|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
П. А. Лазарев, М. Л. Бусурина, А. Е. Сычёв, “Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в системе $\mathrm{Ti}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{Mn}$”, Физика горения и взрыва, 59:1 (2023), 85–91 ; P. A. Lazarev, M. L. Busurina, A. E. Sytschev, “Self-propagiating high-temperature synthesis in $\mathrm{Ti}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{Mn}$”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:1 (2023), 78–84 |
1
|
|
2022 |
2. |
А. С. Скрябин, А. Е. Сычев, “О плазмохимической переработке мелкодисперсных частиц монооксида кремния в аргон-водородных плазменных потоках”, ТВТ, 60:3 (2022), 339–342 ; A. S. Skryabin, A. E. Sytschev, “On the plasma-chemical processing of finely dispersed silicon monoxide particles in argon-hydrogen plasma flows”, High Temperature, 60:3 (2022), 300–303 |
|
2021 |
3. |
А. В. Щербаков, А. Е. Сычёв, “Синтез композита $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{C}$ с многослойными углеродными наноструктурами методом электротеплового взрыва под давлением”, Физика горения и взрыва, 57:2 (2021), 75–81 ; A. V. Shcherbakov, A. E. Sytschev, “Synthesis of a $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{C}$ composite with multilayer carbon nanostructures by an electrothermal explosion under pressure”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:2 (2021), 196–202 |
1
|
4. |
С. Г. Вадченко, М. Л. Бусурина, Е. В. Суворова, Н. И. Мухина, И. Д. Ковалёв, А. Е. Сычёв, “Самораспространяющийся высокотемпературный синтез механоактивированных смесей в системе $\mathrm{Co}$–$\mathrm{Ti}$–$\mathrm{Al}$”, Физика горения и взрыва, 57:1 (2021), 58–64 ; S. G. Vadchenko, M. L. Busurina, E. V. Suvorova, N. I. Mukhina, I. D. Kovalev, A. E. Sytschev, “Self-propaging high-temperature synthesis of mechanically activated mixtures in $\mathrm{Co}$–$\mathrm{Ti}$–$\mathrm{Al}$”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:1 (2021), 53–59 |
2
|
|
2020 |
5. |
Н. А. Кочетов, А. Е. Сычёв, “Влияние содержания $\mathrm{SiO}_2$ и механической активации на горение системы $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{SiO}_2$”, Физика горения и взрыва, 56:5 (2020), 32–38 ; N. A. Kochetov, A. E. Sytschev, “Effect of $\mathrm{SiO}_2$ content and mechanical activation on $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{SiO}_2$ combustion”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:5 (2020), 520–526 |
6
|
6. |
М. Л. Бусурина, А. Е. Сычёв, И. Д. Ковалёв, А. В. Карпов, Н. В. Сачкова, “Тепловой взрыв в системе $2\mathrm{Co}$–$\mathrm{Ti}$–$\mathrm{Al}$: горение, фазообразование и свойства”, Физика горения и взрыва, 56:3 (2020), 78–85 ; M. L. Busurina, A. E. Sytschev, I. D. Kovalev, A. V. Karpov, N. V. Sachkova, “Thermal explosion in a $2\mathrm{Co}$–$\mathrm{Ti}$–$\mathrm{Al}$ system: combustion, phase formation, and properties”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:3 (2020), 317–323 |
2
|
7. |
А. В. Аборкин, И. В. Сайков, В. Д. Бербенцев, А. М. Объедков, А. Е. Сычев, М. И. Алымов, “Применение газовой экструзии для синтеза высокопрочного композита на основе алюминиевого сплава серии 5xxx, упрочненного углеродными наноструктурами”, Письма в ЖТФ, 46:5 (2020), 7–10 ; A. V. Aborkin, I. V. Saikov, V. D. Berbentsev, A. M. Ob'edkov, A. E. Sytschev, M. I. Alymov, “The use of gas extrusion for the synthesis of a high-strength composite based on a 5xxx series aluminum alloy strengthened with carbon nanostructures”, Tech. Phys. Lett., 46:3 (2020), 207–210 |
3
|
|
2019 |
8. |
