<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Акула И. П.</author>
     <author>Залесский В. Г.</author>
     <author>Чекан Н. М.</author>
     <author>Овчинников Е. В.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Фторсодержащие покрытия алмазоподобного углерода</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>алмазоподобный углерод</keyword>
    <keyword>фтор</keyword>
    <keyword>поверхностная энергия</keyword>
    <keyword>твердость</keyword>
    <keyword>трение</keyword>
    <keyword>изнашивающая способность</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2024</year>
    <pub-dates>
     <date>2024-10-06</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2024-69-3-183-189</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Получены фторсодержащие покрытия алмазоподобного углерода (DLC, от англ. diamondlike carbon) методом CVD осаждения с использованием деструкции газообразных углеводородов высокоэнергетическим ионным источником с анодным слоем. Исследован химический состав, структура, поверхностная энергия, механотрибологические характеристики синтезированного тонкопленочного материала. Показано, что содержание фтора в осажденных покрытиях достигает 31 ат.%. Установлено, что присутствие фтора в покрытии DLC способствует формированию нанодисперсных графитоподобных структур. Фторсодержащие покрытия с большим содержанием sp2 -гибридизированных атомов углерода и фрагментов графита демонстрируют снижение твердости. Такие покрытия обладают очень низким коэффициентом трения на уровне 0,03–0,07 в силу малого значения поверхностной энергии, которая может быть снижена в 1,5 раза по сравнению с беспримесным DLC. Установлено, что различные содержания фтора в тонкопленочном материале алмазоподобного углерода по-разному сказываются на взаимодействии покрытия DLC с полярными/неполярными диэлектриками. Результаты исследований могут быть использованы для технологии получения твердосмазочных материалов в узлах трения машин и механизмов, а также представляют интерес для медицины, пищевой промышленности, производства пластмасс, химических волокон в качестве химически инертных и коррозионностойких покрытий.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13239</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13205</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
