Автоэмиссионные свойства ориентированных углеродных структур тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.04 ВАК РФ
Шерстнёв, Павел Владимирович
АВТОР
|
||||
кандидата физико-математических наук
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
|
||||
Долгопрудный
МЕСТО ЗАЩИТЫ
|
||||
2007
ГОД ЗАЩИТЫ
|
|
01.04.04
КОД ВАК РФ
|
||
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский физико-технический институт (государственный университет)
ШЕРСТНЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
АВТОЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА ОРИЕНТИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР
01 04 04 - физическая электроника
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
На правах рукописи УДК 537 533 2
Научный руководитель д.ф -м.н , проф Шешин Е П
иоз158568
Долгопрудный 2007
003158568
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»
Научный руководитель
Официальные оппоненты
Ведущая организация
доктор физико-математических наук, профессор Шешин Евгений Павлович
доктор физико-математических наук, профессор Образцов Александр Николаевич, зав лаб МГУ им М В Ломоносова
кандидат физико-математических наук Буга Сергей Геннадьевич, начальник отдела наноэлектроники и электрофизических измерений, Федеральное государственное учреждение «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ФГУ ТИСНУМ)
Государственный научно-исследовательский институт физических проблем им Ф В Лукина (ГНИИФП)
Защита диссертации состоится «>?/» 200 ? года в /^часов на за-
седании диссертационного совета Д 212 156 01 при ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» по адресу 141700, Московская область, г Долгопрудный, Институтский пер , д 9
Отзывы направлять по адресу 141700, Московская область, г Долгопрудный, Институтский пер , д 9, МФТИ
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МФТИ Автореферат разослан «>/¿7» с&ЯЯш* 200 ? года
Ученый секретарь диссертационного совета, кф-м н
Батурин А С
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Первые исследования возможности использования углеродных материалов в качестве автокатодов были проведены около 35 лет назад [1] Они состояли в изучении автоэмиссионных свойств углеродных волокон Последующие исследования показали перспективность автоэлектронных катодов (АЭК) из углеродных материалов для работы в условиях высокого технического вакуума (Ю^-Ю-7 Topp) В последующие два десятилетия углеродные материалы начали широко использоваться для разработки автоэмиссионных катодов [2-5]
Одна из современных задач вакуумной промышленности заключается в разработке технологии производства плоских катодолюминесцентных ламп и плоских дисплеев С развитием электровакуумных технологий, а именно направления автоэмиссионных технологий, открываются новые области применения, где катодолюминесцентные источники света и другие приборы на основе АЭК могут реализовать свои преимущества Автокатоды для таких приборов должны обладать рядом специфических свойств оптимальная структура поверхности, которая обеспечивает значительное усиление электрического поля, низкая работа выходов электронов, совместимость с технологией производства вакуумных приборов и, особенно важно, статистически равномерное распределение идентичных эмиссионных центров на поверхности автокатодов [6] Более того, необходимы дешевые промышленные технологии для массового производства автокатодов площадью от нескольких квадратных миллиметров до десятков или даже сотен квадратных сантиметров На сегодняшний день разработаны промышленные технологии изготовления плоских дисплеев на матрицах "спиндтовских" автокатодов [7] Однако основными недостатками производства таких приборов являются технологические сложности, связанные с увеличением площади автокатода и высокая конечная себестоимость
Несмотря на большое количество экспериментальных работ [8], в которых исследовались перспективы использования различных углеродных материалов и методик изготовления АЭК, выше описанная задача не решена Основная проблема заключается в создании стабильно работающих эмиссионных центров, обладающих одинаковой геометрией, равномерно расположенных по всей поверхности катода и ориентированных в одном направлении Поэтому существует необходимость в разработке новых методик производства автокатодов из углеродных материалов и приборов на их основе
Цель работы: экспериментальная разработка и теоретическое обоснование методик производства автокатодов из углеродных материалов с низким рабочим напряжением и равномерной эмиссией с поверхности катода Разработка прототипов пленарных автокатодов на основе предлагаемых методик изготовления
Для достижения цели автором были поставлены следующие основные научно-технические задачи
• Разработка методик нанесения однородного слоя углеродного порошка методами трафаретной печати и электрофореза
• Разработка методики ориентирования углеродного порошка в процессе элекгрофоретического осаждения на подложку автокатода с целью увеличения количества эмитирующих частиц
• Изучение эмиссионных свойств автокатодов, изготовленных из терморасширенного графита (ТРГ)
• Изучение влияния легирования на эмиссионные характеристики автокатодов, изготовленных из терморасширенного графита
• Разработка комплексной методики исследования физико-химических свойств поверхности автокатода с помощью атомно-силовой (АСМ), растровой электронной (РЭМ) микроскопии и рентгеновского микроанализа с целью оценки эффективности легирования катода
• Изучение возможности улучшения эмиссионных свойств терморасширенного графита при помощи плазменного травления Разработка
4
модели разрушения эмиссионных центров под действием бомбардировки ионами остаточных газов На основе выполненных исследований разработка метода экспресс-тренировки и экспресс-испытаний для ТРГ-катодов
• Разработка прототипов автоэмиссионных приборов
Научная новизна
• В работе впервые предложен и апробирован метод ориентирования углеродных частиц под действием постоянного магнитного поля в процессе электрофоретического осаждения с целью увеличения количества эмитирующих частиц
• Предложена новая методика комплексного исследования физических свойств поверхности автокатодов из углеродных материалов методами атомно-силовой, растровой электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа
• Методика легирования графитовой фольги барием с целью снижения работы выхода электрона
• Предложен и апробирован новый метод экспресс-испытаний и экспресс-тренировки катодов, изготовленных из ТРГ, на основе интенсивной ионной обработки поверхности катода Данные методы позволяют имитировать изменение рабочей поверхности катода и выполнить процесс формовки катода за короткий промежуток времени
• Предложены конструктивные схемы и разработаны прототипы индикаторов на основе автокатодов из рассматриваемых углеродных материалов
Научные результаты, выносимые на защиту:
1 Экспериментально и теоретически установлено, что ток катодов, изготовленных из углеродного порошка методом электрофореза в магнитном поле, направленном вдоль вектора напряженности электрического поля электрофореза, больше по сравнению с током катодов, изготовленных в отсутствие магнитного поля, при одинаковых рабочих напряжениях катодов В частности, при напряженности магнитного поля в 210 Э, ток катода увеличивается в 5 раз
2 Комплексное исследование поверхности катода методами атомно-силовой, растровой электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа позволяет получить карту распределения эмиссионных центров по поверхности катодов и вычислить значение работы выхода электронов для материалов катодов Данная методика позволяет оценить эффективность легирования катодов путем измерения работы выхода электронов до и после обработки
3 Предложенный способ легирования терморасширенного графита барием снижает работу выхода электронов на 1 эВ, уменьшает рабочее напряжение катода в два раза и увеличивает характерное время жизни катода более чем в два раза по сравнению с нелегированным катодом при одном и том же начальном уровне тока
4 Экспериментально установлено, что рабочая поверхность катода из
терморасширенного графита одинаково изменяется как при интенсивной об-
работке ионами инертных газов, так и при работе катода в условиях технического вакуума 10"6 Topp На основе этого факта, предложен метод экспресс-тренировки и экспресс-испытаний свойств долговременной стабильности ТРГ-катода
Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов при разработке приборов эмиссионной электроники Представляется возможным изготовление различных устройств, использующих в качестве источника электронов автокатоды из углеродных волокон и терморасширенного графита таких, как плоские источники света, матричные дисплейные экраны, а также возможно создание электронных пушек для различных приборов, в частности для рентгеновских трубок Предложенный и апробированный метод ориентирования углеродных частиц в постоянном магнитном поле в процессе электрофоретического осаждения позволяет в несколько раз увеличить эмитирующую площадь катода Получена теоретическая зависимость времени ориентирования частиц от величины напряженности магнитного поля, вязкости среды, тензора магнитной проницаемости и геометрических размеров волокон Данное время необходимо знать для оптимизации процесса электрофоретического осаждения при изготовлении катодов Экспериментальные исследования эмиссионных характеристик ТРГ-катодов, легированных барием, показали, что рабочее напряжение уменьшается в два раза, и, соответственно, увеличивается срок службы катодов Комплексный метод исследования поверхности катода позволяет адекватно оценить эффективность процедуры легирования катода Метод экспресс-тренировки позволяет существенно понизить длительность и себестоимость процесса тренировки катода Метод экспресс-испытаний позволяет установить срок службы рабочей поверхности катода за короткий промежуток времени Проведенные исследования показали перспективность использования предложенных методов изготовления катодов, что позволяет упростить и удешевить технологию производства функциональных устройств на основе автокатодов
Внедрение результатов работы. Научные подходы и научные результаты диссертации могут быть использованы в ведущих российских научных организациях, занимающихся теоретическими и экспериментальными работами в области вакуумной и автоэмиссионной электроники ИРЭ РАН,
ФГУП НИИ «Платан», ФГУП НИИ Физических Проблем им Ф В Лукина, ИОФАН, ФГУП НИИ «Волга», ФГУП НПП «Исток»
Апробация работы. В основе диссертации лежат результаты, опубликованные в 5-ти печатных источниках и 13-ти докладах (тезисах докладов) на научных конференциях Основные результаты диссертации обсуждались на следующих конференциях i
• 47th International Field Emission Symposium (47-й Международный симпо-
зиум по автоэмиссии), Берлин, Германия, 29 Июля-3 Августа, 2001 г
• The International Topical Meeting on Field Electron Emission from Carbon
Materials (Международное совещание по теме автоэмиссии электронов из углеродных материалов), Москва, Россия, 2001 г
