
В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Мухаметжаровой Рыскен Алжаппаровны на тему «Исследование эффективности применения ионизирующего излучения для модификации перовскитов на основе титанатов» по образовательной программе «8D05305 – Ядерная физика».
Диссертация выполнена на кафедре «Ядерной физики, новых материалов и технологий» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Язык защиты - на русском
Официальные рецензенты:
Панин Евгений Александрович – доктор философии (PhD), ассоциированный профессор кафедры «Обработка металлов давлением» НАО «Карагандинский индустриальный университет», (г. Темиртау, Республика Казахстан);
Мухамедов Нуржан Еролович – доктор философии (PhD), начальник лаборатории испытаний реакторного топлива филиала «Институт атомной энергии» РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», (г. Курчатов, Республика Казахстан).
Временные члены Диссертационного совета:
Мұхаметұлы Бағдәулет – доктор философии (PhD), Объединенный институт ядерных исследований, заместитель директора по научной работе Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка, (г. Дубна, Российская Федерация);
Ерланұлы Ерасыл - доктор философии (PhD), Руководитель Centre Environmental Engineering, Казахстанско – Британский технический университет (г.Алматы, Республика Казахстан);
Лежнев Сергей Николаевич – кандидат технических наук, профессор кафедры «Металлургия и горное дело» Некоммерческого акционерного общества «Рудненский индустриальный институт» (г. Рудный, Костанайская область, Республика Казахстан).
Научные консультанты:
Козловский Артем Леонидович – доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, преподаватель-исследователь кафедры «Ядерной физики, новых материалов и технологий» в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан).
Труханов Алексей Валентинович – доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» (г. Минск, Республика Беларусь).
Защита состоится: 8 сентября 2026 года 12:00 часов в Диссертационном совете по направлению подготовки кадров «8D053 – Физические и химические науки» по специальности «8D05305 – Ядерная физика» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Проведение заседания диссертационного совета в смешанном (онлайн и офлайн) формате.
Ссылка: https://clck.ru/3UrHfL
Адрес: г. Астана, ул. Кажымукана, 13, аудитория 310.
Аннотация (рус.): Актуальность диссертационного исследования. Использование керамических материалов в энергетическом секторе с каждым годом всё больше расширяется, что обусловлено как ростом функционального потенциала современных керамик, так и необходимостью снижения себестоимости производства энергии, получаемой с использованием альтернативных и низкоуглеродных технологий. На данный момент керамические материалы находят широкое применение в твёрдооксидных топливных элементах (ТОТЭ), солнечной энергетике, термоэлектрических преобразователях, системах накопления энергии и силовой электронике, где от материалов требуется высокая термическая, химическая и механическая устойчивость при длительной эксплуатации. Как правило, эксплуатация топливных элементов нового поколения осуществляется в экстремальных условиях, связанных с продолжительным воздействием высоких температур, большими температурными градиентами и многократными термоциклическими нагрузками, которые сопровождаются механическими воздействиями, а также накоплением внутренних структурных напряжений. В процессе работы керамические материалы подвергаются термошоковым ударам при быстром нагреве и охлаждении, а также деструктивным процессам, обусловленным термическим расширением и накоплением внутренних напряжений при резком изменении температуры в процессе эксплуатации. Дополнительным фактором деградации является воздействие агрессивных газовых и химически активных сред, присутствующих в реальных энергетических системах. В подобных условиях именно приповерхностные слои керамических материалов оказываются наиболее уязвимыми к процессам деструкции при эксплуатации, так как они в первую очередь взаимодействуют с коррозионно-активными компонентами рабочей среды, что приводит к химической деградации, фазовым превращениям и изменению дефектной структуры. Одновременно с этим приповерхностные области испытывают максимальные термомеханические напряжения, возникающие при циклическом нагреве и охлаждении, что способствует образованию микротрещин, расслоений и локальных зон разрушения. Ухудшение свойств приповерхностных слоёв приводит к снижению эксплуатационной надёжности керамических элементов, росту электрических и тепловых потерь, а в предельных случаях к преждевременному выходу энергетических устройств из строя. В связи с этим особое значение приобретает разработка подходов, направленных на повышение стойкости поверхности керамик к термическим, механическим и химическим воздействиям. К таким подходам