|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
Л. Р. Фокин, Е. Ю. Кулямина, В. Ю. Зицерман, “Термодинамическое согласование параметров точки плавления для осмия”, ТВТ, 61:1 (2023), 51–56 ; L. R. Fokin, E. Yu. Kulyamina, V. Yu. Zitserman, “Thermodynamic consistency of the melting point parameters for osmium”, High Temperature, 61:1 (2023), 45–50 |
1
|
|
2021 |
2. |
Л. Р. Фокин, Е. Ю. Кулямина, “Плотность жидкого калия на линии насыщения: краткая история длиною в $50$ лет”, ТВТ, 59:5 (2021), 679–685 ; L. R. Fokin, E. Yu. Kulyamina, “Density of liquid potassium on the saturation line: A brief $50$-year history”, High Temperature, 60:1, Suppl. 2 (2022), S174–S180 |
|
2020 |
3. |
Л. Р. Фокин, “Анализ данных нулевых и отрицательных коэффициентах термического расширения веществ”, ТВТ, 58:2 (2020), 188–201 ; L. R. Fokin, “Analysis of data on zero and negative thermal expansion coefficients of materials”, High Temperature, 58:2 (2020), 173–183 |
3
|
|
2019 |
4. |
Л. Р. Фокин, Е. Ю. Кулямина, В. Ю. Зицерман, “Новая оценка теплоты плавления осмия”, ТВТ, 57:1 (2019), 61–65 ; L. R. Fokin, E. Yu. Kulyamina, V. Yu. Zitserman, “New estimate of osmium melting heat”, High Temperature, 57:1 (2019), 54–57 |
6
|
|
2018 |
5. |
Е. Ю. Кулямина, В. Ю. Зицерман, Л. Р. Фокин, “Согласование термодинамических свойств на линии плавления титана: проблемы, результаты”, ЖТФ, 88:3 (2018), 380–384 ; E. Yu. Kulyamina, V. Yu. Zitserman, L. R. Fokin, “Titanium melting curve: data consistency assessment, problems and achievements”, Tech. Phys., 63:3 (2018), 369–373 |
5
|
|
2017 |
6. |
Е. Ю. Кулямина, В. Ю. Зицерман, Л. Р. Фокин, “Расчет кривых плавления методом согласования термодинамических данных. Тугоплавкие металлы платиновой группы (Ru, Os, Ir)”, ЖТФ, 87:1 (2017), 59–64 ; E. Yu. Kulyamina, V. Yu. Zitserman, L. R. Fokin, “Calculating the melting curves by the thermodynamic data matching method: Platinum-group refractory metals (Ru, Os, and Ir)”, Tech. Phys., 62:1 (2017), 68–74 |
6
|
7. |
В. Н. Попов, Л. Р. Фокин, “Расчет транспортных свойств смесей разреженных газов на основе модельных потенциалов. Ртуть–аргон”, ТВТ, 55:2 (2017), 216–222 ; V. N. Popov, L. R. Fokin, “Calculation of the transport properties of dilute gas mixtures on the basis model potentials. Mercury–argon system”, High Temperature, 55:2 (2017), 209–215 |
|
2015 |
8. |
Л. Р. Фокин, “О достоверности данных о теплофизических свойствах веществ. Три примера”, ТВТ, 53:2 (2015), 212–220 ; L. R. Fokin, “Reliability of data on the thermophysical properties of materials: Three examples”, High Temperature, 53:2 (2015), 206–213 |
4
|
9. |
Е. Ю. Кулямина, В. Ю. Зицерман, Л. Р. Фокин, “Осмий – кривая плавления и согласование высокотемпературных данных”, ТВТ, 53:1 (2015), 141–144 ; E. Yu. Kulyamina, V. Yu. Zitserman, L. R. Fokin, “Osmium: melting curve and matching of high-temperature data”, High Temperature, 53:1 (2015), 151–154 |
12
|
|
2013 |
10. |
Л. Р. Фокин, В. Н. Попов, “Общая функция единичного фактора сжимаемости для жидкой и газообразной ртути”, ТВТ, 51:4 (2013), 520–523 ; L. R. Fokin, V. N. Popov, “General function of the unit compressibility factor for liquid and gaseous mercury”, High Temperature, 51:4 (2013), 465–468 |
16
|
|
2012 |
11. |
Л. Р. Фокин, “Соответственное состояние для коэффициентов термического расширения насыщенных жидкостей”, ТВТ, 50:3 (2012), 467–468 ; L. R. Fokin, “The corresponding state for thermal expansion coefficients of saturated liquids”, High Temperature, 50:3 (2012), 437–439 |
6
|
|
2011 |
12. |
Л. Р. Фокин, В. Н. Попов, С. П. Наурзаков, “Уравнение состояния и термодинамические свойства насыщенных и перегретых паров ртути до $1650$ К и $125$ МПа”, ТВТ, 49:6 (2011), 862–871 ; L. R. Fokin, V. N. Popov, S. P. Naurzakov, “Equation of State and Thermodynamic Properties of Saturated and Superheated Mercury Vapors up to $1650$ K and $125$ MPa”, High Temperature, 49:6 (2011), 832–840 |
14
|
|
2009 |
13. |