• 15th International Vacuum Microelectronics Conference & International Field
Emission Symposium (Международная Конференция no Вакуумной Микроэлектронике, совмещенная с Международным симпозиумом по автоэмиссии), Лион, Франция, 7-11 июля 2002 г
• 4th International Vacuum Electron Sources Conference (Международная
конференция по вакуумным источникам электронов), Саратов, Россия, 15-19 июля 2002 г
• Тезисы научно-технической конференции "Вакуум", Гурзуф, 2002 г
• Международная конференция «Углерод фундаментальные проблемы
науки, материаловедение, технология», Москва, 17-19 октября 2002 г
• 12th International Symposium on Intercalation Compounds (Международ-
ный симпозиум по интеркалированным компаундам), Познань, Польша, 1-5 июня 2003 г
• XLIII—XLVII Научная конференция МФТИ «Современные проблемы
фундаментальной и прикладной физики и математики», Москва-Долгопрудный МФТИ, 2000-2004 гг
• Микросистемная техника МСТ-2004 Материалы научной молодежной
школы, Крым, 2004 г
Структура и объем диссертации. Работа состоит из четырех глав, введения, заключения и списка литературы, изложена на 134 листах машинописного текста, содержит 83 рисунков и 7 таблиц, список литературы включает 145 наименования
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении сформулированы актуальность выбранной темы, описаны основные цели, задачи и научная новизна диссертационной работы
Первая глава включает в себя обзор наиболее перспективных углеродных материалов и методик изготовления пленарных автоэмиссионных катодов на их основе Типы углеродных материалов, используемые в качестве автоэмиттеров, характеризуются в первую очередь своими физическими свойствами работой выхода электронов, электро- и теплопроводностью, характерным размером структуры Перспективность использования различных углеродных материалов в качестве автоэмиттеров была подтверждена исследованиями их эмиссионных характеристик Данные материалы классифицированы по следующим группам углеродные волокна — полиакрилонитрильные, пековые, пироуглеродные, конструкционные материалы — высокопрочный графит, пироуглерод, стеклоуглерод, углеродные наноматериалы — алмазо-подобные пленки, нанотрубки, фуллерены, терморасширенный графит Такое деление проводится условно, и в его основе лежит способ получения углеродного материала Углерод может находиться в различных формах В основном получаемая структура и ее свойства определяются методикой и технологическими параметрами производства В результате были выделены наиболее перспективные углеродные материалы для создания плоских автоэмиссионных катодов, это - углеродные волокна на основе ПАН волокна, углеродные нанотрубки и терморасширенный графит
Выполнен обзор эмиссионных характеристик катодов, изготовленных из данных углеродных материалов различными методами трафаретная печать, электрофорез, микроволновой плазменный метод газофазного осаждения
9
(СУО), селективное осаждение из дугового разряда, плазменное С\Ю, термическое СЛЮ Был сделан вывод, что практически для всех углеродных материалов, используемых в качестве автоэлектронных катодов, достижима плотность тока эмиссии более 1 мА/см2 Во всех цитируемых источниках сообщаемые минимально требуемые напряжения (или пороговая напряженность электрического поля) не ниже величины 3 В/мкм Были сформулированы основные требования для эмиссионных структур равномерное распределение эмиссионных центров по всей поверхности катода, их одинаковое ориентирование, низкая работа выхода электронов и значение форм-фактора каждого эмиссионного центра должно лежать в узком диапазоне С точки зрения автора, наиболее перспективными и простыми методиками создания АЭК, отвечающие требуемым условиям, является трафаретная печать и электрофоретическое осаждение Однако данные методики требуют существенных доработок
Было отмечено, что автокатоды, изготовленные из ТРГ, по своим эмиссионным характеристикам совпадают с наилучшими образцами автокатодов для дисплейных экранов, описанными в литературе Это говорит о перспективности ТРГ как нового углеродного материала для АЭК с учетом его физической природы Поэтому разработка методик создания эффективных автоэмиттеров на основе ТРГ для промышленного производства является также актуальной задачей
Во второй главе описаны методики изготовления плоских автокатодов из углеродных порошковых материалов и приведены эмиссионные характеристики полученных катодов Основная задача заключалась в разработке методик нанесения углеродного порошка, равномерно ориентируемого на подложке, с целью получения однородной эмиссии на поверхности катода
В начале главы рассмотрена методика помола углеродных волокон, обеспечивающая оптимальные и равномерные размеры частиц Исследовался помол углеродных волокон с характерными размерами диаметр ~ 7 мкм, длина примерно 10-50 мкм, полученный с помощью механической ножевой мельницы Далее использовалась шаровая мельница для более мелкого размельчения волокон Были проведены эксперименты для определения влияния
10
технологических параметров (время помола, количество порошка и спирта в емкости) при фиксированном размере шаров на размер получаемых частиц В итоге был подобран оптимальный режим помола, позволяющий получить углеродный порошок, состоящий из частиц с радиусом закругления 0,05-0,1 мкм и длиной 1-2 мкм
Далее описана методика трафаретной печати углеродного порошка на катодную подложку Суть этого метода заключается в нанесении через сетку-трафарет пасты, состоящей из углеродного порошка и органического бин-дера, на проводящую подложку Для оптимизации технологических параметров метода печати были проведены эксперименты с целью подбора наилучших параметров сетки, оптимальной концентрации углеродного порошка в пасте и температуры отжига Были выбраны два основных условия частицы должны быть максимально равномерно ориентированы перпендикулярно подложке, и в процессе отжига должно происходить полное удаление биндера из объема углеродного покрытия без значительного окисления углеродного порошка Выполнение данных условий анализировалось путем визуального просмотра растровых электронных изображений поверхностей катодов, изготовленных при различных параметрах В результате было установлено, что оптимальные параметры сетки для характерных размеров частиц следующие толщина сетки - 100 мкм, прозрачность - 50%, концентрация углеродного порошка в биндере должна быть 10% и температура отжига 500 °С
В следующей части главы описаны экспериментальные исследования отработки методики электрофоретического нанесения углеродного порошка на катодную подложку Было установлено, что предпочтительным зарядчиком является соль 1_а(ЫОз)з, а концентрация должна составить 7-8 мг/л Равномерный слой по всей поверхности подложки образуется при электрофорети-ческом напряжении в диапазоне 500-600 В, при этом сила тока составляет 2-3 мА Время нанесения, 1 минута При данных параметрах слой углеродного порошка наноситься равномерно по всей поверхности катода, и частицы преимущественно ориентируются перпендикулярно подложке (см рис 1) Более того, в работе показано, что для получения равномерно ориентированной структуры необходимо использовать подложку с металлическим рисунком в
виде сетки, с полосами толщиной 10-20 мш и расстоянием между ними в 200 мкм-
Рис. 1.РЭМ изображение структуры, полученной методом электрофоретиче-ского нанесения при наиболее оптимальных условиях процесса, (а) — увеличение 8 4000 раз; (б) — увеличение в 20 000 раз.
Автоэмиссионные свойства катодов, изготовленных методом печати и электрофореза из молотых углеродных волокон, исследовались в диодной конструкции, где в качестве анода использовалась стеклянная пластина, покрытая проводящим слоем и люминофором. Площадь исследуемых автокатодов во всех экспериментах составляла 0,125 см2. Измерялись вольтамперные характеристики (ВАХ) катодов при первом включении, затем катоды работали в условиях технического вакуума в течение 60 минут - так называемый процесс тренировки катода, и после этого опять измерялись ВАХ. Сводные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 Параметры исследуемых АЭК до и после тренировки
Методика изготовления АЭК Ток, мкА Напряжение, В Площадь, см^ Форм-фактор, 1/А
До После До После
Печать 50 480 2,3 10"52 1,4-10"" 1,4-10"3 1,3-10"3
Электрофорез 50 290 1,1 10" 1,2-10"11 2,1-10"3 2,2-10"3
Таким образом, для катодов, изготовленных методом печати, процесс тренировки увеличивает площадь эмитирующей поверхности, и данный параметр практически неизменен для элекгрофоретических катодов Рабочее напряжение катодов, изготовленных методом электрофореза, при одинаковом токе эмиссии в 1,6 раза меньше, чем у катодов, изготовленных методом печати Данная разница обусловлена существенным отличием в значении форм-фактора (см табл 1), так как частицы формирующие топографию поверхности более ориентированы перпендикулярно поверхности подложке по сравнению со структурой, полученной методом печати Данное утверждение было подтверждено РЭМ исследованиями поверхности катодов
Для увеличения количества эмитирующих частиц автором была предложена методика ориентирования углеродных частиц под действием постоянного магнитного поля в процессе их электрофоретического осаждения Была построена теоретическая модель, описывающая процесс ориентирования анизотропных углеродных волокон в вязкой изотропной среде в присутствии постоянного однородного магнитного поля В зависимости от магнитных свойств волокон и геометрических размеров они будут ориентироваться либо вдоль, при {к\ - кг) > 0, либо перпендикулярно магнитному полю, при -кг) < 0, значение параметров к\ и кг см ниже Была получена формула, выражающая зависимость времени ориентирования волокон Т в зависимости от геометрических размеров частицы (/. - длина и 14 — радиус волокон), тензора магнитной восприимчивости (рхх и Ууу- величины магнитной восприимчивости вдоль осей симметрии волокон), вязкости среды г? и величины напряженности магнитного поля Н
г
р_ 2 2 уН2
Т =
21 Чl2fJ I
\
к
к
п
'УУ
где /? = яг/1?/(\п(1/к)-0 8), у =/л<-*)У{кх-к2)1%7г п(у> - коэффициент размагничивания и / - момент инерции вдоль главной оси вращения, //е) - магнитная восприимчивость среды, V - объем Время и направление ориентирования необходимо знать, чтобы при электрофоретическом осаждении частицы успели сориентироваться перпендикулярно подложке, за период меньший, чем время, требуемое для осаждения частиц на подложку
Для проверки теоретических результатов проведены экспериментальные исследования Два постоянных магнита были помещены в специальный держатель Величина создаваемого магнитного поля равнялась Н « 210 Э
Стеклянная ячейка с терпинеолом (77 = 2 10"3 Па с, /л^ = 0 99999915) и углеродными волокнами (Г? = 5 мкм, Л = 40 мкм, цхх = § 99999912 , Цуу = 0 9999538)
устанавливалась в держатель между двумя магнитами Механическим способом частицы дезориентировались в ячейке Затем держатель помещался под оптический микроскоп, что позволяло наблюдать движение углеродных частиц Стадии ориентирования частиц показаны на рис 2
Рис. 2. Стадии ориентации углеродных волокон в терпинеоле.
