Научная тема: «ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФЕКТНЫХ СТРУКТУР В НАНОМЕТРОВОМ ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ»
Специальность: 01.04.07
Год: 2008
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Методические и экспериментальные разработки в области ДМЭ, позволяющие исследовать in situ структурные изменения в нанометровом слое атомно-чистой поверхности при разнообразных механических и других воздействиях на твердое тело, а также проводить идентификацию структурных нарушений на поверхности, исходя из анализа интенсивности, углового положения и формы дифракционных максимумов.
  2. Закономерности структурных переходов на поверхности кристаллов со слоистой структурой при механическом воздействии. Образование самосогласованных доменных структур, упорядоченной и обратимой гофрировки на поверхности кристаллов мусковита при двухосном растяжении и изгибе. Формирование внутридоменных дефектных структур, обусловленное кристаллографией поверхности.
  3. Результаты исследования прямым методом трансформации структуры на поверхности металлических поликристаллов в процессе термического и кислородного воздействия. Переход от исходной зернограничной структуры тугоплавких металлов к формированию монокристаллических и разномасштабных блочных структур, образованию фасеток и периодического рельефа на рекристаллизованной поверхности.
  4. Последовательность структурных изменений на рекристаллизованных поверхностях тугоплавких металлов при одноосном растяжении. Образование ступенчатой структуры в направлении механической деформации на монокристаллической поверхности Pt. Переориентация упорядоченной блочной структуры в направлении легкого скольжения, сопровождающаяся потерей периодичности рельефа на поверхности вольфрама. Локальная деструкция крупноблочной структуры в области разрушения на поверхности молибдена.
  5. Характер эволюции структуры, обусловленной углеродом и кислородом на поверхности металлов в процессе термического, адсорбционного и механического воздействий. Образование монослойных графитовых островков на рекристаллизованной поверхности Pt и ориентирующее действие одноосного растяжения на эти островки. Образование сверхструктур на поверхности Mo и W под влиянием кислорода и углерода, разрушение этих сверхструктур при одноосном растяжении.
  6. Особенности взаимодействия электронов с поверхностью БД. Существенное отличие характера рассеяния низкоэнергетических электронов поверхностью БД по сравнению с металлами, обусловленное определяющей ролью электрон-фононного взаимодействия. Динамика перехода от картин ДМЭ к кикучи-картинам в диапазоне энергий электронов 30-2000 эВ, связанная с формированием внутренних источников обратно-рассеянных электронов.
  7. Закономерности эволюции структуры в поверхностном слое БД нанометровой толщины под действием электронного пучка, носящих неупорядоченный, нелокальный и частично обратимый характер. Более высокая степень деструкции атомной структуры 1-2 верхних слоев по сравнению с нижележащими слоями. Существенное влияние кислорода на процесс взаимодействия электронного пучка с поверхностью БД. Определяющая роль галогенной компоненты на скорость разрушения поверхности БД при электронном облучении.
  8. Особенности атомной динамики и ее роль в процессе трансформации поверхности БД. Превышение в 1,8 раза среднеквадратичной амплитуды тепловых колебаний на поверхности БД по сравнению с объемом. Блокировка процесса разрушения поверхности БД под действием электронного пучка, значительное улучшение качества поверхности, образованной при разрушении кристаллов БД по плоскости спайности при охлаждении БД до температуры жидкого азота, являющихся свидетельством определяющей роли колебаний кристаллической решетки в эволюции структуры поверхности БД при механическом и радиационном воздействиях.
Список опубликованных работ
1. Князев С.А., Зырянов Г.К., Пчелкин А. Спиновая поляризация низкоэнергетических электронов при их взаимодействии с поверхностью твердых тел // Успехи Физических Наук. – 1985. –Т.146.– В.1.–C. 73–101.

2. Князев С.А. Влияние потенциала поверхности на картины ДМЭ от грани (100) KCl // Вестник ЛГУ. – сер.ф-х. – 1972. –№ 22.–С. 26–30.

3. Зырянов Г.К., Князев С.А., Махнюк В.П. Температурная зависимость интенсивности ДМЭ на грани (100) KBr // ФТТ.–1974.– Т.10.– С. 2866–2867.

4. Зырянов Г.К., Князев С.А. Дифракция медленных электронов от поверхности диэлектриков // Вопросы электроники твердого тела.–1974.– Вып. 5.–C. 28–37.

5. Зырянов Г.К., Князев С.А., Махнюк В.П. Интегральные картины ДМЭ от поверхности кристаллов // ЖТФ.– 1975.–Т.45.– С. 666–668.

6. Князев С.А., Зырянов Г.К. Интегральная интенсивность интегральных картин ДМЭ // Вестник ЛГУ.– сер.ф-х..– 1975.–№ 22.– С.67–70.

7. Князев С.А., Зырянов Г.К. Определение амплитудного коэффициента ослабления первичной электронной волны по зависимости интенсивности дифракционного пучка от энергии падающих электронов // Вестник ЛГУ. – сер.ф-х.– 1975.–№ 4.– С.50–52.

8. Зырянов Г.К., Князев С.А. Приборы и методика эксперимента дифракции медленных электронов// Вопросы электроники твердого тела.–1976–Вып.6. –С.36–60.

