropic Heterogeneous Polymer-CNT Composites. Journal of Composites Science, том 1, № 6 DOI: 10.3390/jcs1010006 8. Исследования ФМР обменного смещения в трехслойных структурах NiFe/IrMn/NiFe с высоким и низким содержанием Ni:1) I. O. Dzhun, G. V. Babaytsev, N. G. Chechenin, Ch. A. Gritsenko, V. V. Rodionova. FMR investigations of exchange biased NiFe/IrMn/NiFe trilayers with high and low Ni relative content. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, (2017), https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.11.028, IF= 2.630 2) DZHUN I.O., BABAIZEV G.V., CHECHENIN N.G., GRITSENKO CH A., RODIONOVA V.V. FMR INVESTIGATIONS OF EXCHANGE BIASED NiFe/IrMn/NiFe (Устный). International Baltic Conference on Magnetism 2017 (August 20-24, 2017; Svetlogorsk, Kaliningrad region, Russia), г. Светлогорск, Россия, 20-24 августа 2017 9. An origin of asymmetry of giant magnetoresistance loops in spin valves:1) A.S. Kurenkov, G.V. Babaytsev, N.G. Chechenin, An origin of asymmetry of giant magnetoresistance loops in spin valves, Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2017), doi: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.10.036, IF= 2.630 2) KURENKOV A.S., BABAYZEV G.V., CHECHENIN N.G. AN ORIGIN OF ASYMMETRY OF GIANT MAGNETORESISTANCE LOOPS IN SPIN VALVES. International Baltic Conference on Magnetism 2017 (August 20-24, 2017; Svetlogorsk, Kaliningrad region, Russia), Светлогорск, Россия, 20-24 августа 2017 10.Образование аксиально ориентированных полидисперсных наноуглеродных структур при газопиролитическом осаждении из циклогексана с ферроценом: Макунин А.В., Чеченин Н.Г., Воробьева Е.А., Панкратов Д.А. Образование аксиально ориентированных полидисперсных наноуглеродных структур при газопиролитическом осаждении из циклогексана с ферроценом. Физика и химия обработки материалов, издательство Интерконтакт Наука (М.), 2017, № 3, с. 72-78
6 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа:
7 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа:
8 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа: 1. Разработаны и исследованы магнитные свойств микроразмерных спин-вентильных структур и высокочувствительных сенсоров магнитного поля. Создан экспериментальный образец высокочувствительного сенсора слабых магнитных полей. 2. Развиты методы синтеза и исследованы физико-химические свойства углеродных наноструктур и композитов на их основе. 3. Исследованы температурная зависимость градиентов электрического поля на ядре, теоретический механизм, объясняющий рост градиента с температурой. 4. Исследованы особенности нерегулярных уровней Ландау в однослойном графене. 5. Выполнены экспериментальные исследования эмиссионных процессов и ионно-лучевого модифицирования поверхности нанокомпозитных материалов. 6. методами компьютерного моделирования исследовано влияние самоорганизованных поверхностных наноструктур на распыление углеродных и полупроводниковых материалов при ионной бомбардировке. 7. Разработка теоретических методов расчёта энергетических и угловых распределений фотоэлектронов и электронов Оже, испускаемых при ионизации атомов импульсами ВУФ и рентгеновсого излучения в присутствии ИК или терагерцового электромагнитного поля. 8. Разработан метод описания торможения быстрых тяжелых ионов до полной остановки с учетом изменения потерь их энергии по мере прохождении через вещество. 9. Исследован эффект статистического разброса потерь энергии быстрых ионов в случае больших и малых переданных импульсов. 10. Разработан метод описания прохождения ионов через вещество с учетом взаимного влияния потерь энергии ионов и формирования зарядового распределения ионов. 11. Выполнено теоретическое исследование ядерных процессов при взаимодействии ионов высокой энергии с компонентами бортовой аппаратуры космического аппарата.