Время прихода к равновесию при заданных параметрах, вычисленное по формуле (1) равно Т~ 6.3 с, экспериментальное время примерно равно 5 с.
Данный метод ориентации частиц был применён при изготовлении автоэмиссионных катодов методом электрофоретического осаждения. На рис. 3,4 представлены ВАХ для двух типов катодов.
1.2 1.4 1.6 1.3 2,0 Напряжение. кВ
Рис. 3. ВАХ катодов, изготовленных в отсутствие (1) и в присутствии (2) магнитного поля.
1/и, ивкВ
Рис 4. ВАХ катодов, изготовленных в отсутствие (1) и в присутствии (2) магнитного поля в координатах Фаулера-Нордгейма
Эмиссионный ток данного катода в 5 раз больше, чем ток катода, приготовленного в отсутствие магнитного поля при одинаковых рабочих напряжениях, Так как угол наклона кривых, построенных в координатах Фаулера-Нордгейма, одинаковый, 70 данная разница е токе обусловлена только
увеличением количества эмиссионных центров за счет ориентации углеродных частиц под действием магнитного поля во время электрофоретического осаждения
Третья глава посвящена разработке методик создания ориентированных эмиссионных центров на гладкой поверхности терморасширенного графита и исследованиям влияния ионной бомбардировки на эмиссионные характеристики ТРГ-катодов Описан способ формирования эмиссионных центров на поверхности фольги ТРГ с помощью импульсного лазерного излучения Описаны эксперименты, направленные на оптимизацию процесса формирования эмиссионных центров Приводятся результаты экспериментов по изучению эмиссионных свойств разработанных катодов Далее по тексту, эмиссионные центры, создаваемые на поверхности ТРГ-фольги под действием лазерного излучения, названы кратерами
Апробировалась методика снижения работы выхода электронов за счет легирования ТРГ солью ВаВгг Были исследованы три образца чистая ТРГ-фольга с кратерами, ТРГ-фольга с кратерами, пропитанная ВаВгг после стрельбы лазером, ТРГ-фольга пропитанная ВаВг2 до стрельбы лазером Пропитка осуществлялась в течение 1 мин в насыщенном растворе соли бария в воде Затем измерялась работа выхода электронов образцов по методике, описанной в 4-й главе Среднее значение работы выхода электронов чистой ТРГ-фольги составило 4,4 ± 0,1 эВ Среднее значение работы выхода по кратеру ТРГ-фольги без пропитки равно 4,3 + 0,1 эВ, то есть практически не отличается от измеренной работы выхода электронов чистой ТРГ-фольги Среднее значение работы выхода электронов пропитанной ВаВгг ТРГ фольги составило 4,3 ± 0,1 эВ Таким образом, разница работ выхода электронов ТРГ-фольги до и после пропитки заключается в пределах погрешностей измерений Для кратеров, сформированных на поверхности пропитанной ТРГ-фольги среднее значение работы выхода электронов равно 3,3 ± 0,1 эВ Таким образом, исследования показали, что существенное изменение работы
выхода (уменьшение примерно на 1 0 эВ) достигается за счет пропитки ВаВгг ТРГ-фопьги Во время воздействия лазера на пропитанную фольгу происходит разложение ВаВгг и существенная диффузия Ва внутрь фольги ТРГ, что приводит к снижению работы выхода Сравнение эмиссионных характеристик однотипных катодов показало, что при первом включении ток 150 мкА достигался при напряжении 700 В у нелегированного катода, а у легированного уже при 400 В, то есть разница в рабочих напряжениях практически в два раза Более того, исследования на долговременную стабильность показали, что характерное время жизни легированного катода гораздо больше при одном и том же начальном уровне тока Это в первую очередь обусловлено снижением рабочего напряжения и, как следствие этого, уменьшением ионной бомбардировки катода
Далее автором было предложено с помощью плазменного травления поверхности ТРГ-катода имитировать режим токовой тренировки катода и испытать катод на срок службы Имитация метода токовой тренировки получило условное название - метод экспресс-тренировки, а метод испытания катода на срок службы - метод экспресс-испытаний Основная идея обоих методов заключается в том, что, подвергая поверхность катода интенсивной бомбардировке ионами аргона (ионный ток аргона намного больше тока ионов остаточных газов в стабильном режиме работы катода), за малый промежуток времени, можно произвести имитацию изменения рабочей поверхности катода за длительный период работы Предложено взять за основу модель, в которой имитация работы катода в течение некоторого промежутка времени т осуществляется за счет ионного травления образца в течение времени t определяемое формулой
где I, — плотность тока ионов при травлении, 1р — плотность тока ионов
в автоэмиссионном приборе, г — имитируемое время работы катода Для анализа применимости метода экспресс-испытаний были изучены изменения, происходящие в структуре катода из графитовой фольги Для этого в растровом электронном микроскопе была изучена поверхность катода, проработавшего в течение 720 часов в отпаянном приборе, и катода, для которого работа в течение 720 часов была имитирована путем травления в газовом разряде Было показано, что поверхности травленого кратера и кратера, проработавшего в течение 720 часов, существенно отличаются от поверхности исходного кратера Эти отличия обусловлены бомбардировкой катода ионами в процессе плазменной обработки и в процессе работы катода соответственно Травленный кратер и кратер, проработавший в течение 720 часов, имеют похожую микроструктуру, то есть механизмы ионного распыления, происходящие на поверхности катода, при бомбардировке ионами остаточных газов и при плазменном травлении ионами аргона совпадают
Для анализа применимости метода экспресс-тренировки было изготовлено два идентичных катода Один из них был подвергнут ионному травлению в течение 1 минуты при плотности тока ионов 100 мА/см2 Другой катод был подвергнут токовой тренировке в вакуумной камере в течение двух часов при плотности тока ионов 0,83 мА/см2 Таким образом, в соответствии с (2) оба катода подверглись идентичной ионной бомбардировке Были исследованы эмиссионные характеристики данных катодов Результаты исследования показали, что при первом включении нетренированного катода из 16-ти эмиссионных центров работало только 4 Путем токовой тренировки в вакуумной камере удалось значительно увеличить число эмиссионных центров (включилось 15 кратеров) В случае катода, изначально подвергнутого принудительному ионному травлению, при первом включении заработало 14 кратеров из 16-ти Таким образом, подвергая поверхность катода предварительной плаз-
менной обработке, можно отформовать поверхность катода так же, как и в процессе токовой тренировки, значительно сокращая время формовки катода
В конце главы приведены конструкционные схемы автоэмиссионных приборов, изготовленных из ТРГ Была изготовлена простейшая электронная пушка с катодом из ТРГ по классической триодной схеме В качестве модулятора использовалась молибденовая сетка Испытания показали, что такая пушка обладает следующими параметрами управляющее напряжение (в данном случае - напряжение на модуляторе) 900-1000 В, токоперехват на модуляторе при напряжении на аноде 10 кВ составляет ~30%, максимальная плотность тока (без дополнительной фокусировки) составляет единицы мили ампер на сантиметр квадратный Таким образом, по сравнению с существующими аналогами, в предложенной пушке управляющее напряжение ниже в несколько раз Данная пушка была использована в автоэмиссионном источнике света вместо пушки с углеродными волокнами Это позволило улучшить управляемость источника света, повысить равномерность засветки без потери в остальных параметрах
Описывается технология изготовления макета плоского высокоэффективного источника света на основе ТРГ катодов с различной площадью от нескольких до сотен квадратных сантиметров Приведены схемы конструкции изготовления прототипов и результаты их эмиссионных испытаний
Четвертая глава посвящена разработке комплексной методики исследования поверхности автокатода методами АСМ, РЭМ и рентгеновской микроскопии В первой части рассмотрены основные особенности измерения топографии и работы выхода электрона в Кельвин моде с помощью атомно-силового микроскопа Показано, что для применения классического метода Кельвина в АСМ необходим зонд с радиусом закругления более 100 нм Для определения абсолютного значения работы выхода электронов исследуемого образца, предложена методика калибровки зонда с помощью бинарного композита Cu-Cr Данный композит не образует сплава, а состоит из отдельных элементов Си и Сг Работы выхода для Си и Сг хорошо известны Поле скани-
рования ACM позволяет исследовать граничную область Си и Сг, которую нетрудно обнаружить с помощью оптического микроскопа Таким образом, поверхностный потенциал двух различных материалов может быть измерен при одних и тех же условиях Причем разность работ выхода Сг и Си должна равняться разности поверхностного потенциала, измеряемого АСМ в соответствующих областях Соответственно, путем сравнения измеренной разности работ выхода материалов с табличным значением этой разности можно удостовериться в адекватной работе АСМ в Кельвин моде и определить работу выхода кантилевера по формуле
'Ркант = {(<РСг + 'РСи )табл ~ {Фсг + Феи )измер )/2 , (3)
где срси и (per - табличные значения работ выхода электронов, а фСг и фСи -
поверхностные потенциалы, измеренные АСМ Таким образом была определена работа выхода зонда типа NSG03 (производство фирмы NT-MDT), равной 5,88 ± 0,05 эВ
Во второй части описаны и приведены результаты комплексного метода исследования поверхности катода с использованием АСМ, РЭМ и рентгеновского микроанализа для оценки эффективности легирования и локализации области расположения эмиссионных центров Данный метод был опробован на автокатодах из терморасширенного графита легированных и нелегированных в растворе соли ВаВг2 Сначала в растровом электронном микроскопе проводилось изучение топографии поверхности катода Затем при помощи рентгеновского микроанализатора, интегрированного в состав РЭМ, исследовалось распределение химических элементов по поверхности катода Далее, при помощи АСМ измерялось распределение работы выхода электронов по поверхности катода Данные исследования позволили оценить эффективность легирования катода
На рисунках 5 и 6 показаны соответственно РЭМ изображения и распределение химического состава легированного катода Далее, используя данные о распределении химического состава по поверхности катода и топографии,
были выполнены АСМ-исследования распределения работы выхода электронов в 8-ми различных областях площадью 1 х 1 мшг.
