Аннотация:
В настоящем обзоре представлены результаты публикаций последних пяти лет в журнале «Теплофизика высоких температур» по теплофизическим свойствам веществ. Опубликованные статьи содержат результаты экспериментальных и теоретических работ и численного моделирования теплофизических свойств веществ. Анализ статей показывает что, несмотря на некоторое сокращение экспериментальных работ, вопросы теплофизики веществ продолжают оставаться одним из центральных направлений публикаций журнала. Следует отметить также широкую географию авторов, представляющих регионы России и ближнего зарубежья (Украины, Казахстана) и других стран, с которыми ученые России ведут плодотворное сотрудничество в области теплофизических свойств веществ.
Образец цитирования:
Э. Е. Сон, “Современные исследования теплофизических свойств веществ (на основе последних публикаций в ТВТ) (Обзор)”, ТВТ, 51:3 (2013), 392–411; High Temperature, 51:3 (2013), 351–368
\RBibitem{Son13}
\by Э.~Е.~Сон
\paper Современные исследования теплофизических свойств веществ (на основе последних публикаций в ТВТ) (Обзор)
\jour ТВТ
\yr 2013
\vol 51
\issue 3
\pages 392--411
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt95}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=19002178}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2013
\vol 51
\issue 3
\pages 351--368
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X1303005X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000323336600005}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20437628}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84879669887}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt95
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v51/i3/p392
Эта публикация цитируется в следующих 27 статьяx:
Razie Soheili Anaraki, Mohammad Reza Rahimpour, Advances and Technology Development in Greenhouse Gases: Emission, Capture and Conversion, 2024, 59
М. А. Бирюкова, Ю. М. Ковалев, Д. В. Петров, А. В. Станкевич, М. А. Шестаков, “Определение параметров уравнения состояния молекулярных кристаллов на основе дифрактометрических исследований”, Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 15:3 (2023), 70–78
Ю. М. Ковалев, Е. В. Помыкалов, О. А. Шершнева, “Моделирование разогрева энергетических материалов”, Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 14:2 (2022), 72–79
Ю. А. Богданова, С. А. Губин, “Исследование версий термодинамической теории возмущений для моделирования свойств бинарных смесей флюидов в широкой области давлений и температур”, ТВТ, 60:5 (2022), 682–691; Y. A. Bogdanova, S. A. Gubin, “Study of versions of thermodynamic perturbation theory for simulation of the properties of binary mixtures of fluids in wide ranges of pressures and temperatures”, High Temperature, 60:5 (2022), 621–630
Xia J., Dou B., Tian H., Zheng J., Cui G., Kashif M., “Research on Initiation of Carbon Dioxide Fracturing Pipe Using the Liquid Carbon Dioxide Phase-Transition Blasting Technology”, Energies, 14:3 (2021), 521
Kats M., Kats I., “Investigation of the Sample Size Influence to Errors in Determining the Translucent Gases Thermal Diffusivity By Laser-Pulse Method”, AIP Conference Proceedings, 2212, eds. Kuznetsov G., Feoktistov D., Orlova E., Amer Inst Physics, 2020, 020025
Baba Dzhabrailovich Babaev, Valeriy Vladimirovich Kharchenko, Vladimir Panchenko, Advances in Environmental Engineering and Green Technologies, Handbook of Research on Smart Computing for Renewable Energy and Agro-Engineering, 2020, 1
А. И. Клындюк, А. А. Хорт, “Теплофизические свойства твердых растворов мультиферроиков Bi1−xNdxFe1−xMnxO3(x=0.03,0.09) при высоких температурах”, ТВТ, 57:2 (2019), 207–211; A. I. Klyndyuk, A. A. Khort, “Thermophysical properties of solid solutions of Bi1−xNdxFe1−xMnxO3 multiferroics (x=0.03,0.09) at high temperatures”, High Temperature, 57:2 (2019), 186–189