9 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа: 1. Выполнено спектроскопическое исследование кристаллического Ar, осажденного на поверхности золота. Использовался метод REELS (измерения потерь энергий отраженного электронного пучка) и метод измерения фотоэлектронных спектров при температурах 5 К и 20 К. Также были проведены теоретические расчеты электронного спектра аргона из первых принципов. Экситонный пик в спектрах появляется при энергии около 12 эВ, тогда как ширина щели составляет 14.3-14.4 эВ [1]. 2. Аномалия седловой точки уровней Ландау в графеноподобных структурах. Показано, что у графена в «рациональном» внешнем магнитном поле наблюдаются очень необычные уровни Ландау, расположенные вблизи энергии седловой точки (точка М) εM. Уровни вокруг εM, даже в относительно небольших магнитных полях 40-53 Т, уширяются в магнитные мини-зоны. Их максимальная ширина достигает 0.4-0.5 от типичной разницы энергий двух соседних уровней Ландау, хотя у всех остальных уровней Ландау ширина остается практически нулевой. Интересно, что седловая точка не оказывает влияния на диамагнитную восприимчивость графена, которая определяется уровнем Ферми. Предсказано, что подобный эффект имеет место в любой седловой точке, которые встречаются практически в любом материале. В частности, экспериментально эффект уширения магнитных зон может наблюдаться в наносистемах типа двух листов подкрученного графена [2]. 3. Нейтральная и заряженная примесь тория в твердом аргоне. Изотоп тория 229Th обладает уникально низкой энергией ядерного перехода в оптическом диапазоне, что открывает возможность использовать этот переход для очень точного стандарта времени в метрологических целях. В литературе широко обсуждаются различные возможности внедрения тория в различные материалы с целью изучения и применения его ядерного перехода. В данной работе изучалась необычная природа химической связи между атомом или катионом тория (с зарядом n = 0, 1, 2, 3) тория в конденсированном (твердотельном) аргоне. Расчеты из первых принципов (ab initio) проводились для двухатомной молекулы ThAr и кластеров ThAr4, ThAr4, Thn+Ar18. Химическая связь образовывалась с участием валентных состояний тория и поляризованных состояний аргона. Оказалось, что длина связи Th-Ar уменьшалась, в то время как энергия связи увеличивалась с ростом заряда катиона тория. Во всех случаях спиновое квантовое число было максимально большим в основном состоянии [3]. 4. Датчики магнитного поля, основанные на эффекте гигантского магнитосопротивления (GMR). Датчики магнитного поля, основанные на эффекте гигантского магнитосопротивления (GMR), имеют ряд практических текущих и будущих приложений. Рассмотрено изменение магнитосопротивления такого одиночного спин-вентильного сенсора при его линейном перемещении в неоднородном поле магнитной метки при различной ориентации магнитного момента спин-вентильной структуры. Показано, что форма сигнала сенсора и его величина критически зависят от исходной ориентации магнитного момента и траектории движения сенсора в поле магнитной метки. Смоделирован также магниторезистивный отклик движущихся кластеров из нескольких спин-вентильных датчиков GMR на неоднородное поле магнитной метки. Обнаружно, что в зависимости от количества сенсоров в кластере, типов их соединений, ориентации кластера и траектории движения сенсора относительно метки наблюдается большое разнообразие типов откликов. Результаты могут быть использованы для оптимального проектирования устройств позиционирования [4-6]. 5. Внешние факторы, влияющие на ширину линии ферромагнитного резонанса (ФМР). Исследованы внешние факторы, влияющие на ширину линии ферромагнитного резонанса (ФМР) в двухслойных (ферромагнетик/антиферромагнетик) системах с обменным смещением. Исследованы зависимость ширины линии ФМР от толщины антиферромагнитного (АФ) слоя при неизменной толщине ферромагнитного (Ф) слоя для образцов с различным порядком осаждения Ф- и АФ-слоев, а также корреляция между полем обменного смещения и шероховатостью поверхности образца. Мы наблюдали гораздо бόльшую ширину линии в структурах АФ / Ф по сравнению с образцами Ф / АФ. В системах с антиферромагнетиком, нанесенным на ферромагнитный слой, ширина линии ФМР увеличивается пропорционально среднему размеру шероховатости поверхности. Было обнаружено, что ни обменное смещение, ни шероховатость поверхности / интерфейса в образцах не могут объяснить наблюдаемую разницу ширин. В системах с обратным расположением слоев ширина линии ФМР находится в квадратичной зависимости от одноосной анизотропии и в обратно пропорциональной зависимости от толщины антиферромагнитного слоя, что можно отнести к изменению микроструктуры с толщиной в качестве внешнего фактора демпфирования ФМР. По-видимому, микроструктура подслоя влияет на размер зерен, что приводит к разной угловой дисперсии намагниченности и разному внутреннему полю рассеяния в Ф-слоях, способствуя разной интенсивности рассеяния магнонов и затухания ФМР в образцах Ф / АФ и АФ / АФ [7-9]. 