Физический факультет

Ксеневич Виталий Казимирович

Заведующий научно-исследовательской лабораторией (НИЛ) физики электронных материалов, доцент
Кандидат физико-математических наук, доцент
Личная информация

сл.тел: +375 17 209 55 42

Адрес: г. Минск, ул. Бобруйская, 5, к. 511

E-mail: ksenevich@bsu.by

 

 

Краткая информация:

Ксеневич Виталий Казимирович окончил физический факультет Белгосуниверситета в 1993 году по специальности «физика» со специализацией в области физики полупроводников. С 1993 по 2002 год работал в научно-исследовательской  раборатории физики электронных материалов физического факультета Белгосуниверситета в должности инженера, инженера-технолога 2-ой категории, младшего научного сотрудника, научного сотрудника. С 2002 года Ксеневич В.К. является заведующим научно-исследовательской лабораторией физики электронных материалов. С декабря 2009 года является также докторантом кафедры физики полупроводников и наноэлектроники физического факультета Белгосуниверситета.

В 2002 г. Ксеневич В.К. защитил кандидатскую диссертацию по специальности физика полупроводников на тему «Транспорт заряда в низкоразмерных сетчатых структурах из углерода и GaAs».

В 1999 году был удостоен стипендии Немецкой Академической Службы Обменов (DAAD) для прохождения годичной стажировки в Институте Физики Университета Й.-В. Гете (Франкфурт-на-Майне, Германия) в период с августа 1999 года по июль 2000 года. В 2002-2010 годах в рамках выполнения совместных научных проектов был также на стажировках в Политехническом институте г. Лозанна, Швейцария; Рурском университете г. Бохум, Германия; Лаборатории сильных магнитных полей г. Тулуза, Франция; Королевском Технологическом Институте г. Стокгольм, Швеция; Институте физики полупроводников г. Вильнюс, Литва.

 

Занимаемая должность:

Заведующий НИЛ ФЭМ

Степень, ученое звание:

Кандидат физико-математических наук, доцент

Контактная информация:

+375 17 209 55 42;   e-mail Ksenevich@bsu.by

Научные интересы:

Нелинейная динамика в полупроводниках. Физика низкоразмерных и мезоскопических систем. Физико-технологические основы методов формирования структур с характерными размерами элементов в субмикронном и нанометровом диапазоне. Электропроводность и магнетотранспорт в разупорядоченных и кристалличеcких полупроводниках, массивах низкоразмерных структур и углеродных нанотрубок.

 

Научно-организационная работа

Некоторые научные и прикладные достижения:

Разработаны физико-технологические основы метода формирования низкоразмерных полимерных сетчатых структур, а также углеродных и полупроводниковых структур на их основе. Предложена модель для описания механизма транспорта заряда в низкоразмерных углеродных и GaAs-сетчатых структурах. Впервые обнаружено отрицательное магнитосопротивление в низкоразмерных сетчатых структурах из углерода и GaAs вследствие проявления эффектов квантовой интерференции в режимах слабой и сильной локализации носителей заряда. Разработаны физико-технологические основы метода формирования углеродных композитов с металлическими кластерами с контролируемой электропроводностью и исследованы механизмы проводимости, процессы электрон-электронного взаимодействия, слабой локализации, переход металл-изолятор в них. Установлены механизмы транспорта заряда в массивах одностенных и многостенных углеродных нанотрубок. Впервые обнаружена стимулированная терагерцовым излучением прыжковая проводимость в массивах одностенных углеродных нанотрубок.

 

Научные связи с зарубежными научными центрами:

  1. Физический факультет Политехнического института г. Лозанна, Швейцария (совместные Европейские проекты).
  2. Факультет физики и астрономии Рурского университета г. Бохум, Германия (научные стажировки, совместные работы).
  3. Институт Физики Университета Й.-В.Гете г. Франкфурт-на-Майне, Германия (научная стажировка, совместные работы).
  4. LNCMP – научно-исследовательский центр г. Тулуза, Франция – Лаборатория сильных магнитных полей (научные стажировки, совместные проекты, совместные работы).
  5. Королевский Технологический Институт г. Стокгольм, Швеция (совместный Европейский проект).
  6. Институт физики полупроводников г. Вильнюс, Литва (совместные международные проекты, совместные работы).

