Выпуски

 / 

2002

 / 

август

←  →

Приборы и методы исследований


Экспериментальное исследование термических свойств углерода при высоких температурах и умеренных давлениях

 а,  б,  б
а Институт высоких температур, Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Российская Федерация
б Институт теплофизики экстремальных состояний, Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Российская Федерация

На основании опубликованных данных и результатов собственных экспериментов авторы предлагают непротиворечивый вариант проведения пограничных кривых плавления и кипения углерода. Предсказываются параметры тройной точки, заметно отличные от принятых в настоящее время: давление pт ${\approx}$ 1 бар, температура Tт ${\cong}$ 4000 К. Эксперименты проводились на двух типах установок: с лазерным нагревом образца и с нагревом прямым пропусканием электрического тока. Обсуждается существование области карбина (стабильного линейного полимера, состоящего из атомов углерода) на фазовой диаграмме углерода. Представлены результаты исследований прямого твердофазного перехода графит – карбин. Указанный переход при определенных условиях происходит в форме теплового взрыва.

Текст pdf (931 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2002v045n08ABEH001110
PACS: 64.30.+t, 64.60.Kw, 64.70.Dv (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0172.200208e.0931
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2002/8/e/
000179657600004
Цитата: Асиновский Э И, Кириллин А В, Костановский А В "Экспериментальное исследование термических свойств углерода при высоких температурах и умеренных давлениях" УФН 172 931–944 (2002)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Asinovskii E I, Kirillin A V, Kostanovskii A V “Experimental investigation of the thermal properties of carbon at high temperatures and moderate pressures” Phys. Usp. 45 869–882 (2002); DOI: 10.1070/PU2002v045n08ABEH001110

Список литературы (49) Статьи, ссылающиеся на эту (31) Похожие статьи (8) ↓

  1. Ю.С. Нечаев, Е.А. Денисов и др. «Методика термодесорбционного изучения состояний водорода в углеродных материалах и наноматериалах» УФН 193 994–1000 (2023)
  2. И.Г. Дьячкова, Д.А. Золотов и др. «Возможности СВЧ-метода активации углеродных материалов в сравнении с традиционным термическим» УФН 193 1325–1334 (2023)
  3. М.Т. Жараспаев, Д.С. Ким, Р.Е. Жумагулова «Установка для нагревания образцов ядерного топлива до температуры выше 2000 °С во внереакторных экспериментах» УФН 182 645–648 (2012)
  4. А.Б. Медведев, Р.Ф. Трунин «Ударное сжатие пористых металлов и силикатов» УФН 182 829–846 (2012)
  5. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» УФН 193 1173–1204 (2023)
  6. А.В. Козловский «Генерация сжатого (субпуассоновского) света многомодовым лазером» УФН 177 1345–1360 (2007)
  7. С.Ю. Меснянкин, А.Г. Викулов, Д.Г. Викулов «Современный взгляд на проблемы теплового контактирования твёрдых тел» УФН 179 945–970 (2009)
  8. Л.В. Торопова, Д.В. Александров и др. «Метод электромагнитной левитации как техника беcконтейнерного эксперимента» УФН 193 770–782 (2023)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение