9.1. 99-02-17990 9.2. Рыбин Петр Валерьевич; 1; Россия 9.3.1. Куликов Дмитрий Вадимович; 1; Россия 9.3.2. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.3. J. Pezoldt; 2; ФРГ 9.3.4. R.A. Yankov; 2; ФРГ 9.4. Influence of internal stress fields due to point defect clusters on interstitial diffusion in SiC under irradiation 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPIE 9.7. 4 9.8. 1 9.9. 2000 9.10. 4064 9.11. 301-307 9.12.1. SPIE 9.12.2. Washington, USA 9.13. Предложена физическая модель процессов эволюции структуры карбида кремния при имплантации ионами азота и алюминия и отжиге с учетом полей напряжений, проведены расчеты с помощью разработанного программногокомпьютерного комплекса DYTRIRS-MGEAR, осуществлены сравнения расчетных и экспериментальных результатов. 9.1. 99-02-17990 9.2. Рыбин Валерий Васильевич; 2; Россия 9.3.1. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.2. Федоров Филипп Юрьевич; 2; Россия 9.3.3. Харламов Владимир Сергеевич; 1; Россия 9.4. Особенности влияния надразмерных примесей на баллистические процессы в альфа-сплавах железа, содержащих специальные карбиды. 9.5. 1 9.6. Письма в ЖТФ 9.7. 4 9.8. 1 9.9. 2000 9.10. 26 (19) 9.11. 59-65 9.12.1. Наука 9.12.2. Санкт-Петербург 9.13. Рассматривается поведение альфа-сплава железа, содержащего специальные карбиды (молибдена и вольфрама), а также надразмерные примеси (W и Mo) в твердом растворе. С помощью компьютерного моделирования исследуется влияние молибдена и вольфрама на развитие баллистических (каскадных) процессов при реакторном облучении с целью возможности замены в сплавах Mo на W для создания малоактивируемых сталей. 9.1. 99-02-17990 9.2. Харламов Владимир Сергеевич; 1; Россия 9.3.1. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.2. Рыбин Валерий Васильевич; 2; Россия 9.3.3. Федоров Филипп Юрьевич; 2; Россия 9.4. Computer simulation of the special carbides (WC and MoC) destruction by collision cascades in Fe matrix. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPAS, Preprints and Program of NDTCS-2000 9.7. 5 9.8. 1 9.9. 2000 9.10. 4 9.11. E6-E7 9.12.1. Нестор 9.12.2. Санкт-Петербург 9.13. Проведено компьютерное исследование влияния каскадов атомных столкновений, инициированных реакторным облучением, показывает, что на баллистической стадии радиационного повреждения, в силу особенностей потенциала взаимодействия W с атомами вещества (железом и вольфрамом), карбиды вольфрама могут разрушаться эффективнее, чем карбиды молибдена. Тем самым карбиды вольфрама могут попадать в область докритических размеров, и, значит, растворяться, а карбиды молибдена выживать. 9.1. 99-02-17990 9.2. Рыбин Петр Валерьевич; 1; Россия 9.3.1. Куликов Дмитрий Вадимович; 1; Россия 9.3.2. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.3. J. Pezoldt; 2; ФРГ 9.4. Al+ and N+ implantation in silicon carbide: a role of point defect clusters in defect evolution. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPAS, Preprints and Program of NDTCS-2000 9.7. 5 9.8. 1 9.9. 2000 9.10. 4 9.11. E10-E12 9.12.1. Нестор 9.12.2. Санкт-Петербург 9.13. Развита предложенная ранее физическая модель процессов эволюции структуры карбида кремния при имплантации ионами азота и алюминия и отжиге с учетом влияния комплексов радиационных дефектов и обусловленных ими полей напряжений, проведены расчеты с помощью разработанного программногокомпьютерного комплекса DYTRIRS-MGEAR, осуществлены сравнения расчетных и экспериментальных результатов. 9.1. 99-02-17990 9.2. Куликов Дмитрий Вадимович; 1; Россия 9.3.1. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.2. Харламов Владимир Сергеевич; 1; Россия 9.3.3. H.W. Weber; 2; Австрия 9.3.4. A.R. Sternberg; 2; Латвия 9.3.5. Лесных Дмитрий Александрович; 2; Россия 9.3.6. Шмидт Александр Александрович; 2; Россия 9.4. Computer simulation of ferroelectric property changes in PLZT ceramics under neutron irradiation. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPAS, Preprints and Program of NDTCS-2000 9.7. 5 9.8. 1 9.9. 2000 9.10. 4 9.11. E15-E17 9.12.1. Нестор 9.12.2. Санкт-Петербург 9.13. В работе предложена физическая модель эволюции дефектов кислородной подсистемы сегнетоэлектрической PLZT-керамики при нейтронном облучении и изохронном отжиге. Рассчитанные изменения концентрации кислородных вакансий дают удовлетворительное согласие с экспериментальным поведением поляризации при отжиге облученного материала. 9.1. 99-02-17990 9.2. Харламов Владимир Сергеевич; 1; Россия 9.3.1 Бер Борис Яковлевич; 1; Россия 9.3.2. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.3. Журкин Евгений Евгеньевич; 1; Россия 9.3.4. Коварский Алексей Павлович; 1; Россия 9.3.5. Шмидт Александр Александрович; 2; Россия 9.4. Estimation of the displacement threshold energies in Si and GaAs by means of the ion sputtering of structures with thin marker layers. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPAS, Preprints and Program of NDTCS-2000 9.7. 5 9.8. 1 9.9. 2000 9.10. 4 9.11. E13-E14 9.12.1. Нестор 9.12.2. Санкт-Петербург 9.13. В работе описана разработанная комплексная методика определения пороговых энергий смещения примесей в полупроводниковых материалах базирующаяся на сопоставлении данных компьютерного моделировнаия методом Монте-Карло с экспериментальным измерением ВИМС-профилей распыления гетероструктур, содержащих тонкие дельта-маркеры изучаемой примеси. Значения пороговых энгергий смещения примесей в многокомпонентных полупроводниковых гетероструктурах были определены для ряда примесей в матрицах Si и GaAs. 9.1. 99-02-17990 9.2. Харламов Владимир Сергеевич; 1; Россия 9.3.1. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.2. Рыбин Валерий Васильевич; 2; Россия 9.3.3. Федоров Филипп Юрьевич; 2; Россия 9.4. Computer simulation of the special carbides (WC and MoC) destruction by collision cascades in Fe matrix. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPIE 9.7. 4 9.8. 2 9.9. 2001 9.10. 9.11. 9.12.1. SPIE 9.12.2. Washington, USA 9.13. Проведено компьютерное исследование влияния каскадов атомных столкновений, инициированных реакторным облучением, показывает, что на баллистической стадии радиационного повреждения, в силу особенностей потенциала взаимодействия W с атомами вещества (железом и вольфрамом), карбиды вольфрама могут разрушаться эффективнее, чем карбиды молибдена. Тем самым карбиды вольфрама могут попадать в область докритических размеров, и, значит, растворяться, а карбиды молибдена выживать. 9.1. 99-02-17990 9.2. Харламов Владимир Сергеевич; 1; Россия 9.3.1. Бер Борис Яковлевич; 1; Россия 9.3.2. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.3. Журкин Евгений Евгеньевич; 1; Россия 9.3.4. Коварский Алексей Павлович; 1; Россия 9.3.5. Шмидт Александр Александрович; 2; Россия 9.4. Estimation of the displacement threshold energies in Si and GaAs by means of investigation of the ion sputtering of structures with thin marker layers. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPIE 9.7. 3 9.8. 2 9.9. 2001 9.10. 9.11. 