относятся модификация структуры и фазового состава приповерхностных слоёв, управление дефектной структурой, создание защитных покрытий и использование методов физического воздействия, включая радиационную обработку. На данном этапе развития технологий создания керамических материалов и определения перспектив их применения в качестве материалов для альтернативной энергетике стоит целый ряд задач и проблем, решение которых требует проведения как теоретических, так и экспериментальных работ, связанных с изучением возможности изменения свойств керамик с целью увеличения эффективности их использования и повышения сопротивляемости к внешним воздействиям, связанным с процессами их эксплуатации. Одним из потенциальных направлений в данной области исследования является использование методов модификации с применением различных типов ионизирующего излучения для контролируемого изменения приповерхностных слоев керамик, которые наиболее подвержены внешним воздействиям и деструкции в процессе эксплуатации. В данном контексте, ионизирующее излучение (γ-кванты, электронное и ионное облучение) рассматривается как один из наиболее эффективных инструментов целенаправленного управления структурой и свойствами перовскитных керамик без изменения их химического состава и без введения посторонних примесей. Воздействие ионизирующего излучения на перовскитные керамики приводит к формированию и последующему перераспределению точечных дефектов в кристаллической решётке, прежде всего кислородных вакансий и междоузельных атомов. Подобные изменения могут оказать существенное влияние на электронную структуру материала, концентрацию носителей заряда, диэлектрические и проводящие свойства, а также на оптические характеристики. Как известно, в результате радиационного воздействия происходит локальное смещение атомов из узлов решётки, нарушение ближнего порядка в кристаллической решетки за счет деформационных искажений и атомных смещений, изменение симметрии элементарной ячейки, что сопровождается формированием дефектной структуры приповерхностных и, в ряде случаев, объемных слоёв материала. В свою очередь образование кислородных вакансий играет одну из ключевых ролей в изменении электронных свойств перовскитных керамик, поскольку такие дефекты выступают в качестве донорных центров, повышая концентрацию свободных носителей заряда и изменяя характер проводимости. Перераспределение вакансий и междоузельных атомов может приводить к формированию локальных уровней в запрещённой зоне, что оказывает влияние на электронную структуру материала, ширину запрещённой зоны и процессы переноса заряда. Эти изменения непосредственно отражаются на диэлектрических характеристиках керамик, включая величину диэлектрической проницаемости, потери и температурную стабильность параметров. Также радиационно-индуцированные дефекты способны существенно влиять на проводящие свойства перовскитных керамик за счёт изменения механизмов электронного и ионного транспорта. Повышенная концентрация кислородных вакансий может способствовать росту ионной или смешанной ионно-электронной проводимости, что представляет особый интерес для высокотемпературных электрохимических устройств. Одновременно с этим дефектная структура может оказывать влияние на рассеяние носителей заряда, что отражается на величине удельной проводимости и её температурной зависимости. Также изменения в дефектной и электронной структуре материала также оказывают заметное влияние на оптические характеристики перовскитных керамик. Формирование дефектных уровней может приводить к изменению коэффициентов поглощения и отражения, смещению края фундаментального поглощения и появлению дополнительных полос в спектрах оптического поглощения и фотолюминесценции. Такие эффекты важны при рассмотрении применения перовскитных материалов в фотоэлектрических и оптоэлектронных устройствах. Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что ионизирующее излучение может выступать как один из эффективных инструментов целенаправленного управления дефектной, электронной и оптической структурой перовскитных керамик. Контролируемое формирование и перераспределение точечных дефектов открывает возможности для оптимизации функциональных свойств материалов и адаптации их характеристик под конкретные требования энергетических и электронных приложений. Следует также отметить, что исследования, направленные на изучение влияния ионизирующего излучения на свойства перовскитных керамик позволяют не только углубить понимание и общие представления механизмов радиационно-индуцированных процессов в оксидных перовскитах, но и открыть новые возможности для целенаправленной модификации их свойств с целью расширения потенциала их практического применения, а также расширения спектра возможностей использования ионизирующего излучения в мирных целях. Актуальность подобных