Рис. 5. РЭМ-изображение поверхности кратера, сформированного на легированной ТРГ-фояые. Пунктирной линией показана область с пониженной работой выхода электрона.
Рис. 6 Распределение химических элементов по поверхности кратера, сформированного на легированной ТРГ-фольге (белые точки соответствуют наличию химического элемента): а — барий, Ь — кислород, с — бром, с! — углерод-
Среднее значение работы выхода электронов по поверхности нелегиро-еанного катода составило 4,32 ±0,05 эВ, Для легированного катода разумно выделить две области с различным средним значением работы выхода электронов 3,05 + 0,05 эВ и 4,3 + 0,05 эВ. Область с уменьшенной работой выхода выделена белой пунктирной линией на рисунке 4. Таким образом, данная методика позволяет локализовать области, содержащие эмиссионные центры и определить среднее значение работы выхода по поверхности катода. Результаты эмиссионных характеристик данных катодов подтвердили измеренную разницу между работой выхода легированного и нелегированного катода.
Основные результаты диссертационной работы:
1) Экспериментально отработаны методики нанесения углеродного порошка методами трафаретной печати и электрофореза. Определены
оптимальные технологические параметры для создания эффективных АЭК из углеродного порошка с помощью данных методик Теоретически и экспериментально исследован процесс ориентации углеродных волокон, находящихся в жидкой изотропной среде в присутствии постоянного магнитного поля Получена теоретическая зависимость времени ориентирования в зависимости от величины напряженности магнитного поля, вязкости среды, тензора магнитной проницаемости и геометрических размеров волокон Теоретические расчеты совпали с экспериментальным временем установления равновесия Методом электрофоретического осаждения созданы катоды из углеродных частиц в присутствии и в отсутствие постоянного магнитного поля Экспериментально показано, что благодаря присутствию магнитного поля, ток катода увеличился в 5 раз по сравнению с катодом, приготовленным в отсутствие магнитного поля при одинаковых рабочих напряжениях Увеличение тока связано с увеличением эмитирующей площади поверхности катода и обусловлено ориентацией частиц под действием магнитного поля
Опробован способ снижения работы выхода электронов автокатода из ТРГ посредством легирования барием В результате достигнуто снижение рабочего напряжения катода в два раза Предложенная методика контроля результатов легирования с помощью АСМ, РЭМ и рентгеновского микроанализа позволяет оценить изменение работы выхода электрона катода Результаты данной методики находятся в хорошем согласии с данными, полученными в ходе эмиссионных испытаний Исследовано влияние ионной бомбардировки на эмиссионные свойства катода, приготовленного из ТРГ Теоретически обосновано соответствие между влиянием бомбардировки ионами остаточных газов в рабочем автоэмиссионном приборе и внешней ионной обработкой поверхности катода Предложена модель, описывающая зависимость времени ионного травления при заданном токе от времени работы катода в условиях технического вакуума
6) Экспериментально апробирован метод экспресс-испытаний ТРГ-катодов Показано, что, подвергая катод интенсивной ионной бомбардировке, за короткий промежуток времени имитируется изменение рабочей поверхности катода, работающего длительный период Данный факт позволяет оценить срок службы катода
7) Экспериментально апробирован метод-экспресс тренировки ТРГ-катодов Показано, что, подвергая катод интенсивной внешней ионной бомбардировке, в течение 30 секунд, отрабатывается режим токовой тренировки катода, что проводит к увеличению распределения эмиссионных центров примерно в 3 раза при первом включении катода
8) Приведены схемы прототипов автоэмиссионных приборов на основе ТРГ Отмечены пути их усовершенствования Была продемонстрирована возможность создания экранных модулей различных типов на основе ТРГ-катодов
Основные материалы диссертации содержатся в следующих работах.
1 Sherstnev Р V , Baturin A S , Tchesov R G , Kurnosov D А , Nikolski К N , Sheshin Е Р Orientation of Carbon Nanoparticles in Electrophoresis // Abst of Fourth IEEE Inter Vacuum Electron Sources Conf (IVESC) 2002, Saratov, Russia, P 18
2 Sherstnev P V , Baturin A S , Trufanov AI, Nikolski К N , Sheshin E P Stability of Carbon Cathode against Ion Bombardment // Abst of Fourth IEEE Inter Vacuum Electron Sources Conf (IVESC) 2002, Saratov, Russia, P 19
3 Sherstnev P V , Baturin A S , Trufanov A I, Nikolski К N , Sheshin E P Cathode surface modification under residual ions bombardment // Tech Digest of 15th Inter Vacuum Microelectron Conf and 48th Inter Field Emission Symp 2002, vol 1/2, OA1 13
4 Sherstnev P V , Bormashov V S , Batunn A S , Nikolski К N , Sheshin E P Investigation of local work function distribution of field emission cathode from carbon materials doped by Ba with the help of AFM/SEM/X-ray // Journal of
Physics and Chemistry of Solids Vol 65, Issues 2-3, March 2004, P 159-163
5 Шерстнев П В , Шешин E П , Чуприк А А Исследование работы выхода кантилевера по результатам атомно-силовой микроскопии бинарной композиции Cu-Cr // Нано- и микросистемная техника - 2007, № 5 - с 24-26
6 Шерстнев П В , Шешин Е П , Батурин А С , Князев И А Магнитное ориентирование углеродных порошков как метод повышения эффективности автоэмиссионного катода II Нано- и микросистемная техника - 2007, № 6 - с 29-32
7 Шерстнев П В , Пурий А В Шешин Е П , Батурин А С Количественная калибровка кантилевера магнитно-силового микроскопа с использованием проводов с током // Нано- и микросистемная техника - 2007, № 7, -, с 70-74
8 Шерстнев П В , Шешин Е П , Ламанов М М Метод экспресс-тренировки и экспресс-испытаний для катодов, приготовленных из графитовой фольги // Нано - и микросистемная техника - 2007, № 12 - принята в печать
Список литературы
1 Baker F S , Osbom A R , Williams J II Field emission from carbon fibers A new electron source, Nature 1972 vol 239, p 96
2 Baker F S , Osborn A R , Williams J // The carbon-fiber field emitter, J Phys D7(1974), p 2105
3 Суворов А Л , Шешин E П , Простапенко В В и др // Микрошероховатые плоские автоэмиссионные катоды из графита, ЖТФ, 1996, Т 66, №7,с 156
4 Hosoki S , Okano Н , // Field emission cathode of glassy carbon and method preparation, Патент 4143292 США, 313-3366 25 06 76
5 Y Saito, К Hata, A Takakura, J Yotani, S Uemura // Field emission of carbon nanotubes and its application as electron sources of ultra-high luminance light source devices, Physica В 323 (2002), p 30-37
6 Шешин E П Структура поверхности и автоэмиссионные свойства углеродных материалов — М МФТИ, 2001 С 287
7 Spindt С А , Brodie I, Humphrey L , Westberg E R // Physical properties of thin-film field emission cathodes with molybdenum cones, J Appl Physics, 1976, 47, 5248
8 Itoh S , Tanaka M Current status of field emission display //Proc Of IEEE April 2002 V 90 №4 P 514
Шерстнёв Павел Владимирович
Автоэмиссионные свойства ориентированных углеродных структур
Автореферат
Подписано в печать 18 09 2007 Формат 60x84 1/16, Уел печ л 1,75 Тираж 100экз Заказ № 34
Московский физико-технический институт
(государственный университет) Печать на аппаратуре Copy Printer 1280 НИЧ МФТИ
141700, Московская область, Долгопрудный, Институтский пер , 9
4
Глава 1. Автокатоды на основе углеродных материалов. Обзор современного состояния
1.1. Углеродные волокна 1 g
1.2. Эмиссионные свойства углеродных волокон
1.3. Конструкционные углеродные материалы
1.4. Эмиссионные свойства конструкционных углеродных материалов g
1.5. Углеродные наноструктуры и их эмиссионные свойства 1 д
1.6. Терморасширенный графит
1.7. Анализ современного состояния планарных автокатодов большой площади
Глава 2. Методы изготовления катодов из углеродных порошковых материалов и их эмиссионные характеристики
2.1. Изготовление углеродных порошков
2.2. Метод печати
2.3. Электрофоретическое нанесение углеродного порошка
2.4. Измерительный стенд и анализ вольтамперных характеристик
2.5. Автоэмиссионные свойства катодов из молотых углеродных волокон
2.6. Ориентирование углеродных несферических частиц в постоянном магнитном поле
2.6.1. Теоретическая модель ориентации углеродных частиц в магнитном поле
2.6.2. Апробация модели
2.6.3. Эмиссионные характеристики катодов, изготовленные в присутствии и в отсутствие магнитного поля методом электрофореза
Глава 3. Методы изготовления катодов из терморасширенного графита и автоэмиссионные приборы на их основе
3.1. Лазерная обработка поверхности ТРГ фольги. Структура поверхности и её эмиссионные свойства
3.1.1. Исследования структуры ТРГ фольги
3.1.2. Эмиссионные свойства ТРГ фольги
3.1.3 Формирование ориентированных эмиссионных центров на поверхности ТРГ фольги при помощи лазера
3.1.4 Эмиссионные характеристики автокатодов из ТРГ фольги до
3.2. Снижение работы выхода электронов материала автокатода д4 3.2.1. Легирование катодов из ТРГ солью ВаВг2 д
3.2.2. Сравнение эмиссионных свойств легированных и нелегированных катодов
3.3. Ионное травление автокатодов из терморасширенного графита зд
3.3.1. Ионная бомбардировка как основной механизм деградации углеродных автокатодов
3.3.2. Метод экспресс-испытаний и экспресс-тренировки автокатодов gi
3.3.3. Установка ионного травления д
3.3.4. Апробация метода экспресс-испытаний для ТРГ-катодов дз
3.3.5. Апробация метода экспресс-тренировки для ТРГ-катодов gg
3.4. Практическое использование АЭК на основе ТРГ д
3.4.1. Автокатод для эффективных электронных пушек д
3.4.2. Цветовая ячейка для больших информационных табло д
3.4.3. Плоские источники света и статические информационные дисплеи gg
3.4.4. Матричный автокатод для плоских дисплейных экранов i Q
Глава 4. Исследование физико-химических свойств поверхности АЭК методами АСМ, РЭМ и рентгеновской микроскопии
4.1. Обзор основных методов АСМ, применяемых для исследования физико-химических свойств поверхности автокатодов
4.1.1. Исследование топографии поверхности автокатода 1 об
4.1.2. Исследование распределения работы выхода электрона по поверхности автокатода в Кельвин моде и в классическом методе Кельвина
4.2. Комплексная методика исследования поверхности автокатода методами АСМ, РЭМ и рентгеновской микроскопии
4.2.1. Описание и цель методики
4.2.2. Результаты исследования поверхности ТРГ-катода
4.2.3. Эмиссионные характеристики легированного и не легированного автокатода
Актуальность темы. Первые исследования возможности использования углеродных материалов в качестве автокатодов были проведены около 35 лет назад [1]. Они состояли в изучении автоэмиссионных свойств углеродных волокон. Последующие исследования показали перспективность автоэлектронных катодов (АЭК) из углеродных материалов для работы в условиях высокого технического вакуума (Ю^-Ю^Торр). В последующие два десятилетия углеродные материалы начали широко использоваться для разработки автоэмиссионных катодов [2-5].