9. Князев С.А., Зырянов Г.К. Неупругое взаимодействие медленных электронов с поверхностью щелочно-галоидных кристаллов // ФТТ. –1980. –Т. 22. –С. 1292–1293.

10. Князев С.А., Зырянов Г.К. Температурная зависимость интенсивности картин дифракции медленных электронов от KCl и KBr // ФТТ. – 1980.–Т.22. – С.1554–1555.

11. Князев С.А., Выморков Ю.Б. Металло-стеклянный низковольтный электронный дифрактометр // ПТЭ.–1985.–№ 3.– С.175–178.

12. Корсуков В.Е., Князев С.А., Лукьяненко А.С., Назаров Р.Р.// Трансформация поверхности Ge (111) во внешнем механическом поле // ФТТ. – 1988.–Т.30. – С. 2380–2386.

13. Князев С.А., Азов К.К., Корсуков В.Е., Назаров Р.Р. Взаимодействие электpонов с повеpхностью (111) BaF2 // ФТТ.–1989.–Т.31.–В.6– С. 269–271.

14. Азов К.К., Князев С.А. Исследование каpтин ДМЭ от повеpхности (111) BaF2 // Вестник ЛГУ– сер.ф-х.– 1990. –№ 2. – С. 78–81.

15. Чмель А.Е., Еронько С.Б., Князев С.А., Лексовская Н.М., Мусатов М.И. Модификация повеpхностного слоя под действием излучения лазеpа с длиной волны 1,06 мкм // Повеpхность.–1992. –В.4. –С. 56–61.

16. Чмель А.Е., Князев С.А., Кондыpев А.М., Таpасова Ю.В. Разpушение и изменение свойств монокpисталлов пpи многокpатном воздействии импульсного лазеpного излучения с длиной волны 1,06 мкм // Физика и химия обpаботки материалов. – 1992.–В. 4. –С. 46–51.

17. Князев С.А., Корсуков В.Е., Обидов Б.А. Влияние двухосного растяжения на каpтины ДМЭ от повеpхности слюды // ФТТ.–1994.–Т.36.–С. 1315–1320.

18. Князев С.А. Взаимодействие кислоpода с повеpхностью (111)BaF2 // Физика и химия обpаботки материалов. –1994. –В. 4-5.–С. 64–71.

19. S.A. Knyazev. Oxygen interaction with (111) surface of barium fluoride.// 1994 – Proc. 14–th Conf on Surface Science Germany –P.68.

20. Корсуков В.Е., Князев С.А., Лукьяненко А.С., Назаров Р.Р. Зарождение разрушения в поверхностных слоях Ge и Si // ФТТ.–1996.–Т.38.– С.113–122.

21. S.A. Knyazev Role of the surface diffusion in the inelastic interaction of the electron beam with (111) barium fluoride surface //1996.–Proc. 16–th Conf. on Surface Science, Genova (Italy).-Th MP79.

22. S.A. Knyazev Transformation in the LEED pattern from mica crystal under mechanical tension// 1996.–Proc. 16–th Conf .on Surface Science, Genova (Italy).-Tu AP74.

23. S.A. Knyazev Energy transformation of Kikuchi electron patterns// 1996.–Proc. 16– th Conf .on Surface Science, Genova (Italy).-Tu AP76.

24. S.A. Knyazev LEED patterns from stressed surfaces // 1996.–ICSOS-5 France.

25. Князев С.А., Корсуков В.Е. Дифракция медленных электронов на гофрированной поверхности // Письма в ЖТФ.–1998. – № 13. – С. 64– 69.

26. S.A. Knyazev I.I. Pronin Formation of point defects at the surface studied by medium-energy electron diffraction // 1999. – Proc. 18–th Conf. on Surface Science, Vienna (Austria)-Tu-P-101.

27. S.A. Knyazev Mechanical induced reconstruction of muscovite crystal surface investigated using LEED // 1999. – Proc. 18–th Conf. on Surface Science, Vienna (Austria)-Th-P-093.

28. S.A. Knyazev Transformation of platinum crystal surface due to mechanical stretch // 2000.– Proc. 19–th Conf. on Surface Science, Madrid (Spain)– P.176.

29. Горобей Н.Н., Князев С.А., Корсуков В.Е., Лукьяненко А.С., Обидов Б.А. Самоподобие в структуре рельефа деформируемой поверхности Ge (111) // Письма в ЖТФ. –2002.–Т.28.– В.1.–С. 54–59.

30. Князев С.А., Корсуков В.Е. Трансформация структуры поверхности кристаллов мусковита при деформации изгиба // Письма в ЖТФ– 2004–Т.30. – В.11.– С. 42–47.

31. Князев С.А., Корсуков В.Е. Структурные изменения на поверхности платины под воздействием механического растяжения. // ФТТ.– 2005. –Т.47. – С.133–136.

32. Князев С.А., Корсуков В.Е., Корсукова М.М., Пронин И.И., Ширбаум К.

Трансформация графитовых островков на поверхности рекристаллизованной платиновой фольги под действием механического напряжения // ЖТФ.– 2007.– Т.77. – В.8.– С.140–142.

33. Князев С.А. Трансформация структуры поверхности поликристаллличес- ких лент вольфрама при термическом, адсорбционном и механическом воздействиях // Труды учебных заведений связи 2007.–№ 176. – С.232–235