<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">187</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2017-4-32-39</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Technical Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Технические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE FRAGMENTED STRUCTURE OF COPPER IN TEMPERATURE FIELDS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ФРАГМЕНТИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ МЕДИ В ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЯХ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gryzunov</surname><given-names>Aleksey Maksimovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грызунов</surname><given-names>Алексей Максимович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of Chair “Nanotechnologies, material science and mechanics”</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика»</p></bio><email>GryzunovAleksey@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vikarchuk</surname><given-names>Anatoliy Alekseevich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Викарчук</surname><given-names>Анатолий Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Professor, Head of the Research and Development Department-3 “Nanocatalysts and functional materials”</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор физико-математических наук, профессор, начальник НИО-3 «Нанокатализаторы и функциональные материалы»</p></bio><email>fti@tltsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Togliatti State University, Togliatti</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Тольяттинский государственный университет, Тольятти</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-12-29" publication-format="electronic"><day>29</day><month>12</month><year>2017</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>32</fpage><lpage>39</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-03-04"><day>04</day><month>03</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-03-04"><day>04</day><month>03</month><year>2022</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/187">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/187</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The metallic materials with developed surface and special physicochemical properties are increasingly used as the catalysts in chemical, oil refining industry, and water treatment systems. In particular, copper catalysts are used to synthesize aniline. However, many chemical processes occur at the increased temperatures that cannot but affect the service life of catalysts, which are produced by different technological methods. Therefore, it is important to study the influence of the procedure for producing copper electrolytic catalyst materials on their behavioral features in temperature fields.</p><p>In this paper, in the temperature fields, the authors study copper electrolytic foils with the developed surface produced using the mechanical cathode activation and without it. The paper presents the results of the study of changes in their surface morphology and phase composition in the process of their heat treatment in the oxidizing medium as well as the study of the dependence of stored elastic energy on the concentration in the crystals materials containing the high-energy defects of growth origin.</p><p>During the experiments, the differences in enthalpy change (during heating process) for two subsequent phase transformations in copper foils were detected. These differences can prove that, except the intensive copper oxidation at the assigned temperatures in both foils, in the foils grown using the mechanical cathode activation, the relaxation processes associated with the existence of the high concentration of crystalline structure defects having the growth origin take place. This allows speaking that foils consisting of pentagonal pyramids and cone crystals with the developed surface have the greater elastic energy accumulated in the electrodeposition process than the foils produced without applying the mechanical cathode activation.          </p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Металлические материалы с развитой поверхностью и особыми физико-химическими свойствами находят все большее применение в качестве катализаторов в химической, нефтеперерабатывающей промышленности и системах водоочистки. В частности, медные катализаторы применяются для синтеза анилина. Однако многие химические процессы протекают при повышенных температурах, что не может не сказываться на сроках службы катализаторов, которые изготавливаются разными технологическими приемами. Поэтому является актуальным исследование влияния методики получения медных электролитических материалов-катализаторов на особенности их поведения в температурных полях.</p><p>В статье исследуются в температурных полях медные электролитические фольги с развитой поверхностью, полученные с применением механической активации катода и без нее. Приведены результаты исследований изменения их морфологии поверхности и фазового состава в процессе их термообработки в окислительной среде, а также исследования зависимости величины запасенной упругой энергии от концентрации в материалах кристаллов, содержащих высокоэнергетичные дефекты ростового происхождения.</p><p>В ходе экспериментов были обнаружены различия в изменении энтальпии (в процессе нагрева) для двух последовательных фазовых превращений в медных фольгах. Эти различия могут свидетельствовать о том, что кроме интенсивного окисления меди при данных температурах в обеих фольгах, в фольгах, выращенных с применением механической активации катода, реализуются еще и релаксационные процессы, связанные с наличием высокой концентрации дефектов кристаллического строения, имеющих ростовое происхождение. Это позволяет говорить, что фольги, состоящие из пентагональных пирамид и конусообразных кристаллов с развитой поверхностью, обладают большей запасенной в процессе электроосаждения упругой энергией, чем фольги, полученные без применения механической активации катода.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cathode activation</kwd><kwd>surface morphology</kwd><kwd>copper electrocrystallization</kwd><kwd>temperature fields</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>активация катода</kwd><kwd>морфология поверхности</kwd><kwd>электрокристаллизация меди</kwd><kwd>температурные поля</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-02-00517 а. Статья подготовлена по материалам докладов участников VIII Международной школы «Физическое материаловедение» с элементами научной школы для молодежи, Тольятти, 3–12 сентября 2017 г.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">1.	Bedilo A.F., Ilyina E.V., Mishakov I.V., Vedyagin A.A. