Инд. авторы: Бабич Ю.В., Фейгельсон Б.Н., Бабич И.Ю., Чепуров А.И.
Заглавие: Особенности объемного распределения азотных дефектов в синтетических алмазах кубического габитуса: данные ик-картирования
Библ. ссылка: Бабич Ю.В., Фейгельсон Б.Н., Бабич И.Ю., Чепуров А.И. Особенности объемного распределения азотных дефектов в синтетических алмазах кубического габитуса: данные ик-картирования // Геохимия. - 2010. - № 10. - С.1093-1100. - ISSN 0016-7525.
Идентиф-ры: РИНЦ: 15249319;
Издано: 2010
Физ. хар-ка: с.1093-1100
Цитирование: 1. Angel B.R., Smith M.S.A., Charette J.J. Correlation between the nitrogen impurity content and the crystal habit of synthetic diamond // Nature. 1968. V. 218. № 5148. P. 1246–1248.
2. Lang A.R. On the growth-sectorial dependence of defects in natural diamond // Proc. Roy. Soc. Lond. 1974. V. A340. № 1621. P. 233–248.
3. Burns R.C., Cvetkovic V., Dodge C.N., Evans D.J.F., Rooney M.-L.T., Spear P.M., Welbourne C.M. Growth-sector dependence of optical features in large synthetic diamonds // J. Crystal Growth. 1990. V. 104. P. 257–279.
4. Satoh S., Sumiya H., Tsuji K., Yazu S. Difference in Nitrogen Concentration and Aggregation Among (111) and (100) Growth Sectors of Large Synthetic Diamonds // Science and Technology of New Diamond / Eds by Saito S., Fukunaga O., Yoshikawa M. Tokyo. Terra Scientific Publishers. 1990. P. 351–355.
5. Taylor W.R., Canil D., Milledge H.J. Kinetics of Ib to IaA nitrogen aggregation in diamond // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1996. V. 60. № 23. P. 4725–4733.
6. Fisher D., Lawson S.C. The Effect of Nickel and Cobalt on the Aggregation of Nitrogen in Diamond // Diam. and Relat. Mater. 1998. V. 7. P. 299–304.
7. Kanda H., Lawson S.C. Growth Temperature Effects on Impurities in HP/HT Diamonds // Industrial Diamond Review. 1995. V. 55. № 565. P. 56–61.
8. Feigelson B.N., Babich Y.V. A New Approach for the Study of Impurity Sructure Formation in Diamond // Procceding of Diamond-98 Conference. London. 1998. P. 37. 1–37.7.
9. Бабич Ю.В., Фейгельсон Б.Н., Сурков Н.В., Туркин А.И. Связь процесса агрегирования азота и скорости роста по данным локального распределения С,А-дефектов в монокристаллах синтетического алмаза // Неорг. Материалы. 2002. Т. 38. № 5. С. 568–572.
10. Yelisseyev A.P., Steeds J.W., Babich Y.V., Feigelson B.N. A new approach to investigation of nickel defect transformation in the HPHT synthetic diamonds using local optical spectroscopy // Diam. and Relat. Mater. 2006. V. 15. P. 1886–1890.
11. Бабич Ю.В., Фейгельсон Б.Н. Особенности распределения примесных азотных дефектов в монокристаллах алмаза, выращенных в неизотермических условиях // Неорг. Материалы. 2006. Т. 42. № 9. С. 1070–1074.
12. Бабич Ю.В., Фейгельсон Б.Н. Объемное распределение азотных дефектов в синтетических монокристаллах алмаза: данные ИК-картирования // Геохимия. 2009. № 1. С. 98–102.
13. Бабич Ю.В., Фейгельсон Б.Н. Особенности объемного распределения азота в форме N+ в монокристаллах синтетического алмаза // Неорган. Материалы. 2009. Т. 45. № 6. С. 673–677.
14. Bovenkerk H.P. Some observations on the morphology and physical characteristics of synthetic diamond // Amer. Miner. 1961. V. 46. P. 952–963.
15. Giardini A.A., Tydings J.E. Diamond synthesis: observations on the mechanism of formation // Amer. Miner. 1962. V. 47. № 11–12. P. 1393–1421.
16. Литвин Ю.А., Бутузов В.Н. О росте кристаллов искусственного алмаза // ДАН СССР. 1968. Т. 181. № 5. С. 1123–1124.
17. Соболев Е.В., Литвин Ю.А., Самсоненко Н.Д., Ильин В.Е., Ленская С.В., Бутузов В.П. О состоянии примесного азота в искусственном алмазе // ФТТ. 1968. Т. 10. Вып. 7. С. 2266–2268.
18. Chrenko R.M., Tuft R.E., Strong H.M. Transformation of the state of nitrogen in diamond // Nature. 1977. V. 270. № 5633. P. 141–144.
19. Lawson S.C., Fisher D., Hunt D.C., Newton M.E. On the existence of positively charged single-substitutional nitrogen in diamond // J. Phys. Condens. Matter. 1998. V. 10. № 27. P. 6171–6180.
20. Kiflawi I., Mayer A.E., Spear P.M., van Wyk J.A., Woods G.S. Infrared Absorption by the Single Nitrogen and A Defect Centers in Diamond // Philosophical Magazine B. 1994. V. 69. P. 1141–1147.
21. Boyd S.R., Kiflawi I., Woods G.S. The Relationship Between Infrared Absorption and the A-defect Concentration in Diamond // Philosophical Magazine B. 1994. V. 69. № 6. P. 1149–1153.
22. Kanda H. Patterns observed in the cross-section of high pressure synthetic diamonds // New Diamond. Tsukuba. 1990. P. 58–62.
23. Van Enckevort W.J.P., Visser E.P. Photoluminescence microtomography of diamond // Philosophical Magazine B. 1990. V. 62. № 6. P. 597–614.
24. Wierzchowsky W., Moore M., Makepeace A.P.W., Yacoot A. X-ray topographic studies and measurements of lattice parameters differences within synthetic diamonds grown by the reconstitution technique // J. Crystal Growth. 1991. V. 114. № 1–2. P. 209–227.
25. Воронов О.А., Рахманина А.В., Хлыбов Е.П. Зависимость параметра элементарной ячейки алмаза от концентрации парамагнитного азота // Неорган. Материалы. 1995. Т. 31. № 7. С. 926–929.
26. Yelisseyev A.P., Kanda H. Optical Centers Related to 3d Transition Metals in Diamond // New Diamond and Frontier Carbon Technology. 2007. № 3. P. 127–178.
27. Babich Y.V., Feigelson B.N., Yelisseyev A. Nitrogen aggregation and linear growth rate in HPHT synthetic diamonds // Diam. and Relat. Mater. 2004. V. 13. P. 1802–1806.
28. Квасница В.Н. Спиральный рост граней куба на микроалмазе из кимберлита // В сб. тез. докл. симпозиума “Петрология литосферы и происхождение алмаза”. Новосибирск. Из-во СО РАН. 2008. С. 39.