RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Жук Андрей Зиновьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Термодинамический цикл твердооксидного топливного элемента с внутренней конверсией метана в приближении полного преобразования в однонаправленных реакциях

    ТВТ, 62:6 (2024),  913–919
  2. Термодинамическая оптимизация гибридной схемы энергетической установки с твердооксидным топливным элементом с внутренней конверсией метана и c газовой турбиной

    ТВТ, 62:2 (2024),  307–312
  3. Характеристики твердооксидного топливного элемента для термодинамического моделирования энергетических установок

    ТВТ, 61:5 (2023),  777–782
  4. Моделирование металлогидридного утилизационного цикла в составе топливного элемента с высокотемпературной протонно-обменной мембраной

    ТВТ, 61:1 (2023),  140–144
  5. Гидротермальное окисление алюминия и металлогидридное компримирование водорода

    ТВТ, 60:5 (2022),  781–788
  6. Экспериментальное исследование рабочих параметров алюмоводного генератора водорода

    ТВТ, 60:4 (2022),  637–640
  7. Моделирование электрохимического преобразования химической энергии биотоплива в электричество

    ТВТ, 58:2 (2020),  300–305
  8. Novel Fe–Pd/γ-Al2O3 catalysts for the selective hydrogenation of C≡C bonds under mild conditions

    Mendeleev Commun., 29:3 (2019),  339–342
  9. Моделирование испарения примеси железа из микропористого оксида алюминия в вакуум

    ТВТ, 57:5 (2019),  786–789
  10. Химический состав бионефти, полученной путем гидротермального сжижения биомассы Аrthrospira platensis

    ТВТ, 56:6 (2018),  939–945
  11. Схемы перспективных теплосиловых установок алюмоводородной энергетики

    ТВТ, 56:5 (2018),  805–813
  12. Синтез $\alpha$-$\rm Al_2\rm O_3$ высокой чистоты из бемита, полученного гидротермальным окислением алюминия

    ТВТ, 54:3 (2016),  343–351
  13. Технология изготовления полноплотных образцов поликристаллического фуллерена $\mathrm{C}_{60}$ диаметром до $80$ мм

    ТВТ, 39:5 (2001),  843–845
  14. Ударно-волновое нагружение аморфного нитрида углерода в ампулах сохранения

    ТВТ, 39:1 (2001),  154–160
  15. Динамический синтез кристаллического карбина из графита и аморфного углерода

    ТВТ, 37:4 (1999),  573–581
  16. Ударно-волновой синтез кристаллического карбина

    Докл. РАН, 343:2 (1995),  176–178
  17. Сжимаемость и разрушение стеклотекстолита в ударных волнах

    Физика горения и взрыва, 29:6 (1993),  99–104
  18. Исследование кинетики фазового перехода графит – алмаз

    ТВТ, 29:3 (1991),  486–493
  19. Концентрационные зависимости коэффициентов теплового расширения сплавов на основе молибдена в области высоких температур

    ТВТ, 25:2 (1987),  279–284
  20. Тепловое расширение низколегированных сплавов молибдена при температурах $1200$$2200$ К

    ТВТ, 24:2 (1986),  389–391
  21. Тепловое расширение твердых растворов системы $\mathrm{Mo}$$\mathrm{Re}$ в области температур $1200$$2200$ K

    ТВТ, 23:3 (1985),  615–617
  22. Высокотемпературный автоматизированный дилатометр

    ТВТ, 22:5 (1984),  1026–1028
  23. Особые точки концентрационных зависимостей физических свойств твердых растворов замещения

    ТВТ, 22:5 (1984),  870–873
  24. Аномальные концентрационные зависимости некоторых физических свойств сплавов системы вольфрам – рений

    ТВТ, 21:1 (1983),  80–85


© МИАН, 2026