Параметры диэлектрических спектров полимерных полупроводников полиаценхинонов и их зависимость от длительности процесса поликонденсации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Мухаева, Лариса Васильевна
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 170
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Мухаева, Лариса Васильевна
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Глава
ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННЫХ СПЕКТРОВ ПОЛИАЦЕНХИНОНОВ, ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННЫХ ГРАФИКОВ
1.1. Метод дисперсионных графиков
1.2. Спектры диэлектрической проницаемости
1.2.1. Зависимость спектра от напряжения
1.2.2. Зависимость спектра от размера зерен
1.2.3. Зависимость спектра от температуры
1.3. Анализ поведения области дисперсии
методом уравнения параметров
1.3.1. Уравнение параметров и компенсационные эффекты
1.3.2. Анализ характеристик методом уравнения параметров
1.4. Ключевые эксперименты в диэлектрической спектроскопии полиаценхинона
1.5. Метод круговых диаграмм и его применение
1.5.1. Метод круговых диаграмм
1.5.2. Измерение коэффициента потерь полиаценхинонов
1.5.3. Комбинированный метод круговых диаграмм
и дисперсионных графиков
1.6. Структура спектра и механизмы поляризации полиаценхинона
Резюме
Глава
СИНТЕЗ И ДИЭЛЕКТРОМЕТРИЯ ПОЛИАЦЕНХИНОНОВ
2.1. Синтез исследованных полиаценхинонов
2.2. Данные стандартных анализов
2.3. Образцы, электроды и измерительные ячейки
2.4. Экспериментальная установка
2.5. Оценка погрешности измерений
Резюме
Глава
АНАЛИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ
МЕТОДОМ СОПРЯЖЕННЫХ ГРАФИКОВ
3.1. Метод сопряженных графиков
3.1.1. Использование спектра tg 5 в качестве вспомогательного
3.1.2. Сопряжение дисперсионных графиков
3.2. Структура спектра полиаценхинона 76ЕНЕ(3)
3.2.1. Анализ структуры невозмущенного спектра
методом круговых диаграмм
3.2.2. Пересечение круговой диаграммы 3-й области дисперсии
при возмущении спектра поверхностной емкостью зерен
3.2.3. Использование эффекта псевдоизоляции проводящих макромолекул при возмущении спектра
3.2.4. Пересечение круговой диаграммы 2-й области дисперсии
при возмущении спектра барьером Шоттки
3.3. Анализ спектров при поверхностной поляризации
3.3.1. Особенности использования метода сопряженных графиков
при наличии барьера Шоттки
3.3.2. Особенности использования метода сопряженных графиков
при наличии поверхностного барьера
3.4. Анализ спектров при объемной поляризации
3.4.1. Особенности использования метода сопряженных графиков при наличии поверхностных барьеров в зернах
в объеме прессованного образца
3.4.2. Особенности использования метода сопряженных графиков
при локальной электропроводности макромолекул
3.5. Зависимость параметров высокочастотной области дисперсии
от длительности процесса поликонденсации
3.6. Обсуждение результатов
Резюме
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
у - мнимая единица
8* - комплексная диэлектрическая проницаемость
г' - диэлектрическая проницаемость
е'8 - низкочастотный предел г' в области дисперсии
£'«, - высокочастотный предел г' в области дисперсии
X - отношение пределов диэлектрической проницаемости еУе'оо
Ае' - инкремент е' в области дисперсии
е" - коэффициент потерь
г"м - максимум коэффициента потерь в области дисперсии
5 - угол потерь
5М - максимум тангенса угла потерь
8! - приведенная диэлектрическая проницаемость (е' - г'п)/ Де'
г2 - приведенный коэффициент потерь г" / е^
А - приведенный тангенс угла потерь tg 6 / tg 8М
V - объемная концентрация проводящей фазы в образце
V - частота
ум - частота максимума коэффициента потерь
v¡11 - значение в спектре смеси порошка полимера с парафином
ум5 - частота максимума тангенса угла потерь
у - приведенная частота v/vмS вспомогательного спектра
со - круговая частота
х - время релаксации
V
г - приведенная частота — = ©т основного спектра
тн - наиболее вероятное значение т в статистическом распределении а - параметр распределения времени релаксации о - удельная активная проводимость
- высокочастотный предел а в области дисперсии ст0 - значение а при постоянном токе
ан - наиболее вероятное значение электропроводности макромолекул
прессованных образцов полиаценхинонов в статистическом распределении о'н - значение электропроводности макромолекул, рассчитанное по частоте у'м
спектра смеси полиаценхинона с парафином N - коэффициент деполяризации трехмерных проводящих макромолекул t - длительность синтеза
/ - коэффициент сопряжения по частоте пиков основного ум
и вспомогательного уМ5 экспериментальных спектров к - коэффициент сопряжения по высоте пиков основного е"м
и вспомогательного % 8М экспериментальных спектров X - погрешность сопряжения по частоте пиков основного ум
и вспомогательного ум§ экспериментальных спектров г| - погрешность сопряжения по высоте пиков основного £"м и вспомогательного tg 8М экспериментальных спектров
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Диэлектрическая поляризация термотропных жидких кристаллов с различной дипольной структурой и асимметрией формы молекул1999 год, доктор физико-математических наук Маллабоев, Умарджон Маллабоевич
Исследование процессов поглощения почвой энергии переменного электромагнитного поля1984 год, кандидат биологических наук Перфильева, Валентина Дмитриевна
Исследование дисперсии относительной диэлектрической проницаемости твердых диэлектриков в широком диапазоне частот2000 год, кандидат технических наук Гудкова, Людмила Олеговна
Электродинамика слоистых полупроводниковых структур для квантовых каскадных лазеров2012 год, кандидат физико-математических наук Богданов, Андрей Андреевич
Влияние дефектов радиационной природы на диэлектрическую релаксацию сегнетокерамики цирконата - титаната свинца, модифицированной лантаном, и скандониобата свинца в области низких и инфранизких частот1999 год, кандидат физико-математических наук Шишлов, Сергей Юрьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Параметры диэлектрических спектров полимерных полупроводников полиаценхинонов и их зависимость от длительности процесса поликонденсации»
ВВЕДЕНИЕ
Интерес к полиаценхинонам, образующимся каталитической поликонденсацией ангидридов кислот с многоядерными ароматическими углеводородами, объясняется возможностью их отнесения к семиэлектрикам - полимерным материалам молекулярной электроники, сочетающим свойства полупроводников и диэлектриков вследствие нового электронного явления - локальной электропроводности макромолекул [82, 111] (или супрамолекул [83]).
