Details

Title Формирование молекулярных кластеров и металлических наночастиц в силикатных стеклах при электронном облучении: научный доклад: направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» ; направленность 03.06.01_04 «Физическая электроника»
Creators Соколова Дарья Арнольдовна
Scientific adviser Подсвиров Олег Алексеевич
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций
Imprint Санкт-Петербург, 2025
Collection Научные работы аспирантов/докторантов ; Общая коллекция
Subjects молекулярные кластеры ; наночастицы ; электронное облучение ; серебро ; медь ; поглощения ; люминесценция ; пэм ; molecular clusters ; nanoparticles ; electron irradiation ; silver ; copper ; absorption ; luminescence ; tem
Document type Scientific report
File type Other
Language Russian
Level of education Graduate student
Speciality code (FGOS) 03.06.01
Speciality group (FGOS) 030000 - Физика и астрономия
Rights Текст не доступен в соответствии с распоряжением СПбПУ от 11.04.2018 № 141
Additionally New arrival
Record key ru\spstu\vkr\39387
Record create date 10/15/2025

В данной работе описана возможность создания молекулярных кластеров и наночастиц серебра и меди в приповерхностном слое силикатных стекол разных составов. Для этого на силикатное стекло наносились тонкие пленки исследуемых материалов, далее проводилось электронное облучение в пределах энергий 10-45 кэВ, доз 10-100 мКл/см2, плотностей тока 100-1600 мкА/см2. Анализ результатов облучения проводился с помощью анализа спектров поглощения, люминесценции и комбинационного рассеяния, также использовалась просвечивающая электронная микроскопия. Представлена физическая модель формирования слоистой структуры металлических наночастиц в облученных быстрыми электронами металлосодержащих диэлектриках.

This paper describes the feasibility of creating molecular clusters and nanoparticles of silver and copper in the surface layer of silicate glasses of various compositions. Thin films of the studied materials were deposited on silicate glass, followed by electron irradiation with energies of 10-45 keV, doses of 10-100 μC/cm2, and current densities of 100-1600 μA/cm2. The irradiation results were analyzed using absorption, luminescence, and Raman spectra, as well as transmission electron microscopy. A physical model for the formation of a layered structure of metallic nanoparticles in metal-containing dielectrics irradiated with fast electrons is presented.