Л. Р. Фокин, А. Н. Калашников, “Транспортные свойства смеси разреженных газов $\mathrm{N}_2$–$\mathrm{H}_2$ в базе данных ЭПИДИФ”, ТВТ, 47:5 (2009), 675–687 ; L. R. Fokin, A. N. Kalashnikov, “The transport properties of an $\text{N}_2$–$\text{H}_2$ mixture of rarefied gases in the EPIDIF database”, High Temperature, 47:5 (2009), 643–655 |
12
|
|
2008 |
14. |
Л. Р. Фокин, А. Н. Калашников, “Вязкость и самодиффузия разреженного водяного пара: уточнение справочных данных”, ТВТ, 46:5 (2008), 674–679 ; L. R. Fokin, A. N. Kalashnikov, “The viscosity and self-diffusion of rarefied steam: Refinement of reference data”, High Temperature, 46:5 (2008), 614–619 |
15
|
|
2006 |
15. |
А. Г. Мозговой, В. Н. Попов, Л. Р. Фокин, “Новое уравнение состояния паров рубидия при температурах до $1600$ K и давлениях до $4$ МПа”, ТВТ, 44:1 (2006), 68–81 ; A. G. Mozgovoi, V. N. Popov, L. R. Fokin, “A new equation of state for rubidium vapors at temperatures up to $1600$ K and pressures up to $4$ MPa”, High Temperature, 44:1 (2006), 67–82 |
4
|
|
2004 |
16. |
Л. Р. Фокин, Л. Заркова, М. Дамянова, “Потенциалы взаимодействия девяти квазисферических молекул в базе ЭПИДИФ по транспортным свойствам газов”, ТВТ, 42:6 (2004), 878–884 ; L. R. Fokin, L. Zarkova, M. Damyanova, “Interaction potentials of nine quasi-spherical molecules in the database on the transport properties of gases”, High Temperature, 42:6 (2004), 888–894 |
3
|
|
2000 |
17. |
Л. Р. Фокин, А. Н. Калашников, “Справочные данные о вязкости разреженного водяного пара при температурах до $2000$–$2500$ K”, ТВТ, 38:2 (2000), 242–248 ; L. R. Fokin, A. N. Kalashnikov, “Reference data on the viscosity of rarefied steam at a temperature of $2000$ to $2500$ K”, High Temperature, 38:2 (2000), 224–230 |
4
|
|
1999 |
18. |
Л. Р. Фокин, В. Н. Попов, А. Н. Калашников, “Аналитическое представление интегралов столкновений для потенциалов Леннарда-Джонса $m$–$6$ в базе данных “Эпидиф””, ТВТ, 37:1 (1999), 49–55 ; L. R. Fokin, V. N. Popov, A. N. Kalashnikov, “Analytical representation of collision integrals for the ($m$–$6$) Lennard–Jones potentials
in the EPIDIF database”, High Temperature, 37:1 (1999), 45–51 |
1
|
|
1998 |
19. |
Н. А. Славинская, И. А. Соколова, Л. Р. Фокин, “Интегралы столкновений для потенциала Леннард–Джонса (6-6)”, Матем. моделирование, 10:5 (1998), 3–9 |
3
|
|
1991 |
20. |
И. А. Роговая, Л. Р. Фокин, “Вязкость разреженных газовых смесей азот – кислород в интервале температур $100$–$2000$ К (предварительные данные) (№ 5613-В-90 Деп. от 01.11.1990)”, ТВТ, 29:1 (1991), 194 |
21. |
Л. Р. Фокин, В. Я. Чеховской, “Термическое расширение молибдена в диапазоне температур $0\,\text{K}$–$T_{\text{пл}}$”, ТВТ, 29:1 (1991), 94–100 ; L. R. Fokin, V. Ya. Chekhovskoi, “hermal expansion of molybdenum in the temperature range $0\,\text{K}$ – $T_{\text{mt}}$”, High Temperature, 29:1 (1991), 89–95 |
2
|
|
1987 |
22. |
Л. Р. Фокин, Н. А. Славинская, “Корреляция теплофизических свойств разреженных газовых смесей на примере $\mathrm{Ar}$–$\mathrm{Xe}$”, ТВТ, 25:1 (1987), 46–51 ; L. R. Fokin, N. A. Slavinskaya, “Thermo-physical parameter correlation for low-density gas-mixtures – $\mathrm{Ar}$–$\mathrm{Xe}$”, High Temperature, 25:1 (1987), 40–45 |
1
|
|
1974 |
23. |
Ю. С. Трелин, В. В. Теряев, Л. Р. Фокин, “Анализ согласованности экспериментальных данных по скорости звука и плотности в парах цезия”, ТВТ, 12:5 (1974), 998–1003 |
1
|
|
1973 |
24. |
Л. Р. Фокин, “Методы определения параметров термических уравнений состояния с учетом данных на линиях фазового равновесия”, ТВТ, 11:4 (1973), 750–756 |
|
1971 |
25. |
Л. Р. Фокин, “Методика определения параметров единого термического уравнения состояния с учетом опытных данных на линии насыщения”, ТВТ, 9:6 (1971), 1195–1199 |
|
1966 |
26. |
Л. Р. Фокин, “Термодинамические свойства двухфазной области бинарных растворов постоянного состава”, ТВТ, 4:3 (1966), 343–350 |
|
1964 |
27. |
Л. Р. Фокин, “Обобщенные таблицы термодинамических свойств диссоциирующих идеальных газов”, ТВТ, 2:3 (1964), 367–377 |
|
1963 |
28. |
Л. Р. Фокин, “Некоторые вопросы термодинамики реагирующих идеальных газов”, ТВТ, 1:3 (1963), 338–347 ; L. R. Fokin, “Some aspects of the thermodynamics of reacting ideal gases”, High Temperature, 1:3 (1963), 302–311 |
|