Ранее внутримолекулярный перенос заряда в хорошо проводящих полимерах изучали только теоретически ввиду отсутствия экспериментального метода, актуальность разработки которого определяется ожидаемой сменой элементной базы микроэлектроники [1, 128].
Для определения механизмов поляризации и синтеза в нашей лаборатории изучалось поведение области дисперсии комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне радиочастот в диэлектрическом спектре по-лиаценхинона при увеличении его электропроводности путем увеличения продолжительности t процесса поликонденсации.
Исследование поляризации полимерных полупроводников осложняется их значительной проводимостью, вклад которой в измеренное значение tg 5 при уменьшении частоты v может на порядок и более превышать искомый вклад диэлектрических потерь.
В предварительных исследованиях [24] обнаружено увеличение инкремента диэлектрической проницаемости As' в этой области при частоте максимума коэффициента потерь vM = const. Такое поведение области дисперсии, отнесенное к компенсационному эффекту 3-го рода [53], не характерно для межслойной поляризации, но допускает объяснение на основе представления об электронной релаксационной поляризации областей непрерывного сопряжения связей [33]. Измерения методом замещения подтвердили компенсационный эффект 2-го рода (увеличение vM при As' = const) [45], однако, в узком интервале значений t (3, 5 и 8 час).
Поэтому исследования в этом направлении продолжены. Целью работы является развитие экспериментальной диэлектрической спектроскопии полимерных полупроводников и определение значений параметров высокочастотной области дисперсии в диэлектрическом спектре поли-аценхинонов и их зависимости от длительности ? процесса поликонденсации, что может представлять интерес в фундаментальных исследованиях полимерных полупроводников для изучения механизмов их поляризации и электропроводности.
Задачей работы является получение диэлектрических спектров поли-аценхинонов, включающее этапы:
1. Выбор модельных полимеров, удовлетворяющих следующим требованиям:
- исследуемые полимеры должны иметь в диэлектрическом спектре уверенно наблюдаемую (ярко выраженную) высокочастотную область поляризации,
- удельная электропроводность образцов не должна быть слишком высокой
_2
(до 10 См/м), в виду ограничения измерительных приборов по тангенсу угла потерь,
- наличие данных стандартных анализов методами физики полупроводников. Эти требования позволяют:
* применить метод круговых диаграмм Коула - Коула для определения структуры диэлектрического спектра (т.е. выявить несколько областей дисперсии с различными механизмами поляризации),
* использовать разработанные в нашей лаборатории методы: дисперсионных графиков, логарифмических асимптот, вспомогательного максимума, сопряженных графиков для проверки правильности проведения круговых диаграмм,
* определить с максимальной возможной точностью параметры областей дисперсии: е'ж - высокочастотный предел с' в области дисперсии, е'5 - низкочастотный предел в', Дв' - инкремент в', в^, - максимальное значение ко-
эффициента потерь в области дисперсии, а - параметр распределения времени релаксации ум - частота максимума коэффициента потерь.
2. Получение модельных полиаценхинонов (участие в синтезе полимеров).
3. Создание экспериментальной установки для диэлектрических измерений низкоомных полимерных полупроводников в диапазоне звуковых и ультразвуковых частот и ее метрологическое исследование.
4. Разработка методики измерения диэлектрических спектров низкоомных полимерных полупроводников в диапазоне частот от 5-102 до 3.5-108 Гц.
5. Анализ диэлектрических спектров полиаценхинонов предложенным методом сопряженных графиков [24] для определения параметров полученных спектров.
Научная новизна работы:
1. Впервые в диэлектрической спектроскопии полимерных полупроводников (с удельной электропроводностью от 7-Ю-4 до 7-10-3 См/м) последовательно в каждой точке измерений применен метод замещения для уменьшения систематической погрешности.
2. Экспериментально подтверждена применимость обобщенного уравнения Дебая для анализа диэлектрических спектров полиаценхинонов более точным методом сопряженных графиков.
3. Предложен метод сопряженных графиков, разработанный на основе обобщенного уравнения для более точного определения диэлектрических параметров , Вд, Ав', ум, а.
4. Впервые определены значения параметров (см. табл. 6) этого уравнения в
2 7
диапазоне частот от 5-10 до 3.5-10 Гц для четырех механизмов поляризации.
5. Установлено, что при увеличении длительности ? процесса поликонденсации от 3 до 20 часов инкремент диэлектрической проницаемости Ав' в этой области увеличивается в 4 раза при частоте максимума коэффициента потерь ум порядка 106 Гц.
6. Предложена структурная модель полидисперсии полиаценхинонов, объясняющая, что такое поведение высокочастотной области дисперсии связано с
- образованием в процессе синтеза проводящих молекулярных доменов сферической формы с широким распределением их по радиусам и электропроводности,
- увеличением объемной концентрации проводящей фазы и наиболее вероятного значения электропроводности стн при увеличении t.
7. Впервые получено значение электропроводность ан макромолекул (супра-молекул) прессованных образцов полимерных полупроводников.
