2 research outputs found

    Self-organization of plasma–condensate quasi-equilibrium systems

    Get PDF
    The steady-state regime of condensation under conditions close to the phase equilibrium is shown to be provided by the self-organization of the plasma–condensate system. This self-organization is associated with the fact that the presence of the plasma leads to a considerable increase in the energy of adatoms and, hence, in the temperature of the growth surface in the course of their condensation. The increase in the temperature is compensated by the desorption flow of adatoms responsible for the supersaturation. It is demonstrated that the proximity of the system to the phase equilibrium ensures the selective regime of condensation during which the adatoms are attached onto active centers of the growth surface, thus forming various three-dimensional structures. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/331

    Some regularities of diamond phase formation at nonequilibrium transition process of C vapors with low Ті concentration into condensed state

    No full text
    The mechanisms of structure formation of Ti-C system layers have been studied. The layers have been obtained at nonequilibrium process of transition of vapors with necessary component ratio into condensed state. Various levels of the condensation process nonequilibrium have been reached by exposure of the growth surface by electron streams with different intensities. Some regularities of transition of the metastable compound TiC2 into diamond phase have been determined by complex studies of physical properties of the condensates using methods of electron diffraction analysis, Raman scattering.Изучены механизмы структурообразования слоёв системы Ti-C, полученных при неравновесном процессе перехода паров с необходимым соотношением компонент в конденсированное состояние. Различная степень неравновесности процесса конденсации достигалась облучением ростовой поверхности потоками электронов различной интенсивности. Путем комплексного изучения физических свойств конденсатов с использованием методов электронографии, комбинационного рассеяния были установлены некоторые закономерности перехода метастабильного соединения ТІС2 в алмазную фазу.Вивчено механізми структуроутворення mapiB системи Ті—С, отриманих при нерівноважному процесі переходу пapiв з необхідним співвідношєнням компонєнтів у конденсований стан. Різний ступінь нерівноважності процесу конденсації досягався опроміненням ростової поверхні потоками електронів різної інтенсивності. Шляхом комплексного вивчення фізичних властивостей конденсатів з використанням методів електронографії, комбінаційного розсіяння встановлено деякі закономірності переходу метастабільної сполуки Ті&2 в алмазну фазу
    corecore