Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription Access

Vol 63, No 5 (2025)

Cover Page

Full Issue

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Plasma Investigations

IONNO-ZVUKOVOY SOLITON SAGDEEVA S ZAKhVAChENNYMI ELEKTRONAMI

Kuznetsov S.V.

Abstract

На основе уравнения Власова для описания электронной компоненты исследовано нелинейное движение бесстолкновительной неизотермической плазмы, соответствующее в постановке Сагдеева ионно-звуковому солитону с больцмановским распределением электронов по энергии в потенциальной яме солитона. Найдено, что в кинетическом подходе наряду с движением ионов и потоком захваченных электронов в плазме существует ток пролетных электронов, который обратен по знаку току захваченных электронов и сопоставим с ним по величине. Показано, что ток пролетных электронов обеспечивает баланс перераспределения зарядов в плазме, которая остается квазинейтральной после прохождения солитона.
High Temperature. 2025;63(5):558-566
pages 558-566 views

ISSLEDOVANIE SVERKhKRITIChESKOGO FLYuIDA BLAGORODNYKh METALLOV S ISPOL'ZOVANIEM «3+»-MODELI

Shumikhin A.S.

Abstract

В работе выполнен расчет теплофизических и транспортных свойств сверхкритического флюида благородных металлов (Cu, Ag, Au) в рамках единого подхода с помощью ранее предложенной «3+»-модели. Особенностью модели является наличие нового компонента – электронного желе – в дополнение к термическим электронам, ионам и атомам. Электронное желе существует при любой плотности, участвует в проводимости, но при этом не входит в уравнение баланса. Получено уравнение состояния благородных металлов, включая бинодаль и критическую точку перехода пар–жидкость. Металлизация паров благородных металлов в околокритической области объяснена с помощью «холодной» ионизации в виде электронного желе. Получено удовлетворительное согласие результатов для проводимости флюида благородных металлов в околокритической области с известными экспериментальными данными и результатами численного моделирования.
High Temperature. 2025;63(5):567-576
pages 567-576 views

Thermophysical Properties of Materials

OPREDELENIE VYaZKOSTI SMESEY ORGANIChESKIKh ZhIDKOSTEY METODAMI MOLEKULYaRNOY DINAMIKI I MAShINNOGO OBUChENIYa

Deshchenya V.I., Kashurin O.V., Kondratyuk N.D.

Abstract

В работе демонстрируется возможность точного расчета коэффициента вязкости бинарных органических смесей методами компьютерного атомистического моделирования. Проводится сравнение с результатами опубликованных предсказательных моделей машинного обучения.
High Temperature. 2025;63(5):577-586
pages 577-586 views

OSOBENNOST' POVEDENIYa DIBORIDA TITANA V PIKOSEKUNDNOM DIAPAZONE UDARNO-VOLNOVOGO NAGRUZhENIYa

Ashitkov S.I., Komarov P.S., Struleva E.V.

Abstract

Методом высокоскоростной интерферометрии в пикосекундном диапазоне в одномилульсном режиме исследована динамика движения свободной поверхности пленок диборида титана микронной и субмикронной толщин под действием импульса сжатия, возбуждаемого при нагреве поверхностного слоя мишени пикосекундным лазерным импульсом. Зарегистрировано расщепление ударной волны на упругую и пластическую с напряжением сжатия за фронтом упругого предвестника, достигающим 44 ГПа при субмикронной длине распространения. Обнаружено, что при приближении к пределу упругости величина откольной прочности достигает максимального значения, равного 29 ГПа. В случае превышения значения напряжения сжатия за фронтом упругого предвестника более, чем на 30% наблюдается снижение прочности, что, видимо, связано с предшествующим отколу разрушением диборида титана в проходящей волне сжатия.
High Temperature. 2025;63(5):587-595
pages 587-595 views

KONTAKTNOE SOPROTIVLENIE, NORMAL'NAYa MONOKhROMATIChESKAYa IZLUChATEL'NAYa SPOSOBNOST' I UDEL'NOE ELEKTRIChESKOE SOPROTIVLENIE KARBIDA KREMNIYa PRI TEMPERATURAKh 800–1400 K

Kostanovskiy A.V., Zeodinov M.G., Khishchenko K.V., Kostanovskaya M.E., Pronkin A.A.