Положения, выносимые на защиту:
1. Принцип соответствия обобщенному уравнению Дебая невозмущенных диэлектрических спектров полимерных полупроводников на примере полиаценхинонов.
2. Метод сопряженных графиков, разработанный на основе принципа применения уравнения Дебая, и предлагаемый для использования в диэлектро-метрии полимерных полупроводников.
3. Значения параметров диэлектрических спектров полиаценхинонов, определенные методом сопряженных графиков, и их зависимость от длительности t процесса поликонденсации.
Первая глава представляет собой обзор ранее опубликованных диэлектрических спектров полиаценхинонов. При этом определены значения их параметров методом дисперсионных графиков [41].
Во второй главе рассмотрены синтез полиаценхинонов и техника экспериментальных исследований.
В третьей главе изложены и обсуждены результаты измерений диэлектрических спектров полиаценхинонов.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Получение, электрофизические и термочастотные свойства сегнетопьезоэлектрических твердых растворов многокомпонентных систем2009 год, кандидат технических наук Юрасов, Юрий Игоревич
Низкочастотная диэлькометрия жидкостей в слабых вихревых электрических полях2007 год, доктор физико-математических наук Семихина, Людмила Петровна
Открытые поперечно-неоднородные и продольно-нерегулярные цилиндрические направляющие структуры СВЧ и КВЧ диапазонов2011 год, кандидат технических наук Попов, Евгений Александрович
Адаптация численно-аналитических методов к расчету экранированных направляющих СВЧ-структур со взаимным и невзаимным заполнением2009 год, кандидат технических наук Денисенко, Артем Александрович
Особенности взаимодействия электромагнитного излучения СВЧ-диапазона с фотонными структурами, включающими нанометровые металлические, диэлектрические и полупроводниковые слои2009 год, кандидат технических наук Мерданов, Мердан Казимагомедович
Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Мухаева, Лариса Васильевна
выводы
1. Измерены диэлектрические спектры полиаценхинонов с электропроводностью от 4-10"4 до 7-10~3 См/м более точным методом замещения.
2. Подтверждена применимость для описания этих спектров обобщенного уравнения Дебая более точным методом сопряженных графиков.
3. Определены значения параметров этого уравнения в диапазоне частот от 5-102 до 3-108 Гц для четырех механизмов поляризации.
4. Показано, что при увеличении длительности t процесса поликонденсации от 3 до 20 часов Ав' в этой области увеличивается в 4 раза при частоте ум порядка 106 Гц.
5. Показано, что такое поведение области дисперсии, интерпретированное на основе математической модели межслойной поляризации, объясняется образованием в процессе синтеза молекулярных доменов сферической формы с учетом широкого распределения по радиусам, увеличением их объемной концентрации и электропроводности при увеличении
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты настоящей работы получены в период 1990-2005 гг., когда в процессе создания фактуальной базы физики трехмерных семиэлектриков стала возможной ее теоретизация для повышения эффективности экспериментальных исследований.
Целью работы с самого ее начала было установление функциональных зависимостей [26] для экспериментальной проверки модельных теорий.
Но достижение цели было бы невозможно без существенного развития диэлектрометрии низкоомных полимерных полупроводников в диапазоне звуковых частот.
Метод замещения обеспечил приемлемую точность первичных экспериментальных данных в соответствии с требованием предложенного метода соприкасающихся круговых диаграмм [37].
Однако после установления ограниченной применимости последнего [119] использованы другие методы анализа диэлектрических спектров.
При этом метод вспомогательного максимума [47] получил развитие путем оптимизации порядка согласования экспериментальных спектров с теоретическими.
Этот усовершенствованный метод вспомогательного максимума, названный методом сопряженных графиков, в настоящей работе выдержал проверку и рекомендуется для широкого применения в экспериментальной диэлектрической спектроскопии полимерных полупроводников.
Примером является установление зависимости инкремента диэлектрической проницаемости в высокочастотной области дисперсии в диэлектрических спектрах полиаценхинонов от длительности процесса поликонденсации.
Этот результат является основным и с учетом возможных приложений в фундаментальных исследованиях семиэлектриков (см. раздел 3.6.) означает достижение поставленных целей.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Мухаева, Лариса Васильевна, 2011 год
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Минкин, В.И. Молекулярная электроника на пороге нового тысячелетия / В.И. Минкин // Российский хим. журн. (ЖРХО им. Д.И. Менделеева).
- 2000. - Т. XLIX. - № 6. - С. 3-13.
2. Pohl, H.A. Synthesis and characterization of some highly conjugated semiconducting polymers / H.A. Pohl, E.H. Engelhardt // J. Phys. Chem. - 1962. -V. 66.-№ 11.-P. 2085-2095.
3. Pohl, H.A. / H.A. Pohl, R.P. Chartoff// J. Polym. Sei. - 1964. - A. - V. 2. -P. 2787-2807.
4. Rosen, R. Some polymers of high dielectric constant / R. Rosen, H.A. Pohl // J. Polym. Sei. - 1966. - A-l. - V. 4. - P. 1135-1149.
5. Hartman, R.D. / R.D. Hartman, H.A. Pohl // J. Polym. Sei. - 1968. - A-l. -V. 6.-P. 1135-1152.
6. Wyhof, J.R. Hyperelectronic polarization and physical properties of eka-conjugated polymers / J.R. Wyhof, H.A. Polh //J. Polym. Sei. - 1970. - A-2. -V. 8.-P. 1741-1754.
7. Pohl, H.A. Effects of high pressure on the conductivity and dielectric constant of conductive organic polymers / H.A. Pohl, J.R. Wyhof //J. Polym. Sei.
- 1972.- A-l. -V. 10.-P. 387.