исследований, направленных на изучение влияния ионизирующего излучения на перовскитные керамики, обусловлена возрастающей потребностью энергетического сектора в материалах, способных длительно и надёжно функционировать в экстремальных условиях эксплуатации. Научная новизна подобных исследований заключается в комплексном изучении механизмов радиационно-индуцированной модификации перовскитных керамик и установлении взаимосвязи между параметрами ионного облучения, структурой приповерхностных слоёв и функциональными свойствами материала. Перовскитные керамики на основе титанатов представляют собой перспективный класс функциональных материалов благодаря их высокой термостабильности, возможности управления электрофизическими свойствами и широкой вариативности химического состава. Однако их практическое применение в энергетике зачастую ограничено деградацией приповерхностных слоёв, вызванной высокотемпературной коррозией, термошоковыми нагрузками и диффузией агрессивных компонентов вглубь материала. В этой связи особую значимость приобретает разработка новых подходов к повышению устойчивости и долговечности керамик без существенного усложнения технологии и увеличения стоимости изделий. Использование методов ионной и радиационной модификации приповерхностных слоёв позволяет целенаправленно управлять дефектной структурой материалов, формировать защитные барьерные слои и улучшать эксплуатационные характеристики керамик без изменения их объемного состава. Данный подход отвечает современным тенденциям развития материаловедения и энергетики, ориентированным на повышение ресурса материалов, снижение эксплуатационных затрат и повышение экономической эффективности альтернативных энергетических технологий. Цель диссертационного исследования заключается в определении применимости использования облучения ионами для направленной модификации приповерхностных слоев перовскитных керамик на основе титаната цинка для повышения устойчивости к процессам высокотемпературной деструкции при эксплуатации. Задачи диссертационного исследования. На основании сформулированной цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи, выполнение которых позволило достичь ожидаемых результатов и получить новые данные о свойствах перовскитных керамик. 1. Синтез и характеризация структурных особенностей и прочностных параметров перовскитных керамик на основе титаната цинка при вариации соотношения компонент в составе. 2. Определение роли вариации флюенса облучения ионами О+ на изменение прочностных характеристик исследуемых керамик и формирования упрочняющего приповерхностного слоя. 3. Определение влияния структурных изменений в приповерхностном слое перовскитных керамик, вызванных ионным облучением на устойчивость к высокотемпературной коррозии и термошоковым испытаниям. 4. Изучение влияния ионной модификации приповерхностных слоев на стабильность электрохимических характеристик исследуемых керамик при наводораживании. Объекты исследования. В качестве объектов исследований выбраны перовскитные керамики на основе титаната цинка полученные методом механохимического перемалывания и последующего термического спекания. Интерес к данному классу керамик обусловлен перспективами использования их в качестве материалов для альтернативной энергетике, в виду высокой диэлектрической проницаемости, термической и химической стабильности, а также возможностями целенаправленного изменения электрических и транспортных характеристик за счет изменения соотношения компонент в составе и управления дефектной структурой. Совокупность данных особенностей делает данный класс керамик перспективными для применения в устройствах накопления и преобразования энергии, включая диэлектрические конденсаторы, анодные материалы для твердооксидных топливных элементов или компонент силовой электроники. Выбранные объекты исследований представляют собой научный и практический интерес как с точки зрения фундаментального изучения процессов фазообразования и структурной эволюции титанатных перовскитов, так и с позиции разработки новых функциональных керамических материалов для перспективных энергетических технологий. Предмет исследования Предмет диссертационного исследования заключается в изучении перспективности использования облучения ионами О+ для повышения сопротивляемости к деструктивным процессам, связанным с эксплуатацией керамик в экстремальных условиях, обусловленных воздействием высоких температур и термошоковых воздействий. Методы исследования В качестве метода синтеза керамик на основе титаната цинка был выбран метод механохимического твердофазного синтеза, включающий в себя механическое интенсивное воздействие на порошки путем ударного воздействия мелющими телами в замкнутом объеме, что приводит к инициализации процессов структурных деформационных искажений, наличие которых ускоряет процесс фазообразования при термическом воздействии в случае спекания перемолотых порошков. Характеризация полученных порошков после спекания с целью определения морфологических особенностей полученных образцов керамик при вариации соотношения исходных компонент, а также изучения их фазового состава и структурных параметров проводилась с использованием таких методов как растровая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ. Модификация приповерхностного слоя полученных керамик с целью создания в нем дополнительных дефектов, выступающих в качестве упрочняющих барьеров была проведена путем облучения образцов ионами О+ с энергией порядка 28 МэВ и различными флюенсами облучения, вариация которых позволила создать различную концентрацию дефектов в поврежденном модифицированном слое керамик. Оценка прочностных свойств, а также их изменения в результате внешних воздействий, включая ионную модификацию, тестирование на устойчивость к высокотемпературной деградации и термошоковым воздействиям проводилась с применением метода индентирования, заключающегося в определении твердости образцов при однократном механическом воздействии индентера при постоянной нагрузке. Научная новизна. В ходе проведенных экспериментальных работ, направленных на изучение кинетики процессов фазообразования в перовскитных керамиках на основе титаната цинка в зависимости от температуры спекания и вариации соотношения компонент в составе установлено, что при малых температурах спекания (200 – 500 °С) основные структурные изменения обусловлены процессы структурного упорядочения оксидных фаз за счет термически – индуцированных релаксационных процессов снятия деформационных искажений, а при температуре спекания 600 °С и выше происходит инициализация процессов формирования и последующего упорядочения фазы титаната цинка с перовскитной структурой. При этом при температуре спекания 900 – 1000 °С наблюдается укрупнение зерен керамик, свидетельствующее не только о процессах структурного упорядочения, но и рекристаллизации, связанной со слиянием мелких зерен в более крупные с последующим уплотнением структуры. Согласно полученным данным экспериментальных работ, направленных на изучение перспективности использования ионного облучения для модификации приповерхностного слоя керамик было установлено, что создаваемые ионным облучением дефектные неоднородности в приповерхностном слое замедляют процессы атомарной диффузии кислорода и других агрессивных компонентов вглубь материала, что уменьшает скорость термически индуцированной коррозии и деградации поверхности. Определено, что модифицированный ионным облучением приповерхностный слой выполняет функцию защитного барьера, повышающего термошоковую прочность и устойчивость керамик к длительному воздействию высоких температур, а также связанных с ними процессов окисления и разупрочнения. Определено, что оптимальными условиями для модификации керамик является ионное облучение с флюенсами 1012 - 5×1012 ион/см2, при которых степень создаваемых структурных изменений в приповерхностном слое позволяет максимально снизить негативный эффект, связанный с термически – индуцированными процессами коррозии и деградации. Основные положения, выносимые на защиту 1. Установлено, что вариация соотношения компонент ZnO и TiO2 в составе керамик при термическом отжиге выше 600 °С приводит к формированию двухфазных керамик с доминированием в составе кубической фазы ZnTiO3, а также примесными фазами в виде рутила (TiO2) и гексагональной фазы оксида цинка. 2. Установлено, что увеличение флюенса облучения ионами О+ с 1011 ион/см2 до 5×1012 ион/см2 приводит к увеличению твердости приповерхностного слоя керамик, обусловленному созданием дополнительных барьерных дефектов, а также повышению сопротивляемости к внешним механическим воздействиям и растрескиванию при высокотемпературном и термошоковом воздействии. 3. Определено, что использование ионной модификации с флюенсами 1012 – 5×1012 ион/см2 приводит к увеличению удельной мощности на 20 – 27 % и повышению сопротивляемости к деградации емкостных характеристик за счет изменения структурных особенностей и концентрации вакансионных дефектов. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Проведено изучение процессов фазообразования в керамиках на основе титаната цинка, полученных с использованием метода механохимического синтеза и последующего термического отжига при различных температурах и варьировании соотношения компонент в составе керамик. На основе экспериментальных работ были определены оптимальные режимы синтеза при которых происходит формирование устойчивой перовскитной фазы титаната цинка. При этом в ходе проведенных исследований установлено, что управление соотношением компонент ZnO и TiO2 позволяет целенаправленно контролировать фазовый состав и микроструктуру перовскитных керамик на основе титаната цинка. Это открывает возможности для оптимизации их функциональных характеристик и адаптации материалов под конкретные задачи альтернативной энергетики, включая электрохимические, фотоэлектрические и термоэлектрические применения. Предложенные технологические решения, связанные с использованием методов ионной модификации керамик позволят укрепить научную и технологическую основу для разработки высокоэффективных и радиационно-устойчивых материалов, востребованных в современных системах альтернативной энергетики. Полученные результаты исследований влияния ионной модификации на изменение прочностных и электрохимических параметров исследуемых керамик показали возможность направленной модификации приповерхностных слоев керамик за счет инициализации эффекта дислокационного упрочнения, вызванного изменением плотности дефектов в приповерхностном слое, имеющей прямую зависимость от флюенса облучения. Результаты оценки влияния вариации флюенса облучения на изменение свойств керамик, а также повышения устойчивости к внешним воздействиям, включая термошоковые и высокотемпературные воздействия в дальнейшем могут быть рассмотрены как один из перспективных способов повышения сопротивляемости керамических материалов к процессам деградации и деструкции, возникающим в процессе их эксплуатации. Достоверность полученных результатов. Все экспериментальные работы были выполнены с использованием стандартного метода, включающего в себя проведение экспериментальных работ в несколько параллелей для исключения ошибок изменений и человеческого фактора при сборе и обработке данных. Экспериментальные работы были проведены с использованием современного аналитического оборудования, имеющего поверку, перед проведением измерений все приборы были откалиброваны с использованием стандартных образцов. Построение графиков на основе полученных экспериментальных результатов, а также анализа структурных, прочностных и электрохимических зависимостей было осуществлено с использованием программного графического редактора OriginPro. Использование искусственного интеллекта было задействовано для визуализации и построения диаграмм и схематичных изображений, в основе которых лежит анализ литературных данных и описание экспериментальных методов исследования. Личный вклад соискателя Отработка режимов получения керамик с применением метода механохимического перемалывания, включающего в себя навеску образцов с заданным соотношением компонент, перемалывание и последующий термический отжиг, а также определение морфологических особенностей с применением метода растровой электронной микроскопии и оптических свойств с применением метода УФ – спектроскопии было проведено соискателем лично на базе Лаборатории инженерного профиля Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Изучение структурных особенностей и фазового состава исследуемых керамик, а также проведение работ, связанных с отработкой режимов модификации с применением ионного облучения было проведено соискателем совместно с сотрудниками Лаборатории физики твердого тела Астанинского филиала Института ядерной физики МЭ РК. Анализ и интерпретация полученных результатов проведенных исследований, включая изучение и установление взаимосвязей между изменениями структурных особенностей, фазового состава и прочностными и электрохимическими параметрами было осуществлено соискателем самостоятельно при консультациях с научными консультантами в ходе обсуждений полученных результатов и их обработки. Связь работы с научно-исследовательскими проектами, программами. Диссертационное исследование выполнялось в рамках научно – исследовательских и поисковых работ, реализуемых по научно – технической программе «BR28713365 «Разработка технологических решений в области создания и модификации конструкционных материалов для ядерной и альтернативной энергетики», выполняемой при поддержке МНВО РК. Работы в рамках данной программы включали в себя отработку режимов получения титанатов и их модификации с использованием методов вариативности соотношения компонент и изменений фазового состава. Разработка технологии определения кинетики изменений электрохимических характеристик твердооксидных топливных элементов, а также тестирование их на устойчивость к длительному термическому воздействию и термошоковым испытаниям было выполнено в рамках грантового финансирования AP26104011 «Исследование применимости наноструктурированных композитных MgO – CeO2 – ZrO2 керамик в качестве твердооксидных топливных элементов». Апробация работы. Основные результаты работы были представлены в виде научных докладов на международных научных конференциях, в ходе которых были обсуждены основные результаты, их роль в продвижении возможностей применения методов ионной модификации для увеличения сопротивляемости керамических материалов к внешним воздействиям и повышения эффективности их использования в качестве анодных материалов для твердооксидных топливных элементов. Доклады были сделаны на следующих международных научных конференциях: 1. The 16th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2025), Сиань, Китай, 2025 г. 2. XI International Conference “Modern problems of Nuclear Energy and Nuclear Technologies”, Ташкент, Узбекистан, 2025 г. 3. XIII Международная молодежная научная конференция «Физика.Технологии. Инновации. ФТИ – 2026», Екатеринбург, Россия, 2026 г. Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка использованных источников. Диссертация представлена на 113 печатных страницах, включает 44 рисунка, 2 таблицы, 97 источников литературы. Первый раздел диссертации включает в себя литературный обзор применимости перовскитных керамик в качестве материалов для альтернативной энергетики, включающих в себя оценку перспектив использования перовскитных титанатов в качестве материалов для ТОТЭ и солнечной энергетики. Большое внимание в обзоре уделено оценке перспективности использования в данных направлениях развития энергетического сектора керамик на основе титаната цинка, выбранных в качестве объектов диссертационного исследования, а также способам модификации перовскитов с использованием методов воздействия ионизирующего излучения на приповерхностные слои керамик или тонкопленочных перовскитных покрытий. Во втором разделе приведено детальное описание основных методов исследований и характеризации, применяемых для изучения структурных и морфологических особенностей синтезированных керамик, а также определения их прочностных свойств и устойчивости к внешним воздействиям, вызванным облучением и испытаниями на устойчивость к термошоковым воздействиям и высокотемпературной коррозии. Приведено описание метода ионной модификации, включающее в себя обоснование выбора ионов О+ для направленной модификации исследуемых керамик и создания барьерного приповерхностного слоя. Третий раздел диссертации посвящена изучению кинетики фазообразования в керамиках в зависимости от вариации соотношения компонент в составе и температуры спекания. В главе детализированы процессы фазообразования в керамиках в зависимости от вариации температуры спекания, изменение которой проводилось в диапазоне от 200 до 1000°С с шагом 100°С. Проведен анализ и установлены взаимосвязи между изменениями морфологических особенностей полученных керамик и процессами фазообразования и структурного упорядочения, возникающих при увеличении температуры спекания. Определены основные температурные режимы при которых происходит формирование устойчивой перовскитной фазы титаната цинка (ZnTiO3), а также детализированы процессы влияния вариации фазового состава на изменение прочностных характеристик (твердости и трещиностойкости), а также изменений электрохимических параметров, в частности, зависимости изменения удельной мощности от плотности тока с последующим определением величины максимально достижимой удельной мощности. На основе полученных данных изучения кинетики процессов фазообразования были определены условия получения образцов керамик с совокупностью свойств, наиболее подходящих для дальнейших исследований, направленных на изучение применимости ионизирующего излучения для направленной модификации и упрочнения приповерхностного слоя керамик. В четвертом разделе диссертации представлены результаты экспериментальных работ, связанных с отработкой режимов модификации керамик с применением ионного облучения с целью создания барьерного защитного приповерхностного слоя, увеличивающего сопротивляемость к внешним механическим воздействиям, а также повышающим сопротивляемость к термошоковым воздействиям и высокотемпературной коррозии. В ходе проведенных исследований определены оптимальные условия применения ионной модификации, в результате которой происходит увеличение сопротивляемости к внешним воздействиям за счет дислокационного упрочнения, вызванного накоплением дефектов в приповерхностном слое. При этом определено, что увеличение эффективности электрохимических параметров керамик за счет ионной модификации связано с изменением концентрации кислородных вакансий, вызванных структурными изменениями приповерхностных слоев при облучении. В Заключении подведены основные итоги проведенных исследований, отражающие полученные зависимости и взаимосвязи между изменениями условий получения керамик и их прочностными, морфологическими, структурными, оптическими и электрохимическими характеристиками, а также отражена роль применения ионной модификации в изменении свойств приповерхностного слоя, а также влияния ионной модификации на упрочнение и повышения эффективности использования керамик в качестве анодных материалов ТОТЭ.
Отзыв зарубежного консультанта
Заключение комиссии по этической оценке исследований
Решение диссертационного совета
Защита диссертации: https://www.youtube.com/watch?v=RNSR_AiFQTM