Одна из современных задач вакуумной промышленности заключается в разработке технологии производства плоских катодолюминесцентных ламп и плоских дисплеев. С развитием электровакуумных технологий, а именно направления автоэмиссионных технологий, открываются новые области применения, где катодолюминесцентные источники света и другие приборы на основе АЭК могут реализовать свои преимущества. Автокатоды для таких приборов должны обладать рядом специфических свойств: оптимальная структура поверхности, которая обеспечивает значительное усиление электрического поля; низкая работа выходов электронов; совместимость с технологией производства вакуумных приборов и, особенно важно, статистически равномерное распределение идентичных эмиссионных центров на поверхности автокатодов [6]. Более того, необходимы дешевые промышленные технологии для массового производства автокатодов площадью от нескольких квадратных миллиметров до десятков или даже сотен квадратных сантиметров. На сегодняшний день разработаны промышленные технологии изготовления плоских дисплеев на матрицах "спиндтовских" автокатодов [7]. Однако основными недостатками производства таких приборов являются технологические сложности, связанные с увеличением площади автокатода и высокая конечная себестоимость.
Несмотря на большое количество экспериментальных работ [8], в которых исследовались перспективы использования различных углеродных материалов и методик изготовления АЭК, выше описанная задача не решена. Основная проблема заключается в создании стабильно работающих эмиссионных центров, обладающих одинаковой геометрией, равномерно расположенных по всей поверхности катода и ориентированных в одном направлении. Поэтому существует необходимость в разработке новых методик производства автокатодов из углеродных материалов и приборов на их основе.
Цель работы: экспериментальная разработка и теоретическое обоснование методик производства автокатодов из углеродных материалов с низким рабочим напряжением и равномерной эмиссией с поверхности катода. Разработка прототипов планарных катодов на основе предлагаемых методик изготовления.
Перед работой были поставлены следующие задачи:
1. Обзор литературных данных по углеродным материалам, используемым в автоэлектронной эмиссии, и сравнительный анализ эмиссионных характеристик автокатодов изготовленных различными способами.
2. Разработка методик нанесения однородного слоя углеродного порошка методами трафаретной печати и электрофореза.
3. Разработка методики ориентирования углеродного порошка в процессе электрофоретического осаждения на подложку катода с целью увеличения количества эмитирующих частиц.
4. Изучение эмиссионных свойств катодов, изготовленных из терморасширенного графита (ТРГ).
5. Изучение влияния легирования на эмиссионные характеристики автокатодов, изготовленных из терморасширенного графита.
6. Разработка прототипов автоэмиссионных приборов.
Научная новизна: В работе впервые предложен и апробирован метод ориентирования углеродных частиц под действием постоянного магнитного поля в процессе электрофоретического осаждения с целью увеличения количества эмитирующих частиц. Предложена новая методика комплексного исследования физических свойств поверхности автокатодов из углеродных материалов методами атомно-силовой, растровой электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа. Разработана новая методика легирования графитовой фольги барием с целью снижения работы выхода электрона. Предложен и апробирован новый метод экспресс-испытаний и экспресс-тренировки катодов, изготовленных из ТРГ, на основе интенсивной ионной обработки поверхности катода. Данные методы позволяют имитировать изменение рабочей поверхности катода и выполнить процесс формовки катода за короткий промежуток времени. Предложены конструктивные схемы и разработаны прототипы индикаторов на основе автокатодов из рассматриваемых углеродных материалов.
Научные результаты, выносимые на защиту:
1. Экспериментально и теоретически установлено, что ток катодов, изготовленных из углеродного порошка методом электрофореза в магнитном поле, направленном вдоль вектора напряжённости электрического поля электрофореза, больше по сравнению с током катодов, изготовленных в отсутствие магнитного поля, при одинаковых рабочих напряжениях катодов. В частности, при напряжённости магнитного поля в 210 Э, ток катода увеличивается в 5 раз.
2. Комплексное исследование поверхности катода методами атомно-силовой, растровой электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа позволяет получить карту распределения эмиссионных центров по поверхности катодов и вычислить значение работы выхода электронов для материалов катодов. Данная методика позволяет оценить эффективность легирования катодов путём измерения работы выхода электронов до и после обработки.
3. Предложенный способ легирования терморасширенного графита барием снижает работу выхода электронов на 1 эВ, уменьшает рабочее напряжение катода в два раза и увеличивает характерное время жизни катода более чем в два раза по сравнению с нелегированным катодом при одном и том же начальном уровне тока.
4. Экспериментально установлено, что рабочая поверхность катода из терморасширенного графита одинаково изменяется как при интенсивной обработке ионами инертных газов, так и при работе катода в условиях технического вакуума 10"6 Торр. На основе этого факта, предложен метод экспресс-тренировки и экспресс-испытаний свойств долговременной стабильности ТРГ-катода.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов при разработке приборов эмиссионной электроники. Представляется возможным изготовление различных устройств, использующих в качестве источника электронов автокатоды из углеродных волокон и терморасширенного графита таких, как плоские источники света, матричные дисплейные экраны, а также возможно создание электронных пушек для различных приборов, в частности для рентгеновских трубок. Предложенный и апробированный метод ориентирования углеродных частиц в постоянном магнитном поле в процессе электрофоретического осаждения позволяет в несколько раз увеличить эмитирующую площадь катода. Получена теоретическая зависимость времени ориентирования частиц от величины напряжённости магнитного поля, вязкости среды, тензора магнитной проницаемости и геометрических размеров волокон. Данное время необходимо знать для оптимизации процесса электрофоретического осаждения при изготовлении катодов. Экспериментальные исследования эмиссионных характеристик
ТРГ-катодов, легированных барием, показали, что рабочее напряжение уменьшается в два раза, и, соответственно, увеличивается срок службы катодов. Комплексный метод исследования поверхности катода позволяет адекватно оценить эффективность процедуры легирования катода. Метод экспресс-тренировки позволяет существенно понизить длительность и себестоимость процесса тренировки катода. Метод экспресс-испытаний позволяет установить срок службы рабочей поверхности катода за короткий промежуток времени. Проведенные исследования показали перспективность использования предложенных методов изготовления катодов, что позволяет упростить и удешевить технологию производства функциональных устройств на основе автокатодов.
Внедрение результатов работы: Научные подходы и научные результаты диссертации могут быть использованы в ведущих российских научных организациях, занимающихся теоретическими и экспериментальными работами в области вакуумной и автоэмиссионной электроники ИРЭ РАН, ФГУП НИИ «Платан», ФГУП НИИ Физических Проблем им. Ф.В. Лукина, ИОФАН, ФГУП НИИ «Волга», ФГУП НПП «Исток».
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались:
• 47th International Field Emission Symposium (47-й Международный симпозиум по автоэмиссии), Берлин, Германия, 29 Июля-3 Августа, 2001 г.
• The International Topical Meeting on Field Electron Emission from Carbon Materials
Международное совещание по теме автоэмиссии электронов из углеродных материалов), Москва, Россия, 2001 г.
• 15th International Vacuum Microelectronics Conference & International Field Emission
Symposium (Международная Конференция по Вакуумной Микроэлектронике, совмещённая с Международным симпозиумом по автоэмиссии), Лион, Франция, 7-11 июля 2002 г.
• 4th International Vacuum Electron Sources Conference (Международная конференция по вакуумным источникам электронов), Саратов, Россия, 15-19 июля 2002 г.
• Тезисы научно-технической конференции "Вакуум", Гурзуф, 2002 г.
• Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология», Москва, 17-19 октября 2002 г.
• 12th International Symposium on Intercalation Compounds (Международный симпозиум по интеркалированным компаундам), Познань, Польша, 1-5 июня 2003 г.