8. Афанасьева, P.B. Исследование диэлектрического спектра полиаценхи-нона / Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев [и др.] // Физическое исследование вещества. - Ч. 2. - Иркутск: ИЛИ, 1975. - С. 12-17.
9. Афанасьев, Н.В. и др. Определение характеристик внутримолекулярного переноса заряда из диэлектрического спектра полиаценхинона / Н.В. Афанасьев [и др.] // Физическое исследование вещества. - Ч. 2. -Иркутск: ИЛИ, 1975. - С. 21-24.
10. Афанасьев, Н.В. Перескоковая модель поляризации квазиодномерных проводящих макромолекул / Н.В. Афанасьев [и др.] - Там же, с. 3-8.
11. Афанасьев, H.B. Кинетика поляризации квазиодномерных проводящих макромолекул в сильном электрическом поле / Н.В. Афанасьев [и др.]
- Там же, с. 9-11.
12. Афанасьева, Р.В. Изменение с температурой диэлектрических спектров полимерных полупроводников /Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев [и др.]
- Там же, с. 18-20.
13. Pollak, M. Dielectric dispersion in some polymers and polyelectrolytes: a model / M. Pollak, H.A. Pohl // J. Chem. Phys. - 1975. - V. 63. - № 7. -P. 2980.
14. Pohl, H.A. Nomadic polarization in quasi-one-dimensional solids / H.A. Pohl, M. Pollak // J. Chem. Phys. - 1977. - V. 66. - № 9. - P. 4031.
15. Pething, R. Reversal of the usual effect on the nomadic polarization in polymeric solids / R. Pething, H.A. Pohl // J. Phys. D.: Appl. Phys. - 1977. -V. 10.-P. 105-108.
16. Афанасьева, Р.В. О механизме диэлектрической поляризации полиацен-хинонов / Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев // Высокомол. соед. - 1977.
- T. XIX Б. - № 9. - С. 698-700.
17. Афанасьева, Р.В. О механизме диэлектрической поляризации полиацен-хинонов / Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев [и др.]. - Деп. в ВИНИТИ 1978, № 1020-78.
18. Афанасьев, Н.В. и др. Нелинейный эффект диэлектрической поляризации проводящих молекул органических полупроводников / Н.В. Афанасьев [и др.]. - Деп. в ВИНИТИ 1978, № 1020-78.
19. Афанасьев, Н.В. О возможности экспериментальной оценки времени туннельного перехода из диэлектрических спектров / Н.В. Афанасьев [и др.] Деп. в ВИНИТИ 1978, № 1020-78.
20. Афанасьева, Р.В. Структура диэлектрического спектра полиаценхинона / Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев [и др.] // Всесоюзная конференция «Физика диэлектриков и новые области их применения»; секция «Ди-
электрическая и механическая релаксация в кристаллах и полимерах»: тез. докл. - Караганда: КПИ, 1978. - С. 38.
21. Афанасьева, Р.В., Афанасьев Н.В. и др. О связи диэлектрической поляризации и электропроводности полиаценхинона / Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев [и др.] // Всесоюзная конференция «Физика диэлектриков и новые области их применения»; секция «Диэлектрическая и механическая релаксация в кристаллах и полимерах» : тез. докл. - Караганда: КПИ, 1978.-С. 70-71.
22. Афанасьев, Н.В. Влияние давления на электропроводность полиаценхинона / Н.В. Афанасьев, J1.H. Омельченко [и др.] // Всесоюзная конференция «Физика диэлектриков и новые области их применения»; секция «Диэлектрическая и механическая релаксация в кристаллах и полимерах»: тез. докл. - Караганда: КПИ, 1978. - С. 40-41.
23. Афанасьев, Н.В. О возможной роли проводящих молекулярных цепей в диэлектрической поляризации полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, Р.В. Афанасьева [и др.] // Высокомол. соед. - 1979. - T. XXI А. - № 2. -С. 413-421.
24. Омельченко, Л.Н. О механизмах диэлектрической поляризации полиаценхинонов / Л.Н. Омельченко, Н.В. Афанасьев [и др.]. - Деп. в ВИНИТИ 1981, №4875-80.
25. Афанасьева, Р.В. Проявление связи диэлектрической поляризации с электропроводностью в изменении диэлектрического спектра полиаценхинона с температурой / Р.В. Афанасьева, Л.Н. Омельченко, Н.В. Афанасьев [и др.] // 7-й межвуз. семинар по органическим полупроводникам : тез. докл. - Горький, 1981. - С. 12-13.
26. Мухаева, Л. В. О функциональной зависимости характеристик диэлектрической поляризации и электропроводности полиаценхинонов / Л.В. Мухаева, Н.В. Афанасьев [и др.] // 7-й межвуз. семинар по органическим полупроводникам : тез. докл. - Горький, 1981. - С. 13-14.
27. Афанасьева, Р.В. Электронная релаксационная поляризация зерен поли-аценхинона при существовании поверхностных центров захвата / Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев [и др.] // Всесоюзная конференция по физике диэлектриков; секция «Поляризация и диэлектрические потери». -Баку, 1982.-С. 159.
28. Омельченко, JI.H. Электронная релаксационная поляризация в некоторых полиаценхинонах и полимерных ион-радикальных солях тетрацианхино-диметана / JI.H. Омельченко, Н.Б. Картина, JI. В. Мухаева, Н.В. Афанасьев [и др.]. - Там же, с. 161.
29. Dunn, L.C. / L.C.Dunn, W.T. Ford, N. Hilat, P.S. Vijayakumar, H.A. Pohl //J. Polym. Sei.; Polym. Phys. - 1984. - V. 22. - P. 2243-2260.
30. Lorenz, L. Uber die refraction constante / L. Lorenz // Wield. Ann. - 1880. Bd. 11.-S. 70.
31. Афанасьев, H.B. Электронная релаксационная поляризация полиаценхи-нонов / Н.В. Афанасьев, JI.H. Омельченко, JT.B. Мухаева [и др.]
// XIII Всесоюзное совещание по органическим полупроводникам: тез. докл. -Агверан, 1984. - С. 45-46.
32. Lorentz, H.A. Uber die beriehung zwischen der fortpflanzunsgeschwindigkeit des lichtes / H.A. Lorentz // Wield. Ann. - 1880. - Bd. 9. - S. 641.
33. Афанасьев, H.B. О возможности получения информации о микроскопических характеристиках переноса заряда из диэлектрических спектров полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, JI.H. Омельченко [и др.] // Электроника органических материалов. -М.: Наука, 1985. - С. 195-198.
34. Мухаева, JI.B. О связи диэлектрической поляризации полиаценхинонов с парамагнетизмом / JI.B. Мухаева, Н.В. Афанасьев [и др.] // Электроника органических материалов. -М.: Наука, 1985. - С. 387-388.
35. Афанасьева, Р. В. Диэлектрическая спектроскопия как возможная основа экспериментального метода исследования электронных релаксационных
процессов на поверхности / Р. В. Афанасьева [и др.] // Электроника органических материалов. -М.: Наука, 1985. - С. 205-207.
36. Pohl, H.A. Superdielectric polymers / H.A. Pohl // IEEE Transaction on electric insulation. - 1986. -V. EI-21. -№ 5. P. 683-692.
37. Афанасьев, Н.В. Исследование полиаценхинонов методом диэлектрической спектроскопии / Н.В. Афанасьев, JI.H. Омельченко, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков [и др.] // Докл. Академии наук. - 1986. - Т. 289. - № 3. -С. 596-599.
38. Мухаева, JI.B. Релаксационная поляризация и диэлектрические потери полиаценхинонов / JI.B. Мухаева, Н.В. Афанасьев [и др.] // VI Всесоюзная конференция по физике диэлектриков; секция «Диэлектрическая релаксация»: тез. докл. - Томск: ТПИ, 1988. - С. 90-91.
39. Афанасьев, Н.В. Исследование частотной зависимости активной проводимости полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева [и др.]
// VI Всесоюзная конференция по физике диэлектриков; секция «Процессы электропереноса и электрофизика неоднородных диэлектриков»: тез. докл. - Томск, 1988. - М.: ЦНИИ «Электроника», 1988. - С. 62.
40. Афанасьев, Н.В. Исследование механизма электропроводности полиаценхинонов методом диэлектрической спектроскопии / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова [и др.] // Докл. Академии наук. - 1989. - Т. 306. - № 2. - С. 328-332.
41. Афанасьев, Н.В. Исследование явлений сильного поля в диэлектрической спектроскопии полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.И. Вакульская [и др.] // Докл. Академии наук. - 1991. - Т. 319. -№ 4. - С. 858-861.
42. Афанасьев, Н.В. Температурная зависимость времени диэлектрической релаксации полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1991. -Т. 320.-№4.-С. 856-859.
43. Афанасьев, Н.В. Доменная структура полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // ДАН. - 1992. - Т. 323. - № 3. - С. 452-455.
44. Афанасьев, Н.В. Доменная модель поляризации полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.И. Вакуль-ская [и др.] // Докл. Академии наук. - 1992. - Т. 325. - № 1. - С. 64-69.
45. Афанасьев, Н.В. Зависимость между параметрами поляризации и проводимости полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1992. - Т. 326. - № 6. -
С. 999-1001.
46. Афанасьев, Н.В. Размерный эффект поляризации зерен полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1993. - Т. 330. - № 2. - С. 177-179.
47. Афанасьев, Н.В. Зависимость между параметрами диэлектрических спектров полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1994. - Т. 336. -№2. С. 179-182.
48. Афанасьев, Н.В. Модель поверхностной емкости зерен полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // ДАН. - 1994. - Т. 337. -№ 5. - С. 595-596.
49. Мухаева, JI.B. О механизмах поляризации пленок полимерных полупроводников / JI.B. Мухаева, Н.В. Афанасьев // Всероссийская научно-техническая конференция «Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири : тез. докл. - Иркутск: Ир-ГТУ,- 1994.-С. 85-86.
50. Афанасьев, Н.В. Зависимость между параметрами диэлектрических и кондуктивных спектров контакта полимерных полупроводников с металлами / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1995. - Т. 344. - № 2. - С. 178-181.
51. Афанасьев, Н.В. Максвелловское время релаксации макромолекул полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, J1.B. Мухаева, Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1996. - Т. 349. - № 2. - С. 180-181.
52. Афанасьев, Н.В. Механизмы поляризации растворимых семиэлектриков / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1996. - Т. 350. - № 1. - С. 31-34.
53. Афанасьев, Н.В. Компенсационные эффекты времени релаксации барьерной поляризации полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, Л.В. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. - 1997. - Т. 353. -№ 1.-С. 34-36.
54. Афанасьев, Н.В. Временная зависимость параметров диэлектрического спектра полиаценхинона при образовании поверхностного барьера / Н.В. Афанасьев, Р.В. Афанасьева, Л.В. Мухаева, М.Г. Воронков [и др.] // Докл. Академии наук. - 1997. - Т. 355. - № 4. - С. 464 - 466.
55. Colson R., Nagels P., Speekaert R. - Proc. of the 7-th Int. Conference on Amorphous and Liquid Semicond. - Edinburg, 1977. P. 775.
56. Colson, R. / R. Colson, P. Nagels // Phil. Mag. - B. - 1978. - V. 38. - № 5. -P 503-514.
57. Kho, J.H.T. Molecular structure parameters in certain semiconducting polymers / J.H.T. Kho, H.A. Pohl //J. Polym. Sci. - 1969. A-l. - V. 7. P. 139-155.
