Применение висмута для изготовления средств передачи единицы удельной теплоёмкости в диапазоне температур 240–520 К
- Авторы: Компан Т.А.1, Кулагин В.И.1, Власова В.В.1
-
Учреждения:
- Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева
- Выпуск: Том 74, № 6 (2025)
- Страницы: 69-73
- Раздел: ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
- URL: https://journals.rcsi.science/0368-1025/article/view/380355
- ID: 380355
Цитировать
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
Т. А. Компан
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева
Email: T.A.Kompan@vniim.ru
ORCID iD: 0000-0003-2072-3997
В. И. Кулагин
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева
Email: V.I.Kulagin@vniim.ru
ORCID iD: 0000-0002-0530-7154
В. В. Власова
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева
Email: V.V.Vlasova@vniim.ru
ORCID iD: 0000-0001-9160-0826
SPIN-код: 9413-9876
Список литературы
Беловолов М. И. Висмут – новое в электронной структуре и перспективы применений в волоконных лазерах. Фотон-экспресс, (6(19 0)), 243–244 (2023). https://doi.org/10.24412/2308-6920-2023-6-243-244 ; https://www.elibrary.ru/loaich Peng Xia, Yuan-Jun Song, Yu-Ze Liu, Mei-Xuan Long, Cheng Yang, Xiao-Yang Zhangab, Tong Zhang. Advances in the optical and electronic properties and applications of Bismuth-based semiconductor materials. Journal of Materials Chemistry C, 12(5), 1609–1624 (2024). https://doi.org/10.1039/D3TC03329E ; https://www.elibrary.ru/xfybij Рябов А. В., Трофимов Е. А. Влияние висмута на фазовые равновесия, реализующиеся в системах «железо – легирующий элемент». Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия», 15(4), 142–146 (2015). https://doi.org/10.14529/met150419 ; https://www.elibrary.ru/syedjd Горшкова А. С., Румянцева В. Д., Миронов А. Ф. Соединения висмута и его комплексы с порфиринами: применение, структура, свойства. Тонкие химические технологии, 13(2), 5–20 (2018). https://doi.org/10.32362/2410-6593-2018-13-2-5-20 ; https://elibrary.ru/xorgax Компан Т. А., Кулагин В. И., Власова В. В. Методические аспекты повышения точности измерения удельной теплоёмкости дифференциальными сканирующими калориметрами. Законодательная и прикладная метрология, (2(164)), 24–29 (2020). https://www.elibrary.ru/ijkwzw Вечер А. А., Гусаков А. Г., Козыро А. А., Полещук П. А Теплоёмкость и термодинамические свойства висмута. Вестник Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Сер. 2, Химия. Биология. География, (3), 3–5 (1980). https://elib.bsu.by/handle/123456789/319246 Badawi W. A., Brown-Acquaye H. A., Eid A. Heat capacity and thermodynamic properties of Bismuth in the range 333 to 923 K. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 60(10), 3765–3769 (1987). https://doi.org/10.1246/BCSJ.60.3765 Grønvold F. Heat capacity and termodynamic properties of Bismuth in the range 300 to 950 K. Fusion Characteristics. Acta Chemica Scandinavica, 29A, 945–955 (1975). https://doi.org/10.3891/acta.chem.scand.29a-0945 Bronson H. L., MacHattie L. E. The heat capacity of Bismuth from −80° to 120 °C. Canadian Journal of Research, 16a(9), 177–182 (1938). https://doi.org/10.1139/cjr38a-018.
Дополнительные файлы