Н. А. Кочетов, А. Е. Сычёв, “Влияние содержания углерода и механической активации на горение системы $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{C}$”, Физика горения и взрыва, 55:6 (2019), 58–64 ; N. A. Kochetov, A. E. Sytschev, “Effect of coal content and mechanical activation on the combustion of a $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{C}$ system”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 55:6 (2019), 686–691 |
11
|
|
2018 |
9. |
А. С. Щукин, А. Е. Сычёв, “Влияние добавки NiO на взаимодействие в системе Ni–Al–W в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза”, Физика горения и взрыва, 54:4 (2018), 55–63 ; A. S. Shchukin, A. E. Sytschev, “Effect of a NiO additive on the interaction in a Ni–Al–W system in self-propagating high-temperature synthesis”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 54:4 (2018), 433–441 |
2
|
10. |
А. В. Карпов, Д. Ю. Ковалев, И. П. Боровинская, А. Е. Сычев, “Электропроводящая керамика на основе $\rm Al$–$\rm AlN$–$\rm TiB_2$”, ТВТ, 56:4 (2018), 543–547 ; A. V. Karpov, D. Yu. Kovalev, I. P. Borovinskaya, A. E. Sytschev, “Electrically conducting ceramics based on $\rm Al$–$\rm AlN$–$\rm TiB_2$”, High Temperature, 56:4 (2018), 527–531 |
2
|
|
2017 |
11. |
О. Д. Боярченко, А. Е. Сычёв, Л. М. Умаров, А. С. Щукин, И. Д. Ковалёв, М. А. Сичинава, “Структура и свойства композиционного материала, полученного в режиме теплового взрыва в смеси
$\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_3$”, Физика горения и взрыва, 53:1 (2017), 48–56 ; O. D. Boyarchenko, A. E. Sytschev, L. M. Umarov, A. S. Shchukin, I. D. Kovalev, M. A. Sichinava, “Structure and properties of the composite material obtained by thermal explosion of a mixture of $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_3$”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 53:1 (2017), 41–48 |
5
|
|
2016 |
12. |
М. Л. Бусурина, Л. М. Умаров, И. Д. Ковалёв, Н. В. Сачкова, С. М. Бусурин, С. Г. Вадченко, А. Е. Сычёв, “Особенности структуро- и фазообразования в системе Ti–Al–Nb в режиме теплового взрыва”, Физика горения и взрыва, 52:6 (2016), 44–50 ; M. L. Busurina, L. M. Umarov, I. D. Kovalev, N. V. Sachkova, S. M. Busurin, S. G. Vadchenko, A. E. Sytschev, “Structure and phase formation in the Ti–Al–Nb system in the thermal explosion mode”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 52:6 (2016), 659–664 |
4
|
|
2006 |
13. |
С. Г. Вадченко, В. И. Пономарёв, А. Е. Сычев, “Самораспространяющийся высокотемпературный синтез пористых материалов на основе Ti–Si–Al–C”, Физика горения и взрыва, 42:2 (2006), 53–60 ; S. G. Vadchenko, V. I. Ponomarev, A. E. Sytschev, “Self-propagating high-temperature synthesis of porous Ti–Si–Al–C based materials”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 42:2 (2006), 170–176 |
5
|
|
2004 |
14. |
А. Е. Сычев, А. Г. Мержанов, “Самораспространяющийся высокотемпературный синтез наноматериалов”, Усп. хим., 73:2 (2004), 157–170 ; A. E. Sytschev, A. G. Merzhanov, “Self-propagating high-temperature synthesis of nanomaterials”, Russian Chem. Reviews, 73:2 (2004), 147–159 |
58
|
|
1996 |
15. |
А. Г. Мержанов, А. С. Мукасьян, А. С. Рогачев, А. Е. Сычев, С. Хванг, А. Варма, “Микроструктура фронта горения в гетерогенных безгазовых средах (на примере горения системы 5Ti + 3Si)”, Физика горения и взрыва, 32:6 (1996), 68–81 ; A. G. Merzhanov, A. S. Mukasyan, A. S. Rogachev, A. E. Sytschev, S. Hwang, A. Varma, “Combustion-front microstructure in heterogeneous gasless media (using as an example the 5Ti + 3Si system)”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 32:6 (1996), 655–666 |
16
|
|
1986 |
16. |
В. А. Щербаков, А. Е. Сычев, А. С. Штейнберг, “Макрокинетика дегазации в процессе CBC”, Физика горения и взрыва, 22:4 (1986), 55–61 ; V. A. Shcherbakov, A. E. Sytschev, A. S. Steinberg, “Outgassing macrokinetcs in SPS”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 22:4 (1986), 437–443 |
12
|
|