Electron-diffraction studies of thin layers of solidified CO and N2O

Transmission electron‐diffraction studies were carried out on polycrystalline films of CO and N2O in the temperature range from 2.2 K to the sublimation temperature of the respective condensate (the effective thickness of samples was varied from 30 to 200 Å). The analysis of different patterns shows...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Physica status solidi. A, Applied research Applied research, 1973-12, Vol.20 (2), p.629-635
Hauptverfasser: Kovalenko, S. I., Indan, E. I., Khudotyoplaya, A. A., Krupskii, I. N.
Format: Artikel
Sprache:eng
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Transmission electron‐diffraction studies were carried out on polycrystalline films of CO and N2O in the temperature range from 2.2 K to the sublimation temperature of the respective condensate (the effective thickness of samples was varied from 30 to 200 Å). The analysis of different patterns shows that down to 2.2 K both the CO and N2O condensates retain features of a structure disordered with respect to the ends of molecules that corresponds to the Pa3 space group. N2O films were shown to undergo a crystalline to amorphous phase transition that was provoked by the action of the electron beam and depends on the temperature of experiment. Subsequent annealing of the samples at temperatures above 40 K proved to regenerate the crystalline state. An polykristallinen Schichten von CO und N2O wurden im Temperaturbereich von 2,2 K bis zur Sublimationstemperatur der entsprechenden Kondensate Transmissionselektronen‐beugungsuntersuchungen durchgeführt (die effektiven Probendicken variierten von 30 bis 200 Å). Die Analyse der verschiedenen Diagramme zeigt, daß bis herab zu 2,2 K sowohl die CO‐ als auch die N2O‐Kondensate Einzelheiten einer Struktur behalten, die bezüglich der Enden der Moleküle fehlgeordnet ist und einer Pa3‐Raumgruppe entspricht. Es wird gezeigt, daß die N2O‐Schichten einen Phasenübergang vom kristallinen zum amorphen Zustand besitzen, der durch die Wirkung des Elektronenstrahles hervorgerufen wird und von der Temperatur des Experiments abhängt. Eine folgende Temperung der Proben bei Temperaturen oberhalb 40 K ergab eine Regenerierung des kristallinen Zustandes.
ISSN:0031-8965
1521-396X
DOI:10.1002/pssa.2210200225