Исследование взаимодействия фтористого водорода с кварцем методом измерения поверхностной проводимости

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Экспериментально исследовано изменение поверхностной проводимости кварца при воздействии на него газообразного фтористого водорода. Показано, что поверхностная проводимость кварца в процессе реакции изменяется более чем в 108 раз. Рассмотрены возможные гетерогенные химические процессы, определяющие наблюдаемые экспериментальные результаты.

Об авторах

В. Я. Агроскин

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии
Российской академии наук

Email: agroskin@mail.ru
Россия, Черноголовка

Б. Г. Бравый

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии
Российской академии наук

Email: agroskin@mail.ru
Россия, Черноголовка

Г. К. Васильев

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии
Российской академии наук

Email: agroskin@mail.ru
Россия, Черноголовка

В. И. Гурьев

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии
Российской академии наук

Email: agroskin@mail.ru
Россия, Черноголовка

С. А. Каштанов

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии
Российской академии наук

Email: agroskin@mail.ru
Россия, Черноголовка

Ю. А. Чернышев

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии
Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: agroskin@mail.ru
Россия, Черноголовка

Список литературы

  1. Spierings G.A.C.M. // J. Mater. Sci. 1993. V. 28. P. 6261.
  2. Montano-Miranda G. // Dis. … doct. phil. Faculty of the department of chemical and environmental engineering in the Graduate College the university of Arizona, 2006.
  3. Hyeongsik P., Cho J.H., Jung J.H. et al. // Rev. Wet Chem., Curr. Photovolt. Res. 2017. V. 5. № 3. P. 75.
  4. Fischer A., Routzahn A., George S.M. et al. // J. Vac. Sci. Technol. 2021. V. 39. № 3.
  5. Cleiments L.D., Busse J.E., Mehta J. American Society for Testing and Materials. University of Nebraska-Lincoln, 1989.
  6. Helms C.R., Deal B.E. // J. Vac. Sci. Technol. 1992. V. 10. P. 806.
  7. Агроскин А.Я., Бравый Б.Г., Васильев Г.К. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 7. С. 1.
  8. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химические свойства неорганических веществ. М.: Химия, 2000.
  9. Yoon S.Y., Choi S.-E., Lee J.S. // J. Nanomaterials. 2013. V. 2013. Article ID 510524; https://doi.org/10.1155/2013/510524
  10. Park H., Cho J.H., Jung J.H. et al. // Curr. Photovolt. Res. 2017. V. 5. № 3. P. 75; https://doi.org/10.21218/CPR.2017.5.3.075
  11. Honeywell Fluorine Products, 101 Columbia Road Morristown, NJ 07962-1053. 2014; www.hfacid.com

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (149KB)
3.

Скачать (80KB)
4.

Скачать (53KB)
5.

Скачать (789KB)

© В.Я. Агроскин, Б.Г. Бравый, Г.К. Васильев, В.И. Гурьев, С.А. Каштанов, Ю.А. Чернышев, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах