Вышедшие номера
Исследование излучательной способности циркония и гафния в широком диапазоне температур
Косенков Д.В.1, Сагадеев В.В.1
1Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
Email: dmi-kosenkov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 10 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 27 мая 2024 г.
Принята к печати: 31 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 27 июля 2024 г.

Измерены температурные и волновые зависимости излучательной способности металлических циркония и гафния. Метод измерения - радиационный, в атмосфере аргона. Метод нагрева - резистивный. Температурный интервал охватывал фазовый переход твердое тело-жидкость. Спектральная излучательная способность исследована в интервале длин волн 0.69-10.6 μm. Представлены численные значения экспериментальных результатов. Проведен сравнительный анализ с литературными данными и результатами расчета в приближении Друде. Ключевые слова: излучательная способность, твердая и жидкая фазы, температурная и волновая зависимости, цирконий, гафний.
  1. Е.О. Адамов, Ю.Г. Драгунов, В.В. Орлов, Л.П. Абагян. Машиностроение. Машиностроение ядерной техники (Машиностроение, М., 2005), т. 4. кн. 1
  2. V.P. Bobkov, L.R. Fokin, E.E. Petrov, V.V. Popov, V.N. Rumiantsev, A.I. Savvatimsky. Thermophysical Properties of Materials for Nuclear Engineering: a Tutorial and Collection of Data (IAEA, Vienna, 2008)
  3. Д.В. Косенков, В.В. Сагадеев, В.А. Аляев. Теплофизика и аэромеханика, 28 (6), 951 (2021). DOI: 10.1134/S0869864321060147
  4. Д.В. Косенков, В.В. Сагадеев. ЖТФ, 92 (5), 715 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.05.52375.323-21
  5. А.Е. Шейндлин (общ. ред.). Излучательные свойства твердых металлов. Справочник (Энергия, М., 1974)
  6. Т. Бураковский, Е. Гизиньский, А. Саля. Инфракрасные излучатели (Энергия, Л., 1978)
  7. П.В. Новицкий, И.А. Зограф. Оценка погрешностей результатов измерений (Энергоатомиздат, Л., 1991)
  8. Л.В. Гурвич, И.В. Вейц, В.А. Медведев, Г.А. Хачкурузов, В.С. Юнгман, Г.А. Бергман, В.Ф. Байбуз, В.С. Иориш, Г.Н. Юрков, С.И. Горбов, Л.Ф. Куратова, Н.П. Ртищева, И.Н. Пржевальский, В.Ю. Зицерман, В.Я. Леонидов, Ю.С. Ежов, С.Э. Томберг, И.И. Назаренко, А.Л. Рогацкий, О.В. Дорофеева, М.С. Демидова. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание (Наука, М., 1982), т. IV. кн. 1
  9. N. Milov sevic, K. Maglic. Intern. J. Thermophys., 27 (4), 1140 (2006). DOI: 10.1007/s10765-006-0080-z
  10. T. Ishikawa, Y. Ito, J. Okada, P.-F. Paradis, Yu. Watanabe, T. Masaki. Measurement Sci. Technol., 23 (12), 125602 (2012). DOI: 10.1088/0957-0233/23/12/125602
  11. И.И. Петрова, В.Э. Пелецкий, Б.Н. Самсонов. ТВТ, 38 (4), 584 (2000). DOI: 10.1007/BF02755802
  12. N. Milov sevic, K. Maglic Intern. J. Thermophys., 27 (4), 530 (2006). DOI: 10.1007/s10765-006-0045-2
  13. С.В. Онуфриев, В.А. Петухов, В.Р. Песочин, В.Д. Тарасов. ТВТ, 46 (2), 230 (2008). DOI: 10.1134/s10740-008-2008-8
  14. В.К. Григорович. Металлическая связь и структура металлов (Наука, М., 1988)
  15. G. Teodorescu, P. Jones, R. Overfelt, B. Guo. In: Proceedings of the Sixteenth Symposium on Thermophysical Properties (2006)
  16. A. Cezairliyan, J. McClure, A. Miiller. Intern. J. Thermophys., 15 (5), 993 (1994). DOI: 10.1007/BF01447109
  17. R. Siegel, J.R. Howell. Thermal Radiation Heat Transfer (Taylor \& Francis, NY., 2002)
  18. T. Hupf, C. Cagran, G. Pottlacher. High Temperatures-High Pressures, 51 (1), 1 (2022). DOI: 10.32908/hthp.v51.220711
  19. M.A. Paramonov, D.V. Minakov, V.B. Fokin, D.V. Knyazev, G.S. Demyanov, P.R. Levashov. J. Appl. Phys., 132 (6), 065102 (2022). DOI: 10.1063/5.0088504
  20. В.Н. Коробенко. ТВТ, 39 (4), 566 (2001). DOI: 10.1023/A:1017932122529
  21. C. Tingwaldt, U. Schley, J. Verch, S. Takata. Optik, 22 (1), 48 (1965)
  22. M. Rosner-Kuhn, K. Drewes, H. Franz, M.G. Frohberg. Mater. Sci. Eng., A308 (1), 60 (2001). DOI: 10.1016/S0921-5093(00)02044-X
  23. G. Pottlacher, K. Boboridis, C. Cagran, T. Hupf, A. Seifter, B. Wilthan. AIP Conf. Proc., 1552, 704 (2013). DOI: 10.1063/1.4819628