RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Толочко Борис Петрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Влияние количества модификатора $\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3$ на интенсивность окисления микроразмерного порошка АСД-4

    Физика горения и взрыва, 56:2 (2020),  37–44
  2. Регистрация выброса частиц из ударно-нагруженных металлов методами синхротронного излучения

    Физика горения и взрыва, 54:5 (2018),  103–111
  3. Окисление порошка АСД-4, модифицированного $\mathrm{V}_2\mathrm{O}_5$

    Физика горения и взрыва, 54:1 (2018),  65–71
  4. Исследование быстропротекающих процессов рентгенодифракционными методами в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения

    УФН, 188:6 (2018),  577–594
  5. Влияние V$_2$O$_5$ на механизм окисления порошка АСД-4

    Физика горения и взрыва, 51:5 (2015),  70–76
  6. Влияние бария на кинетику окисления порошка сплава на основе алюминия

    Физика горения и взрыва, 50:6 (2014),  28–33
  7. Влияние кальция на кинетику окисления и фазовый состав продуктов взаимодействия порошков сплавов на основе алюминия

    Физика горения и взрыва, 50:5 (2014),  39–42
  8. Опыт применения синхротронного излучения для исследования детонационных процессов

    Физика горения и взрыва, 47:6 (2011),  3–15
  9. Распределение плотности разлетающихся продуктов стационарной детонации тротила

    Физика горения и взрыва, 43:3 (2007),  121–131
  10. Распределение плотности во фронте детонации цилиндрических зарядов малого диаметра

    Физика горения и взрыва, 43:2 (2007),  91–99
  11. Наблюдение волн сжатия и разрушения в ПММА с помощью синхротронного излучения

    Физика горения и взрыва, 39:2 (2003),  137–139
  12. Применение синхротронного излучения для исследования детонационных и ударно-волновых процессов

    Физика горения и взрыва, 37:5 (2001),  104–113
  13. Исследование СВС-процессов методом рентгенофазового анализа с использованием синхротронного излучения

    Физика горения и взрыва, 19:4 (1983),  65–66


© МИАН, 2024