58. O'Brien, R.N. The charge storage and other electrical properties of polyacene quinone radical polymers / R.N. O'Brien, K.J. Lushington // Canadian Journ. of Chemistry. - 1976. - V. 54. - No. 12. - P. 1841-1852.
59. Берман, Л.С. Нелинейная полупроводниковая емкость. / Л.С. Берман -М.: Физматгиз, 1963.
60. Koops, C.G. On the dispersion of resistivity and dielectric constant of some semiconductors at audiofrequencies / C.G. Koops // Phys. Rev. - 1951. -V. 83.-No 1.-P. 121.
61. Майлс, П. Диэлектрическая спектроскопия ферромагнитных полупроводников / П. Майлс, У.Вестфаль, А. Хиппель // Диэлектрическая спектроскопия; под ред. Г.А. Смоленского. М.: ИЛ, 1960. - С. 21-96.
62. Берлин, A.A. / A.A. Берлин, Л.И. Богуславский, Р.Х. Бурштейн, Н.Г. Матвеева [и др.] //ДАН. - 1961. - Т. 136.-№5.-С. 1127.
63. Берлин, A.A. / A.A. Берлин, Н.Г. Матвеева, А.И. Шерле, Н.Д. Кострова // Высокомол. соед. - 1962. - Т. 4. - № 6. - С. 860.
64. Богуславский, Л. И. / Л. И. Богуславский, Л. Д. Розенштейн // Материалы 3-го Всесоюзного совещания по органическим полупроводникам. - Киев, 1971.-С. 133.
65. Ванников, A.B. / A.B. Ванников, H.A. Бах // Электрохимия. - 1965. - № 1. -С. 617.
66. Бах, H.A. / H.A. Бах, A.B. Ванников, Н.Д. Гришина, C.B. Нижний // Успехи химии. - 1965. - Т. 34. -№ 10. - С. 1733.
67. Ванников, A.B. / A.B. Ванников, Л.П. Сидорова, В.И. Яковенко, H.A. Бах // Электрохимия. - 1966. - № 2. - С. 1417.
68. Видади, Ю.А. / Ю.А. Видади, Л.Д. Розенштейн // Электрохимия. - 1966. - № 2. - С. 1106.
69. Видади, Ю.А. / Ю.А. Видади, Л.Д. Розенштейн // ДАН. - 1966. - Т. 168. -№5.-С. 1041.
70. Благодаров, А.Н. / А.Н. Благодаров, Э.Л. Луценко // Физика диэлектриков и перспективны ее развития; труды конференции. Том 3. Ленинград: 1973.-С. 131.
71. Афанасьева, Р.В. Изменение с температурой диэлектрического спектра сополимера на основе диметилового эфира ацетилендикарбоновой кислоты /Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев [и др.] // Исследования в области физики твердого тела. Вып. 2. - Иркутск: ИГУ, 1974. - С. 199-122.
72. Афанасьев, Н.В. Оценка вклада электронной релаксационной поляризации в диэлектрическую проницаемость полимеров с сопряженными связями / Н.В. Афанасьев [и др.]. - Там же, с. 135-138.
73. Синицкий, В.В. Фотопроводимость сополимера пара-дихлорбензола и диметилового эфира ацетилендикарбоновой кислоты /В.В. Синицкий, Г.Ф. Мячина [и др.]. - Там же, с. 123-127.
74. Подсосонный, В.А. Влияние йода на диэлектрические свойства сополимера парадихлорбензола и диметилового эфира ацетилендикарбоновой кислоты / В.А. Подсосонный, О.В. Подсосонная, Р.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьев. - Там же, с. 128-129.
75. Подсосонный, В.А. Диэлектрические свойства термомодифицированного полифенилвинил-ацетилена / В.А. Подсосонный, Р.В. Афанасьева,
Н.В. Афанасьев, Л.И. Бородин. - Там же, с. 131-134.
76. Афанасьев, Н.В. Изменение с давлением диэлектрического спектра сополимера бензотрихлорида и диметилового эфира ацетилендикарбоновой кислоты / Н.В. Афанасьев [и др.]. - Там же, с. 146-149.
77. Ikeno, S. Studies of conductive and dielectric properties of polymeric chargetransfer complexes. 1. Polycation-TCNQ salts / S. Ikeno, K. Matsumoto, M. Yokoyama, H. Mikawa // Polym. J. - 1977. - V. 9. - No. 3. - P. 261-273.
78. Ikeno, S. Studies on dielectric and conductive properties of polymeric chargetransfer complexes. 2. TCNQ salts of block polymers containing polycation sequemces / S. Ikeno, M. Yokoyama, H. Mikawa // Polym. J. - 1978. - V. 19. -No. 2.-P. 123-132.
79. Ikeno, S. Studies on the polymers having a high dielectric constant. 8. Blend polymer systems consisting of monomeric-TCNQ salt and insulating polymers / S. Ikeno, M. Yokoyama, H. Mikawa // Polym. J. - 1978. - V. 10. - No 2. -P. 231-234.
80. Каргина, Н.Б. О структуре диэлектрических спектров и механизмах поляризации некоторых ион-радикальных солей тетрацианхинодиметана
/ Н.Б. Каргина, Н.В. Афанасьев [и др.] // 7-й межвузовский семинар по органическим полупроводникам: тез докл. - Горький, 1981. - С. 11.
81. Каргина, Н.Б. О механизмах диэлектрической поляризации некоторых полимерных ион-радикальных солей тетрацианхинодиметана
/ Н.Б. Каргина, Н.В. Афанасьев // Электроника органических материалов. М: Наука, 1985. - С. 389-390.
82. Вундерлих, Б. Физика макромолекул / Б. Вундерлих - М.: Мир, 1976. -Т.1.-623 с.