Abstract

Приведены результаты комплексного экспериментального исследования свойств карбида кремния – удельного контактного электрического сопротивления для случая одной неподвижной контактной поверхности, нормальной монохроматической излучательной способности на длине волны 1 мкм и удельного электрического сопротивления, которое проведено в диапазоне температуры 800–1400 К. Образцы нагревались в результате прямого пропускания постоянного электрического тока силой 10–50 А. Таким образом, эксперименты проводились в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации исследуемого материала в электрических печах сопротивления.
High Temperature. 2025;63(5):596-603
pages 596-603 views

MAGNITNYE I TERMOELEKTRIChESKIE SVOYSTVA SPLAVOV NA OSNOVE SISTEMY Fe–Al–Mn, POLUChENNYKh METODOM SAMORASPROSTRANYaYuShchEGOSYa VYSOKOTEMPERATURNOGO SINTEZA

Sivakova A.O., Lazarev P.A., Karpov A.V., Morozov Y.G., Sychev A.E., Sychev G.A.

Abstract

В настоящей работе впервые реализован самораспространяющийся высокотемпературный синтез термоэлектрических сплавов на основе тройной системы Fe–Al–Mn. Проведено детальное исследование влияния состава сплавов Fe–Al–Mn на их микроструктуру, электросопротивление и коэффициент Зеебека в широком температурном диапазоне 300–1000 K. Установлено, что значение коэффициента Зеебека синтезированных сплавов возрастает с увеличением содержания железа, достигая максимального значения 15.47 мкВ/К при температуре 657 K. Для сплавов, полученных из смесей 40Fe–5MnAl, 32Fe–2.5MnAl и 25Fe–50MnAl (ат. %), максимальные значения электросопротивления наблюдаются при температуре T = 900 K и составляют 14.5, 20.7 и 39.3 мкОм м соответственно. Магнитные измерения синтезированных сплавов показали их ферромагнитное поведение. Сплав состава 40Fe–5MnAl демонстрирует максимальные значения остаточной намагниченности 0.24 A м2/кг и коэрцитивной силы 3.393 кА/м.
High Temperature. 2025;63(5):604-613
pages 604-613 views

Heat and Mass Transfer and Physical Gasdynamics

RASPROSTRANENIE MALYKh VOZMUShchENIY VO VSKIPAYuShchEY DISTILLIROVANNOY VODE, SODERZhAShchEY ZARYaZhENNYE PAROVYE PUZYR'KI

Gimaltdinov I.K., Koledin V.V.

Abstract

Исследовано распространение малых возмущений в метастабильной диэлектрической жидкости, содержащей заряженные паровые пузырьки. Получено дисперсионное уравнение и на его основе исследовано влияние величины температуры, концентрации зародышей на скорость распространения и коэффициент затухания вынужденного возмущения.
High Temperature. 2025;63(5):614-620
pages 614-620 views

ChISLENNOE MODELIROVANIE ELEKTROTEPLOVOGO VZRYVA PRI DINAMIChESKOM UVELIChENII TEPLO- I ELEKTROPROVODNOSTI REAKTsIONNOY SREDY

Shcherbakov A.V., Shcherbakov V.A.

Abstract

С помощью численного моделирования изучено влияние объемной электрической мощности и динамической тепло- и электропроводности реакционной среды на закономерности электротеплового взрыва. Рассчитаны содержание продукта реакции и относительное электрическое сопротивление цилиндрического образца с учетом линейной зависимости функции проводимости от конверсии. Представлены профили степени конверсии при воспламенении в около- и надкритическом режимах. Разделение режимов определяется электрической мощностью, при которой содержание продукта реакции в момент воспламенения является минимальным. В качестве критерия воспламенения использовано условие достижения полной конверсии в любой точке. Уменьшение исходной проводимости в околокритическом режиме не влияет на размер области воспламенения, а в надкритическом режиме расширяет ее. Рассчитаны скорость распространения фронта реакции и длительность стадий воспламенения и распространения. Предложен способ диагностики режимов электротеплового взрыва, основанный на анализе параметрических кривых зависимости электрического сопротивления от температуры на оси цилиндрического образца. Показано, что адиабатическая и неадиабатическая кривые пересекаются на стадии распространения фронта реакции в околокритическом режиме и не пересекаются в надкритическом режиме.
High Temperature. 2025;63(5):621-630
pages 621-630 views

MAKROKINETIChESKIE ZAKONOMERNOSTI SINTEZA METALLOKERAMIKI TiC–CoCrFeNiAl IZ GRANULIROVANNYKh SMESEY

Seplyarskiy B.S., Kochetkov R.A., Abzalov N.I., Lisina T.G.

