Indexing metadata

Влияние морфологии импрегнированных композитов на их проводящие свойства и аннигиляцию позитронов

Dublin Core PKP Metadata Items Metadata for this Document
1. Title Title of document Влияние морфологии импрегнированных композитов на их проводящие свойства и аннигиляцию позитронов
2. Creator Author's name, affiliation, country В. П. Шантарович; Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук; Russian Federation
2. Creator Author's name, affiliation, country В. Г. Бекешев; Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук; Russian Federation
2. Creator Author's name, affiliation, country И. Б. Кевдина; Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук; Russian Federation
2. Creator Author's name, affiliation, country M. И. Иким; Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук; Russian Federation
2. Creator Author's name, affiliation, country Л. И. Трахтенберг; Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Russian Federation
3. Subject Discipline(s)
3. Subject Keyword(s)
4. Description Abstract

Методом импрегнирования наночастиц оксида индия солью нитрата никеля синтезированы композиты NiO–In2O3. Исследованы их фазовый состав и микроструктура, а также проводимость в широком интервале температур. Введение оксида никеля в композит приводит к увеличению его сопротивления. В полученных композитах изучены распределения по времени аннигиляционного излучения позитронов. Результаты согласуются с данными исследований свободного объема в образцах методом низкотемпературной сорбции азота. Продемонстрирована возможность наблюдения точечных заряженных дефектов или их кластеров в металлоксидных композитах позитронным методом. Наблюдается корреляция изменения сопротивления импрегнированных образцов оксида индия и интенсивности позитронной компоненты, связанной с аннигиляцией в точечных заряженных дефектах.

5. Publisher Organizing agency, location The Russian Academy of Sciences
6. Contributor Sponsor(s) (22-19-00037)
7. Date (DD-MM-YYYY) 10.12.2024
8. Type Status & genre Peer-reviewed Article
8. Type Type Research Article
9. Format File format
10. Identifier Uniform Resource Identifier https://journals.eco-vector.com/0032-8162/article/view/679390
10. Identifier Digital Object Identifier (DOI) 10.31857/S0032816224060169
10. Identifier eLIBRARY Document Number (EDN) EKEGQZ
11. Source Title; vol., no. (year) Pribory i tehnika èksperimenta; No 6 (2024)
12. Language English=en ru
13. Relation Supp. Files Fig. 1. Measurements of the positron lifetime: a – block diagram of the spectrometer: 1 – radioactive positron source, 2 – sample, 3, 4 – scintillation gamma-ray detectors, 5 – converter of the time shift of the “stop” signal relative to the “start” signal into amplitude, 6 – multichannel analyzer; b – time distribution of annihilation events on a semi-logarithmic scale. (13KB)
Fig. 2. XRD spectra of NiO–In₂O₃ composites synthesized by impregnation method with different nickel oxide content. (17KB)
Fig. 3. TEM image and energy dispersive mapping of In, O and Ni (inset) elements of a composite containing 3% NiO. (19KB)
Fig. 4. Adsorption (solid symbols) and desorption (open symbols) isotherms of nitrogen at 77 K in impregnated NiO–In₂O₃ samples. (13KB)
Fig. 5. Dependences of the resistance of NiO–In₂O₃ composites on temperature (a) and NiO concentration (b), as well as the dependence of I₂ on the nickel oxide content in the composites. (28KB)
14. Coverage Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.)
15. Rights Copyright and permissions Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences