Персона:
Романов, Роман Иванович

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт лазерных и плазменных технологий
Стратегическая цель Института ЛаПлаз – стать ведущей научной школой и ядром развития инноваций по лазерным, плазменным, радиационным и ускорительным технологиям, с уникальными образовательными программами, востребованными на российском и мировом рынке образовательных услуг.
Статус
Фамилия
Романов
Имя
Роман Иванович
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 10 из 71
  • Публикация
    Только метаданные
    Features of Sliding Friction on Thin-Film Mo–S–C Coatings Prepared by Pulsed Laser Deposition
    (2020) Novikov, S. M.; Chesnokov, A. V.; Fominski, V. Y.; Romanov, R. I.; Fominski, D. V.; Фоминский, Вячеслав Юрьевич; Романов, Роман Иванович; Фоминский, Дмитрий Вячеславович
    © 2020, Allerton Press, Inc.Abstract: To obtain Mo–S–C thin-film coatings on steel substrates with varying structural and chemical states, pulsed laser codeposition method was used at room temperature, including the first ever use of reactive codeposition of Mo and C in H2S. The conditions are determined for obtaining sufficiently smooth layers with optimal local packing of atoms in amorphous MoSx and diamond-like carbon nanophases, which yielded relatively high wear resistance and a low sliding friction coefficient (~0.1) in air without a long running-in phase.
  • Публикация
    Открытый доступ
  • Публикация
    Только метаданные
    Comparative Studies of Nanoparticles Formed by Pulsed Laser Ablation of WSe2 in Water and Alcohol
    (2024) Nevolin, V. N.; Fominski, D. V.; Solovyov, A. A.; Lesnykh, D. E.; Romanov, R. I.; Fominski, V. Y.; Неволин, Владимир Николаевич; Фоминский, Дмитрий Вячеславович; Соловьев, Алексей; Лесных, Данила Эдуардович; Романов, Роман Иванович; Фоминский, Вячеслав Юрьевич
  • Публикация
    Только метаданные
    Structural, electrical and mechanical properties of ВСх films prepared by pulsed laser deposition from mixed and dual boron-diamond/graphite targets
    (2019) Zinin, P. V.; Bulatov, K. M.; Filonenko, V. P.; Fominski, V. Y.; Romanov, R. I.; Vasil'evskii, I. S.; Safonov, D. A.; Soloviev, A. A.; Фоминский, Вячеслав Юрьевич; Романов, Роман Иванович; Васильевский, Иван Сергеевич; Сафонов, Данил Андреевич; Соловьев, Алексей
    © 2019 Elsevier B.V. Relatively low and high deposition rates of BCх films were realized by pulsed laser ablation of mixed B–diamond and dual B–graphite targets, respectively. Deposition was performed at 500 °C and the rate of film deposition was determined with respect to the number of atomic monolayers (obviously less or more than one monolayer) grown for one laser pulse. In the case of BCх films formation with a low deposition rate, doping with B facilitated the growth of the nanocomposite structure, which possessed an increased fraction of sp3 bonds, a very low electrical resistance, and an improved mechanical performance. The change of the sheet resistance of these films as the temperature was reduced from 300 to 65 K had a metallic character. For about 95-nm-thick films with bulk compositions of BC1.7 and BC0.6, the resistivity at room temperature were approximately equal to 1.5 mΩ·cm, and the lowest resistivity of 0.23 mΩ·cm was detected for B-enriched film at 85 K. With an increase in the B atom concentration in such films, the charge carrier (holes) concentration decreased, and their mobility increased from 180 to 10,500 cm2·V−1·s−1 due to samples cooling. The application of a higher deposition rate from the dual B–graphite target activated surface migration of condensed atoms, which caused the development of granular morphology, the B segregation and the reduction of the sp3 bond fraction. The hardness and electrical conductivity of such films were obviously inferior to those of the films obtained by PLD with a low deposition rate.
  • Публикация
    Только метаданные
    Features of the Application of Promising Catalysts from Amorphous Molybdenum Sulfide in the Creation of p-Si and pn-Si Photocathodes for the Production of Hydrogen in an Acidic Solution
    (2024) Nevolin, V. N.; Rubinkovskaya, O. V.; Fominskii, D. V.; Romanov, R. I.; Fominskii, V. Y.; Неволин, Владимир Николаевич; Рубинковская, Оксана Владимировна; Фоминский, Дмитрий Вячеславович; Романов, Роман Иванович; Фоминский, Вячеслав Юрьевич
  • Публикация
    Открытый доступ
    РАЗЛЕТ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ В СЕРОВОДОРОДЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ a-С(S, H) С КАЧЕСТВЕННЫМИ АНТИФРИКЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
    (НИЯУ МИФИ, 2021) Грицкевич, М. Д.; Фоминский, Д. В.; Романов, Р. И.; Фоминский, В. Ю.; Фоминский, Вячеслав Юрьевич; Фоминский, Дмитрий Вячеславович; Грицкевич, Мария Дмитриевна; Романов, Роман Иванович
    The effect of reactive pulsed laser deposition of carbon on the tribological properties of the surface of steel materials was investigated. The influence of H2S pressure on the chemical state and composition of a-C(S,H) film was investigated. For the optimal pressure, the obtained coatings have high wear resistance and low coefficient of friction.
  • Публикация
    Только метаданные
    Synthesis of Titanium Nitride Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation in Different Aqueous and Organic Solutions
    (2022) Tselikov, G. I.; Markeev, A. M.; Kabashin, A. V.; Popov, A. A.; Tikhonowski, G. V.; Shakhov, P. V.; Popova-Kuznetsova, E. A.; Romanov, R. I.; Klimentov, S. M.; Попов, Антон Александрович; Тихоновский, Глеб Валерьевич; Шахов, Павел Владимирович; Попова-Кузнецова, Елена Алефтиновна; Романов, Роман Иванович; Климентов, Сергей Михайлович
    © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.Owing to a strong photothermal response in the near-IR spectral range and very low toxicity, titanium nitride (TiN) nanoparticles (NPs) synthesized by pulsed laser ablation in liquids (PLAL) present a novel appealing object for photo-induced therapy of cancer, but the properties of these NPs still require detailed investigation. Here, we have elaborated methods of femtosecond laser ablation from the TiN target in a variety of liquid solutions, including acetonitrile, dimethyl-formamide, acetone, water, and H2O2, to synthesize TiN NPs and clarify the effect of liquid type on the composition and properties of the formed NPs. The ablation in all solvents led to the formation of spherical NPs with a mean size depending on the liquid type, while the composition of the NPs ranged from partly oxidized TiN to almost pure TiO2, which conditioned variations of plasmonic peak in the region of relative tissue transparency (670–700 nm). The degree of NP oxidation depended on the solvent, with much stronger oxidation for NPs prepared in aqueous solutions (especially in H2O2), while the ablation in organic solvents resulted in a partial formation of titanium carbides as by-products. The obtained results contribute to better understanding of the processes in reactive PLAL and can be used to design TiN NPs with desired properties for biomedical applications.
  • Публикация
    Открытый доступ
    СПОСОБ СОЗДАНИЯ СЕНСОРА ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВОДОРОДА
    (НИЯУ МИФИ, 2022) Фоминский, В. Ю.; Фоминский, Д. В.; Соловьев, А.; Романов, Р. И.; Руднев, И. А.; Руднев, Игорь Анатольевич; Фоминский, Дмитрий Вячеславович; Соловьев, Алексей; Фоминский, Вячеслав Юрьевич; Романов, Роман Иванович
    Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к датчикам измерения состава окружающей среды при высоких температурах и может быть использовано для обнаружения утечек водорода и предотвращения создания взрывоопасной воздушно-водородной смеси при использовании в водородной энергетике. Способ создания сенсора для детектирования водорода включает размещение образца из 4H-SiC в вакуумной камере, создание вакуума с последующим нанесением пленки Ni методом импульсного лазерного осаждения с последующим отжигом образца в вакууме и охлаждением образца до комнатной температуры, поворот образца другой стороной и повторное создание вакуума, напуск рабочего газа до давления 25 Па и нагрев изделия с последующим нанесением основной пленки W18O49 методом импульсного лазерного осаждения, затем создают вакуум и наносят поверх пленки W18O49 каталитическую пленку, после чего охлаждают и извлекают образец, при этом после создания вакуума до остаточного давления 10-5 Па наносят слой Ni толщиной до 100 нм в течение времени до 10 мин, затем проводят отжиг образца при температурах 500-1000°С в течение времени не менее 30 мин с последующим охлаждением образца до комнатной температуры и поворотом образца другой стороной, после поворота образца и повторного создания вакуума поверхность образца нагревают до температуры 350-800°С и затем наносят дополнительный слой ВС3 толщиной 50-100 нм при давлении 10-5 Па методом импульсного лазерного осаждения путем лазерной абляции композитной мишени, состоящей из бора и углерода в отношении 1:3, далее напускают кислород до давления 25 Па и осаждают основную пленку W18O49 толщиной до 500 нм в течение времени до 60 мин, после чего создают вакуум и наносят каталитический слой Pd при давлении 10-5 Па толщиной до 50 нм в течение времени до 1,0 мин. Изобретение обеспечивает возможность создать сенсор, обладающий повышенной чувствительностью к водороду при температурах свыше 300°С и увеличенным сроком службы, за счет увеличения толщины чувствительной к водороду пленки и улучшения ее адгезионных свойств. 3 ил.
  • Публикация
    Открытый доступ
    СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПЛЕНОК MoSx В РЕАКЦИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА НА ФОТОКАТОДЕ С ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ MoSx/WSe2
    (НИЯУ МИФИ, 2025) Рубинковская, О. В.; Романов, Р. И.; Фоминский, Д. В.; Неволин, В. Н.; Цзян, Х. ; Фоминский, В. Ю.; Фоминский, Вячеслав Юрьевич; Неволин, Владимир Николаевич; Фоминский, Дмитрий Вячеславович; Романов, Роман Иванович
    В последние годы метод импульсного лазерного осаждения (ИЛО) привлекает все больше внимания, как перспективный способ формирования катализаторов для улучшения их эффективности в различных областях применения. Одной из актуальных задач является простой и контролируемый синтез материалов на основе халькогенидов переходных металлов (в частности, MoSx), способных проявлять повышенную каталитическую активность в реакции выделения. В работе путем варьирования лазерного флюенса и давления буферного газа созданы пленки MoSx, различающиеся химическим состоянием на фотоактивном слое WSe2. Определены режимы осаждения пленок, в результате которых получены каталитические слои с минимальным содержанием субстехиометрических состояний, ответственных за смещение уровня Ферми ко дну запрещенной зоны. Объединив экспериментальные результаты по измерению фототоков и расчеты методом DFT определены каталитически активные участки поверхности пленок MoSx.
  • Публикация
    Только метаданные
    Electrophysical and Photo-Electrocatalytic Properties of MoS2 Nanofilms
    (2020) Fominski, V. Y.; Nevolin, V. N.; Romanov, R. I.; Rubinkovskaya, O. V.; Fominski, D. V.; Soloviev, A. A.; Фоминский, Вячеслав Юрьевич; Неволин, Владимир Николаевич; Романов, Роман Иванович; Рубинковская, Оксана Владимировна; Фоминский, Дмитрий Вячеславович; Соловьев, Алексей
    © 2020, Pleiades Publishing, Ltd.Abstract: MoS2 nanofilms were created by thermochemical processing (sulfurization) of thin-film Мо and МоОу precursors in S vapor. The precursor films were created by pulsed laser deposition. The obtained molybdenum disulfide films consisted of 2H-MoS2 nanocrystals with laminar packing of basal planes oriented perpendicular to the film surface. The increase in the sulfurization temperature from 500°C to 800°C provided better quality of local packing and, as a consequence, reduction of electric resistance, higher concentration of carriers (electrons) and their mobility. The application of metal oxide precursor МоОу resulted in higher efficiency of synthesis of high quality MoS2 nanofilms. The efficiency of activation of the electrochemical processes of hydrogen production in an acidic solution was lower with crystalline MoS2 nanofilms than with amorphous MoSx films. Nanocrystalline MoS2 films, however, manifested improved photo- and electrocatalytic characteristics in activation of reactions of hydrogen and oxygen evolution in an alkaline solution.