Acesso aberto Acesso aberto  Acesso é fechado Acesso está concedido  Acesso é fechado Somente assinantes

Volume 63, Nº 6 (2025)

Capa

Edição completa

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Plasma Investigations

MEKhANIZMY NARUShENIYa OB\"EMNOGO BALANSA MOLEKUL VODY I KISLORODA V OTPAYaNNOM TLEYuShchEM RAZRYaDE POSTOYaNNOGO TOKA

Bernatskiy A., Draganov I., Kochetov I., Lagunov V., Ochkin V.

Resumo

Обнаружено нарушение объемного баланса молекул воды и кислорода на стадии горения тлеющего разряда постоянного тока в отпаянной трубке при давлении 1.5–5.3 мбар в смесях O2–He–H2O на временах ~100 с. Для объяснения роста концентрации молекул воды предложена гетерогенная реакция образующихся во время разряда атомов кислорода с молекулами воды, адсорбированными на стенке разрядной трубки. В результате этого образуются молекулы водорода и кислорода, которые далее, вследствие плазмохимических реакций в объеме, преобразуются в молекулы H2O. Уменьшение концентрации молекул кислорода в объеме объясняется взаимодействием атомов кислорода с металлической поверхностью электродов. Вероятность гетерогенной реакции, приводящей к образованию молекул воды, оценена как 10–5, а вероятность гибели атомов кислорода на металлической поверхности как 1.5 × 10–4.
High Temperature. 2025;63(6):665-673
pages 665-673 views

VLIYaNIE ANODNOGO OB\"EMA NA EFFEKTIVNOST' STOLKNOVENIY OSTsILLIRUYuShchIKh IONOV V PLAZME NANOSEKUNDNOGO VAKUUMNOGO RAZRYaDA

Kurilenkov Y.

Resumo

Ранее было показано, что поле виртуального катода в наносекундном вакуумном разряде не только ускоряет ионы до энергий в десятки кэВ, но и удерживает их в процессе осцилляций. В данной работе представлена простая аналитическая модель для скейлинга выхода реакции протон–бор по анодному объему в наносекундном вакуумном разряде, где протекают процессы безнейтронного синтеза. При фиксированной длине потенциальной ямы выход реакции в осциллирующей плазме наносекундного вакуумного разряда цилиндрической геометрии оказывается пропорционален лишь радиусу анода, а не его объему, как в случае однородной плазмы, что качественно согласуется с тенденцией, выявленной ранее численным моделированием.
High Temperature. 2025;63(6):674-679
pages 674-679 views

OSOBENNOSTI RAZVITIYa TOKA V NAChAL'NOY STADII PROBOYa V EPTRONE

Shveygert I., Bokhan P., Gugin P., Zakrevskiy D., Kim V., Lavrukhin M.

Resumo

Проведены экспериментальные и расчетно-теоретические исследования начальной стадии пробоя в эптроне — коммутационном устройстве с разрядной структурой на основе капиллярного разряда с плазменным катодом. Показано, что вследствие различных механизмов создания плазмы в капилляре и плазменном катоде разряд в общем случае развивается в две стадии, что затрудняет получение субнаносекундных времен коммутации. Искусственное повышение концентрации плазмы в плазменном катоде за счет увеличения частоты следования импульсов, энергии импульса вспомогательного разряда сближает обе стадии, что позволяет получать субнаносекундные времена коммутации со скоростью нарастания тока до 700 А/нс при напряжении до 25 кВ и частоте следования импульсов до 100 кГц.
High Temperature. 2025;63(6):680-688
pages 680-688 views

Thermophysical Properties of Materials

TEPLOPROVODNOST' I TEMPERATUROPROVODNOST' VYSOKOChISTOGO KOBAL'TA V INTERVALE TEMPERATUR 295–1573 K

Agazhanov A., Samoshkin D., Stankus S.

