Аннотация:
Рассчитана растворимость гелия, неона, аргона, криптона и ксенона в расплавленных литии, натрии,
калии, рубидии и цезии в интервале температур $600$–$1500$ К и давлений $0.1$–$10$ МПа. Полученные расчетные данные сравниваются в сопоставимых диапазонах параметров состояния с результатами имеющихся в литературе экспериментальных исследований растворимости инертных газов в жидких щелочных металлах.
Образец цитирования:
Э. Э. Шпильрайн, С. Н. Сковородько, А. Г. Мозговой, “Новые данные о растворимости инертных газов в жидких щелочных металлах при высоких температурах”, ТВТ, 40:6 (2002), 891–897; High Temperature, 40:6 (2002), 825–831
\RBibitem{ShpSkoMoz02}
\by Э.~Э.~Шпильрайн, С.~Н.~Сковородько, А.~Г.~Мозговой
\paper Новые данные о растворимости инертных газов в жидких щелочных металлах при высоких температурах
\jour ТВТ
\yr 2002
\vol 40
\issue 6
\pages 891--897
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt2045}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13399830}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2002
\vol 40
\issue 6
\pages 825--831
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1021417031177}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000180097200007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-1842690582}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt2045
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v40/i6/p891
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
E. Alvarez-Galera, D. Laria, L. Batet, J. Martí, “Henry's constant of helium in liquid alkali metals”, Journal of Molecular Liquids, 395 (2024), 123853
Jaroslav Kekrt, Michal Kordač, Adéla Gottfriedová, Ladislav Vála, “Concept design of a facility to determine helium solubility in Pb-16Li”, Fusion Engineering and Design, 192 (2023), 113826
Zaiyong Ma, Luteng Zhang, Wan Sun, Longxiang Zhu, Simiao Tang, Qiang Lian, Liangming Pan, “Evaluation of the models and parameter effects of wall nucleation of liquid sodium”, Progress in Nuclear Energy, 161 (2023), 104728
C. Ding, P. Filliatre, L. Desgranges, “General methodology for gas monitoring of cladding failure in sodium-cooled fast reactors”, Nuclear Engineering and Design, 403 (2023), 112149
T. Gnanasekaran, Science and Technology of Liquid Metal Coolants in Nuclear Engineering, 2022, 103
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
Ma Z., Qiu Z., Wu Y., Qiu S., Su G., “An Analysis of Incipient Boiling Superheat in Alkali Liquid Metals”, Int. J. Heat Mass Transf., 70 (2014), 526–535
Bo Lu, Arthur E. Ruggles, Matthew W. Francis, “Numerical study of helium solubility and helium bubble stability in mercury”, Annals of Nuclear Energy, 59 (2013), 75
С. Н. Сковородько, А. Г. Мозговой, Е. В. Резенова, “Растворимость газообразного гелия в жидкой ртути при температурах $600$–$1500$ К”, ТВТ, 49:1 (2011), 138–139; S. N. Skovorod'ko, A. G. Mozgovoi, E. V. Rezenova, “Solubility of Gaseous Helium in Liquid Mercury at Temperatures $600$–$1500$ K”, High Temperature, 49:1 (2011), 141–142
Mukesh Kumar, Vidya N. Singh, Bodh R. Mehta, Jitendra P. Singh, “Retardation of Liquid Indium Flow in Indium Oxide Nanotubes”, J. Phys. Chem. C, 114:7 (2010), 2891