• XLIII—XLVII Научная конференция МФТИ «Современные проблемы фундаментальной и прикладной физики и математики», Москва-Долгопрудный:
МФТИ, 2000-2004 гг.
• Микросистемная техника МСТ-2004. Материалы научной молодёжной школы,
Крым, 2004 г.
Публикации. Основные результаты исследований, проведенных соискателем и представленных в диссертации, изложены в 5-и печатных источниках, опубликованных в отечественной и зарубежной литературе.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы (из 145 наименований). Диссертация изложена на 134 листах машинописного текста, из которых 109 составляет основной текст работы, включает 83 рисунков и 7 таблиц.
Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем:
1. Экспериментально отработаны методики нанесения углеродного порошка методами трафаретной печати и электрофореза. Определены оптимальные технологические параметры для создания эффективных АЭК из углеродного порошка с помощью данных методик.
2. Теоретически и экспериментально исследован процесс ориентации углеродных волокон, находящихся в жидкой изотропной среде в присутствии постоянного магнитного поля. Получена теоретическая зависимость времени ориентирования в зависимости от величины напряжённости магнитного поля, вязкости среды, тензора магнитной проницаемости и геометрических размеров волокон. Теоретические расчёты совпали с экспериментальным временем установления равновесия.
3. Методом электрофоретического осаждения созданы катоды из углеродных частиц в присутствии и в отсутствие постоянного магнитного поля. Экспериментально показано, что благодаря присутствию магнитного поля, ток катода увеличился в 5 раз по сравнению с катодом, приготовленным в отсутствие магнитного поля при одинаковых рабочих напряжениях. Увеличение тока связано с увеличением эмитирующей площади поверхности катода и обусловлено ориентацией частиц под действием магнитного поля.
4. Предложен способ формирования эмиссионных центров на поверхности фольги ТРГ с помощью импульсного лазерного изучения. Технология получения эмиссионных центров на поверхности фольги ТРГ позволяет создавать плоские автокатоды различной площади от нескольких квадратных сантиметров до сотен квадратных сантиметров. Также возможно создавать автокатоды с различным рисунком эмитирующей поверхности. Осуществлён подбор оптимальных параметров фольги ТРГ. В результате наиболее подходящей была признана фольга с плотностью 1.7г/смЗ толщиной 0.2 мм. Проведены исследования эмиссионных свойств изготовленных катодов.
5. Опробован способ снижения работы выхода электронов автокатода из ТРГ посредством легирования барием. В результате достигнуто снижение рабочего напряжения катода в два раза. Предложенная методика контроля результатов легирования с помощью АСМ, РЭМ и рентгеновского микроанализа позволяет оценить изменение работы выхода электрона катода. Результаты данной методики находятся в хорошем согласии сданными, полученными в ходе эмиссионных испытаний.
6. Исследовано влияние ионной бомбардировки на эмиссионные свойства катода, приготовленного из ТРГ. Теоретически обосновано соответствие между влиянием бомбардировки ионами остаточных газов в рабочем автоэмиссионном приборе и внешней ионной обработкой поверхности катода. Предложена модель, описывающая зависимость времени ионного травления при заданном токе от времени работы катода в условиях технического вакуума.
7. Экспериментально апробирован метод экспресс-испытаний ТРГ-катодов. Показано, что, подвергая катод интенсивной ионной бомбардировке, за короткий промежуток времени имитируется изменение рабочей поверхности катода, работающего длительный период. Данный факт позволяет оценить срок службы катода.
8. Экспериментально апробирован метод-экспресс тренировки ТРГ-катодов. Показано, что, подвергая катод интенсивной внешней ионной бомбардировке, в течение 30 секунд, отрабатывается режим токовой тренировки катода, что проводит к увеличению распределения эмиссионных центров примерно в 3 раза при первом включении катода.
9. Приведены схемы прототипов автоэмиссионных приборов на основе ТРГ. Отмечены пути их усовершенствования. Была продемонстрирована возможность создания экранных модулей различных типов на основе ТРГ-катодов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Baker F.S., Osborn A.R., Williams J. // Field emission from carbon fibers: A new electron source, Nature 1972 vol. 239, p. 96.
2. Baker F.S., Osborn A.R., Williams J. // The carbon-fiber field emitter, J. Phys. D7(1974), p. 2105.
3. Суворов А.Л., Шешин Е.П., Простапенко В.В. и др. // Микрошероховатые плоские автоэмиссионные катоды из графита, ЖТФ, 1996, Т. 66, №7,с. 156.
4. Hosoki S., Okano Н., // Field emission cathode of glassy carbon and method preparation, Патент 4143292 США, 313-3366 25.06.76.
5. Y. Saito, K. Hata, A. Takakura, J. Yotani, S. Uemura // Field emission of carbon nanotubes and its application as electron sources of ultra-high luminance light source devices, Physica В 323 (2002), p. 30-37.
6. Шешин Е.П. Структура поверхности и автоэмиссионные свойства углеродных материалов — М.: МФТИ, 2001. С. 287.
7. Spindt С.А., Brodie I., Humphrey L., Westberg E.R. // Physical properties of thin-film field emission cathodes with molybdenum cones, J. Appl. Physics, 1976, 47, 5248.
8. Itoh S., Tanaka M. Current status of field emission display //Proc. Of IEEE. April 2002. V. 90 №4. P. 514.
9. Бондаренко Б.В., Шешин Е.П., ЩукаА.А., Приборы и устройства электронной техники на основе автокатодов. — В кн.: Зарубежная электронная техника. — М.: ЦНИИ «Электроника», 1979, № 2, с. 3 -47
10. Бондаренко Б.В., Рыбаков Ю.Л., Шешин Е.П., Щука А.А., Автоэлектронные катоды и приборы на их основе. — Обзоры по электронной технике, сер. 4, «Электронные и газоразрядные приборы». — М.: ЦНИИ «Электроника», 1981, вып. 4, 58 с.
11. Spencer P.L., Electron device with a sharp edged cathode // Pat. 3109123 (USA), 29.10.63
12. Crandall W.E., Traveling wave tube amplifier employing field emission cathodes // Pat. 4091332 (USA), 23.05.78
13. Improvements in field emission guns // Pat. 1426509 (England), 3.03.78
14. Electron-beam microanalyses apparatus // Pat. 1389119 (England), 03.04.75
15. Christov A., Comparison of electron sources high-resolution Auger spectroscopy in an SEM //J.Appl.Phys., 1979, vol. 47, № 12, p. 5464 5466
16. Crewe A.V., Scanning electron microscope // Pat. 3191028 (USA), 22.06.65
17. Crewe A.V., Electron microscope using field emission source // Surf.Sci., 1975, vol. 48, № 1, p. 152-160
18. C.A. Spindt, I. Brodie, L.Humphrey, E.R. Westerberg, Physical properties of thin-film field emission cathodes with molybdenum cones // J. Appl. Phys., vol. 47, No. 12, 52485263, 1976
19. M. Tanaka.Y. Nohara, K. Tamaura et.al. //Tech. Digest of Society for Information Display (SID)'99, 818-821, 1999
20. S. Itoh, // IEICE Techical Report EID99, p 43-48,1999
21. J.M. Kim, Y.W. Jin II Proc. Of Int. Displays Workshop (IDW) 99, p 793 796,1999
22. Суворов А.Л., Шешин Е.П., Протасенко B.B. и др. //Микрошероховатые плоские автоэмиссионные катоды из графита, полученные радиационным способом, ЖТФ, 1996, Т66, №7, с. 156-160.
23. Бондаренко Б.В., Баканова Е.С., Черепанов А.Ю., Шешин Е.П.//Влияние формовки на структуру углеродных автокатодов, Радиотехника и электроника, 1985, XXX, N11, с. 2234-2238.
24. Dean К A., Talin A. A., Jaskie J. E.//Field emission displays: a critical review, Sol-Stat. El., 2001,45, 1 963-977
25. Silva S. R. P., Forrest R. D., Khan R. U. // Tailiring of the field emission properties of hydrogenated amorphous carbon thin films by nitrogen incorporation and thermal annealing, Diamond and Related Materials, 2000, 9,1 p. 1205-1209
26. Kroto H.W., Heath J.R., O'Brien S.C., Curl R.F., Smaley. R.E.//C60: Buckminsterfullerene, Nature, 1985,318,162.27. lijima S. //Herical microtubules of graphitic carbon, Nature, 1991, 354, 56.
27. Donnet I.B. Bansal R.C. // Carbon fibers, Marcel Dekker Inc. New-York. 1990.
28. Углеродные волокна и композиты //Под ред. Э. Фитцера, М. Мир, 1988.
29. Baker R.T., Gadsby G.R., Thomas, R.B. //The production and properties of filamentous carbon//Carbon, 1975, V.13, N3, p. 211-214.
30. Sheshin E.P., //Field emission of carbon fiber, Ultramicroscopy, 1999, V. 79, p. 101-108.
31. Шешин Е.П. //Эмиссионные характеристики углеродных волокон, Физические процессы в приборах электронной и лазерной техники, М. МФТИ, 1980, с. 6-10.
32. Бондаренко Б.В., Шаховской А.Г., Шешин Е.П. //Стабилизация автоэмиссионных характеристик автокатода из углеродных волокон при длительной работе, Физические процессы в приборах электронной и лазерной техники, М. МФТИ, 1985, с. 4-11.
33. Van Oostrom F.G.I //Validity of the Fowler-Nordheim model for field electron emission, Philips Res. Rept., 1966, V12, Suppl. 1, p. 1-102.
34. Бондаренко Б.В., Рыбаков Ю.Л., Шешин Е.П. //Автоэлектронная эмиссия углеродного волокна, Радиотехника и электроника, 1982, Т.27, N8, с. 1593-1597.
