<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ikbgu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Кабардино-Балкарского государственного университета</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Kabardino-Balkarian State University</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2221-7789</issn><publisher><publisher-name>Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekov</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31143/2221-7789-2026-2-16-21</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">REIEBO</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">ikbgu-306</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Физика</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Physics</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Анализ механизма пластической деформации плоских микрокристаллов AgBr</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis of the plastic deformation mechanism of flat AgBr microcrystals</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Карданова</surname><given-names>Замира Ибрагимовна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kardanova</surname><given-names>Zamira I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">zam.182@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Азизов</surname><given-names>Исуф Кадырович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Azizov</surname><given-names>Isuf K.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">kocev.isuf@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пшуков</surname><given-names>Адам Музарифович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pshukov</surname><given-names>Adam M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">pshukov1959@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Савинцев</surname><given-names>Алексей Петрович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Savintsev</surname><given-names>Alexey P.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">savinal@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дышекова</surname><given-names>Аминат Хусеновна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dyshekova</surname><given-names>Aminat K.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">aminatdh@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Kabardino-Balkarian State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>16</volume><issue>2</issue><issue-title>Том 16, № 2 (2026)</issue-title><fpage>16</fpage><lpage>21</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Карданова З.И., Азизов И.К., Пшуков А.М., Савинцев А.П., Дышекова А.Х., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Карданова З.И., Азизов И.К., Пшуков А.М., Савинцев А.П., Дышекова А.Х.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kardanova Z.I., Azizov I.K., Pshukov A.M., Savintsev A.P., Dyshekova A.K.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/306">https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/306</self-uri><abstract><p>В работе исследованы условия деформации плоских микрокристаллов бромида серебра и их влияние на структурные и оптические свойства материала. Найдено, что деформация микрокристаллов может существенно изменять интенсивность инфракрасного свечения и параметры кристаллической решётки, что критично для функциональных характеристик устройств.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper studies the deformation conditions of flat microcrystals of silver bromide and their effect on the structural and optical properties of the material. It was found, that the deformation of MCs can significantly alter the intensity of infrared luminescence and the parameters of the crystal lattice, which is critical for the functional characteristics of devices.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>бромид серебра</kwd><kwd>плоские микрокристаллы</kwd><kwd>деформация</kwd><kwd>дефекты Френкеля</kwd><kwd>ИК люминесценция</kwd><kwd>рентгеноструктурный анализ</kwd><kwd>оптическая микроскопия</kwd><kwd>актиничное освещение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>silver bromide</kwd><kwd>flat microcrystals</kwd><kwd>deformation</kwd><kwd>Frankel defects</kwd><kwd>IR luminescence</kwd><kwd>X-ray diffraction analysis</kwd><kwd>optical microscopy</kwd><kwd>actininic illumination</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec><title>Введение</title><p>Галогениды серебра, в частности бромид серебра (AgBr), занимают особое место в современной фотохимии и материаловедении благодаря уникальным оптическим и люминесцентным свойствам. Микрокристаллы (МК) AgBr широко применяются в производстве фотоэмульсий, оптоэлектронных устройств, и других высокотехнологичных материалов. Особого внимания заслуживают плоские МК AgBr: их структура и свойства во многом определяют функциональные характеристики конечных изделий.