9.12.1. SPIE 9.12.2. Washington, USA 9.13. В работе описана разработанная комбинированная расчетно-экспериментальная методика определения пороговых энергий смещения примесей в полупроводниковых материалах. Данная техника базируется на сопоставлении данных компьютерного моделировнаия методом Монте-Карло с экспериментальным измерением ВИМС-профилей распыления гетероструктур, содержащих тонкие маркерные дельта-слои. Значения пороговых энгергий смещения примесей в многокомпонентных полупроводниковых гетероструктурах были определены для ряда примесей в матрицах Si и GaAs с использованием разработанной методики. 9.1. 99-02-17990 9.2. Рыбин Петр Валерьевич; 2; Россия 9.3.1. Куликов Дмитрий Вадимович; 1; Россия 9.3.2. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.3. J. Pezoldt; 2; ФРГ 9.4. Al+ and N+ implantation in silicon carbide: a role of point defect clusters in defect evolution. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPIE 9.7. 3 9.8. 2 9.9. 2001 9.10. 9.11. 9.12.1. SPIE 9.12.2. Washington, USA 9.13. Разработана физическая модель эволюции дефектной структуры карбида кремния при имплантации ионами азота и алюминия и отжиге. На основе разработанной и развитой модели эволюции дефектной структуры карбида кремния при имплантации ионами азота и алюминия и отжиге, учитывающей поля упругих напряжений сжатия, созданных комплексами межузельных атомов и имплантированных ионов, с помощью программного компьютерного комплекса DYTRIRS-MGEAR рассчитаны распределения дефектов, удовлетворительно согласующиеся с экспериментальными RBS-данными для различных температур облучения. 9.1. 99-02-17990 9.2. Куликов Дмитрий Вадимович; 1; Россия 9.3.1. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.2. Харламов Владимир Сергеевич; 1; Россия 9.3.3. R. Bitner; 2; Австрия 9.3.4. K.Humer; 2; Австрия 9.3.5. H.W. Weber; 2; Австрия 9.3.6. A.R. Sternberg; 2; Латвия 9.3.7. Лесных Дмитрий Александрович; 2; Россия 9.3.8. Шмидт Александр Александрович; 2; Россия 9.4. Computer simulation of ferroelectric property changes in PLZT ceramics under neutron irradiation. 9.5. 2 9.6. Proceedings of SPIE 9.7. 3 9.8. 2 9.9. 2001 9.10. 9.11. 9.12.1. SPIE 9.12.2. Washington, USA 9.13. В настоящей работе предложена физическая модель эволюции дефектов кислородной подсистемы сегнетоэлектрической PLZT-керамики при нейтронном облучении и изохронном отжиге. Модель учитывает влияние содержания лантана на свойства материала. Рассчитанные по предложенной модели изменения концентрации кислородных вакансий дают удовлетворительное согласие с экспериментальным поведением поляризации при отжиге облученного материала. 9.1. 99-02-17990 9.2. Куликов Дмитрий Вадимович; 1; Россия 9.3.1. Лесных Дмитрий Александрович; 2; Россия 9.3.2. Трушин Юрий Владимирович; 1; Россия 9.3.3. Х.В.Вебер; 2; Австрия 9.3.4. К. Хумер; 2; Австрия 9.3.5. Р. Битнер; 2; Австрия 9.3.6. А.Р. Штернберг; 2; Латвия 9.4. Физическая модель эволюции кислородной подсистемы PLZT-керамики при нейтронном облучении и отжиге. 9.5. 1 9.6. Письма в ЖТФ 9.7. 3 9.8. 2 9.9. 2001 9.10. 9.11. 9.12.1. Наука 9.12.2. Санкт-Петербург 9.13. В работе предложена физическая модель эволюции дефектов в кислородной подсистеме сегнетоэлектрической PLZT-керамики при нейтронном облучении различными дозами и отжиге. Были описаны изменения в микроструктуре материала и связанное с этим поведение поляризации керамики. Рассчитаны зависимости концентраций дефектов кислородной подсистемы от времени отжига, удовлетворительно согласующиеся с экспериментальными данными. В предложенной модели учтено влияние содержания лантана на структуру и свойства материала, а также влияние вакансий кислорода в различных состояниях кристаллической решетки на поляризационные свойства керамики.