6. Исследование электрических и магнитных сверхтонких полей в кристаллическом RhGe, слабо легированном Hf (0,5–2 атомных%), со структурой кубической решетки B20. Спектроскопия временнóй дифференциальной возмущенной угловой корреляции (TDPAC) использована для измерения электрических и магнитных сверхтонких полей в диапазоне температур от 5 K до 295 K в кристаллическом RhGe, слабо легированном Hf (0,5–2 атомных%), со структурой кубической решетки B20. Использованы два наиболее часто используемых ядерных зонда: 111In → 111Cd и 181Hf → 181Ta. Экспериментальные результаты в сочетании с теоретическими расчетами функционала электронной плотности показывают, что примеси In / Cd замещают позиции Ge, тогда как зонды Ta / Hf замещают позиции Rh. Обнаружено также, что примесь Ta / Hf сильно искажает локальное кристаллическое окружение, тогда как эффект от зонда In / Cd слабый. Достоверных свидетельств магнитного порядка в исследованных сплавах при низких температурах нет. Работа проведена в сотрудничестве с ИФВД РАН (Троицк) и ОИЯИ (Дубна) [10]. 7. Исследование особенностей торможения легких ионов (протонов, дейтронов) в двухслойных аморфных телах и физического распыления поликристаллических материалов при ионной бомбардировке. Методом компьютерного моделирования рассчитаны энергетические спектры отраженных частиц при бомбардировке двухслойной мишени Ag/Si легкими ионами (H, D) с энергиями 0.25-10 кэВ с учетом зависимости неупругих энергетических потерь от расстояния наибольшего сближения атомов. Показано, что это приводит к нарушению пропорциональности электронных потерь энергии от скорости движущихся частиц, особенно вблизи порога электронного возбуждения, и может сильно влиять на энергетические спектра отраженных частиц. Это необходимо учитывать при анализе данных поверхностного анализа, получаемых методом вторичной ионной масс-спектрометрии (SIMS) с использованием ионов низких энергий. Предсказана возможность наблюдения изотопных эффектов при отражении ионов H и D от поверхности в области энергий 10 кэВ/а.е.м. и ниже. Проведено независимое расчетное и экспериментальное исследование углового распределения атомов, распыленных с поверхности поликристалла Cu при облучении ионами Kr с энергией 5 кэВ. В расчетах использованы программы, разработанные разными авторами (программы OKSANA, SDTrimSP и SRIM). Показано, что угловое распределение является существенно надкосинусным, что связано с нескомпенсированным рассеянием эжектируемых атомов на соседних атомах поверхностного слоя. Показано, что данные об угловом распределении, получаемые из измерений эффективности распыления, являются не вполне корректными и должны быть исключены из соответствующих баз данных [11-15 ]. 8. Метод для оценки сечений перезарядки и неупругих потерь энергии ионов с предравновесным распределением заряда. Для оценки сечений перезарядки предложен метод, который основан на экспериментальных данных, теоретических моделях и эмпирической оценке экспериментальных параметров в равновесном зарядовом распределении ионов. Метод позволяет получить рекомендованные для проведения оценок сечения потери и захвата одного и нескольких электронов в газообразных и твердых мишенях с учетом влияния возбужденных состояний иона и атома мишени [16-18]. Также разработан метод оценки неупругих потерь энергии ионов с предравновесным распределением заряда. Изучены потери энергии ионов в различных неупругих процессах. В этой модели учитывается разница в потерях энергии ионов с разным зарядом. Процесс ионизации атома мишени является основным вкладом в неупругие потери энергии, и потери энергии в процессах изменения заряда для ионов с предравновесным распределением заряда можно рассматривать как поправку [19]. 