S. A. Romashevskii, A. A. Pronkin, S. I. Ashitkov, M. B. Agranat, “Graphite Surface Microhardening with Femtosecond Laser Pulses”, ТВТ, 56:4 (2018), 616–619; High Temperature, 56:4 (2018), 616–619
G. V. Kuznetsov, M. D. Kats, “Methodological errors of defining the thermophysical characteristics of materials using the laser pulse method at high temperatures”, Meas. Tech., 60:10 (2018), 1032–1037
С. В. Коновалихин, Д. Ю. Ковалев, В. И. Пономарев, “Определение коэффициента теплового расширения карбида бора состава B13C2”, ТВТ, 56:5 (2018), 694–698; S. V. Konovalikhin, D. Yu. Kovalev, V. I. Ponomarev, “Determination of the thermal expansion coefficient of boron carbide B13C2”, High Temperature, 56:5 (2018), 668–672
Р. И. Нигматулин, Р. Х. Болотнова, “Широкодиапазонные уравнения состояния бензола и тетрадекана в упрощенной форме”, ТВТ, 55:2 (2017), 206–215; R. I. Nigmatulin, R. Kh. Bolotnova, “Simplified wide-range equations of state for benzene and tetradecane”, High Temperature, 55:2 (2017), 199–208
В. Б. Бобров, “О статистической теории разреженного газа в кулоновской модели вещества. Тождественность частиц и эффективный потенциал взаимодействия исходных атомов”, ТВТ, 55:2 (2017), 179–188; V. B. Bobrov, “On statistical theory of rarefied gas in the coulomb model of matter. Particle identity and effective interaction potential of initial atoms”, High Temperature, 55:2 (2017), 174–182
Т. С. Хасаншин, Н. В. Голубева, В. С. Самуйлов, А. П. Щемелев, “Акустические и термодинамические свойства бинарной жидкой смеси циклогексан +н-гексадекан”, ТВТ, 55:5 (2017), 698–705; T. S. Khasanshin, N. V. Golubeva, V. S. Samuilov, A. P. Shchemelev, “Acoustic and thermodynamic properties of a binary liquid cyclohexane +n-hexadecane mixture”, High Temperature, 55:5 (2017), 685–692
Mark D. Katz, Ilija M. Katz, G.V. Kuznetsov, A.O. Zhdanova, “Evaluation of the laser-flash method and its errors for determining of materials thermal diffusivity at high temperatures”, MATEC Web Conf., 110 (2017), 01037
В. А. Мирская, Д. А. Назаревич, Н. В. Ибавов, “Автоматизированная экспериментальная установка для исследования комплекса теплофизических свойств жидкостей и газов”, ТВТ, 54:2 (2016), 237–242; V. A. Mirskaya, D. A. Nazarevich, N. V. Ibavov, “Automated experimental facility to investigate a complex of thermophysical properties of liquids and gases”, High Temperature, 54:2 (2016), 223–228
E. S. Balankina, “Calculating excess volumes of binary solutions with allowance for structural differences between mixed components”, Russ. J. Phys. Chem., 90:6 (2016), 1157
О. И. Верба, Е. П. Расчектаева, С. В. Станкус, “Теплопроводность смеси R-227ea(61.5 мас. %)–R-134a(38.5 мас. %) в паровой фазе”, ТВТ, 53:1 (2015), 148–149; O. I. Verba, E. P. Raschektaeva, S. V. Stankus, “Thermal conductivity of the R-227ea(61.5 wt%)–R-134a(38.5 wt%) mixture in vapor phase”, High Temperature, 53:1 (2015), 158–159
А. Г. Викулов, Д. Г. Викулов, С. Ю. Меснянкин, А. Ю. Фельдман, “Экспериментальное исследование электронной проводимости контакта алюминиевых материалов при наличии поверхностных нанопленок”, ТВТ, 53:1 (2015), 39–47; A. G. Vikulov, D. G. Vikulov, S. Yu. Mesnyankin, A. Yu. Fel'dman, “Experimental study of electrone conductivity of aluminum materials contact in the presence of surface nanofilms”, High Temperature, 53:1 (2015), 36–44
В. Б. Бобров, В. Я. Менделеев, С. А. Тригер, “Точное соотношение для химического потенциала квазиклассической системы”, ТВТ, 53:4 (2015), 634–635; V. B. Bobrov, V. Ya. Mendeleev, S. A. Triger, “An exact relation for the chemical potential of a quasi-classical system”, High Temperature, 53:4 (2015), 599–600