Research of Al2O3 and SiO2 fibers based heat protective materials behavior of based under the effect of concentrated solar energy flux


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-11-55-59

Full Text:




About the Authors

S. Kh. Suleimanov
Институт материаловедения НПО «Физика ‒ Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
Uzbekistan


V. G. Babashov
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»
Russian Federation


M. U. Dzhanklich
Институт материаловедения НПО «Физика ‒ Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
Uzbekistan


V. G. Dyskin
Институт материаловедения НПО «Физика ‒ Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
Uzbekistan


M. I. Daskovskii
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»
Russian Federation


S. Yu. Skripachev
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»
Russian Federation


N. A. Kulagina
Институт материаловедения НПО «Физика ‒ Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
Uzbekistan


G. M. Arushanov
Институт материаловедения НПО «Физика ‒ Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
Uzbekistan


References

1. Гращенков, Д. В. Стратегия развития композиционных и функциональных материалов / Д. В. Гращенков, Л. В. Чурсова // Авиационные материалы и технологии. ― 2012. ― № S. ― С. 231‒242. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-264-271.

2. Луговой, А. А. Температуропроводность градиентного теплоизоляционного материала / А. А. Луговой, В. Г. Бабашов, Ю. В. Карпов // Труды ВИАМ. ― 2014. ― № 2. ― С. 02. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-264-271.

3. Гращенков, Д. В. Исследование термохимического потока воздушной плазмы на высокотемпературный керамический композиционный материал / Д. В. Гращенков, С. А. Евдокимов, Б. Е. Жестков [и др.] // Авиационные материалы и технологии. ― 2017. ― № 2 (47). ― С. 31‒40. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-264-271.

4. Бабашов, В. Г. Фазовые превращения в высокотемпературных волокнистых материалах в результате воздействия неравновесного температурного и светового потока / В. Г. Бабашов, С. Х. Сулейманов, С. Ю. Скрипачев [и др.] // Стекло и керамика. ― 2019. ― № 10. ― С. 14‒22. http://www.glass-ceramics.ru/archive.php.

5. Riskiev, T. T. Double mirror polyheliostat solar furnace of 1000 kW thermal power / T. T. Riskiev, S. Kh. Suleimanov // Solar Energy Мaterials. ― 1991. ― Vol. 24. ― P. 625‒632. DOI: 10.1016/0165-1633(91)90096-4.

6. Каблов, Е. Н. Перспективные армирующие высокотемпературные волокна для металлических и керамических композиционных материалов / Е. Н. Каблов, Б. В. Щетанов, Ю. А. Ивахненко // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журн. ― 2013. ― № 2. ― Ст. 05. http://viam-works.ru/plugins/content/journal/uploads/articles/pdf/8.pdf.


Supplementary files

For citation: Suleimanov S.K., Babashov V.G., Dzhanklich M.U., Dyskin V.G., Daskovskii M.I., Skripachev S.Y., Kulagina N.A., Arushanov G.M. Research of Al2O3 and SiO2 fibers based heat protective materials behavior of based under the effect of concentrated solar energy flux. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2020;(11):55-59. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-11-55-59

Views: 186

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)