 

Имеет более 70 научных публикаций. Научные результаты апробированы участием более, чем в 20 международных научных конференциях и международных научных школах-семинарах.

 

Публикации
  1. V.K. Ksenevich, N.I. Gorbachuk, T.A Dauzhenka, I.A. Bashmakov, N.A. Poklonski, A.D.Wieck. AC-Conductivity of Thin Polycrystalline Tin Dioxide Films // Acta Physica Polonica A. – 2011. – Vol. 119, № 2. – P.P. 146-147.
  2. Ksenevich V., Galibert J., Samuilov V. Charge transport in carbon nanotubes films and fibers // Chapter in book: Carbon Nanotubes, Edited by J. M. Marulanda, p.p. 123-145, INTECH, 2010, ISBN 978-953-307-054-4.
  3. Dauzhenka T.A., Ksenevich V.K., Bashmakov I.A., Galibert J. Evidence of 2-dimensional weak localization in polycrystalline SnO2 films by high field magnetoconductance study // Journal of Low Temperature Physics. 2010. – Vol.159, No.1.- P. 212-215.
  4. D. Seliuta, I. Kašalynas, J. Macutkevic, G. Valušis, M.V. Shuba, P.P. Kuzhir, G.Ya. Slepyan, S.A. Maksimenko, V.K. Ksenevich, V. Samuilov, and Q. Lu. Terahertz sensing with carbon nanotube layers coated on silica fibers: Carrier transport versus nanoantenna effects // Appl. Phys. Lett. – 2010. – Vol. 97. - P.P. 073116-1‑073116-3.
  5. Ksenevich V.K., Dauzhenka T.A., Seliuta D., Kasalynas I., Kivaras T., Valusis G., Galibert J., Helburn R.S., Lu Q., Samuilov V.A.. Electrical transport in carbon nanotube coatings of silica fibers // Physica Status Solidi (c). –2009.- Vol. 6, №12. – P.P. 2798‑2800.
  6. V.K. Ksenevich, V.B. Odzaev, D. Seliuta, Z. Martunas, G. Valusis, J. Galibert, A.A. Melnikov, A.D. Wieck, M.E. Kozlov, D. Novitski, V.A. Samuilov. Localization and Non-linear Transport in Single Walled Carbon Nanotubes Fibers // Journal of Applied Physics. – 2008. – Vol. 104. – P.P. 073724(1)-073724(7).
  7. V.K.Ksenevich, G.Valusis, D.Seliuta, Z.Martunas, I.Kazalynas, J.Galibert, M.E.Kozlov, V.A.Samuilov. Charge carrier transport properties in single-walled carbon nanotubes fibers // Acta Physica Polonica A.−2008. − Vol. 213, № 3.−P.P. 875-878.
  8. V.K. Ksenevich, T.A. Dovzhenko, V.A. Dorosinets, I.A. Bashmakov, A.A. Melnikov, A.D. Wieck. Electrical Properties and Magnetoresistance of Nanogranular SnO2 Films // Acta Physica Polonica A.−2008. − Vol. 213, № 3.−P.P. 1043-1046.
  9. V.A. Dorosinets, V.K. Ksenevich, D. Seliuta, Z. Martunas, G. Valusis. Carbon clusters with cobalt nanoclusters: study of quantum effects near the metal-insulator transition by Thz photoconductivity // Acta Physica Polonica A.2008.− V.213, № 3.−P.P. 1039-1042.
  10. I.A. Bashmakov, V.A. Dorosinets, V.K. Ksenevich, A.A. Mel’nikov, and F.N. Kaputskii. Formation of Thin Carbon Films Containing Metal Nanoparticles by Thermolysis of a Polymer Precursor // Russian Journal of Applied Chemistry.−2007. − V.80, № 2.−P.P. 285-289.
