?
Воздействие импульсных потоков ионов дейтерия и дейтериевой плазмы на сплавы систем медь-никель и медь-никель-галлий
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2022. № 1. С. 41–50.
Пименов В. Н., Боровицкая И. В., Грибков В. А., Демин А. С., Епифанов Н. А., Масляев С. А., Морозов Е. В., Сасиновская И. П., Бондаренко Г. Г., Гайдар А. И., Падух М.
Проведены эксперименты по облучению в установке Плазменный фокус (ПФ) медных сплавов Cu-4%Ni и Cu-4%Ni-10%Ga (масс. %) мощными импульсными потоками дейтериевой плазмы (ДП) и ионов дейтерия (ИД). Отмечено, что исследованные пластичные медные сплавы систем Cu – Ni и Cu – Ni – Ga, как и ранее исследованный сплав Cu – 10%Ga, проявляют весьма высокую трещинностойкость к воздействию мощных импульсных радиационно-термических нагрузок, генерируемых в установке ПФ, в сравнении с тугоплавкими металлами – W, Mo, V.
Остовари М. А., Mehrabi-Kalajahi S., Solizoda I. A. и др., Metals and Materials International 2026 P. 1–9
Добавлено: 1 октября 2026 г.
Piliugin L., Antropov A., Lobashev E. и др., Journal of Nuclear Materials 2026 Vol. 632 Article 156876
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Коршунов С. Н. и др., Перспективные материалы 2026 № 10 С. 37–54
Проведено сравнение, обобщение и систематизация механизмов эрозии и разрушения
поверхности малоактивируемых материалов, перспективных для использования в
качестве материалов вакуумной камеры термоядерных реакторов: ванадия, его сплава
V – 10 Ti – 6 Cr – 0,05 Zr – 0,1 Si и вольфрама при последовательном воздействии на
них ионных и тепловых потоков. Тепловые потоки имитировали с помощью мощного
импульсного лазерного излучения (ЛИ), создаваемого ...
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Andreev D. V., Kornev S. A., Bondarenko G.G. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 5 P. 1226–1230
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Cherkashina N. I., Pavlenko V. I., Bondarenko G.G. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 5 P. 1247–1257
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
P. M. Marychev, A. A. Shanenko, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 7 Article 074509
Добавлено: 7 сентября 2026 г.
Tomayeva M., Vyacheslav D. Neverov, Arkady A. Shanenko и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 2 Article 024516
Добавлено: 5 сентября 2026 г.
Vyacheslav D. Neverov, Lukyanov A., Andrey V. Krasavin и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 No. 2 Article 024515
Добавлено: 5 сентября 2026 г.
Бондаренко Г.Г., Фишер М. Р., Кристя В. И., Известия РАН. Серия физическая 2026 Т. 90 № 4 С. 867–874
Сформулирована модель катодного слоя тлеющего газового разряда при наличии на
части рабочей поверхности катода тонкой диэлектрической пленки. Показано, что переход тлеющего разряда в дуговой разряд, сопровождающийся значительным увеличением плотности разрядного тока и уменьшением катодного падения напряжения, происходит наиболее быстро, если
пленка занимает примерно половину поверхности катода. ...
Добавлено: 4 сентября 2026 г.
Danil Kobtsev, Jarashneli A., Maman N. и др., Applied Sciences (Switzerland) 2026 Vol. 16 No. 17 Article 8577
Добавлено: 30 августа 2026 г.
G. G. Bondarenko, Kristya V. I., Savichkin D. O. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2026 Vol. 20 No. 2 P. 417–423
Добавлено: 1 августа 2026 г.
Dmitry Vasilyev, Gorev V., Ихсанов Р. Ш. и др., Journal of Materials Science 2026 No. 61 P. 25452–25470
Добавлено: 23 июля 2026 г.
Borovitskaya I. V., Pimenov V. N., Korshunov S. N. и др., Physics of Atomic Nuclei 2026 Vol. 89 No. 1 P. S48–S55
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Г. Г. Бондаренко, Кристя В. И., Савичкин Д. О. и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2026 № 4 С. 29–36
Сформулирована модель тлеющего газового разряда в смеси аргона и паров ртути при наличии
на поверхности катода тонкой диэлектрической пленки. Рассчитаны зависимости характеристик
разряда от температуры в интервале ее изменения, в котором заметный вклад в ионизацию
рабочей газовой смеси дает ионизация атомов ртути метастабильными возбужденными атомами
аргона (реакция Пеннинга). Показано, что в случае катода без диэлектрической пленки при
повышении температуры до ...
Добавлено: 20 июня 2026 г.
Zirnik G., Остовари М. А., Zhukov S. и др., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2026 Vol. 37 Article 738
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Wary R. R., Mahato B., Sharma N. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 5099–5107
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Duran E., Pulgar A., Izquierdo R. и др., Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2026 Vol. 223 No. 7 Article e202500942
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Выполнено сравнительное исследование процессов сильнополевой зарядовой
деградации подзатворного диэлектрика структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП)
с алюминиевым и поликремниевым затвором. Зарядовые явления в МДП-структурах
изучали методом сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик в режиме возрастания
плотности стрессового инжекционного тока с кратковременными переключениями
в измерительный режим при постоянной низкой плотности инжекционного тока.
Использование данного метода позволило получить новые данные о процессах зарядовой
деградации подзатворного диэлектрика МДП-структур с ...
Добавлено: 21 мая 2026 г.
Rathish S., Andrey S. Vasenko, Thazhathenair A. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 18 P. 5386–5394
Добавлено: 16 мая 2026 г.
Borovitskaya I. V., Pimenov V. N., Maslyaev S. A. и др., Russian Metallurgy (Metally) 2022 No. 1 P. 48–56
Добавлено: 16 апреля 2022 г.
Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Масляев С. А. и др., Металлы 2022 № 1 С. 55–64
В работе исследовано изменение механических свойств и текстуры поверхностных слоев сплавов Cu-10Ga и Cu-10Ga-4Ni в условиях воздействия мощных импульсных радиационно-термических и ударно-волновых нагрузок, характерных для импульсных установок термоядерного синтеза. Облучение образцов импульсной высокотемпературной плазмой и ионами осуществлялось в установке Плазменный фокус (ПФ) PF-1000 (Польша) с энергетическим запасом 600 кДж; в качестве рабочего газа использовался дейтерий. ...
Добавлено: 25 марта 2022 г.
Pimenov V. N., Borovitskaya I. V., Gribkov V. A. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2022 Vol. 16 No. 1 P. 33–41
Добавлено: 10 февраля 2022 г.