Аннотация:
Рассматриваются результаты лабораторных исследований ударного сжатия различных веществ (элементов, сплавов, гидридов, карбидов и нитридов металлов, органических соединений, минералов, горных пород и жидкостей), выполненных в России с 1948 г. по настоящее время.
Образец цитирования:
Р. Ф. Трунин, “Сжатие конденсированных веществ высокими давлениями ударных волн (лабораторные исследования)”, УФН, 171:4 (2001), 387–414; Phys. Usp., 44:4 (2001), 371–396
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn1863
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v171/i4/p387
Эта публикация цитируется в следующих 42 статьяx:
Haonan Sui, Xinxin Wang, Bao Wu, Qiang Bao, Fengguo Zhang, Haiquan Sun, Anmin He, Pei Wang, “Cooperative competition between melt-phase and void during micro-spallation and recompression”, International Journal of Mechanical Sciences, 275 (2024), 109276
J. D. McHardy, C. V. Storm, M. J. Duff, C. M. Lonsdale, G. A. Woolman, M. I. McMahon, N. Giordano, S. G. MacLeod, “Thermal equation of state of rhodium to 191 GPa and 2700 K using double-sided flash laser heating in a diamond anvil cell”, Phys. Rev. B, 109:9 (2024)
Favrie N., Schmidmayer K., Massoni J., “A Multiphase Irreversible-Compaction Model For Granular-Porous Materials”, Continuum Mech. Thermodyn., 34:1 (2022), 217–241
Yong-Jae Kim, Burkhard Militzer, Brian Boates, Stanimir Bonev, Peter M. Celliers, Gilbert W. Collins, Kevin P. Driver, Dayne E. Fratanduono, Sebastien Hamel, Raymond Jeanloz, J. Ryan Rygg, Damian C. Swift, Jon H. Eggert, Marius Millot, “Evidence for Dissociation and Ionization in Shock Compressed Nitrogen to 800 GPa”, Phys. Rev. Lett., 129:1 (2022)
Л. В. Альтшулер, Р. И. Илькаев, В. Е. Фортов, “Использование мощных ударных и детонационных волн для изучения экстремальных состояний вещества”, УФН, 191:11 (2021), 1231–1244; L. V. Al'tshuler, R. I. Il'kaev, V. E. Fortov, “Use of powerful shock and detonation waves to study extreme states of matter”, Phys. Usp., 64:11 (2021), 1167–1179
Kinelovskii S.A., “Model of Polymorphic Transformation in a Shock Wave. 2. Silica”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:2 (2021), 214–223
Ali S.J. Swift D.C. Wu C.J. Kraus R.G., “Development of Uncertainty-Aware Equation-of-State Models: Application to Copper”, J. Appl. Phys., 128:18 (2020), 185902
Д. К. Белащенко, “Компьютерное моделирование никеля и учет электронных вкладов в методе молекулярной динамики”, ТВТ, 58:1 (2020), 61–75; D. K. Belashchenko, “Computer simulation of nickel and the account for electron contributions in the molecular dynamics method”, High Temperature, 58:1 (2020), 64–77
Batsanov S.S., “Determination of Thermal Expansion Coefficients in Shocked Compounds”, J. Phys. D-Appl. Phys., 52:26 (2019), 265301
Ye S.J., Chai H.W., Xiao X.H., Cai Y., Yao X.H., Luo S.N., “Spallation of Polycarbonate Under Plate Impact Loading”, J. Appl. Phys., 126:8 (2019), 085105
Aglitskiy Y. Velikovich A.L. Karasik M. Schmitt A.J. Serlin V. Weaver J.L. Oh J. Obenschain S.P. Cochrane K.R., “Absolute Hugoniot Measurements For Ch Foams in the 2-9 Mbar Range”, Phys. Plasmas, 25:3 (2018), 032705
Li G., Wang Ya., Xiang M., Liao Y., Wang K., Chen J., “Shock Response of Nanoporous Magnesium By Molecular Dynamics Simulations”, Int. J. Mech. Sci., 141 (2018), 143–156
Kenkmann T., Deutsch A., Thoma K., Ebert M., Poelchau M.H., Buhl E., Carl E.-R., Danilewsky A.N., Dresen G., Dufresne A., Durr N., Ehm L., Grosse Ch., Gulde M., Gueldemeister N., Hamann Ch., Hecht L., Hiermaier S., Hoerth T., Kowitz A., Langenhorst F., Lexow B., Liermann H.-P., Luther R., Mansfeld U., Moser D., Raith M., Reimold W.U., Sauer M., Schaefer F., Schmitt R.T., Sommer F., Wilk J., Winkler R., Wuennemann K., “Experimental Impact Cratering: a Summary of the Major Results of the Memin Research Unit”, Meteorit. Planet. Sci., 53:8 (2018), 1543–1568
Stepan S. Batsanov, Engineering Materials, Shock and Materials, 2018, 1
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
Zhang Q.B., Braithwaite C.H., Zhao J., “Hugoniot equation of state of rock materials under shock compression”, Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci., 375:2085 (2017), 20160169
Chad A. McCoy, Marcus D. Knudson, “Lagrangian technique to calculate window interface velocity from shock velocity measurements: Application for quartz windows”, Journal of Applied Physics, 122:8 (2017)
М. О. Мамчуев, “Фазовый переход «диэлектрик-металл» в массивных щелочно-галоидных кристаллах в условиях гидростатического сжатия”, Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 2015, № 6-2, 122–126
M. Millot, N. Dubrovinskaia, A. Černok, S. Blaha, L. Dubrovinsky, D. G. Braun, P. M. Celliers, G. W. Collins, J. H. Eggert, R. Jeanloz, “Shock compression of stishovite and melting of silica at planetary interior conditions”, Science, 347:6220 (2015), 418
D. V. Minakov, P. R. Levashov, K. V. Khishchenko, V. E. Fortov, “Quantum molecular dynamics simulation of shock-wave experiments in aluminum”, J. Appl. Phys, 115:22 (2014), 223512