5. Wiles D.B. and Young R.A. New Computer Program for Rietveld Analysis of X-ray Powder Diffraction Patterns // J. Appl. Cryst. - 1981. - V.14. - № 1. - P.149-151.
6. Thompson P., Cox D.E., Hastings J.B. Rietveld refinement of Debye-Scherrer synchrotron X-ray data from Al2O3 // J. Appl. Cryst. - 1987. - V.20. - № 2. - P.79-83.
7. Батенин В.М., Климовский И.И., Лысов Г.В., Троицкий В.Н. СВЧ-генераторы плазмы. - М.:Энергоатомиздат, 1988. - 224 с.
8. Грабис Я.П., Хейдеманс Г.М., Миллер Т.Н., Плитманис Я.Я. Применение СВЧ-генераторов плазмы // Сб.: Вопросы химии и химической технологии. - Харьков: Вища школа, 1974.- Вып.35 - С 25-27.
9. Троицкий В.Н., Гребцова О.М., Берестенко В.М. и др. Высокотемпературный синтез и свойства тугоплавких соединений // Физика и химия обработки материалов. - 1980. - № 6. - С.13-15.
10. Самсонов Г.В. Нитриды. - Киев: Наукова думка, 1969. - 378 с.
11. Андриевский Р.А. Порошковое материаловедение. - М.: Металлургия, 1991. - 207 с.
12. Чукалин В.И., Чуканов Н.В., Гуров С.В., и др. Структурные особенности и ИК-спектры поглощения ультрадисперсного нитрида бора // Порошковая металлургия. - 1988. - №1. - С. 85-91.
Приложения
Рис. 1. Фотография образца НП нитрида титана, полученного в дуговом разряде низкого давления
Рис. 2. Рентгенограммы образца: 1 - экспериментальная рентгенограмма исходного образца показана точками, а вычисленная сплошной линией; 2 - рентгенограмма образца, нагретого до 543 K
Рис. 3. ИК - спектр поглощения нитрида титана после контакта с атмосферой
Рис. 4. Термограмма нагрева электродугового порошка нитрида титана
Рис. 5. Зависимость температуры начала окисления нитрида титана от удельной поверхности: 1 - кристаллы (размер около 1 мм), полученные водородным восстановлением TiCl4 в азотной плазме СВЧ-разряда; 2, 3 - порошки, полученные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза; 4 - многократным азотированием иодидных металлов; 5 - водородным восстановлением хлоридов металлов в азотной плазме СВЧ-разряда; 6 - в плазме дугового разряда низкого давления