RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Соболь Олег Валентинович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Условия достижения сверхтвердого состояния при критической наноразмерной толщине слоев в многопериодных вакуумно-дуговых нитридных покрытиях

    Письма в ЖТФ, 44:2 (2018),  56–64
  2. Влияние потенциала смещения и давления азотной атмосферы на структуру и свойства вакуумно-дуговых (Мо+Ti6%Si)N покрытий

    ЖТФ, 87:5 (2017),  776–779
  3. Процессы рекристаллизации и образования сфероидных частиц золота в аморфноподобном AlN–TiB$_{2}$–TiSi$_{2}$ в результате отжига и последующей имплантации

    Физика твердого тела, 58:7 (2016),  1403–1407
  4. Возможности структурной инженерии в многослойных вакуумно-дуговых ZrN/CrN-покрытиях путем изменения толщины нанослоев и подачи потенциала смещения

    ЖТФ, 86:7 (2016),  100–103
  5. Влияние нестехиометрии на упругие характеристики метастабильной фазы $\beta$-WC$_{1-x}$ в ионно-плазменных конденсатах

    Письма в ЖТФ, 42:17 (2016),  57–63
  6. Структурная инженерия вакуумно-дуговых покрытий системы MoN–CrN

    Письма в ЖТФ, 42:10 (2016),  70–77
  7. Структура и свойства нанокомпозитных пленок Nb–Al–N

    Физика твердого тела, 57:8 (2015),  1605–1609
  8. Влияние имплантации ионов Au$^-$ на микроструктуру и механические свойства многоэлементного наноструктурного покрытия (TiZrHfVNbTa)N

    Физика твердого тела, 57:8 (2015),  1529–1534
  9. Влияние остаточного давления и ионной имплантации на структуру, элементный состав и свойства нитридов (TiZrAlYNb)N

    ЖТФ, 85:8 (2015),  72–79
  10. Микроструктура и стойкость к облучению ионами Au$^-$ многоэлементного наноструктурного покрытия (TiZrHfVNbTa)N

    Письма в ЖТФ, 41:21 (2015),  66–73
  11. Влияние тока Al-мишени на структуру и свойства пленок (Nb$_2$Al)N с аморфноподобной фазой AlN

    Письма в ЖТФ, 41:14 (2015),  72–78
  12. Применение импульсного магнетронного распыления для получения покрытий системы AIN–TiB$_2$–TiSi$_2$

    ЖТФ, 84:8 (2014),  118–121
  13. Влияние толщины наноразмерного слоя на структуру и свойства многослойных покрытий TiN/MoN

    Письма в ЖТФ, 40:5 (2014),  59–66
  14. Исследование влияния параметров осаждения на структуру и физико-химические свойства защитных покрытий из Al$_2$O$_3$

    ЖТФ, 83:11 (2013),  142–145
  15. Роль аргона в газовой смеси с азотом при получении нитридных конденсатов системы Ti–Si–N в вакуумно-дуговых процессах осаждения

    ЖТФ, 83:7 (2013),  69–76
  16. О преимуществах использования рентгеновских схем с ортогональными дифракционными векторами для изучения структурного состояния ионно-плазменных покрытий

    Письма в ЖТФ, 39:11 (2013),  87–94
  17. О воспроизводимости однофазного структурного состояния многоэлементной высокоэнтропийной системы Ti–V–Zr–Nb–Hf и высокотвердых нитридов на ее основе при их формировании вакуумно-дуговым методом

    Письма в ЖТФ, 38:13 (2012),  41–48
  18. О возможности управления фазово-структурным и напряженным состояниями вакуумно-дуговых наноструктурных покрытий системы Mo–N путем подачи потенциала смещения на подложку в процессе осаждения

    Письма в ЖТФ, 38:4 (2012),  26–33
  19. Об управлении структурой и напряженным состоянием тонких пленок и покрытий в процессе их получения ионно-плазменными методами

    Физика твердого тела, 53:7 (2011),  1389–1398
  20. Влияние термического фактора на процесс концентрационно-структурного упорядочения в ионно-плазменных конденсатах системы W–Ti–B

    ЖТФ, 80:8 (2010),  75–79
  21. Термическая стойкость фазового состава, структуры и напряженного состояния ионно-плазменных конденсатов системы Zr–Ti–Si–N

    ЖТФ, 80:6 (2010),  117–120


© МИАН, 2026