Structural engineering of NbN/Cu multilayer coatings by changing the thickness of the layers and the magnitude of the bias potential during deposition

dc.contributor.authorSobol’, O.V.
dc.contributor.authorAndreev, A.A.
dc.contributor.authorStolbovoy, V.A.
dc.contributor.authorKolesnikov, D.A.
dc.contributor.authorKovaleva, M.G.
dc.contributor.authorMeylekhov, A.A.
dc.contributor.authorPostelnyk, Н.О.
dc.contributor.authorDolomanov, А.V.
dc.contributor.authorSagaidashnikov, Yu.Ye.
dc.contributor.authorKraievska, Zh.V.
dc.date.accessioned2023-12-03T15:29:42Z
dc.date.available2023-12-03T15:29:42Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractTo determine the patterns of structural engineering of vacuum-arc coatings based on niobium nitride in the NbN/Cu multilayer composition, the effect of layer thickness and bias potential on the structural-phase state and physico-mechanical characteristics of vacuum-arc coatings was studied. It was found that the metastable δ-NbN phase (cubic crystal lattice, structural type NaCl) is formed in thin layers (about 8 nm thick) regardless of Ub. With a greater thickness of the layers of niobium nitride (in the multilayer NbN/Cu composition), the phase composition changes from metastable δ-NbN to the equilibrium ε-NbN phase with a hexagonal crystal lattice. An increase in the bias potential during deposition from -50 to -200 V mainly affects the change in the preferential orientation of crystallite growth. The highest hardness (28.2 GРa) and adhesive resistance is achieved in coatings obtained at Ub = -200 V with the smallest ayer thickness. The highest hardness corresponds to the structurally deformed state in which the crystallite texture is formed with the [100] axis perpendicular to the growth surface, as well as a large microstrain (1.5%) in crystallites.uk_UA
dc.description.abstractДля визначення закономірностей структурної інженерії вакуумно-дугових покриттів на основі нітриду ніобію в багатошарової композиції NbN/Cu досліджено впливи товщини шарів і потенціалу зсуву на структурно-фазовий стан і фізико-механічні характеристики вакуумно-дугових покриттів. Встановлено, що в тонких шарах (товщиною близько 8 нм) незалежно від Ub відбувається формування метастабільної δ-NbN-фази (кубічна кристалічна решітка, структурний тип NaCl). При більшій товщині шарів нітриду ніобію (у багатошаровій композиції NbN/Cu) відбувається зміна фазового складу від метастабільної δ-NbN-фази до рівноважної ε-NbN-фази з гексагональною кристалічною решіткою. Збільшення потенціалу зсуву при осадженні від -50 до -200 В в основному впливає на зміну переважної орієнтації зростання кристалітів. Найбільша твердість (28,2 ГПа) і адгезійна стійкость досягаються в покриттях, отриманих при Ub = -200 В i найменшій товщині шарів. Найбільшій твердості відповідає структурно-деформований стан, при якому формується текстура кристалітів з віссю [100], перепендикулярною поверхні зростання, а також велика мікродеформація (1,5%) у кристалітах.uk_UA
dc.description.abstractДля определения закономерностей структурной инженерии вакуумно-дуговых покрытий на основе нитрида ниобия в многослойной композиции NbN/Cu изучены влияния толщины слоев и потенциала смещения на структурно-фазовое состояние и физико-механические характеристики вакуумно-дуговых покрытий. Установлено, что в тонких слоях (толщиной около 8 нм) вне зависимости от Ub происходит формирование метастабильной δ-NbN-фазы (кубическая кристаллическая решетка, структурный тип NaCl). При большей толщине слоев нитрида ниобия (в многослойной композиции NbN/Cu) происходит изменение фазового состава от метастабильной δ-NbN-фазы до равновесной ε-NbN-фазы с гексагональной кристаллической решеткой. Увеличение потенциала смещения при осаждении от -50 до -200 В в основном влияет на изменение преимущественной ориентации роста кристаллитов. Наибольшая твердость (28,2 ГПа) и адгезионная стойкость достигаются в покрытиях, полученных при Ub = -200 В и наименьшей толщине слоев. Наибольшей твердости соответствует структурно-деформированное состояние, при котором формируется текстура кристаллитов с осью [100], перепендикулярной поверхности роста, а также большая микродеформация (1,5%) в кристаллитах.uk_UA
dc.identifier.citationStructural engineering of NbN/Cu multilayer coatings by changing the thickness of the layers and the magnitude of the bias potential during deposition / O.V. Sobol’, A.A. Andreev, V.A. Stolbovoy, D.A. Kolesnikov, M.G. Kovaleva, A.A. Meylekhov, Н.О. Postelnyk, А.V. Dolomanov, Yu.Ye. Sagaidashnikov, Zh.V. Kraievska // Problems of atomic science and technology. — 2019. — № 5. — С. 147-153. — Бібліогр.: 23 назв. — англ.uk_UA
dc.identifier.issn1562-6016
dc.identifier.otherPACS: 81.07.Bc, 61.05.сp, 68.55.jm, 61.82.Rx
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/195212
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНаціональний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofВопросы атомной науки и техники
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectPhysics of radiotechnology and ion-plasma technologiesuk_UA
dc.titleStructural engineering of NbN/Cu multilayer coatings by changing the thickness of the layers and the magnitude of the bias potential during depositionuk_UA
dc.title.alternativeСтруктурна інженерія NbN/Cu багатошарових покриттів шляхом зміни товщини шарів і величини потенціалу зсуву при осадженніuk_UA
dc.title.alternativeСтруктурная инженерия NbN/Cu многослойных покрытий путем изменения толщины слоев и величины потенциала смещения при осажденииuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
26-Sobol.pdf
Розмір:
1.12 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: