Физика горения и взрыва
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика горения и взрыва:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика горения и взрыва, 1972, том 8, выпуск 2, страницы 202–212 (Mi fgv6492)  

Эта публикация цитируется в 64 научных статьях (всего в 64 статьях)

Распространение фронта экзотермической реакции в конденсированных смесях при взаимодействии компонент через слой тугоплавкого продукта

А. П. Алдушин, Т. М. Мартемьянова, А. Г. Мержанов, Б. И. Хайкин, К. Г. Шкадинский

г. Москва
Поступила в редакцию: 12.01.1972
Англоязычная версия:
Combustion, Explosion and Shock Waves, 1972, Volume 8, Issue 2, Pages 159–167
DOI: https://doi.org/10.1007/BF00740444
Тип публикации: Статья
УДК: 536.46+541.124
Образец цитирования: А. П. Алдушин, Т. М. Мартемьянова, А. Г. Мержанов, Б. И. Хайкин, К. Г. Шкадинский, “Распространение фронта экзотермической реакции в конденсированных смесях при взаимодействии компонент через слой тугоплавкого продукта”, Физика горения и взрыва, 8:2 (1972), 202–212; Combustion, Explosion and Shock Waves, 8:2 (1972), 159–167
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AldMarMer72}
\by А.~П.~Алдушин, Т.~М.~Мартемьянова, А.~Г.~Мержанов, Б.~И.~Хайкин, К.~Г.~Шкадинский
\paper Распространение фронта экзотермической реакции в конденсированных смесях при взаимодействии компонент через слой тугоплавкого продукта
\jour Физика горения и взрыва
\yr 1972
\vol 8
\issue 2
\pages 202--212
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv6492}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 1972
\vol 8
\issue 2
\pages 159--167
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF00740444}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv6492
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v8/i2/p202
  • Эта публикация цитируется в следующих 64 статьяx:
    1. O. N. Kryukova, A. G. Knyazeva, “Model of coating synthesis with regard to structurization”, Russ Phys J, 2025  crossref
    2. B.S. Seplyarskii, N.I. Abzalov, R.A. Kochetkov, T.G. Lisina, D.Yu. Kovalev, “Combustion synthesis of TiC- high entropy alloy CoCrFeNiMn composites from granular mixtures”, Ceramics International, 50:20 (2024), 39159  crossref
    3. Natalia Bukrina, Anna Knyazeva, “Simulation of the bulk synthesis of a composite from the mixture of Ni and Ti in a steel cylindrical reactor”, Chemical Engineering Science, 284 (2024), 119446  crossref
    4. А. Г. Князева, “Двухуровневые модели синтеза композитов: история и возможности”, Физика горения и взрыва, 60:1 (2024), 48–62  mathnet  crossref  elib; A. G. Knyazeva, “Two-level models of composite synthesis: history and potential”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:1 (2024), 42–55  crossref
    5. N. V. Bukrina, A. G. Knyazeva, “Modeling of Volumetric Synthesis of Composite with Regard the Subsequent Structurization”, Russ Phys J, 67:6 (2024), 718  crossref
    6. D. S. Vasilyev, B. S. Seplyarskii, N. A. Kochetov, “Influence of Mechanical Activation and Impurity Gas Release on the Macrokinetics of Combustion and the Product Structure in the Ti–C–B System for Pressed Compacts and Granulated Mixtures”, Russ. J. Phys. Chem. B, 18:4 (2024), 1009  crossref
    7. Б. С. Сеплярский, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина, “Макрокинетика горения смесей, содержащих титан: влияние структуры смеси и размера частиц титана”, Физика горения и взрыва, 60:3 (2024), 19–31  mathnet  crossref  elib; B. S. Seplyarsky, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, “Combustion macrokinetics of titanium containing mixtures: effect of mixture structure and titanium particle size”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:3 (2024), 294–305  crossref
    8. Р. А. Кочетков, Б. С. Сеплярский, Д. С. Васильев, “Конвективный и кондуктивный режимы горения гранулированных СВС-смесей TiCB. Определение коэффициента теплообмена фильтрующегося газа с гранулами”, ТВТ, 62:1 (2024), 83–94  mathnet  crossref [R. A. Kochetkov, B. S. Seplyarsky, D. S. Vasiliev, TVT, 62:1 (2024), 83–94  mathnet]
