?
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.
Гущина В. А., Russian Journal of Inorganic Chemistry 2024 Vol. 69 No. 6 P. 940–948
В настоящее время наночастицы ABX3 (NPs) на основе галогенидов свинца привлекают внимание благодаря своим уникальным оптическим свойствам и широкому спектру применения. Получение наночастиц со свинцом в качестве частичной или полной замены особенно интересно из-за токсичности этого химического элемента и большинства его соединений. В этом исследовании мы предлагаем модифицированный метод синтеза наночастиц перовскита с использованием марганца в качестве ...
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Ясницкий Л. Н., Голдобин М. А., Мезенцев А. С., Прикладная математика и вопросы управления 2025 № 2 С. 99–116
Представлен обзор современных методов и основанных на них программных
инструментах, применяемых для математического моделирования серийных производственных процессов с целью снижения брака и повышения качества производимых изделий. Перечисляются группы работ, нацеленных на обнаружение и классификацию дефектов, работ, в которых решаются задачи прогнозирования образования дефектов и определения значимости параметров, работ направленных на поиск
оптимального сочетания технологических параметров изготовления изделий, ...
Добавлено: 5 мая 2026 г.
Morozov E. V., Demin A. S., Borovitskaya I. V. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 3 P. 619–626
Добавлено: 4 мая 2026 г.
Pavlenko V. I., Bondarenko G.G., Cherkashina N. I. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 2 P. 276–282
Добавлено: 9 апреля 2026 г.
В данной работе представлен синтез гибкого полимерного композита для защиты от радиации на основе каучуковой матрицы и оксидов редкоземельных металлов, таких как Dy2O3 и Gd2O3, предназначенного для создания радиационно-защитных экранов и средств индивидуальной защиты. Исследованы его физико-механические характеристики: составы с добавлением оксида диспрозия имеют плотность от 1,31 до 2,44 г/см3, предел прочности при растяжении от ...
Добавлено: 2 апреля 2026 г.
Chowde Gowda C., Alexey Kartsev, Tiwari N. и др., Journal of Materials Chemistry C 2024 Vol. 12 No. 46 P. 18691–18703
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Argunov E., Alexey I. Kartsev, Computational Materials Science 2024 Vol. 244 Article 113192
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Xiao Y., Xue W., Xu N. и др., Rare Metals 2025 Vol. 44 No. 11 P. 8757–8768
Добавлено: 2 марта 2026 г.
Zhavoronok E. S., Lenkova K. A., Matrenina A. V. и др., Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 2025 Vol. 61 No. 5 P. 1231–1238
Добавлено: 19 февраля 2026 г.
Mehrabi-Kalajahi S., Vasigh S. A., Yousefi Bavili H. и др., Materials Advances 2026 Vol. 7 No. 2 P. 1127–1137
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Samoilova O., Pratskova S., Plotnikova P. и др., Materials Letters 2026 Vol. 403 Article 139506
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Mehrabi-Kalajahi S., Остовари М. А., Vasigh S. A. и др., Industrial & Engineering Chemistry Research 2025 Vol. 64 No. 36 P. 17495–17506
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
S. A. Novikova, Karpov M. S., A. B. Yaroslavtsev, Russian Journal of Electrochemistry 2025 Vol. 61 No. 12 P. 817–843
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Манин А. Д., Lysova A. A., Стенина И. А. и др., Membranes and Membrane Technologies 2025 Vol. 7 No. 4 P. 207–216
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Voropaeva D., Trofimenko N. A., S. A. Novikova и др., Membranes and Membrane Technologies 2025 Vol. 7 No. 2 P. 112–124
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Добавлено: 17 февраля 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.
Smirnova N., Khramov E., Stolarov I. и др., Intermetallics 2021 Vol. 132 Article 107160
Добавлено: 23 сентября 2021 г.
Боровицкая И. В., Грибков В. А., Демин А. С. и др., Перспективные материалы 2020 № 5 С. 23–37
Представлены результаты экспериментов по облучению образцов меди и сплава
Cu – 10 % Ga (масс. %) импульсными потоками дейтериевой плазмы (ДП) и ионов
дейтерия (ИД), проведенными в установке Плазменный фокус (ПФ). Описана методика
экспериментов и исследований. Изучены повреждаемость и деформационные эффекты
в поверхностных слоях указанных материалов после облучения каждого из них в
двух режимах. В первой серии экспериментов (эксперимент 1) ...
Добавлено: 25 апреля 2020 г.
The Wiedemann-Franz law, a prediction of the electronic theory of electrical and thermal conduction in metals, states that the Lorenz number L = κ/σT, where κ, σ, and T are the thermal conductivity, electrical conductivity, and absolute temperature, respectively, is a universal constant in certain cases. We present here a simple experimental setup to verify this prediction ...
Добавлено: 15 декабря 2018 г.
Abrosimova G., Аронин А. С., Journal of Alloys and Compounds 2018 Vol. 747 P. 26–30
Добавлено: 2 ноября 2018 г.