83. Слонимский, Г.Л. Надмолекулярная структура // Энциклопедия полимеров. Т. 2. - М.: Сов. Энциклопедия, 1974. - С. 320.
84. Эмме, Ф. Диэлектрические измерения / Ф. Эмме. - М. 1967.
85. Надь, Ш.Б. Диэлектрометрия / Ш.Б. Надь. - М.: 1976.
86. Потапов, A.A. Современные диэлектрические методы и аппаратура для исследования макро- и микроскопических свойств веществ; обзор, инф. / A.A. Потапов. - М. 1980. (Сер. «Образцовые и высокоточные методы измерений». Вып. 3. Госстандарт, ВНИИКИ).
87. Грохольский А.Л. Измерители добротности - куметры. / А.Л. Грохольский. - Новосибирск: Наука, 1966. - 260 с.
88. Гаврильяк, С. // Переходы и релаксационные явления в полимерах / С. Гаврильяк, С. Негами. - М.: Мир, 1968. - С. 118.
89. Диэлектрики. Сборник рекомендуемых терминов; под ред. Б.М. Тареева. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
90. Maxwell, J.C. Electricity and magnetism / J.C. Maxwell. - Oxford: Clarendon Press, 1892.
91. Wagner, K.W. Erklärung der dielectrisehen nachwirkungsvorgange auf grund Maxwellscher Vorstellungen / K.W. Wagner // Arch. Elekrotechn. -1914.-2. S. 371.
92. Дебай, П. Полярные молекулы / П. Дебай. - М.-Л., 1931.
93. Sillars, R.W. The properties of a dielectric containing semiconducting particles of various shapes / R.W. Sillars // Journ. Inst. Electr. Eng. - 1937. -V. 80. -No 484.-P. 378.
94. Сканави, Г. И. Физика диэлектриков (область слабых полей) / Г.И. Сканави - М.: Гостехиздат, 1949. - 500 с.
95. Хиппель, А.Р. Диэлектрики и их применение / А.Р. Хиппель. - М.: ИЛ, 1959.-336 с.
96. Нетушил, A.B. Высокочастотный нагрев диэлектриков и полупроводников / A.B. Нетушил, Б.Я. Жуховицкий, В.Н. Кудин, Е.П. Парини. -М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959. - С. 107.
97. Хиппель, А.Р. Диэлектрики и волны / А.Р. Хиппель. - М.: ИЛ, 1960. -438 с.
98. Браун, В. Диэлектрики / Браун В. - М.: ИЛ, 1961.
99. Рез, И.С. Диэлектрики. Основные свойства и применение в электронике / И.С. Рез, Ю.М. Поплавко. - М.: Радио и связь. - 1989. - 286 с.
100. Родерик, Э.Х. Контакты металл - полупроводник / Э.Х. Родерик. - М.: Радио и связь, 1982. - 282 с.
101. Берлин, A.A. Полимеры с системой сопряжения / A.A. Берлин,
М.Г. Чаусер // Энциклопедия полимеров. - Т. 2. - М.: Сов. Энциклопедия, 1974.-С. 989-1002.
102. Ржанов, A.B. Электронные процессы на поверхности полупроводников / A.B. Ржанов. - М.: Наука 1971.-480 с.
103. Фрелих, Г. Теория диэлектриков / Г. Фрелих. - М.: ИЛ, 1960. - 151 с.
104. Органические полупроводники; под ред. В.А. Каргина. - М.: Наука, 1968.-545 с.
105. Гутман, Ф. Органические полупроводники / Ф. Гутман, Л. Лайонс. -М.: Мир, 1970.-696 с.
106. Бах, H.A. Электропроводность и парамагнетизм полимерных полупроводников / H.A. Бах, A.B. Ванников, А.Д. Гришина. - М,: Наука, 1971. -133 с.
107. Органические полупроводники / Я.М. Паушкин, Т.П. Вишнякова, А.Ф. Лунин, С. А. Низова. - М.: Химия, 1971. - 224 с.
108. Симон, Ж. Молекулярные полупроводники / Ж. Симон, Ж.-Ж. Андре. -М.: Мир, 1988.-341 с.
109. Cole, K.S. Dispersion and absorbtion in dielectrics / K.S. Cole, R.H. Cole //J. Chem. Phys. - 1941. - V. 9. - P. 341.
110. Davidson, D.W. Dielectric relaxation in glyctrol, propylene glycol,
and n-propanol / D.W. Davidson, R.H. Cole // Chem. Phys. - 1951. - V. 19. -No. 12.-P. 1484.
111. Френкель, С.Я. Макромолекула / С.Я Френкель // Энциклопедия полимеров. -Т. 2.- М.: Сов. Энциклопедия, 1974. -С. 100-133.
112. Электрические свойства полимеров; под ред. Б. И. Сажина. Л.: Химия, 1977.-376 с.
113. Афанасьев, Н.В. Эффект псевдоизоляции проводящих макромолекул при изоляции зерен полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, Л.В. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова // Докл. Академии наук. -1998. - Т. 360. - № 5. - С. 614-615.
114. Афанасьев, Н.В. Компенсационные эффекты поверхностной емкости полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, Л.В. Мухаева,
М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова//ДАН. - 1999. - Т. 364. -№ 2. - С. 181-185.
115. Афанасьев, Н.В. Коэффициент формы проводящих макромолекул полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, Л.В. Мухаева, Л.Я. Царик, М.Г. Воронков [и др. ] // Докл. Академии наук. - 1999. - Т. 367. - № 2. - С. 179-182.
116. Афанасьев, Н.В. Влияние условий синтеза полиаценхинонов на параметры их диэлектрических спектров и доменной структуры / Н.В. Афанасьев, Л.В. Мухаева, М.Г. Воронков, Т.Г. Ермакова [и др.] // Докл. Академии наук. -2000. - Т. 371. - № 5. - С. 607-610.