9. Модифицирование микро и наноструктуры поверхности углеродного волокна из полиакрилонитрила высокодозным ионным облучением. Экспериментально исследовано, необходимое для армирования композитов, модифицирование микро и наноструктуры поверхности волокна из полиакрилонитрила, а также модельного для графитов высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ), высокодозным облучением ионами инертных газов и азота с энергией от 10 до 30 кэВ при температуре облучения от комнатной до 600оС. Найдены условия ионного облучения для кардинального модифицирования поверхности углеродных волокон, приводящего к продольным и поперечным гофрам субмикронного размера. Найденные закономерности связываются с различными для разных условий облучения профилями радиационных нарушений, приводящих к ионно-индуцированным размерным изменениям, механическим напряжениям и их релаксации. Показана связь ионно-индуцированного гофрирования поверхности с пластическими деформационными процессами углеродных материалах с двумерной структурой. Экспериментально обнаруженный аномальный рост ионно-индуцированного рельефа поверхности ВОПГ при облучении ионами аргона с порогом при 15 кэВ также связывается со специфическими для двумерных материалов процессами релаксации механических напряжений. Результаты опубликованы в работах [20-26]. 10. Антидинатронные покрытия с углеродными нанотрубками. Зарегистрировано изобретение «АНТИДИНАТРОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ». Авторы: Воробьева Е.А., Евсеев А.П., Шемухин А.А., Чеченин Н.Г., Татаринцев А.А. Изобретение относится к композитным материалам, которые могут быть использованы для нанесения на поверхность различных деталей для создания антидинатронных покрытий. Антидинатронное покрытие, сформированное на поверхности детали, характеризуется наличием углеродных нанотрубок, при этом покрытие включает, по меньшей мере, первый слой из композитного материала, представляющего собой полимерную матрицу с включением многостенных ориентированных углеродных нанотрубок диаметром от 8 нм и до 250 нм, выполненный толщиной от 0.1 до 1 мм, с плотностью массива ориентированных углеродных нанотрубок от 0.5 до 1 г/см3, с количеством нанотрубок от 5 до 20 масс.% от массы композитного материала. Также заявлен способ получения указанного покрытия. Изобретение обеспечивает получение качественного антидинатронного покрытия на деталях, имеющих сложную форму, при упрощении способа его нанесения без необходимости использования высокотемпературной обработки детали [27,28]. 11. Полимерные многослойные ударостойкие композиты. Нанокомпозиты - это новый тип материала, который отличается от обычных композитных материалов размером затвердевающей фазы. Одним из наиболее перспективных наполнителей для нанокомпозитов являются углеродные нанотрубки. В работе исследованы структурно-функциональные свойства полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных смол, армированных углеродными нанотрубками. Исследована ударопрочность при высокоскоростном воздействии многослойных композитов, представляющих собой многослойные конструкции из стеклоткани и базальтовой ткани, пропитанной полимером на основе эпоксидных смол [29]. 12. Новый метод измерения времени жизни возбужденных состояний атомов относительно распада Оже. Совместно с экспериментальной группой A. L. Cavalieri, предложен и реализован новый метод измерения времени жизни возбужденных состояний атомов относительно распада Оже. Метод основан на измерении временной развертки фото- и Оже электронов в терагерцовом электромагнитном поле. Развито теоретическое описание этого метода (совместно с А. К. Казанским). Результаты опубликованы в Nature Physics [30]. 13. Квантовая теория зависимости от времени взаимодействия в конечном состоянии при Оже распаде фотовозбужденных состояний атомов в терагерцовом электромагнитом поле Разработана квантовая теория зависимости от времени взаимодействия в конечном состоянии при Оже распаде фотовозбужденных состояний атомов в терагерцовом электромагнитом поле. Проведены расчёты для ряда атомов благородных газов. Результаты сравниваются с расчётами в квазиклассическом подходе. Работы опубликованы в двух статьях в журналах Phys. Rev. A и J. Phys. B. [31-34]. 