Resumo

Методом лазерной вспышки измерена температуропроводность a кобальта в интервале температур 295–1573 К с подробным исследованием критической области 1325–1430 К и области структурного превращения в окрестности температуры T εα = 695 ± 5 К. По результатам измерения a рассчитана теплопроводность λ. Определены критические индексы a, имеющие разные значения ниже (γ′ = 0.78) и выше (γ = 0.44) температуры Кюри T C = 1388 ± 5 К, что не соответствует выводам классической скейлинг-теории для теплоемкости ферромагнетиков. Разработаны аппроксимационные уравнения и таблица рекомендуемых данных для температурных зависимостей a и λ вместе с оценкой их неопределенностей. Проведено сопоставление полученных результатов исследования с известными литературными данными.
High Temperature. 2025;63(6):689-698
pages 689-698 views

POTENTsIAL'NYE KRIVYE MEZhATOMNOGO VZAIMODEYSTVIYa I TERMODINAMIChESKIE FUNKTsII POLOZhITEL'NO ZARYaZhENNOGO FTORIDA ARGONA

Mal'tsev M., Kravchenko A., Shcherba A.

Resumo

В статье описан ab initio расчет потенциальных кривых межатомного взаимодействия основного и возбужденных электронных состояний фторида аргона (ArF+) методом MRCI(+Q) с базисным набором aug-cc-pwcVnZ (n = D, T, Q). Для всех электронных состояний проведена экстраполяция к бесконечному базисному набору. Выполнен расчет термодинамических функций в диапазоне температур 298.15–10 000 K. Сравниваются результаты этих расчетов в зависимости от выбора базиса.
High Temperature. 2025;63(6):699-705
pages 699-705 views

O PEREKhODE KRISTALL–ZhIDKOST' V DVUMERNOY SISTEME LENNARD-DZhONSA

Klumov B.

Resumo

Методом классической молекулярной динамики исследуется двумерная система Леннард–Джонса в области перехода кристалл–жидкость. Рассматриваются структурные особенности системы, а также свойства дефектов и кластеров из дефектов для ряда значений плотности системы Леннард–Джонса в широком диапазоне температур T. Показано, что в области перехода кристалл–жидкость ряд структурных свойств не зависит от плотности, а зависит только от величины приведенной температуры T * = T/Tm (Tm – температура плавления двумерной системы Леннард–Джонса).
High Temperature. 2025;63(6):706-711
pages 706-711 views

ODNOIMPUL'SNOE FEMTOSEKUNDNOE LAZERNOE VOZDEYSTVIE NA TiV2: POROG ABLYaTsII I OSOBENNOSTI MORFOLOGII POVERKhNOSTI

Struleva E., Komarov P., Ashitkov S.

Resumo

Методом интерференционной микроскопии исследованы особенности абляции пленки диборида титана микронной толщины при однократном воздействии лазерными импульсами длительностью 70 фс умеренной интенсивности 1012–1013 Вт/см2 на воздухе. Определено значение порога фемтосекундной абляции по поглощенной плотности энергии. Изучена морфология кратеров и получена зависимость их глубины от плотности энергии лазерных импульсов. Максимальная глубина кратера термомеханической абляции достигает 40 нм.
High Temperature. 2025;63(6):712-719
pages 712-719 views

Heat and Mass Transfer and Physical Gasdynamics

EKSPERIMENTAL'NOE ISSLEDOVANIE TEPLOOBMENA V UZKOM KANALE S ODINOChNOY TRANShEYNOY LUNKOY

Yan Lun N., Chokhar I., Terekhov V., Terekhov V.

Resumo

Проведено экспериментальное исследование теплообмена в канале с одиночной траншейной лункой в узком канале. Положение лунки в канале соответствовало углу наклона к направлению потока φ = 90° и 45°. Число Рейнольдса, вычисленное по эквивалентному гидравлическому диаметру и среднерасходной скорости, варьировалось в диапазоне Rech = (1.7–8.2) × 104. Тепловые граничные условия соответствовали qw = const. Получены распределения локальных чисел Нуссельта как внутри траншеи, так и в ее окрестности, а также интегральные значения степени интенсификации теплоотдачи в зависимости от числа Рейнольдса. Распределение локального теплообмена неравномерно по полю всей траншеи. Максимальный теплообмен достигается на задней по потоку кромке траншеи и составляет Nu/Nu0 = 1.5. Средняя теплоотдача при этом возрастает незначительно как при обтекании перпендикулярно ориентированной лунки (φ = 90°), так и под углом к потоку и ее величина не превышает Nu/Nu0 ≤ 1.1.
High Temperature. 2025;63(6):720-727
pages 720-727 views

ISSLEDOVANIE RABOChIKh KhARAKTERISTIK KONTURNOY TEPLOVOY TRUBY S NIZKOTEMPERATURNYMI TEPLONOSITELYaMI

Maydanik Y., Vershinin S., Chernysheva M.

