RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Фоминский Вячеслав Юрьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Механизм трибоиндуцированной модификации структуры в нанокомпозитных покрытиях Mo–S–C–H

    Письма в ЖТФ, 48:21 (2022),  43–46
  2. Влияние химического состава и локальной атомной упаковки твердосмазочных нанопокрытий MoS$_{x}$ и MoSe$_{x}$ на их трибологические свойства в осложненных условиях

    Письма в ЖТФ, 46:2 (2020),  36–39
  3. Особенности импульсного лазерного отжига пленок ВС$_{3}$ на сапфировой подложке

    Письма в ЖТФ, 45:9 (2019),  26–29
  4. Влияние бора на структуру и проводимость тонких пленок, получаемых лазерной абляцией алмаза при 700$^\circ$C

    Письма в ЖТФ, 44:12 (2018),  16–24
  5. Влияние водорода на термоэлектрический сигнал напряжения в слоистой структуре Pt/WO$_{x}$/6$H$-SiC/Ni/Pt

    Письма в ЖТФ, 43:17 (2017),  27–35
  6. Влияние локальной атомной упаковки тонких пленок MoS$_{x}$ на их электрокаталитические свойства при восстановлении водорода

    Письма в ЖТФ, 43:16 (2017),  93–101
  7. Получение гибридной структуры из нанопластин селенида и оксида вольфрама для электрокатализатора выделения водорода

    Письма в ЖТФ, 42:11 (2016),  1–9
  8. Действие водорода на электрофизические характеристики структурных элементов тонкопленочной системы Pt/WO$_x$/6H-SiC

    Физика и техника полупроводников, 49:9 (2015),  1262–1272
  9. Реализация энергоэкономного режима детектирования водорода с применением полупроводниковой структуры Pt/WO$_x$/SiC

    Письма в ЖТФ, 41:17 (2015),  18–26
  10. Наноструктурированный катализатор электрохимического восстановления водорода на основе тонких пленок диселенида молибдена

    Письма в ЖТФ, 41:5 (2015),  50–57
  11. Об особенностях детектирования водорода полупроводниковой структурой, полученной на подложке 6H-SiC комбинированным методом ионной имплантации и осаждения платины

    Физика и техника полупроводников, 48:5 (2014),  621–630
  12. Модифицирование химического состава, морфологии и антиотражающих свойств пленок WSe$_x$, формируемых импульсным лазерным осаждением

    Письма в ЖТФ, 40:18 (2014),  38–46
  13. Высокотемпературный детектор водорода со структурой Pt/Pt+/$n$-6H–SiC

    Письма в ЖТФ, 39:18 (2013),  78–86
  14. О механизме формирования инкапсулированных наночастиц при импульсном лазерном осаждении тонкопленочных покрытий WSe$_x$

    Письма в ЖТФ, 39:6 (2013),  87–94
  15. Влияние условий импульсного лазерного осаждения на трибологические свойства тонкопленочных наноструктурированных покрытий на основе диселенида молибдена и углерода

    ЖТФ, 82:4 (2012),  90–98
  16. Свойства тонких пленок оксида вольфрама, формируемых методами ионно-плазменного и лазерного осаждения для детектора водорода на основе структуры MOSiC

    Физика и техника полупроводников, 46:3 (2012),  416–424
  17. Об особенностях ионно-инициированных процессов при импульсном лазерном осаждении покрытий MoSe$_2$ в импульсных электрических полях

    Письма в ЖТФ, 38:14 (2012),  86–94
  18. Ионная имплантация платины из импульсной лазерной плазмы для формирования детектора водорода на кристалле $n$-6H-SiC

    Физика и техника полупроводников, 45:5 (2011),  694–701
  19. О механизме формирования химического состава тонкопленочных слоев из дихалькогенидов переходных металлов при импульсном лазерном осаждении

    ЖТФ, 80:10 (2010),  120–128
  20. Электрофизические характеристики тонкопленочных структур, созданных импульсным лазерным осаждением металлов Au, Ag, Cu, Pd, Pt, W, Zr на кристалл $n$-6H-SiC

    Физика и техника полупроводников, 44:9 (2010),  1229–1235
  21. Влияние энергетических параметров осаждаемого лазерно-инициированного потока атомов платины на характеристики тонкопленочной структуры Pt/$n$-6H-SiC

    Физика и техника полупроводников, 44:4 (2010),  556–563
  22. Исследование структур поверхностных сплавов хрома с оловом, сформированных методами ионного и лазерного легирования

    ЖТФ, 55:2 (1985),  431–434


© МИАН, 2026