Abstract

Впервые исследованы закономерности синтеза металлокерамики из гранулированных смесей (100 – X)(Ti + C) + X(Co–Cr–Fe–Ni–Al) при X = 0–30%. Известно, что режим горения гранулированных смесей зависит от преобладающего механизма воспламенения гранул – путем кондуктивной теплопередачи от гранулы к грануле или нагревом гранул с поверхности потоком горячего примесного газа, выделяющегося в процессе горения. Сформулированы необходимые и достаточные условия перехода от кондуктивного горения к конвективному, что дало возможность определить состав смеси, горение которой отвечает этим условиям. Определено содержание примесных газов для каждого состава и рассчитана скорость фронта горения по теории фильтрационного горения. Сравнение экспериментальной и расчетной скорости горения показывает, в каком режиме горит смесь каждого состава. Для смеси из гранул размером 1.7 мм при X ≤ 20% фильтрация примесных газов через образец приводит к конвективному режиму горения, при X >20% – к кондуктивному. Во всех смесях из гранул размером 0.6 мм реализуется кондуктивный режим горения. Для смесей, горящих в конвективном режиме, по экспериментальным данным рассчитаны значения коэффициента межфазового теплообмена. Они более чем на порядок превышают значения, полученные по известным теоретическим формулам для инертной зернистой среды.
High Temperature. 2025;63(5):631-640
pages 631-640 views

New energy and modern technologies

RELAKSATsIYa ENERGII V SIL'NO VOZBUZhDENNOY ELEKTRONNOY PODSISTEME PEREKhODNOGO METALLA POSLE VOZDEYSTVIYa FEMTOSEKUNDNOGO LAZERNOGO IMPUL'SA

Romashevskiy S.A.

Abstract

В работе исследуется пикосекундная динамика релаксации энергии в объемном образце переходного металла никеля после сверхбыстрого нагрева электронной подсистемы фемтосекундным лазерным импульсом с энергией кванта 3.13 эВ в широком диапазоне поглощенных неразрушающих плотностей энергий F abs от 0.8 до 10 мДж/см2. Минимальное значение F abs обусловлено чувствительностью оптической схемы детектирования, максимальное значение F abs находится вблизи порога модификации (разрушения) материала при частоте следования нагревающих импульсов 500 Гц. Экспериментально измерена динамика изменения лазерно-индуцированного дифференциального коэффициента отражения (ΔR/R 0) на длине волны зондирующего излучения 793 нм (1.56 эВ) во временном интервале от –3 до 200 пс с фронтальной стороны поликристаллической пленки Ni толщиной 0.92 мкм, нанесенной методом магнетронного распыления на стеклянную подложку. Представлен анализ экспериментальных данных, обсуждается природа обнаруженных быстрых и медленных изменений ΔR/R 0 в положительной и отрицательной областях. Измеренная методом пикосекундной акустики продольная скорость звука в пленке Ni составила 5.89 ± 0.06 нм/пс.
High Temperature. 2025;63(5):641–655
pages 641–655 views

NELINEYNOE PROPUSKANIE TELLURIDA TsINKA, INDUTsIROVANNOE TERAGERTsEVYMI IMPUL'SAMI S VYSOKOY NAPRYaZhENNOST'Yu ELEKTRIChESKOGO POLYa

Ovchinnikov A.V., Chefonov O.V.

Abstract

В работе представлены новые экспериментальные данные о взаимодействии импульсов терагерцевого излучения с кристаллом теллурида цинка ZnTe. Обнаружено, что с ростом напряженности электрического поля терагерцевого импульса коэффициент пропускания кристалла ZnTe увеличивается относительно его начального значения. Максимальное увеличение коэффициента пропускания наблюдается при напряженности поля 10 МВ/см и достигает ~2.5 раз.
High Temperature. 2025;63(5):656-662
pages 656-662 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».