Resumo

В статье представлены результаты наземных испытаний контурной тепловой трубы из нержавеющей стали с цилиндрическим испарителем диаметром 24 мм с мелкопористым никелевым фитилем, трубчатым серпантинообразным конденсатором, сопряженным с плоским алюминиевым радиатором. Испаритель и конденсатор соединены раздельными гладкостенными паропроводом и конденсатопроводом длиной 2.8 м и диаметром 4 мм. Конденсатор имеет ту же длину и диаметр. В качестве теплоносителей для контурной тепловой трубы выбраны аммиак и пропилен, которые наиболее часто используются в условиях космоса. Испытания контурной тепловой трубы с аммиаком проводились при самой неблагоприятной ориентации для нормальных наземных условий — вертикальной, когда испаритель размещался над конденсатором. Тепловая нагрузка изменялась от 50 до 250 Вт. Рабочая температура источника тепла находилась в пределах от 27 до 60°С. Контурная тепловая труба с пропиленом испытывалась при четырех различных ориентациях и тепловых нагрузках от 20 до 140 Вт. Рабочая температура источника тепла изменялась в диапазоне от 30 до 55°С. Испытания проводились при окружающей температуре 19 ± 2°С и при охлаждении конденсатора путем вынужденной конвекции.
High Temperature. 2025;63(6):728-735
pages 728-735 views

VYNUZhDENNYE KOLEBANIYa GAZA I OSAZhDENIE AEROZOLYa V ZAMKNUTYKh REZONATORAKh RAZNOY GEOMETRII

Shaydullin L., Gubaydullin D., Fadeev S., Zaripov R., Tkachenko L.

Resumo

Проведены экспериментальные исследования вынужденных колебаний газа и осаждения аэрозоля в цилиндрических резонаторах разного радиуса, цилиндрическом резонаторе со скачком сечения и прямоугольном канале. Получены амплитудно-частотные характеристики колебаний давления газа вблизи резонансных частот. Установлено, что с увеличением площади поверхности колеблющейся границы резонатора (поршня) амплитуда колебаний давления газа возрастает. В условиях резонансных колебаний наблюдается ускоренное уменьшение числовой концентрации капель аэрозоля. Исследовано влияние геометрии резонаторов на эффективность осаждения аэрозоля. Наименьшее время осаждения соответствует однородной трубе большего радиуса, а наибольшее – каналу.
High Temperature. 2025;63(6):736-742
pages 736-742 views

EKSPERIMENTAL'NOE ISSLEDOVANIE FRONTA SFERIChESKI RASShIRYaYuShchEGOSYa PLAMENI

Volodin V., Golub V., Dentsel' N.

Resumo

В статье представлено исследование фронта сферически расширяющегося пламени водородно-воздушных смесей. Проведена серия экспериментов при концентрации водорода в газовой смеси от 10 до 50 об. %. Проанализировано возникновение нового кластера ячеек на основе обработанных экспериментальных теневых изображений. Получены амплитуды фурье-гармоник на основе дискретного преобразования Фурье. Получен критерий возникновения новой ячеистой структуры для водородно-воздушных смесей.
High Temperature. 2025;63(6):743-749
pages 743-749 views

Methods of Experimental Investigation and Measurements

OSOBENNOSTI ISSLEDOVANIYa OPTIChESKI PROZRAChNYKh MATERIALOV S POMOShch'Yu AKUSTIChESKOGO IMPUL'SA, INDUTsIROVANNOGO SVERKhKOROTKIM SVETOVYM IMPUL'SOM V PLENKE OPTOAKUSTIChESKOGO PREOBRAZOVATELYa SUBMIKRONNOY TOLShchINY

Romashevskiy S.

