Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Теплофизика высоких температур
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТВТ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






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


Теплофизика высоких температур, 2018, том 56, выпуск 5, страницы 694–698
DOI: https://doi.org/10.31857/S004036440003359-8
(Mi tvt10899)
 

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Теплофизические свойства веществ

Определение коэффициента теплового расширения карбида бора состава B13C2

С. В. Коновалихин, Д. Ю. Ковалев, В. И. Пономарев

ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН, г. Черноголовка, Россия
Список литературы:
Аннотация: Проведены рентгеноструктурные исследования кристаллов карбида бора B13C2 в температурном интервале 25700С. Определен коэффициент теплового расширения кристаллов карбида бора состава B13C2. Установлено, что в области температур 420465С наблюдается перегиб на температурной зависимости коэффициента теплового расширения. Обнаружено изменение анизотропии теплового расширения. Результаты рентгеноструктурного исследования косвенно подтверждают литературные данные о существовании фазового перехода в карбиде бора в области 439444С.
Поступила в редакцию: 27.06.2017
Принята в печать: 26.12.2017
Англоязычная версия:
High Temperature, 2018, Volume 56, Issue 5, Pages 668–672
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X18050140
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.413+548.31
Образец цитирования: С. В. Коновалихин, Д. Ю. Ковалев, В. И. Пономарев, “Определение коэффициента теплового расширения карбида бора состава B13C2”, ТВТ, 56:5 (2018), 694–698; High Temperature, 56:5 (2018), 668–672
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kov18}
\by С. В. Коновалихин, Д.~Ю.~Ковалев, В. И. Пономарев
\paper Определение коэффициента теплового расширения карбида бора состава $\rm B_{13} \rm C_2$
\jour ТВТ
\yr 2018
\vol 56
\issue 5
\pages 694--698
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt10899}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004036440003359-8}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36675942}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2018
\vol 56
\issue 5
\pages 668--672
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X18050140}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000451744700007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85057793585}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt10899
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v56/i5/p694
  • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    1. H. Tripathy, A.K. Panda, T.N. Prasanthi, N. Vijayashanthi, R. Mythili, C. Sudha, “Effect of 10B enrichment on the thermal expansion of boron carbide”, Materials Today Communications, 37 (2023), 107347  crossref
    2. А. В. Румянцев, “Теплофизические свойства тантал-вольфрамовых сплавов замещения и сплава внедрения в диапазоне температур 10002500 К”, ТВТ, 61:1 (2023), 57–67  mathnet  crossref; A. V. Rumyantsev, “Thermophysical properties of tantalum–tungsten substitution and interstitial alloys in the temperature range 10002500 K”, High Temperature, 61:1 (2023), 51–60  mathnet  crossref
    3. Agnieszka Gubernat, Kamil Kornaus, Radosław Lach, Dariusz Zientara, Patryk Dyl, “Effect of Expanded Graphite on the Reaction Sintering of Boron Carbide”, Materials, 15:4 (2022), 1500  crossref
    4. Hua Xie, Mingde Qin, Min Hong, Jiancun Rao, Miao Guo, Jian Luo, Liangbing Hu, “Rapid liquid phase–assisted ultrahigh-temperature sintering of high-entropy ceramic composites”, Sci. Adv., 8:27 (2022)  crossref
    5. B. Yavas, G. Goller, “Functional design to protect tzm alloy against oxidation”, Oxid. Met., 95:5-6 (2021), 389–407  crossref  isi  scopus
    6. S. V. Konovalikhin, I. I. Chuev, D. Yu. Kovalev, S. A. Guda, V. I. Ponomarev, “Subtle details in crystal structure of shs products by DFT calculations”, Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth., 30:1 (2021), 15–21  crossref  isi  scopus
    7. V. I. Ponomarev, I. D. Kovalev, S. V. Konovalikhin, I. I. Chuev, V. I. Vershinnikov, D. Yu. Kovalev, “High temperature x-ray powder diffraction study of boron carbide crystals of different composition”, J. Solid State Chem., 290 (2020), 121579  crossref  isi  scopus
    8. Dominique Gosset, Comprehensive Nuclear Materials, 2020, 539  crossref
    9. S. V. Konovalikhin, V. I. Ponomarev, D. Yu. Kovalev, S. A. Guda, “Boron carbide secrets”, Russ. J. Gen. Chem., 89:10 (2019), 2069–2074  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теплофизика высоких температур Теплофизика высоких температур
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:226
    PDF полного текста:182
    Список литературы:37
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025