|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
И. В. Сорокин, А. Г. Коротких, “Влияние ультрадисперcных порошков Al/B, Ti/B и Fe/B на характеристики зажигания и горения высокоэнергетического материала”, Физика горения и взрыва, 59:6 (2023), 52–59 ; I. V. Sorokin, A. G. Korotkikh, “Effect of ultrafine powders Al/B, Ti/B, and Fe/B on the ignition and combustion characteristics of a high-energy material”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:6 (2023), 716–723 |
2. |
В. А. Архипов, А. А. Глазунов, Н. Н. Золоторёв, Е. А. Козлов, А. Г. Коротких, В. Т. Кузнецов, В. И. Трушляков, “Анализ возможности сжигания элементов головного обтекателя ракеты-носителя”, Физика горения и взрыва, 59:5 (2023), 22–32 ; V. A. Arkhipov, A. A. Glazunov, N. N. Zolotorev, E. A. Kozlov, A. G. Korotkikh, V. T. Kuznetsov, V. I. Trushlyakov, “Analyzing the possibility of burning the launcher nose fairing elements”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:5 (2023), 553–562 |
3. |
А. Г. Коротких, И. В. Сорокин, Д. В. Теплов, В. А. Архипов, “Характеристики горения высокоэнергетического материала, содержащего дисперсный алюминий, бор и бориды алюминия”, Физика горения и взрыва, 59:4 (2023), 52–59 ; A. G. Korotkikh, I. V. Sorokin, D. V. Teplov, V. A. Arkhipov, “Combustion characteristics of a high-energy material containing particulate aluminum, boron, and aluminum borides”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:4 (2023), 440–446 |
1
|
|
2022 |
4. |
А. Г. Коротких, И. В. Сорокин, В. А. Архипов, “Влияние нитрата аммония и горючесвязующего вещества на характеристики зажигания высокоэнергетических материалов, содержащих бориды алюминия”, Физика горения и взрыва, 58:5 (2022), 96–105 ; A. G. Korotkikh, I. V. Sorokin, V. A. Arkhipov, “Effect of ammonium nitrate and combustible binder on the ignition characteristics of high-energetic materials containing aluminum borides”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:5 (2022), 593–601 |
2
|
5. |
А. Г. Коротких, И. В. Сорокин, В. А. Архипов, “Лазерное зажигание порошковых систем на основе алюминия и бора”, Физика горения и взрыва, 58:4 (2022), 32–40 ; A. G. Korotkikh, I. V. Sorokin, V. A. Arkhipov, “Laser ignition of aluminum and boron based powder systems”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:4 (2022), 422–429 |
5
|
6. |
А. Г. Коротких, А. Б. Годунов, И. В. Сорокин, “Кинетика окисления наноразмерного порошка $\mathrm{Al}$–$\mathrm{Cu}$ при нагреве в воздухе”, Физика горения и взрыва, 58:2 (2022), 38–48 ; A. G. Korotkikh, A. B. Godunov, I. V. Sorokin, “$\mathrm{Al}$–$\mathrm{Cu}$ powder oxidation kinetics during heating in air”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:2 (2022), 159–168 |
2
|
|
2021 |
7. |
В. А. Архипов, Н. Н. Золоторёв, А. Г. Коротких, В. Т. Кузнецов, О. В. Матвиенко, И. В. Сорокин, “Зажигание вращающихся образцов высокоэнергетических материалов лазерным излучением”, Физика горения и взрыва, 57:1 (2021), 90–98 ; V. A. Arkhipov, N. N. Zolotorev, A. G. Korotkikh, V. T. Kuznetsov, O. V. Matvienko, I. V. Sorokin, “Ignition of rotating samples of high-energy materials by laser radiation”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:1 (2021), 83–90 |
2
|
8. |