14. Влияние ионного облучения на структуру, состав и смачиваемость в многостенных углеродных нанотрубок. Представлено исследование влияния облучения ионами на структуру, состав смачиваемость многостенных углеродных нанотрубок. Были приготовлены таблетки из прессованных нанотрубок двух типов разного диаметра и облучены ионами аргона и гелия. Рамановская и рентгеновская фотоэлектронные спектроскопии показали различия в скорости образования радиационно-индуцированных дефектов для разных типов нанотрубок при различных параметрах ионного облучения. Образование поперечных связей между слоями нанотрубок при ионном облучении было продемонстрировано с помощью моделирования молекулярной динамики. Показан, что контактный угол смачиваемости резко меняется с увеличением потока для различных всех типов нанотрубок: при низких потоках образуются супергидрофобные поверхности, при увеличении потока наблюдается значительное уменьшение угла смачиваемости, особенно для нанотрубок меньшего диаметра. [35-38]. 15. Проводимость в композитных материалах на основе ориентированных углеродных нанотрубок. Рассмотрены перспективы композиционных материалов на основе полимерных матриц с включением углеродных нанотрубок, в том числе ориентированных углеродных нанотрубок, как функциональных, так и конструкционных материалов для наноспутников. Были измерены теплопроводность и электропроводность композитов. Предложены методы получения углеродных нанотрубок, в том числе вертикально ориентированных нанотрубок, синтезированных на нитях, и коаксиальных регулярных наномезоструктур в качестве функциональной добавки для изменения свойств материалов. [39]. 16. Влияние видов кластеров на взаимодействие кластеров благородных газов с твердыми поверхностями. Было исследовано влияние кластеров благородных газов на взаимодействие кластеров с твердыми поверхностями. Процессы взаимодействия кластеров Ar, Kr и Xe с поверхностями Cu и Mo были изучены с использованием моделирования молекулярной динамики. Показано, что более легкие передние атомы кластера подвергаются большему обратному рассеянию от поверхностных атомов, вызывая более интенсивные множественные столкновения между атомами кластера. Это влияет на проникновение в кластер, обмен энергией между кластером и поверхностными атомами и термализацию кластера. Обсуждается влияние энергии на атом кластера на эти эффекты. [40]. 17. Влияние энергии имплантации ионами Ar+ на фотолюминесценцию пористого кремния. Проведено облучение пористого кремния ионами Ar+ при энергиях от 100 до 400 кэВ и флюенсе 1012 см−2. Изучено влияние ионного облучения при различных энергиях падающих частиц на спектр фотолюминесценции пористого кремния. показано, что спектр фотолюминесценции состоит из двух составляющих. Один из них связан с наличием структурных дефектов; другой - с поверхностными состояниями на сложной поверхности пористого кремния. Предложен метод оценки толщины люминесцентного слоя, основанный на анализе пика фотолюминесценции, связанного с дефектами [41]. 18. Проблемы темнового тока для высокоградиентного медицинского линейного ускорителя C-диапазона. Обсуждаются проблемы темнового тока для высокоградиентного медицинского линейного ускорителя C-диапазона [42]. 19. Изучение радиационных дефектов, возникающих при имплантации ионов 57Fe в тугоплавкие металлы Мо и Та. Экспериментальные исследования проводились методами мессбауэровской спектроскопии и EXAFS (тонкая структура поглощения рентгеновских лучей) совместно с Институтом Ядерной Физики республики Казахстан и Курчатовским научным центром (Москва). Были проанализированы спектры EXAFS, полученные на Синхротронном источнике Курчатовского института вблизи К-края Fe. Метод EXAFS дает согласованные результаты с данными мессбауэровской спектроскопии. Показано, что в матрице Мо атомы Fe преимущественно локализованы в позициях замещения ОЦК кристаллической решетки, а в матрице Та атомы Fe локализованы в позициях замещения и внедрения. Позиции внедрения определены, как гантель Fe-Ta, расположенная вдоль диагонали <111>. Показано, что отжиг образцов при 700 ̊С ведет к усилению сегрегации атомов Fe и исчезновению позиций внедрения. [43] 20. Мессбауэровская спектроскопия сложных магнитных и сегнетоэлектрических материалов. Проведены мессбауэровские исследования нанокристаллических порошков магнетита Fe304. Показано, что при небольшом нагреве до температуры 350 °С в атмосфере водорода происходит почти полное восстановление окиси до металлического железа. Этот результат может иметь важное прикладное значение, он опубликован в статье в журнале RSC Advances [44]. По результатам выполненных исследований в 2021 г. опубликовано 42 статьи в журналах, из них 32 в журналах, индексируемых в WoS (25) и SCOPUS (7), получено 2 патента и защищена 1 кандидатская диссертация.
