RUS  ENG
Full version
PEOPLE

Pakhomov Evgeniy Panteleevich

Publications in Math-Net.Ru

  1. A method for evaluation of thermal characteristics of complex heat-shield assembles at extremely high energy fluxes

    TVT, 58:3 (2020),  436–440
  2. Determination of the repulsion energy in ionic compounds

    TVT, 54:1 (2016),  154–157
  3. About Melting Temperature of Crystalline Materials

    TVT, 52:4 (2014),  637–639
  4. The mechanism of noncongruence of melting and determination of composition of the uranium dioxide melt on the basis of its defect structure

    TVT, 51:4 (2013),  532–538
  5. Defect structure and the phase diagram of uranium dioxide

    TVT, 51:2 (2013),  243–252
  6. On the Density of Zirconium Dioxide

    TVT, 49:5 (2011),  792–795
  7. A General View of the Lower Boundary of Existence of $\gamma$-$\mathrm{Zr(M)O}_{2-x}$

    TVT, 49:4 (2011),  537–545
  8. Interaction of Oxygen with Uranium Dioxide and Its Defect Structure

    TVT, 49:3 (2011),  401–408
  9. Equilibrium constants of interaction between zirconia and oxygen

    TVT, 47:6 (2009),  835–849
  10. Nonstoichiometry of doped zirconia

    TVT, 44:6 (2006),  861–867
  11. The Interaction of Zirconia with Oxygen and Its Defect Structure

    TVT, 43:4 (2005),  556–567
  12. Effective heat conductivity of zirconium dioxide at high temperatures

    TVT, 36:1 (1998),  44–47
  13. Влияние газовой среды на проводимость керамики системы $\mathrm{ZrO}_2$$\mathrm{In}_2\mathrm{O}_3$

    TVT, 30:4 (1992),  838–841
  14. Сублимация диоксида циркония, стабилизированного иттрием, в атмосфере воздуха и среде продуктов сгорания

    TVT, 29:5 (1991),  1035–1037
  15. Об еще одной возможности высокотемпературных измерений проводимости оксидных материалов

    TVT, 28:6 (1990),  1230–1232
  16. Теплофизические характеристики огнеупорного бетона на основе диоксида циркония

    TVT, 28:4 (1990),  811–813
  17. Электрическое контактное сопротивление паяного соединения керамики из хромата (III) лантана с медью

    TVT, 28:2 (1990),  406–408
  18. Electric contact resistance at the boundary with an oxide ceramic. Mechanical contact of lanthanum chromate (III) with metal and zirconium dioxide

    TVT, 28:2 (1990),  364–370
  19. Experimental study of an electrical discharge with a combination cathode in a combustion product plasma

    TVT, 28:1 (1990),  164–169
  20. Диссоциативное испарение керамики $\mathrm{Y}_{0{,}9}\mathrm{Ca}_{0{,}1}\mathrm{CrO}_3$ на воздухе при нагреве лазерным излучением и в пламени газовой горелки

    TVT, 27:3 (1989),  609–611
  21. Vacuum dissociative evaporation for calcium-doped yttrium chromite ceramic

    TVT, 26:6 (1988),  1094–1098
  22. Experimental investigation of an electric-discharge on a hot ceramic cathode in the flow of a combustion-product plasma

    TVT, 26:5 (1988),  833–842
  23. Measurement of the drag coefficient of a sphere in an argon plasma

    TVT, 26:3 (1988),  527–534
  24. Экспериментальное исследование воздействия одномерного стационарного температурного поля на термопрочность элемента футеровки канала МГДГ из магнезиальной керамики

    TVT, 26:1 (1988),  182–184
  25. Тепло- и температуропроводность корундовых огнеупоров на основе полых сфер в интервале температур $500$$2000$ К в различных газовых средах

    TVT, 24:3 (1986),  618–619
  26. Calculation of the characteristics of an electric-arc in the initial section of the channel based on the $2$-temperature model of a plasma

    TVT, 24:3 (1986),  587–593
  27. Thermal strength of components in a MHDG wall as affected by shape, size, and thermal loading

    TVT, 23:1 (1985),  163–169
  28. Initial section of an electric-arc in a gas-flow

    TVT, 20:1 (1982),  162–174
  29. Calculations on the laminar-flow of an arc plasma in a cylindrical channel

    TVT, 19:2 (1981),  253–260
  30. Hellcat Arc Model

    TVT, 18:6 (1980),  1149–1153
  31. Effects of a Gas Flow on the Spiral Instability in an Arc Column

    TVT, 18:5 (1980),  957–960
  32. Пролетная модель влияния расхода газа на развитие винтовой неустойчивости дуги

    TVT, 18:1 (1980),  206–208
  33. Measurement of geometric parameters of a helical arc

    TVT, 18:1 (1980),  9–15
  34. Electromagnetic interaction of a helical arc current with its own magnetic field

    TVT, 17:6 (1979),  1176–1180
  35. Модель винтовой формы дуги

    TVT, 17:4 (1979),  689–697
  36. Дуга, стабилизированная электродами, в продольном магнитном поле

    TVT, 17:1 (1979),  16–19
  37. Эквивалентная электрическая схема диагонального канала МГДГ

    TVT, 16:2 (1978),  431–435
  38. Модель винтовой формы дуги

    TVT, 16:2 (1978),  247–257
  39. Определение вязкости плазмы аргона с помощью стабилизированной электрической дуги

    TVT, 16:1 (1978),  28–36
  40. Experimental determination of the length and characteristics of the initial section of a laminar flow in a stabilized electric arc

    TVT, 15:5 (1977),  949–957
  41. Исследование границ винтовой неустойчивости дугового столба

    TVT, 15:4 (1977),  712–715
  42. Investigation of characteristics of stabilized wall of a high-pressure arc in a longitudinal magnetic-field

    TVT, 14:4 (1976),  695–701
  43. Measurement of the velocity of plasma by means of a total-head pressure probe

    TVT, 14:3 (1976),  598–605
  44. Operation of electric-arc electrodes for an MHD generator

    TVT, 13:4 (1975),  830–835
  45. Plasma flow in a large-diameter arc channel

    TVT, 13:1 (1975),  35–39
  46. К исследованию вязкости плазмы азота и воздуха

    TVT, 10:2 (1972),  221–226
  47. Исследование характеристик течения плазмы в канале дуги

    TVT, 9:6 (1971),  1119–1125
  48. Analysis of experimental data on the viscosity of gases in the high-temperature range

    TVT, 8:4 (1970),  890–897
  49. Анализ температурного поля в цилиндрически симметричном столбе электрической дуги

    TVT, 6:2 (1968),  333–336
  50. Экспериментальное исследование вязкости плазмы аргона

    TVT, 5:6 (1967),  962–969

  51. Об измерении температуры стенок, ограничивающих высокотемпературный газовый поток (№ 2065-В-89 Деп. от 29.III.1989)

    TVT, 27:4 (1989),  830


© Steklov Math. Inst. of RAS, 2024