RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Лапшин Олег Валентинович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Исследование теплового взрыва в порошковой смеси алюминия с никелем, предварительно активированным в низкоэнергетической лабораторной мельнице

    Физика горения и взрыва, 60:1 (2024),  110–117
  2. Синтез нитрида титана в условиях двойной механоактивации титана: в аргоне и в азоте

    Физика горения и взрыва, 60:1 (2024),  92–99
  3. Двухстадийный механохимический синтез силицидов ниобия в режиме послойного горения

    Физика горения и взрыва, 59:1 (2023),  77–84
  4. Математическое моделирование объемного и волнового безгазового горения в гибридной смеси активированных и неактивированных порошков

    Физика горения и взрыва, 57:4 (2021),  80–92
  5. Математическое моделирование горения механически активированной смеси $3\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}$

    Физика горения и взрыва, 55:1 (2019),  120–127
  6. Макрокинетика горения слоевых композиций с легкоплавким инертным слоем

    Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 52,  102–113
  7. Моделирование теплового взрыва предварительно активированной смеси $3\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}$

    Физика горения и взрыва, 53:5 (2017),  64–69
  8. Математическое моделирование теплового взрыва в механически активированных смесях SiO$_2$ + Al

    Физика горения и взрыва, 52:2 (2016),  106–111
  9. К теории многократного прохождения неизотермического волнового процесса

    Физика горения и взрыва, 51:5 (2015),  66–69
  10. К теории горения тонкопленочных структур

    Физика горения и взрыва, 49:6 (2013),  47–52
  11. Моделирование синтеза механокомпозитов в бинарных системах

    Физика горения и взрыва, 47:5 (2011),  63–74
  12. Тепловой взрыв в механоактивированных гетерогенных системах

    Физика горения и взрыва, 47:3 (2011),  74–83
  13. О влиянии фазовых превращений на неизотермический синтез в механоактивированных гетерогенных системах

    Физика горения и взрыва, 45:1 (2009),  56–67
  14. Формирование зеренной структуры в интерметаллическом соединении Ni$_3$Al при высокотемпературном синтезе под давлением

    Физика горения и взрыва, 42:3 (2006),  64–70
  15. Макрокинетика механосинтеза в системе “твердое – газ”. II. Экспериментальные исследования. Анализ результатов

    Физика горения и взрыва, 41:5 (2005),  92–99
  16. Макрокинетика механосинтеза в системе “твердое – газ”. I. Mатематическое моделирование

    Физика горения и взрыва, 41:5 (2005),  78–91
  17. Термокинетические характеристики конечной стадии теплового взрыва порошковой смеси 3Ni + Al + TiC

    Физика горения и взрыва, 41:1 (2005),  73–80
  18. Неизотермическое взаимодействие порошков с активной газовой средой при измельчении

    Физика горения и взрыва, 39:6 (2003),  56–68
  19. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез интерметаллида Ni$_3$Al под давлением

    Физика горения и взрыва, 38:6 (2002),  71–75
  20. Термокинетические и теплофизические параметры высокотемпературного синтеза интерметаллида Ni$_3$Al в режиме теплового взрыва порошковой смеси чистых элементов

    Физика горения и взрыва, 38:4 (2002),  59–64
  21. Формирование макроскопической структуры продукта в режиме силового СВС-компактирования

    Физика горения и взрыва, 38:2 (2002),  26–35
  22. Влияние стадии нагрева на условия воспламенения порошковой смеси никеля с алюминием

    Физика горения и взрыва, 36:5 (2000),  22–26
  23. Высокотемпературный синтез безвольфрамовой металлокерамики

    Физика горения и взрыва, 35:5 (1999),  60–64
  24. Влияние инертного наполнителя на условия воспламенения порошковой смеси никеля с алюминием

    Физика горения и взрыва, 34:1 (1998),  31–33
  25. Математическая модель высокотемпературного синтеза алюминида никеля Ni$_3$Al в режиме теплового взрыва порошковой смеси чистых элементов

    Физика горения и взрыва, 32:3 (1996),  68–76
  26. Математическая модель высокотемпературного синтеза интерметаллического соединения Ni$_3$Al на стадии воспламенения

    Физика горения и взрыва, 32:2 (1996),  46–54


© МИАН, 2026