Вышедшие номера
Тепловое излучение ряда тугоплавких металлов
Косенков Д.В.1, Сагадеев В.В.1
1Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
Email: Dmi-kosenkov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 20 марта 2024 г.
В окончательной редакции: 14 марта 2025 г.
Принята к печати: 19 марта 2025 г.
Выставление онлайн: 16 июня 2025 г.

С целью расширения существующих температурных диапазонов проведено экспериментальное исследование нормальной интегральной излучательной способности переходных металлов V группы Периодической системы (ванадия, ниобия и тантала) вплоть до температуры предплавления. Представлены графические иллюстрации результатов эксперимента для каждого из исследованных металлов. Полученные авторами данные по излучательной способности демонстрируют монотонное возрастание в исследованном температурном диапазоне. Результаты обсуждены и сопоставлены с литературными данными других авторов. Проведен расчет и выполнен сравнительный анализ излучательной способности исследованных металлов с использованием приближения Фута. Ключевые слова: ванадий, ниобий, тантал, излучательная способность, твердая фаза, температурная зависимость, приближение Фута.
  1. А.Е. Шейндлин. Проблемы новой энергетики (Наука, М., 2006)
  2. R. Siegel, J.R. Howell. Thermal Radiation Heat Transfer (Taylor \& Francis, NY., 2002)
  3. Е.О. Адамов, Ю.Г. Драгунов, В.В. Орлов, Л.П. Абагян. Машиностроение. Машиностроение ядерной техники (Машиностроение, М., 2005), т. 4, кн. 1
  4. А.Н. Зеликман, Б.Г. Коршунов. Металлургия редких металлов (Металлургия, М., 1991)
  5. 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 (International Atomic Energy Agency, Vienna, 2008)
  6. 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 в 4-х т. (Наука, М., 1982), 3-е изд., перераб. и расширен., т. IV, кн. 1
  7. R.E. Bedford, G. Bonnier, H. Maas. Metrologia, 33 (2), 133 (1996). DOI: 10.1088/0026-1394/33/2/3
  8. Д.В. Косенков, В.В. Сагадеев, В.А. Аляев. Теплофизика и аэромеханика, 28 (6), 951 (2021). DOI: 10.1134/S0869864321060147
  9. Д.В. Косенков, В.В. Сагадеев, В.А. Аляев. ЖТФ, 91 (7), 1090 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.07.50949.9-21
  10. Д.В. Косенков, В.В. Сагадеев. 2023. ЖТФ, 93 (10), 1434 (2023). DOI: 10.61011/JTF.2023.10.56281.42-23
  11. Т. Бураковский, Е. Гизиньский, А. Саля. Инфракрасные излучатели, пер. с польского (Энергия, ЛО, Л., 1978)
  12. Э.Э. Шпильрайн, В.Э. Пелецкий, А.В. Костановский. ТВТ, 14 (1), 223 (1976)
  13. А.Е. Шейндлин (общ. ред.). Излучательные свойства твердых металлов. Справочник (Энергия, М., 1974)
  14. P.D. Desai, H.M. James, C.Y. Ho. J. Phys. Chem. Ref. Data, 13 (4), 1097 (1984). DOI: 10.1063/1.555724
  15. Л.К. Воронин, А.Н. Меркульев, Б.Е. Неймарк. ТВТ, 8 (4), 780 (1970)
  16. P.-F. Paradis, T. Ishikawa, T. Aoyama, Sh. Yoda. J. Chem. Thermodynamics, 34 (12), 1929 (2002). DOI: 10.1016/S0021-9614(02)00126-X
  17. A. Cezairliyan, F. Righini, J.L. McClure. J. Research Notional Bureau Standards --- A. Phys. Chem., 78A (2), 143 (1973). DOI: 10.6028/jres.078A.010
  18. Т. Ishikawa, С. Koyama, Y. Nakata, Y. Watanabe, P.F. Paradis. J. Chem. Thermodynam., 163, 106598 (2021). DOI: 10.1016/j.jct.2021.106598
  19. В.Э. Пелецкий. ТВТ, 13 (2), 309 (1977)
  20. A. Cezairliyan, J.L. McClure, C.W. Beckett. J. Research National Bureau Standards --- A. Phys. Chem., 75A (6), 565 (1971). DOI: 10.6028/jres.075A.045
  21. K.D. Maglic, N.L. Perovic, G.S. Vukovic, L.P. Zekovic. In. J. Thermophysics, 15 (3), 963 (1994). DOI: 10.1007/BF01447106
  22. Y.S. Touloukian, D.P. DeWitt. Thermal Radiative Poperties: Metallic Elements and Alloys. Vol. 7. Thermophysical Properties of Matter, ed. by Y.S. Touloukian, C.Y. Ho (IFI/Plenum, NY., 1970)
  23. S.X. Cheng, P. Cebe, L.M. Hanssen, D.M. Riffen. J. Opt. Society America, 4 (3), 351 (1987). DOI: 10.1364/JOSAB.4.000351
  24. T. Matsumoto, A. Cezairliyan, D. Basak. In. J. Thermophys., 20 (3), 943 (1999). DOI: 10.1023/A:1022699622719
  25. F. Righini, J. Spisiak, G.C. Bussolino, M. Gualano. Intern. J. Thermophys., 20 (4), 1107 (1999). DOI: 10.1023/A:1022654804141
  26. N.D. Milosevic, G.S. Vukovic, D.Z. Pavicic, K.D. In. J. Thermophys., 20 (4), 1129 (1999). DOI: 10.1023/A:1022659005050
  27. Б.Е. Неймарк, Л.К. Воронин. ТВТ, 6 (6), 1044 (1968)
  28. A. Cezairliyan, J.L. McClure, C.W. Beckett. J. Res. National Bureau Standards --- A. Phys. Chem., 75A (1), 1 (1971). DOI: 10.6028/jres.075A.001
  29. В.А. Вертоградский. ТВТ, 10 (1), 77 (1972)
  30. А.И. Савватимский. ТВТ, 59 (5), 686 (2021). DOI: 10.31857/S0040364421050173
  31. R.E. Taylor, R.A. Finch. J. Less Common Metals, 6 (4), 283 (1964). DOI: 10.1016/0022-5088(64)90124-9
  32. T. Matsumoto, A. Cezairliyan. Intern. J. Thermophys., 18 (6), 1539 (1997). DOI: 10.1007/BF02575350
  33. R.A. Allen, L.F. Glasier, P.L. Jordan. J. Appl. Phys., 31 (8), 1382 (1960). DOI: 10.1063/1.1735847
  34. H. Watanabe. Thermochim. Acta, 728, 179594 (2023). DOI: 10.2139/ssrn.4505893
  35. H. Watanabe, K. Morimoto, M. Watanabe, M. Kato, Y. Arita, K. Konashi. Thermochim. Acta, 639, 178763 (2020). DOI: 10.1016/j.tca.2020.178763
  36. H. Fukuyama. High-Temperature Measurements of Materials (Springer Ling, Berlin, 2009)
  37. V. Sapritsky, A. Prokhorov. Blackbody Radiometry(Springer Ling, Cham, 2020).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.