Аннотация:
В интервале температур 50–300 K экспериментально определена теплопроводность монокристаллических образцов твердых растворов (ZrO2)1−x(Sc2O3)x (x = 0.09, 0.10) и (ZrO2)1−x−y(Sc2O3)x(Y2O3)y (x = 0.003–0.10; y = 0.01–0.025). Анализ результатов проведен с учетом фазового состава и особенностей дефектной структуры кристаллов.
Образец цитирования:
М. А. Борик, А. В. Кулебякин, Е. Е. Ломонова, В. А. Мызина, П. А. Попов, Ф. О. Милович, Н. Ю. Табачкова, “Теплопроводность монокристаллов твердых растворов на основе ZrO2, стабилизированных оксидами скандия и иттрия, в интервале температур 50–300 K”, Физика твердого тела, 60:12 (2018), 2478–2482; Phys. Solid State, 60:12 (2018), 2672–2677
\RBibitem{BorKulLom18}
\by М.~А.~Борик, А.~В.~Кулебякин, Е.~Е.~Ломонова, В.~А.~Мызина, П.~А.~Попов, Ф.~О.~Милович, Н.~Ю.~Табачкова
\paper Теплопроводность монокристаллов твердых растворов на основе ZrO$_{2}$, стабилизированных оксидами скандия и иттрия, в интервале температур 50--300 K
\jour Физика твердого тела
\yr 2018
\vol 60
\issue 12
\pages 2478--2482
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8992}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2018.12.46743.150}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36929245}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2018
\vol 60
\issue 12
\pages 2672--2677
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783418120090}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt8992
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v60/i12/p2478
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Wei Dang, Bowen Wang, Zhuoli Xu, Xinyuan Zhang, Fuping Li, Kang Zhao, Xu Hu, Yufei Tang, “Pore structure, thermal insulation and compressive property of ZrO2 nanofiber aerogels with carbon junction fabricated by freeze drying”, Journal of Non-Crystalline Solids, 600 (2023), 122031
Dmitrii A. Agarkov, Mikhail A. Borik, Galina M. Korableva, Aleksej V. Kulebyakin, Elena E. Lomonova, Filipp O. Milovich, Valentina A. Myzina, Pavel A. Popov, Nataliya Yu. Tabachkova, “Thermal conductivity of single crystals zirconia stabilized by scandium, yttrium, gadolinium, and ytterbium oxides”, MoEM, 8:1 (2022), 1
D. A. Agarkov, M. A. Borik, G. M. Korableva, A. V. Kulebyakin, E. E. Lomonova, F. O. Milovich, V. A. Myzina, P. A. Popov, N. Yu. Tabachkova, “Thermal conductivity of single crystals zirconia stabilized by scandium, yttrium, gadolinium, and ytterbium oxides”, Izv. vysš. učebn. zaved., Mater. èlektron. teh., 25:2 (2022), 115
Д. А. Агарков, М. А. Борик, Г. М. Кораблева, А. В. Кулебякин, И. Е. Курицына, Е. Е. Ломонова, Ф. О. Милович, В. А. Мызина, П. А. Попов, П. А. Рябочкина, Н. Ю. Табачкова, “Влияние термообработки на теплопроводность монокристаллов твердых растворов на основе ZrO2, стабилизированных оксидами скандия и иттрия”, Физика твердого тела, 62:12 (2020), 2093–2100; D. A. Agarkov, M. A. Borik, G. M. Korableva, A. V. Kulebyakin, I. E. Kuritsyna, E. E. Lomonova, F. O. Milovich, V. A. Myzina, P. A. Popov, P. A. Ryabochkina, N. Yu. Tabachkova, “Effect of heat treatment on the thermal conductivity of single crystals of ZrO2-based solid solutions stabilized with scandium and yttrium oxides”, Phys. Solid State, 62:12 (2020), 2357–2364
М. А. Борик, А. В. Кулебякин, И. Е. Курицына, Е. Е. Ломонова, В. А. Мызина, П. А. Попов, Ф. О. Милович, Н. Ю. Табачкова, “Теплопроводность монокристаллов твердых растворов на основе ZrO2, солегированных оксидами скандия, церия и иттрия”, Физика твердого тела, 61:12 (2019), 2390–2395; M. A. Borik, A. V. Kulebyakin, I. E. Kuritsyna, E. E. Lomonova, V. A. Myzina, P. A. Popov, F. O. Milovich, N. Yu. Tabachkova, “Thermal conductivity of single-crystal ZrO2-based solid solutions co-alloyed with scandium, cerium, and yttrium oxides”, Phys. Solid State, 61:12 (2019), 2397–2402