117. Афанасьев, Н.В. Капельная модель образования доменной структуры полиаценхинонов / Афанасьев Н.В., Мухаева JI.B., Максимов A.A., Воронков М.Г. и др. // Докл. Академии наук. 2000. Т. 372. № 4. С. 469-^72.
118. Афанасьев, Н.В. Диэлектрические параметры модельных семиэлектри-ков полиаценхинонов и их зависимость от условий синтеза / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, A.A. Максимов, М.Г. Воронков [и др.] // Докл. Академии наук. - 2002. - Т. 387. - № 3. - С. 349-352.
119. Афанасьев, Н.В. Влияние барьерных механизмов поляризации на определение параметров семиэлектриков полиаценхинонов / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, Т.Г. Ермакова, М.Г. Воронков // Докл. Академии наук. -
2004. - Т. 395. - № 6. - С. 751-755.
120. Афанасьев, Н.В. Эффект распределения времени релаксации в диэлектрических спектрах семиэлектриков / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, A.A. Максимов, Т.Г. Ермакова, М.Г. Воронков // Докл. Академии наук. -
2005. - Т. 401. - № 6. - С. 752-755.
121. Афанасьева, Р.В. О молекулярной электронике неравновесной поверхности полиаценхинона / Р.В. Афанасьева, Т.Г. Ермакова, М.Г. Воронков
// Докл. Академии наук. - 1999. - Т. 369. - № 3. - С. 329-331.
122. Афанасьева, Р.В. Релаксационные свойства неравновесной поверхности полиаценхинона / Р.В. Афанасьева, Т.Г. Ермакова, М.Г. Воронков
// Докл. Академии наук. - 2000. - Т. 374. - № 4. - С. 473-475.
123. Афанасьева, Р.В. Особенности проявления квантового эффекта в диэлектрической дисперсии полиаценхинона и их связь с перколяционной электропроводностью прессованных образцов полимерных полупроводников / Р.В. Афанасьева, Т.Г. Ермакова, A.A. Максимов, Л.Я. Царик, М.Г. Воронков // Высокомол. соед. - 2002. - Т. 44 А. - № 12. - С. 2153-2159.
124. Афанасьева, Р.В. Температурная зависимость частотного положения низкочастотной диэлектрической дисперсии в спектре полиаценхинона и квантовые измерения / Р.В. Афанасьева, Т.Г. Ермакова, A.A. Макси-
мов, М.Г. Воронков // Докл. Академии наук. - 2002. - Т. 386. - № 5. - С. 606-608.
125. Афанасьева, Р.В. Барьерная емкость контакта полиаценхинона с алюминием / Р.В. Афанасьева, Т.Г. Ермакова, A.A. Максимов, М.Г. Воронков // Докл. Академии наук. - 2003. - Т. 393. - № 1. - С. 33-35.
126. Мухаева, JI.B. Структура и параметры диэлектрического спектра при низких температурах / Л.В. Мухаева, Н.В. Афанасьев, М.Г. Воронков
// Докл. Академии наук. - 2008. - Т. 418. - № 6. - С. 763-766.
127. Исследование механизма переноса заряда в аморфных полупроводниках: отчет о НИР (заключ.): 47/212 / М-во образования, Иркутский политехнический институт; руководитель Н.В. Афанасьев. - № ГР 01.86.0107945. ВНТИЦентр, инв. № 02.9.10 021932. - Иркутск, 1990. - 104 с.
128. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэне - М.: Техносфера, 2005. - 336 с. (Сер. «Мир материалов и технологий»).
129. Дьячков, П.Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применения. /П.Н. Дьячков. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. - 293 с.
130. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструткуры, нанотехнологии. / А.И. Гусев. М.: Физматлит. 2005. 416 с.
131. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию. / Н. Кобаяси. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. 124 с.
132. Ермакова, Т.Г. Циклополиконденсация пирена с пиромеллитовым диан-гидридом / Т.Г. Ермакова, A.A. Максимов, Л.Я. Царик, Л.В. Мухаева, Н.В. Афанасьев [и др.] // Высокомол. соед. - 2002. - Сер. А. - Т. 44. -№4.-С. 551-559.
133. Афанасьев, Н.В. Модель дискретной полидисперсии доменной структуры полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, Л.В. Мухаева, Е.А. Борисова [и др.] // Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири : материалы всерос. науч-практ. конф. с меж-дунар. участием. - Иркутск, 2010. - С. 391-395.
134. Мухаева, JI.B. Метод возмущения гибридного спектра тангенса угла потерь полимерных полупроводников / JI.B. Мухаева, Н.В. Афанасьев // Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири : материалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Иркутск, 2009. - С. 369-375.
135. Афанасьев, Н.В. Параметры гиперполяризации полимерных полупроводников / Н.В. Афанасьев, JI.B. Мухаева, М.Р. Сейтбаталова, М.Г. Воронков. // Один год в ИрГТУ (НИУ) по новой парадигме. Монография. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2010. С. 29-38.
136. Мухаева, JI.B. Параметры диэлектрического спектра полимерной ион-радикальной соли тетрацианохинодиметана при низких температурах / Л.В. Мухаева, Н.В. Афанасьев, A.A. Герасимова, Т.А.Иваненко, М.Г. Воронков // Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири : материалы всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Иркутск , 2011. - С. 459-463.
137. Мухаева, Л.В. Модель дискретной полидисперсии доменной структуры полимерных полупроводников полиаценхинонов / Л.В. Мухаева, Н.В. Афанасьев, М.Г. Воронков // Докл. Академии наук. - 2011. - Т. 439. № 3. С. 333-335.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.