</p><p>Актуальность исследования обусловлена тем, что деформация плоских МК AgBr может существенно влиять на их оптические и структурные свойства, в частности, на интенсивность инфракрасного (ИК) свечения и параметры кристаллической решётки. Понимание механизмов, вызывающих деформацию МК, необходимо:</p><p>Цель работы – выявить условия, при которых происходит деформация плоских микрокристаллов AgBr, и установить связь между этими условиями и изменениями в структуре и люминесцентных свойствах материала.</p><p>Методы исследования включали: рентгеноструктурный анализ (определение параметров решётки и межплоскостных расстояний); оптическую микроскопию (наблюдение за формированием и деформацией МК в реальном времени); спектроскопию ИКлюминесценции (анализ свечения и его зависимости от условий синтеза); модельный синтез МК AgBr с контролируемыми параметрами (концентрация реа-гентов, температура, время выдержки).</p><p> </p></sec><sec><title>Результаты исследований и их обсуждение</title><p>Изучая люминесцентные свойства галогенидов серебра [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>] автор обнаружил, что плоские МК AgBr имеют люминесцентное свечение в инфракрасной (ИК) области с l = 760 нм. Полученные данные показывают зависимость интенсивности полосы ИК свечения от избытка ионов брома в дисперсионной среде и от отношения поверхности к объему, где отношение диаметра поверхности к толщине h может составлять 10–1000 единиц.</p><p>Доказано, что полоса ИК свечения AgBr фотоэмульсионных МК на l = 760 нм, является собственной полосой свечения AgBr. При этом центры, ответственные за свечение люминесценции с</p><p>l = 760 нм содержат атомы серебра.</p><p>Следует предположить, что большой избыток Br_ ионов при осаждении AgBr МК, особенно в начальной стадии, будет благоприятствовать образованию МК в дисперсионной среде, поверхность которого заряжается отрицательно, стабилизируя огранку {111} [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p>Для компенсации избыточного отрицательного заряда поверхности из объёма вытягиваются подвижные Ag+-ионы, которые могут локализоваться на поверхностных энергетических уровнях. Такому процессу ничего практически не мешает: во-первых, на поверхности {111} имеются незаполненные тетраэдрические пустоты в вершинах которого сидят Br- (рисунок 1); во-вторых, как видно из рисунка 2, Ag+-ионы могут перемещаться по {110} плоскостям, так как ионный радиус Ag+ (&lt; 1,13 Å) примерно в два раза меньше расстояния между ближайшими ионами брома в узле кристаллической решётки AgBr (Δl = 2,123 Å).</p><p> </p><p> </p><p>Рисунок 1 – Тетраэдрическая пустота, способная локализовать ион на поверхности {111}</p><p>– ионы брома первого слоя;  – ионы серебра второго слоя;  – ионы брома третьего слоя</p><p> </p><p>Рисунок 2 – Параметры кристаллической решётки AgBr плоского МК</p><p>– ионы брома;        –ионы серебра</p><p> </p><p>На самом деле наиболее убедительное объяснение некоторых особенностей динамики решётки AgBr (нарушение соотношения Кочи, смягчения колебательных мод) основано на предположении, что 4-d-оболочки иона серебра подвергается квадрупольной, сигарообразной деформации при взаимодействии Ag+-ионов с кристаллическим окружением.</p><p>По этим причинам Ag+-ионы могут диффундировать на поверхность МК, способствуя тем самым образованию атомов серебра по реакции</p><p> </p><p> </p><p>(1)</p><p>Общим результатом нейтрализации отрицательного заряда поверхности межузельными ионами серебра является распад серебряных центров с образованием нейтральных атомов серебра по реакциям (1) и (2)</p><p> </p><p>(2)</p><p>Из предложенного механизма следует, что любая нейтрализация поверхности AgBr МК приведет к изменению параметров решётки. А также образование Ag+-иона и её связывание поверхностью, приводит к возникновению в объёме МК катионной вакансии Vc, то есть образуются дефекты Френкеля. Образование пар Френкеля приводит к изменению параметра решетки [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>].</p><p>Представляется возможным проверить изложенный механизм дифрактометрическим методом.</p><p>При этом нужно учесть, что изменение параметра решётки легче проследить на плоских МК AgBr.</p><p>В этом методе снималось  излучение от плоских МК AgBr. Результаты рентгеноструктурного анализа представлены в таблице 1.</p><p> </p><p> </p><p>Таблица 1 – Усреднённые значения межплоскостных расстояний</p><p> </p><p> </p><p>Как видно из таблицы, имеется хорошее соответствие между параметрами решётки в различных кристаллографических направлениях.</p><p>Таким образом, изменение параметра решётки AgBr плоского МК можно отнести за счет образования дефектов Френкеля при нейтрализации поверхности кристалла, при котором межузельные ионы серебра вытягиваются в приповерхностную область кристалла.