А. Г. Коротких, И. В. Сорокин, К. В. Слюсарский, В. А. Архипов, “Зажигание борсодержащих высокоэнергетических материалов на основе окислителя и полимерного связующего”, ЖТФ, 91:6 (2021), 928–934 ; A. G. Korotkikh, I. V. Sorokin, K. V. Slyusarskiy, V. A. Arkhipov, “Ignition of boron-containing high-energy materials based on an oxidizer and polymer binder”, Tech. Phys., 66:7 (2021), 895–901 |
3
|
|
2018 |
9. |
А. Г. Коротких, В. А. Архипов, К. В. Слюсарский, И. В. Сорокин, “Исследование зажигания высокоэнергетических материалов с бором и диборидами алюминия и титана”, Физика горения и взрыва, 54:3 (2018), 109–115 ; A. G. Korotkikh, V. A. Arkhipov, K. V. Slyusarskiy, I. V. Sorokin, “Study of ignition of high-energy materials with boron and diborides of aluminum and titanium”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 54:3 (2018), 350–356 |
15
|
|
2017 |
10. |
А. Г. Коротких, К. В. Слюсарский, “Влияние температуры окислительной среды на процесс газификации угольного кокса”, ХФМ, 19:1 (2017), 20–30 |
|
2016 |
11. |
А. Г. Коротких, В. А. Архипов, О. Г. Глотов, И. В. Сорокин, “Влияние добавок ультрадисперсного порошка металла на характеристики горения ВЭМ”, ХФМ, 18:2 (2016), 179–186 |
|
2015 |
12. |
А. Г. Коротких, В. А. Архипов, О. Г. Глотов, А. Б. Кискин, В. Е. Зарко, “Влияние порошка железа на характеристики зажигания и горения смесевых твердых топлив”, ХФМ, 17:1 (2015), 12–22 |
1
|
|
2014 |
13. |
В. А. Архипов, А. Б. Кискин, В. Е. Зарко, А. Г. Коротких, “Лабораторная методика измерения единичного импульса твердого ракетного топлива”, Физика горения и взрыва, 50:5 (2014), 134–136 ; V. A. Arkhipov, A. B. Kiskin, V. E. Zarko, A. G. Korotkikh, “Laboratory method for measurement of the specific impulse of solid propellants”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 50:5 (2014), 622–624 |
16
|
|
2012 |
14. |
В. А. Архипов, С. С. Бондарчук, А. Г. Коротких, В. Т. Кузнецов, А. А. Громов, С. А. Волков, С. А. Волков, Л. Н. Ревягин, “Влияние дисперсности алюминия на характеристики зажигания и нестационарного горения гетерогенных конденсированных систем”, Физика горения и взрыва, 48:5 (2012), 148–159 ; V. A. Arkhipov, S. S. Bondarchuk, A. G. Korotkikh, V. T. Kuznetsov, A. A. Gromov, S. A. Volkov, S. A. Volkov, L. N. Revyagin, “Influence of aluminum particle size on ignition and nonstationary combustion of heterogeneous condensed systems”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 48:5 (2012), 625–635 |
27
|
|
2010 |
15. |
В. А. Архипов, С. С. Бондарчук, А. Г. Коротких, “Сравнительный анализ методов измерения нестационарной скорости горения. II. Результаты исследования”, Физика горения и взрыва, 46:5 (2010), 88–96 ; V. A. Arkhipov, S. S. Bondarchuk, A. G. Korotkikh, “Comparative analysis of methods for measuring the transient burning rate. II. Research results”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 46:5 (2010), 570–577 |
10
|
16. |
В. А. Архипов, С. С. Бондарчук, А. Г. Коротких, “Сравнительный анализ методов измерения нестационарной скорости горения. I. Методы исследования”, Физика горения и взрыва, 46:5 (2010), 82–87 ; V. A. Arkhipov, S. S. Bondarchuk, A. G. Korotkikh, “Comparative analysis of methods for measuring the transient burning rate. I. Research methods”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 46:5 (2010), 564–569 |
6
|
|