    9. А. С. Рогачёв, “Зажигание и горение механически активированных порошковых составов (обзор). II. Горение”, Физика горения и взрыва, 60:5 (2024), 14–29  mathnet  crossref  elib; A. S. Rogachev, “Ignition and combustion of mechanically activated powder compositions (review). II. Combustion”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:5 (2024), 573–587  crossref
    10. Б. С. Сеплярский, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина, Н. И. Абзалов, Д. С. Васильев, “Экспериментально-теоретическое исследование влияния структуры пористой среды и примесного газовыделения на закономерности горения смесей Ti–Si–C”, Физика горения и взрыва, 60:5 (2024), 76–85  mathnet  crossref  elib; B. S. Seplyarsky, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasiliev, “Experimental and theoretical study of the influence of porous medium structures and impurity gas release on Ti–Si–C combustion”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:5 (2024), 632–640  crossref
    11. R. A. Kochetkov, B. S. Seplyarskii, D. S. Vasilyev, “Convective and Conductive Combustion Modes for Granular Ti–C–B Mixtures. Determination of the Heat Transfer Coefficient between Filtering Gas and Granules”, High Temp, 62:1 (2024), 69  crossref
    12. Б. С. Сеплярский, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина, Д. С. Васильев, “Причина увеличения скорости горения порошковой смеси Ti+C при разбавлении медью”, Физика горения и взрыва, 59:3 (2023), 100–108  mathnet  crossref; B. S. Seplyarsky, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, D. S. Vasiliev, “Reason for the increasing burning rate of Ti+C powder mixture when diluted with copper”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:3 (2023), 344–352  mathnet  crossref
    13. Anna G. Knyazeva, Nahum Travitzky, “MODES OF ADHESIVE BONDING LAYER FORMATION DURING ROLL MOTION IN THE PROCESS OF SHEET LAMINATION”, High Temp Mat Proc, 27:1 (2023), 67  crossref
    14. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasilyev, “Investigation of Macrokinetic Parameters of Combustion of (Ti + C)-Based Powder and Granular Mixtures: Elucidation of the Negative Activation Energy Paradox”, Russ. J. Phys. Chem. B, 17:5 (2023), 1098  crossref
    15. O. N. Kryukova, A. G. Knyazeva, “Two-Level Model Controlled Synthesis of a Composite on a Substrate”, Multiscale Sci. Eng., 5:1-2 (2023), 10  crossref
    16. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, “Structural Macrokinetics of Combustion of Ti-Based Mixtures with Titanium Particles of Different Sizes”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 32:3 (2023), 233  crossref
    17. Yurii A. Chumakov, Anna G. Knyazeva, “EFFECT OF THE RATIO OF COMPONENTS IN Ti-Al-C-Fe2O3 SYSTEM ON THE EVOLUTION OF THE SYNTHESIS PRODUCT COMPOSITION IN COMBUSTION MODE”, High Temp Mat Proc, 27:1 (2023), 1  crossref
    18. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. M. Rubtsov, N. I. Abzalov, “Explanation of Increase in Combustion Velocity of Ti + C Powder Mixture upon Dilution with Nickel Using Convective–Conductive Combustion Model”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 31:4 (2022), 195  crossref
    19. Boris S. Seplyarskii, Roman A. Kochetkov, Tatiana G. Lisina, Nickolai M. Rubtsov, Nail I. Abzalov, “Macrokinetic analysis of the combustion patterns in the transition from powder to granulated mixtures by the example of 5Ti + 3Si and Ti + C compositions”, Combustion and Flame, 236 (2022), 111811  crossref
    20. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasilyev, “Combustion of 5Ti + 3Si Blends: Impact of Granule Diameter and Ti Particle Size”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 31:2 (2022), 104  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика горения и взрыва Физика горения и взрыва
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:68
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025