10 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа: В 2022 году по теме 8.4 ”Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур” проведены работы по синтезу, теоретическому и экспериментальному исследования свойств наноматериалов, используя, в том числе, ядерно-физические методы. Выполнено исследование оптических свойств наноалмазных частиц, покрытых водородом. Найден новый эффект: пик прозрачности при 1328 см-1 в инфракрасном диапазоне. Данный оптический эффект объясняется деструктивной интерференцией типа Фано, возникающей вследствие взаимодействия между оптическими фононами в центре зоны и свободными дырочными носителями в приповерхностной области наводороженных нанокристалликов алмаза. Теоретически исследованы связанные состояния одного и двух атомов бора как внутри, так и снаружи фуллерена С60 методами молекулярного моделирования из первых принципов. Обнаружено, что таких положений довольно много и их энергии отличаются незначительно. Оптимальная конфигурация может меняться, когда, например, к одному атому бора добавляется второй атом бора. Исследована химическая связь между торием и новыми бор-азотными материалами. Германид кобальта, CoGe, с решеткой типа B20 изучался путем измерения его теплоемкости и методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР). При температуре TQ=13.7 К наблюдались аномалии в измеряемых характеристиках, которые можно приписать квадрупольному упорядочению на атомах кобальта и германия. Теоретический анализ показывает, что этот переход идет в несоизмеримую структуру. Изучены особенности магнитных состояний (уровней Ландау) в двумерной квадратной решетке, которая может быть реализована в современных нано-гетероструктурах. Обнаружено аномальное уширение уровней Ландау вблизи энергий седловых точек двумерной квадратной решетки. Исследовано комбинационное рассеяние света в массивах вертикально ориентированных многостенных углеродных нанотрубок. Обнаружено увеличение концентрации дефектов при отдалении от подложки. Исследовано влияние параметров ионного облучения на разрушение структуры графенового покрытия, осажденного на медную подложку. Проведено исследование структурных изменений в УНТ-фильтрах, создаваемые ионным облучением. Показано, что облучение ионным пучком может улучшить функциональные свойства поверхности углеродных нанотрубок за счет создания радиационно-индуцированных дефектов. Исследование изменение микро и наноструктуры поверхности углеродного волокна из полиакрилонитрила вызываемое высокодозным ионным облучением. Проведенное исследование показывает, что облучение ионным пучком может улучшить функциональные свойства поверхности углеродных нанотрубок за счет создания радиационно-индуцированных дефектов. С помощью методов электронной микроскопии и комбинационного рассеяния света исследованы антидинатронные свойства композитных покрытий на основе эпоксидных смол с ориентированными и неориентированными многостенными углеродными нанотрубками. Исследованы смачиваемость и эффективность фильтрации многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) при облучении ионами Ar+. Исследовано изменение положения общепринятых пиков комбинационного рассеяния света многостенных углеродных нанотрубок (G, D, D’, 2D(G’)) при изменении мощности индуцирующего лазера. Исследовано образование дефектов в МУНТ в результате ионного облучения. Разработана теория спин-поляризации фотоэлектронов в процессах двуцветной многофотонной ионизации атомов пучками циркулярно-поляризованных фотонов. Разработана компьютерная программа и проведены расчеты угловых и энергетических спектров прямого и обратного рассеяния при облучении слоистых мишеней ионами низких энергий с учетом поверхностного нанорельефа. Исследовано ионно-лучевое модифицирование углерод-углеродных композиционных материалов при высоких, более 200 dpa, уровнях радиационных смещений в ядерных энергетических установках. Продолжены работы по изучению радиационных дефектов, создаваемых при имплантации ионов Fe в тугоплавкие металлы Мо и Та. В исследованиях рентгеновских источников на основе пироэлектрических кристаллов SBN-61 обнаружен новый эффект - пульсирующее рентгеновское излучение и пульсирующий электронный поток. Выполнено исследование магнитных свойств двух- и трехслойных структур магнитной спинтроники. Продолжены работы по разработке сенсоров магнитного поля на основе эффекта гигантского магнитосопротивления (ГМС), по исследованию их свойств и ареала их применения. На основании исследований многослойных магнитных структур предложены способ и устройство для осуществления магнитной криптографии, получен патент. Продолжено исследование источников отказов бортовой электроники под действием комического излучения.
11 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа:
12 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа:
13 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Materialyi_dlya_predvaritelnogo_otcheta_2020_Teplova.doc Materialyi_dlya_predvaritelnogo_otcheta_2020_Teplova.doc 27,0 КБ 25 августа 2020 [teplova1929]
2. 8.4._-_2021_Tekst_otcheta_po_GOST.docx 8.4._-_2021_Tekst_otcheta_po_GOST.docx 59,8 КБ 22 декабря 2021 [ChecheninNG]
3. Публикации Белковой, Новикова, Тепловой в 2018 LAS_2018.doc 37,0 КБ 21 августа 2018 [teplova1929]
4. Представлены статьи в журналах по теме 8-4 "Ядерно-физические методы и физические свойства наноструктур Stati_tema_8-4_2016-2018.docx 101,3 КБ 21 июня 2018 [ChecheninNG]