  11. V.K. Ksenevich, J. Galibert, L. Forro, V. Samuilov. Magnetotransport in 2-D single-wall nanotubes arrays // NATO Science Series: II Mathematics, Physics and Chemistrу. Vol. 222. Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology, edited by V. Popov and P.Lambin, Springer, 2006, p.p. 183-184.
  12. V.K. Ksenevich, I.A. Bashmakov, A.A. Melnikov, A.D. Wieck. Fabrication and magnetotransport properties of carbon films with embedded metal nanoclusters // Acta Physica Polonica A.−2005.−Vol. 107.− P.P. 356-360.
  13. V.K. Ksenevich, J. Galibert, V.A. Samuilov. Magnetotransport in mesoscopic carbon networks in the vicinity of metal-insulator transition // Physica E.−2003.−Vol. 17.− P.P. 389-390.
  14. V.A. Samuilov, J. Galibert, V.K. Ksenevich, M. Rafailovich, J. Sokolov. Magnetoresistance of low dimensional mesoscopic honeycomb-shape GaAs networks // Physica B.−2001.− Vol. 294-295.− P.P. 314-318.
  15. V.A.Samuilov, J.Galibert, V.K.Ksenevich, V.J.Goldman, M.Rafailovich, J.Sokolov, I.A.Bashmakov, V.A.Dorosinets. Magnetotransport in mesoscopic carbon networks // Physica B.−2001.− Vol. 294-295.− P.P. 319-323.
  16. V.K. Ksenevich, J. Galibert, H.G. Roskos, V.A. Samuilov. Magnetotransport in Low Dimensional Honeycomb-Shape GaAs Networks // Material Science Forum, Vol. 384‑385. Edited by S.Asmontas, A.Dargys and H.G.Roskos.- Switzerland – Germany – UK – USA: Trans Tech Publications LTD, 2001. − P.P. 59-62.
  17. V.K. Ksenevich, G. Valusis, H.G. Roskos, V.A. Samuilov. Photoconductivity of regular low dimensional arrays of GaAs wires // Material Science Forum, Vol. 384‑385. Edited by S.Asmontas, A.Dargys and H.G.Roskos.- Switzerland – Germany – UK – USA: Trans Tech Publications LTD, 2001.- P.P. 87-90.
  18. I.A. Bashmakov, I.M. Grigor’eva, L.V. Solov’eva, F.N. Kaputskii, V.A. Samuilov, I.B. Butylina, V.K. Ksenevich. Preparation of Structurized Low-dimensional Carbon, Carbide and Metallic Materials // Inorganic materials.− 2000.− Vol. 36, № 2.− P.P.‑201‑205.
  19. V.A. Samuilov, V.K. Ksenevich, G. Kiss, G. Remenyi, B. Podor. Impact Ionization Breakdown of n-GaAs in high magnetic fields // Semiconductor Science and Technology.− 1999.− Vol. 14, № 12.− P.P. 1084-1087.
  20. V.A. Samuilov, I.B. Butylina, L.V. Govor, V.K. Ksenevich, I.A. Bashmakov, I.M. Grigorieva, L.V. Solovjova. Fabrication of regular mesoscopic networks of GaAs wires // Superlattices and Microstructures.− 1999.− Vol. 25, № 1.− P.P. 127-130.
  21. V.A. Samuilov, I.B. Butylina, V.K. Ksenevich, G. Kiss, G. Remenyi, B. Podor. Observation of transport in mesoscopic honeycomb-shape networks // Superlattices and Microstructures.− 1999.− Vol. 25, № 1.− P.P. 197‑202.
  22. V.A.Samuilov, G.Kiss, V.K.Ksenevich, G.Remenyi, B.Podor. Spontaneous current oscillations in n‑GaAs in high magnetic fields // Physica B.− 1998.− Vol. 256-258.− P.P. 654-658.

 

СтраницыПерсоналииНовости