35. Фиалков А.С., Осипов Н.И., Анаскин И.Ф., Куприкова Н.Д. //Автоэмиссионный источник электронов из углеродного волокна, ПТЭ, 1980, N3, с. 238-239.123
36. Фиалков А.С., Бавер А.И., Сидоров Н.М., //Пирографит. Получение, структура, свойства, Успехи Химии, 1965, Т.34, N1, с. 132-153.
37. Фиалков А.С. //Формирование структуры и свойств углеграфитовых материалов, М. Металлургия, 1965.
38. Мадорский С. //Термическое разложение органических полимеров, М. Мир, 1967.
39. Бондаренко Б.В., Макуха В.И., Рыбаков Ю.Л., Шаров В.Б., Шешин Е.П. //Влияние шероховатости поверхности автокатодов на их эмиссионные характеристики, Радиотехника и Электроника. 1987, Т. 32, N12, с. 2606-2610.
40. Бондаренко Б.В., Макуха В.И., Шешин Е.П. //Модель микрорельефа автокатода с развитой рабочей поверхностью, Физ. яв. в эл. прибор. М: МФТИ, 1986, с.18-21
41. Бондаренко Б.В., Шешин Е.П. и др. //Исследование эрозии углеродных автокатодов в камере РЭМ, Электронная техника, 4, ЭРГП, 1986, 3, с. 8-12.
42. Бондаренко Б.В., Макуха В.И., Рыбаков Ю.А., Шешин Е.П. //Автоэлектронная эмиссия стержневых графитовых катодов, Физические явления в приборах электронной и лазерной техники, М. МФТИ, 1981, с. 11-15.
43. Бондаренко Б.В., Ильин В.Н., Шешин Е.П. и др.// Эмиссионные характеристики автокатодов из пластин пирографита, Электронная техника, Сер. 1, Электроника СВЧ, 1988, N1, с. 34-38.
44. Ильин В.Н., Шомин Д.А., Погорелова В.И. //Автоэлектронная эмиссия пирографита, Тезисы докладов XX Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике, Киев, 1987, Т1, с.235.
45. Пат. 4143292 США, 313-336, 25.06.76. Field emission cathode of glassy carbon and method of preparation, S. Hosoki, H. Okano.
46. Бондаренко Б.В., Макуха В.И., Шешин Е.П. //Автоэлектронные эмиттеры с развитой рабочей поверхностью, Электронная техника, сер. 1, Электроника СВЧ, 1984, N10, с. 44-47.
47. Kroto H.W., Heath J.R., O'Brien S.C., Curl R.F., Smaley. R.E. //C60: Buckminsterfullerene, Nature, 1985, 318,162.
48. Ebbesen T.W. and Ajayan P.M.//Large-scale synthesis of carbon nanotubes. Nature, 1992, 358, 220.
49. Ebbessen T.W., Hiura H., Fujita J., Ochiai Y., Matsui S., Tanigaki K. //Patterns in the bulk growth of carbon nanotubes, Chem. Phys. Lett, 1993, 209, 83.
50. Taylor G.H., Fitzgerald J.D., Pang L., Wilson M.A. //Cathode deposits in fullerene formation microstructural evidence for independent pathways of pyrolytic carbon and nanobody formation, J. Cryst. Growth, 1994,135,157.
51. Chernozatonskii L.A., Kosakovskaja Z.Ja., Kiselev A.N., Kiselev N.A. // Chem. Phys. Lett., 1994-V. 228-P. 94.
52. De Heer W.A., Chatelain A., Ugarte D. // Science, 1995-V. 270 P. 1179.
53. Bonard J.-M., Salvetat J.-P., Stockli Т., De Heer W.A., Forro L., Chatelain A. // Appl. Phys. Lett., 1998-V. 73-P. 918-920.
54. Gulyaev Yu.V., Chernozatonskii L.A., Kosakovskaya Z.Ja., Sinitsyn N.I., Torgashov G.V., Zakharchenko Yu.F. // J. Vac. Sci. Technol. B, 1995 V. 13 - P. 435-436.
55. Косаковская З.Я., Чернозатонский Л.А., Федоров Е.А. . Письма в ЖЭТФ, 1992 Т. 56 - В.1, С. 26-30.
56. De Heer W.A., Chatelain A., Ugarte D. // Science, 1995-V. 270-№ 5239, P. 1179.
57. Елецкий A.B. // Успехи физических наук, 1997 Т. 167 - №9, С. 945-972.
58. Wang Q.H., Corrigan T.D., Dai J.Y., Chang R.P.H., Krauss A.R. //Appl. Phys. Lett., 1997 -V. 70-P. 3308-3310.
59. Maiti A., Brabec C.J., Roland C., Bernholc J. // Phys. Rev. Lett., 1994 V. 73 - P. 468.
60. Dean K.A., ChalamalaB.R. //J. Appl. Phys., 1999-V. 85-P. 3832.
61. Tsang S.C., Harris P.J.F., Green M.L.H. // Nature, 1993 -V. 362 P. 520.
62. Fan S., Chapline M.G., Franklin N.R., Tombler T.W., Cassell A.M., Dai H. // Science, 1999-V. 283-P. 512-514.
63. Rinzler A.G., Hafner J.H., Nikolaev P. Lou L., Kim S.G., Tomanek D., Nordlander P., Colbert D.T., Smalley R.E.//Science, 1995-V. 269-P. 1550-1553.
64. Schmid H., Fink H.-W. // Appl. Phys. Lett., 1997 V. 70 - P. 2679-2680.
65. Chen Y„ Patel S., Ye Y„ Shaw D., Guo L. // Appl. Phys. Lett., 1998 V. 73 - P. 21192121.
66. Гуляев Ю.В., Синицын Н.И., Торгашов Г.В., Чернозатонский Л.А., Косаковская З.Я., Захарченко Ю.Ф. // Микроэлектроника, 1997 Т. 26 - В. 2, С. 84-88.
67. Filip V., Nicolaescu D., Tanemura M., Okuyama F. // J. Vac. Sci. Technol. B, 2003 V. 21 - P. 382-390.
68. Choy T.C., Harker A.H., Stoneham A.M. // J. Phys. Condes. Matter., 2004 V. 16 - P. 861-880.
69. Choy T.C., Stoneham A.M., Harker A.H. // J. Phys. Condens. Matter., 2005 V.17 - P. 1505-1528.
70. Obraztsov A.N., Pavlovsky I.Yu., Volkov A.P. //J. Vac. Sci. Technol. B, 1999 -V. 17 P. 674-678.
71. Образцов A.H., Волков А.П., Павловский И.Ю., Чувилин А.Л., Рудина НА, Кузнецов В.Л. // Письма в ЖЭТФ, 1999 Т. 69 - В. 5, С. 381-386.
72. Волков А.П. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук, 2001.
73. Hiura Н., Ebbesen T.W., Fujita J., Tanigaki К., Takada Т. // Nature, 1994 V. 367 - P. 148-151.
74. Salver-Disma F., Tarascon J.-M., Clinard C., Rouzaund J.-N. // Carbon, 1999 V. 37 -P. 1941-1959.
75. Huang J.Y., Yasuda H., Mori H. // Chem. Phys. Lett., 1999 -V. 303 p. 130-134.
76. Moriguchi K., Munetoh S., Abe M., Yonemura M., Kamei K., Shintani A., Maehara Y., Omaru A., Nagamine M. // J. Appl. Phys., 2000 V. 88 - P. 6389-6377.
77. Robinson K.E., Edie D.D. //Carbon, 1996-V. 34- P. 13-36.
78. Hong S.-H., Korai Y„ Mochida I. // Carbon, 2000 V. 38 - P. 805-815.
79. Hiura H., Ebbesen T.W., Fujita J., Tanigaki K., Takada T. // Nature, 1994 V. 367 - P. 148-151.
80. Елинсон М.И. // Ненакаливаемые катоды M.: Советское радио, 1971.
81. Binh V.T., Adessi Ch. // Phys. Rev. Lett., 2000 V. 85 - P. 864-867.
82. Лобанов B.M. // ЖТФ, 2005 T. 75 - B. 11, C. 92-96.
83. Frolov V.D., Karabutov A.V., Pimenov S.M., Konov V.I., Ageev V.P. // Diam. Rel. Mater., 2001 -V. 10-P. 1719-1726.
84. Фиалков А. С., МалейЛ. С.// Некоторые аспекты технологии изготовления расширенного графита. Сб. Электроугольные и металлокерамические изделия для электротехники, М., Энергоатомиздат, 1985, с. 65—72 (Научные труды ВНИИЭИ).
85. Chung D.D.L., // J. Mater. Sci., 1987 (89), vol. 22, p. 4190 4198.
86. Mathuz R. S., Bahl D. P., Nagpal K. S., // in 4th Baden-Baden Carbon Conferens, Ext. Abstr. Program, 1986, p. 499 501.
87. Kang F., Leng Y., Zhang T.-Y., // Carbon, 1997, vol. 3, p. 1089.
88. Berger D., Maire J., // J.Mater.Sci., Eng., 1997, vol. 31, p. 335.
89. Tanaike 0., Hoshino Y„ Inagaki M„ // Synth.Met., 1999, vol. 99, p. 100 -110.
90. Anderson S. H., Chung D. D. L., // Carbon, 1984, vol. 22, 253—263
91. Тителыиан Г. И., Бочкис Д. М., Горажанкин Э. В., Печкин С. В., Орешкина Е. А., Попова Е. П., Зайцева Н. П., Квачева Л. Д., Исаев Ю. В., Новиков Ю. Н., Вольпин М. Е., Авт. свид. СССР 1657473, 1991.
92. Lee C.J., Park J., Han S., Ihm J. // Chem. Phys. Lett., 2001 V. 337 - P. 398-402.
93. Kim J.M., Choi W.B., Lee N.S., Jung J.E // Diam. Rel. Mater., 2000 V. 9 - P. 1184.
94. Chen K.-H., Wu J.-J., Chen L.C., Wen C.Y., Kichambare P.D., Tarntair F.G., Kuo P.F., Chang S.W., Chen Y.F.//Diam. Rel. Mater., 2000-V. 9-P. 1249-1256.