</p><p>Существенные изменения параметра решетки плоских МК происходит и при освещении (засветке) МК AgBr актиничным светом [4, 5]</p><p>Проведены многочисленные исследования с целью выяснения, при каких условиях могут так сильно деформироваться плоские МК AgBr. Это явления довольно редкое.</p><p>Далее проводилась замена двухструнного метода синтеза МК AgBr на модельный. В этом случае 50 мл 1 %-ного азотнокислого серебра в течение 3 мин вливали в 50 мл однонормального раствора КBr при температуре 35 °С Осадок промывали деконтацией и заливали 300 мл 15 %-ного раствора аммиака. Раствор в закрытом сосуде простаивал 1–2 суток при комнатной температуре.</p><p>После этого раствор тонким слоем наносили на предметное стекло. Через несколько минут на поверхность стекла оседали крупные МК. Процесс образования МК AgBr наблюдали с помощью оптического микроскопа «Velomel» Карл Цейс. Меняя режим наблюдения с момента нанесения слоев до полного высыхания раствора, обнаружили очень редко деформируемые МК в начале формирования кристаллов.</p><p>Так как спектр поглощения AgBr 460-480 нм, то</p><p>,</p><p> </p><p>  .</p><p>Из экспериментов было установлено, что диапазон толщин МК AgBr, способных эффективно деформироваться, находятся в интервале от 41,5 нм до 42,4 нм. Выявлена роль дефектов Френкеля в изменении параметров решётки и деформации МК, продемонстрировано влияние актиничного освещения на структурную стабильность МК AgBr. Уточнены механизмы диффузии ионов серебра и брома в кристаллической решётке при различных условиях синтеза. Показано, что избыток ионов Br⁻ на стадии осаждения запускает процессы, приводящие к дефектам Френкеля и последующей деформации.</p><p>Полученные данные расширяют представления о динамике кристаллической решётки галогенидов серебра и могут служить основой для разработки новых технологических подходов в области фотохимии и материаловедения.</p><p> </p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Деформация плоских МК AgBr представляет собой комплексный процесс, обусловленный взаимодействием поверхностных зарядовых эффектов, диффузии ионов серебра, образования дефектов Френкеля и фотохимических процессов. Наиболее подвержены деформации кристаллы толщиной 41,5-42,4 нм на начальной стадии роста при избытке ионов Br- в среде.</p><p>Полученные результаты расширяют понимание динамики кристаллической решётки галогенидов серебра и могут быть полезны для управления свойствами МК AgBr в практических приложениях (например, в фотоэмульсиях).</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Джеймс Т.Х. Теория фотографического процесса. Л.: Химия, 1980. 672 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">James T.H. Theory of the Photographic Process. Leningrad: Chemistry; 1980. 672 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чибисов К.В. Общая фотография. М., 1984. 448 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chibisov K.V. General Photography. Moscow: 1984. 448 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лиев А.Х. Образование собственных и примесных центров светочувствительности в эмульсионных микрокристаллах бромида серебра: дис...канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1985. 161 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liev A.Kh. Formation of Intrinsic and Impurity Photosensitive Centers in Emulsion Microcrystals of Silver Bromide: Dissertation of Cand. Sci. and Mathematics. Nalchik: 1985. 161 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Форсгард Ф.Г. Роль бромида Зильбера в механизме старения // Потогр. Наука и техника, 1959. Т. 3, № 1. С. 23-27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Forsgard F.G. Silver Bromid Complex in the Mechanism of Aging Fog. Potogr. Sciense and Eng.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бреслав Ю.А., Пейсахов В.В., Капчук Л.Я., Анреянов В.В. Механизм образования и свойства Т-кристаллов» // Тез. межд. симп. «Актуальные вопросы физики и химии фотографического процесса». Тбилиси, 1984. С. 8–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">;3(1):23–27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Breslav Yu.A., Peysakhov V.V., Kapchuk L.Ya., Andreyanov V.V. Mechanism of formation and properties of T-crystals. Abstracts of the int. symp. "Current issues of physics and chemistry of the photographic process". Tbilisi: 1984. pp. 8–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Breslav Yu.A., Peysakhov V.V., Kapchuk L.Ya., Andreyanov V.V. Mechanism of formation and properties of T-crystals. Abstracts of the int. symp. "Current issues of physics and chemistry of the photographic process". Tbilisi: 1984. pp. 8–10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
