RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теплофизика высоких температур

ТВТ, 2013, том 51, выпуск 3, страницы 477–480 (Mi tvt100)

О фононном механизме теплопроводности графита при высоких температурах
А. В. Костановский, М. Е. Костановская, М. Г. Зеодинов

Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
  1. A. V. Vershinin, A. S. Karsakov, V. I. Gorbatov, A. A. Kurichenko, I. V. Magnitskii, M. V. Magnitskaya, S. V. Tashchilov, “High-Temperature Thermophysical Properties of Carbon–Carbon Composite Materials Based on Needle-Punched Carbon Framework with Two Types of Sealing”, High Temp, 62:5 (2024), 597  crossref
  2. А. В. Вершинин, В. И. Горбатов, А. А. Куриченко, С. А. Койтов, “Теплофизические свойства мелкозернистого графита МПГ-$7$ с химической и структурной гетерогенностью”, ТВТ, 60:5 (2022), 676–681  mathnet  crossref  elib; A. V. Vershinin, V. I. Gorbatov, А. А. Kurichenko, S. A. Koytov, “Thermophysical properties of fine-grain MPG-$7$ graphite with chemical and structural heterogeneity”, High Temperature, 60:5 (2022), 616–620  crossref
  3. Xu Zh., Yang M., Peng H., Shi L., “Influence of Structural Characteristics on Cable Ampacity and Electrical Property For Cross-Linked Polyethylene (Xlpe) Cable”, AIP Adv., 11:6 (2021), 065132  crossref  isi  scopus
  4. Zhao Y., Han Zh., Xie Yu., Fan X., Nie Ya., Wang P., Liu G., Hao Ya., Huang J., Zhu W., “Correlation Between Thermal Parameters and Morphology of Cross-Linked Polyethylene”, IEEE Access, 8 (2020), 19726–19736  crossref  isi  scopus
  5. Kostanovskiy A.V. Kostanovskaya M.E. Zeodinov M.G. Pronkin A.A., “Thermal Conductivity of Grade Upv-1 Pyrolytic Graphite At 1900-2950 K”, Meas. Tech., 63:9 (2020), 736–740  crossref  isi  scopus
  6. А. V. Kostanovskiy, M. E. Kostanovskaya, M. G. Zeodinov, A. A. Pronkin, “Heat conductivity of pyrolytic graphite of mark UPV-1 at temperatures 1900–2950 K”, Izmer. Tekhn., 2020, № 9, 50  crossref
  7. А. Д. Ивлиев, А. А. Куриченко, И. М. Векшин, “Высокотемпературная температуропроводность твердых растворов системы $\mathrm{Y}$$\mathrm{Ho}$”, ТВТ, 54:2 (2016), 219–222  mathnet  crossref  elib; A. D. Ivliev, А. А. Kurichenko, I. M. Vekshin, “Thermal diffusivity of $\rm{Y}$$\rm{Ho}$ system solid solutions at high temperatures”, High Temperature, 54:2 (2016), 206–209  crossref  isi
  8. А. В. Костановский, М. Г. Зеодинов, М. Е. Костановская, А. А. Пронкин, “Изучение стабильности относительного удлинения графита марки $\text{DE}$-$24$ при циклических термических нагрузках”, ТВТ, 53:1 (2015), 54–57  mathnet  crossref  elib; A. V. Kostanovskii, M. G. Zeodinov, M. E. Kostanovskaya, A. A. Pronkin, “Investigation of stability of specific elongation of graphite of $\text{DE}$-$24$ grade under cyclic heat loads”, High Temperature, 53:1 (2015), 51–54  crossref  isi  elib
  9. А. Г. Викулов, Д. Г. Викулов, С. Ю. Меснянкин, А. Ю. Фельдман, “Экспериментальное исследование электронной проводимости контакта алюминиевых материалов при наличии поверхностных нанопленок”, ТВТ, 53:1 (2015), 39–47  mathnet  crossref  elib; A. G. Vikulov, D. G. Vikulov, S. Yu. Mesnyankin, A. Yu. Fel'dman, “Experimental study of electrone conductivity of aluminum materials contact in the presence of surface nanofilms”, High Temperature, 53:1 (2015), 36–44  crossref  isi  elib
  10. А. Е. Галашев, “Компьютерное моделирование термической устойчивости пленок никеля на двухслойном графене”, ТВТ, 52:5 (2014), 670–676  mathnet  crossref  elib; A. E. Galashev, “Computer simulation of the thermal stability of nickel films on two-layer graphene”, High Temperature, 52:5 (2014), 633–639  crossref  isi  elib


© МИАН, 2026