95. Shim J.Y., Baik H.K. //Diam. Rel. Mater., 2001 -V. 10 P. 847-851.
96. Chung S.J., Urn S.H., Jang J. // Thin Solid Films, 2001 V. 383 - P. 73-77.
97. Mao D.-S., Li W„ Wang Xi, Liu X., Li Q„ Xu J. // Diam. Rel. Mater., 2000 V. 9 -P. 1876-1880.
98. Chen C.-L., Chen C.-S., Lue J.-T. // Solid-State Electr., 2000 V. 44 - P. 1733.
99. Bonard J.-M., Salvetat J.-P., Stockli Т., Forro L., Chatelain A. // Appl. Phys. A, 1999 V. 69 - P. 245-254.
100. Shih C.-F., Liu K.-S., Lin l.-N. // Diam. Rel. Mater., 2000 -V. 9 P. 1591-1599.
101. Lee C.J., Park J., Kang S.-Y., Lee J.H. //Chem. Phys. Lett., 2000-V. 326- P. 175.
102. Mao D.-S., Zhao J., Li W„ Chen Z.Y., Wang Xi, Liu X., Li Q., Xu J., Zhu Y.K., Fan Z., Zhou J.Y. // Mater. Lett., 1999 -V. 41 P. 117-121.
103. Alexandrou I., Baxendale M., Rupesinghe N.L., Amaratunga G.A. J., Kiely C.J. //J. Vac. Sci. Technol. B, 2000 V. 18 - P. 2698-2703.
104. Cho Y.-R., Lee J.H., Jung M.-Y., Song Y.-H., Kang S.-Y., ChoK., Hwang C.-S. // J. Vac.Sci. Technol. B, 2001 -V. 19-P. 1012-1015.
105. Milne W.I., llie A., Cui J.В., Ferrari A., Robertson J. // Diam. Rel. Mater., 2001 V. 10 -P. 260-264.
106. Yeskin I.N., Baturin A.S., Sheshin E.P., Tchesov R.G. et. al. //Application of glass-carbon composition for field emission display, 4th IVESC, 2000, Saratov, Russia, p. 245.
107. Батурин A.C., Князев А.И., Чесов Р.Г., Шешин Е.П. и др. //Методы изготовления автоэмиссионных катодов для использования в системах управления устройствами МСТ, Микросистемная техника, 2003, №12, с. 21—23.
108. Kurnosov D.A., Baturin A.S., Bugaev A.S., Nikolski K.N., Tchesov R.G., Sheshin E.P //Influence of the interelectrode distance in electrophoretic cold cathode fabrication on the emission uniformity, Applied Surface Science, 2003, V. 215, pp. 232—236.
109. Батурин A.C., Курносов Д.А., Никольский K.H., Шешин Е.П., Чесов Р.Г. //Способ изготовления автоэмиссионного катода, RU 2225052 С1 7Н01J1/14, 2004.
110. С. Глесстон «Введение в электрохимию», М: Ин. Лит-ра, 1951.
111. Zhirnov V.V., Choi W.B., Cuomo J.J., Hren J.J. //Diamond coated Si and Mo field emitters: diamond thickness effect, Appl. Surf. Scien., 1996, 94/95,123-128.
112. Wang Weibiao, Zhao Haifeng, Zhang Chuanping, et. al. //The field emission properties of epitaxial diamond film, IVMC 2001 University of California, Davis, California, USA, August 12-16, 2001.
113. Jung Jae Eun, You J. H., Choi Won Bong et. al. //Electrophoretic deposition of carbon nanotubes for field emission displays, IVMC 2000 Guangzhou, China, August 14-17, 2000.
114. C.C. Духин, Б.В. Дерягин // «Электрофорез», Наука, 1976.
115. L.W. Nordheim, Proc. Roy. Soc. V. A121 (1928) 626
116. R.H. Fowler, L.W. Nordheim, Proc. Roy. Soc. V. A119 (1928) 173.
117. Murphy E.L., Good R.H., Jr. //Phys. Rev., 1950, V. 80, p. 887.
118. Forbes R.G. //Field emission: New theory for the derivation of emission area from a Fowler-Nordheim plot, J. V. Sci. Technol., 1999 Mar/Apr, В 17(2), p. 526-533.
119. Forbes R.G. //Use of a spreadsheet for Fowler-Nordheim equation calculations 1999 Mar/Apr, В 17(2), p. 534-541.
120. Forbes R.G., Jensen K.L. //New results in the theory of Fowler-Nordheim plots and the modeling of the hemi-ellipsoidal emitters, ultramicroscopy, 2001, 89, p. 17-22.
121. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. // Электродинамика сплошных сред, М.: Наука, 1982. 621 с.
122. Губанов Оптические явления связанные с ориентацией продолговатых частиц в потоке жидкости // Успехи физических наук, 1939, т. XXII, вып. I.
123. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика // М.: Наука, 1988. 215 с.
124. Nakayama Y., Akita S. Field-Emission with Carbon Nanotubes for a Flat Panel Display // Synthetic Metals 2001. v. 117. 207-2310.
125. Haifeng Zhao, Hang Song, Zhiming Li, Guang Yuan, Yixin Jin Patterned deposition and field emission properties of carbon nanotubes by electrophoresis // Elsevier applied surface science 251, 2005, p. 242-244.
126. Батурин A.C., Курносое ДА, Никольский К.Н., Шешин Е.П., Чесов Р.Г. Способ изготовления автоэмиссионного катода // Патент RU 2225052 С1 7Н01J1/14, 2004
127. Бабичев А. П., Бабушкина Н. А., Братковский А. М. и др. Физические величины, // М.: Энергоатомиздат, 1991.1232 с.
128. С. Makovicka, G. Gartner, A. Hardt, W. Hermann, D.U. Wiechert, Impregnated cathode surface investigations by SFM/STM and SEM/EDX // Appl. Surf. Science 111 (1997) 70-75
129. A.S. Baturin, K.N. Nikolski, E.P. Sheshin, et.all, Alkali and rare earth metal doping of carbon materials to improve their field emission properties // Technical digest, IVESC 2000, P-52.
130. Б.М. Смирнов, Атомные столкновения и элементарные процессы в плазме // М.: Атомиздат, 1968, 363 с
131. Ратникова Е.К., Шешин Е.П. Шерстнёв П.В. // Магнетронная распылительная установка лабораторного типа // Тезисы научно-технической конференции "Вакуум", 2002, Крым, Гурзуф.
132. M.Yu. Leshukov, A.S. Baturin, N.N. Chadaev, E.P. Sheshin, Characterizations of light sources with carbon fiber cathodes //Appl. Surf. Science 215 (2003) 260-264
133. Бондаренко Б.В., Макуха В.И., Рыбаков Ю.Л., Шаров В.Б., Шешин Е.П. // Физические явления в электронных приборах-М.: МФТИ, 1986 С.18-21.
134. Кузнецов В.А. //Труды МФТИ: Сер. «Радиотехника и электроника» -1970 С. 136142.
135. Захидов А.А. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук, 2006.
136. Bhushan В. // Handbook of Micro/Nano Tribology. Second edition CRC Press, ISBN 0849384028 - P. 880.
137. Frolov V.D., Karabutov A.V., Pimenov S.M., Konov V.I. // Diam. Rel. Matt., 2000 V. 9 -P. 1196-1200.
138. Царев Б. M. // Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов, 2 изд., М., 1955.
139. Nonnenmacher М., O'Boyle М.Р., Wickramasinghe Н.К. Appl. Phys. Lett. 1991. v. 58, 2921.
140. Шерстнёв П.В, Шешин Е.П., Батурин А.С. // Атомно-силовой микроскоп. Лабораторная работа по курсу Вакуумная электроника. М. МФТИ. 2003. -41.с.
141. Grutter P., Mamin H.J., Rugar D. // In Scanning Tunneling Microscopy II, edited by R. Wiesendanger and H.-J. Guntherodt, Springer, Berlin, 1992.
142. Бухараев A.A, Овчинников Д.В., Бухараева A.A. // Заводская лаборатория. 1997. N5.
143. Фурсей Г.Н. //ЖТФ, 1964-Т. 34-В. 7-№ 9, С. 1310-1315.
144. Список основных публикаций по результатам, представленным в настоящей работе:
145. Sherstnev P.V., Baturin A.S., Tchesov R.G., Kurnosov D.A., Nikolski K.N., Sheshin E.P. Orientation of Carbon Nanoparticles in Electrophoresis // Abst: of Fourth IEEE Inter. Vacuum Electron Sources Conf. (IVESC). 2002, Saratov, Russia, P. 18.
146. Sherstnev P.V., Baturin A.S., Trufanov A.I., Nikolski K.N., Sheshin E.P. Stability of Carbon Cathode against Ion Bombardment // Abst: of Fourth IEEE Inter. Vacuum Electron Sources Conf. (IVESC). 2002, Saratov, Russia, P. 19.
147. Шерстнёв П.В., Юшманов Б.А., Чёсов Р.Г. Исследование автоэмиссионного катода из терморасширенного графита // Тезисы докладов XLIV научной конференции МФТИ, 2001, часть V, стр. 6
148. Шерстнёв П.В., Шешин Е.П., Чуприк А.А. Исследование работы выхода кантилевера по результатам атомно-силовой микроскопии бинарной композиции Cu-Cr // Нано- и микросистемная техника. 2007, № 5. - с. 24-26.
149. Шерстнёв П.В., Шешин Е.П., Батурин А.С., Князев И.А. Магнитное ориентирование углеродных порошков как метод повышения эффективности автоэмиссионного катода // Нано- и микросистемная техника. 2007, № 6. - с. 29-32.