Вышедшие номера
Синтез и свойства плазменного углеродного конденсата
Глущенко Г.А.1,2, Булина Н.В.1,2, Новиков П.В.1,2, Бондаренко Г.Н.1,2, Чурилов Г.Н.1,2
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Красноярский государственный технический университет Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярск
Email: churilov@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 20 марта 2003 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2003 г.

Представлены результаты исследования графита, образующегося в результате конденсации углерода из плазмы. Приведены структурные данные, термические характеристики и теоретически рассчитанные энергии связи. Показана возможность его эффективного применения в реакциях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
  1. Breval E., Klimkiewicz, Agrawal D.K. et al. // Carbon. 2002. V. 40. P. 1017--1027
  2. Hoi Y.M., Chung D.D.L. // Carbon. 2002. V. 40. P. 1134--1136
  3. Kuga Y., Shirahige M., Ohira Y. // Carbon. 2002. V. 40. P. 695--701
  4. 1-я Международная конференция "Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология". Сб. тез. докл. М., 2002. 220 с.
  5. Вяткин С.Е., Деев А.Н., Нагорный В.Г. и др. Ядерный графит. М.: Атомиздат, 1967. 280 с
  6. Churilov G.N., Soloviev L.A., Churilova Ya.N. et al. // Carbon. 1999. V. 37. P. 427--431
  7. Чурилов Г.Н. // Приборы и техника эксперимента. 2000. N 1. С. 5--15
  8. Kresse G., Furthmuller J. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. P. 11169
  9. Мержанов А.Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Новые проблемы / Под ред. Ю.М. Колотукина. М.: Химия, 1983. С. 5--45.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.