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- W2088894813 abstract "Préparés par pulvérisation cathodique du niobium en présence d'azote, des matériaux supraconducteurs de nitrure de niobium, déposés sur film de carbone amorphe, ont été étudiés par microscopic et diffraction électroniques par transmission. Dans une gamme de teneur en azote variant de N/Nb = 0 à N/Nb=l,5 ce procédé de fabrication conduit à l'obtention de couches minces présentant une distribution de taille de cristallites allant de 30 à 300 Å. Suivant le rapport N/Nb considéré, on se trouve en présence d'un matériau soit monophasé (solution solide α ou phase δ supraconductrice), soit diphasé (niobium et phase δ). La position des raies de diffraction et leur intensité prouvent que les domaines d'existence, de la solution solide α et de la phase δ obtenus ne peuvent pas se représenter par un diagramme de phase à l'équilibre. Toutes les couches minces ont subi un traitement thermique à 600, 800 et 900 °C dans le microscope électronique: assez stable à température ordinaire, l'augmentation de température provoque une évolution de leur structure. Pour des teneurs en azote donnant des rapports N/Nb > 1 on obtient une phase δ dont la structure est lacunaire en niobium. Les positions des raies de diffraction de cette structure fluctuent autour de leur emplacement théorique. Un traitement thermique à 800 °C dans le microscope électronique restaure la séquence des raies et conduit à penser qu'un réarrangement atomique se produit par migration des lacunes, conduisant à une phase δ voisine de la stoechiométrie. Niobium nitride superconductors have been obtained by cathodic sputtering of niobium in nitrogen followed by deposition on amorphous carbon substrates. This report relates to their examination by transmission electron microscopy and diffraction. In the N/Nb ratio range from 0 to 1.5 this fabrication process leads to thin films of crystallite size 30–300 Å. Depending on the N/Nb ratio, the material is either monophase (α-solid solution or δ-superconductor phase) or biphase (niobium and δ-phase). The position and intensity of diffraction rays show that the α-solid solution and δ-phase composition range cannot be described by an equilibrium phase diagram. All thin films were heat-treated at 600, 800 and 900 °C in the electron microscope; if stable at room temperature, their structure changes when temperature increases. If the NNbratio > 1, the δ-phase which appears exhibits a Nb lacunar structure. The diffraction ray position of this structure fluctuates on either side of the theoretical value. Heat treatment at 800 °C in the microscope brings back the usual diffraction ray order, possibly because an atomic rearrangment due to migration of lacuna occurs leading to a nearly stoichiometric δ-phase." @default.
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