Вышедшие номера
Влияние электромагнитного поля промышленной частоты на физико-химические свойства микро- и нанопорошков алюминия
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 19-03-00160
Мостовщиков А.В. 1,2,3, Тихонов Д.В. 1, Приходько Ю.С.2
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
2Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия
3Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия
Email: pasembellum@mail.ru, dv_1@mail.ru, prihodko.js@mail.ru
Поступила в редакцию: 24 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 3 мая 2021 г.
Принята к печати: 4 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 1 июня 2021 г.

Исследовано влияние электромагнитного поля промышленной частоты 50 Hz на изменение физико-химических свойств порошков алюминия различной дисперсности. Установлено, что вследствие воздействия поля увеличивается их сорбционная способность, что приводит к значительному изменению свойств порошков алюминия. Ключевые слова: порошки алюминия, вихревые токи, токи Фуко, адсорбция, старение порошков.
  1. В.Н. Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин. Порошковая металлургия и напыленные покрытия (Металлургия, М., 1987)
  2. Ч. Сеттерфилд. Практический курс гетерогенного катализа (Мир, М., 1984)
  3. Г.К. Боресков. Гетерогенный катализ (Наука, М., 1988)
  4. Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь, под ред. Б.П. Жукова (Янус-К, М., 2000)
  5. M.W. Beckstead. A Summary of Aluminum Combustion (Belgium, 27--31 May, 2002), and published in RTO-EN-023. P. 1--45
  6. W.H. Hunt. Inter. J. Powd. Metal., 36, 50 (2000)
  7. F.V. Beaumont. J. Powd. Metal., 6, 41 (2000)
  8. T.A. Khabas. Glass and Ceramics, 59, 404 (2002)
  9. A.V. Korshunov. Russ. J. Phis. Chem., 85, 1202 (2011)
  10. A.V. Korshunov, A.P. Il'In, N.I. Radishevskaya, T.P. Morozova. Russ. J. Phys. Chem. A, 84 (9), 1576 (2010)
  11. H. Ellern. Military and Civilian Pyrotechnics (Chemical Publisher Company Inc., 1968), p. 464
  12. П. Барре. Кинетика гетерогенных процессов (Мир, М., 1976)
  13. В.Г. Шевченко, В.И. Кононенко, М.А. Булатов, И.Н. Латош, И.А. Чупова, Л.А. Акашев. ФГВ, 34 (1), 45 (1998)
  14. А.В. Мостовщиков, А.П. Ильин, П.Ю. Чумерин, Ю.Г. Юшков. ЖТФ, 88 (8), 1259 (2018). [A.V. Mostovshchikov, A.P. Il'in, P.Y. Chumerin, Y.G. Yushkov. Tech. Phys., 63 (8), 1223 (2018).]
  15. A.V. Mostovshchikov, A.P. Ilyin, I.S. Egorov. Radiation Phys. Chem., 153, 156 (2018)
  16. A. Ilyin, D. Tikhonov, A. Mostovshchikov. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 43 (8), 749 (2018)
  17. К. Хауффе. Реакции в твердых телах и на их поверхности. ч. 1, пер. с нем. (ИЛ, М., 1962), с. 128--151
  18. А.П. Ильин. Известия Томского политех. ун-та, 306 (1), 133 (2003)
  19. А.Л. Дорофеев. Вихревые токи (Энергия, М., 1977)
  20. W.W. Wendlandt. Themal Methods of Analysis, 2nd ed. (John Wiley \& Sons, NY., 1974) p. 524

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.