Resumo

Работа посвящена особенностям исследования оптически прозрачных конденсированных материалов с помощью лазерно-индуцированных гиперзвуковых волн (частотой >109 Гц) высокого давления (единицы ГПа). Генерация гиперзвука происходит в результате поглощения сверхкороткого (~10−13с) лазерного импульса в оптоакустическом преобразователе – поглощающем материале, нанесенном на исследуемую оптически прозрачную подложку, регистрация распространяющейся гиперзвуковой волны в которой осуществляется за счет мандельштам-бриллюэновского рассеяния во временной области. На примере стеклянной подложки, покрытой пленкой Ni субмикронной толщины, экспериментально исследуется влияние акустического импульса (эха), циркулирующего в пленке Ni, на амплитуду и фазу регистрируемых бриллюэновских осцилляций в подложке. Измерена динамика изменения коэффициента отражения ΔR(t)/R0 во временном диапазоне до 0.7×10−9 с и временным разрешением до 0.6×10−13 с при возбуждении и зондировании на границе раздела стекло–Ni в максимально широком диапазоне поглощенных плотностей энергий нагревающего импульса от 0.8 до 13.2 мДж/см2, инициирующего мгновенный рост температуры электронной подсистемы Ni до нескольких тысяч градусов. Установлено, что амплитуда бриллюэновских осцилляций в подложке растет линейно с ростом вложенной энергии, что предполагает также линейный рост амплитуды давления акустического импульса от 0.5 до 9 ГПа в пленке Ni во всем диапазоне плотностей энергий. Обнаружено, что регистрируемый сигнал бриллюэновских осцилляций является суперпозицией бриллюэновских осцилляций от каждого отдельного акустического импульса (эха), заходящего в подложку из пленки Ni, что в итоге ведет к амплитудно-фазовой модуляции измеряемого сигнала. Предложен подход к восстановлению временной формы оптического отклика от акустического эха из модулированного сигнала бриллюэновских осцилляций в подложке, выполнено сопоставление с прямыми измерениями оптического отклика от акустического эха на границе раздела воздух–Ni.
High Temperature. 2025;63(6):750-765
pages 750-765 views

Short Communications

O DVIZhENII ZARYaDA V TsILINDRIChESKI SIMMETRIChNOM NEODNORODNOM MAGNITNOM POLE

Maslov S., Triger S.

Resumo

Исследовано движение одиночной классической заряженной частицы в осесимметричном магнитном поле, экспоненциально убывающем с расстоянием от оси. Получены траектории движения частицы в зависимости от ее начальной скорости и параметров, определяющих неоднородность магнитного поля.
High Temperature. 2025;63(6):766-769
pages 766-769 views

UDEL'NOE ELEKTRIChESKOE SOPROTIVLENIE NANOPOROShKA KARBIDA KREMNIYa

Kostanovskiy A., Zeodinov M., Kostanovskaya M., Pronkin A., Val'yano G.

Resumo

Представлены результаты экспериментального исследования удельного электрического сопротивления нанопорошка карбида кремния чистотой 93% β-SiC и 6.8% α-SiC. Средние размеры частиц нанопорошка изменяются в диапазоне 30–87.4 нм в зависимости от способа измерения. Реализована двух-зондовая схема измерения электрических параметров при постоянном токе. Для этого нанопорошок засыпался в цилиндрическую стеклянную трубку (экспериментальный участок) и уплотнялся, результирующая плотность равна 1.23 г см–3. Вольт-амперные характеристики получены при температурах 291.3, 300.1, 302.4 К. Показано, что вольт-амперные характеристики представляют собой линейные функции, которые не зависят от направления тока. Удельное электрическое сопротивление варьируется в диапазоне значений 84.5 ± 10 Ом м.
High Temperature. 2025;63(6):770-773
pages 770-773 views

O VOZMOZhNOM MEKhANIZME FRAGMENTATsII KAPEL' PRI IKh OSAZhDENII NA NAGRETUYu KRIVOLINEYNUYu POVERKhNOST'

Varaksin A., Zub N., Vasil'ev N., Vavilov S.

Resumo

Приводятся результаты первых экспериментов по изучению физических процессов, сопровождающих осаждение крупных капель на криволинейную слабоперегретую (по сравнению с температурой насыщения) поверхность. Проведенные эксперименты выявили наличие процесса кипения капель, осажденных на модель, при малом перегреве модели. Использование криволинейной поверхности привело к отличному от случая плоской стенки поведению капли. Выполнен предварительный анализ указанного процесса и сделано предположение о его важности как возможного механизма последующей фрагментации капель. Полученные результаты призваны улучшить понимание физических процессов, протекающих при взаимодействии капель с поверхностями, и совершенствовать расчетно-теоретические модели и технологии защиты от обледенения.
High Temperature. 2025;63(6):774-778
pages 774-778 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».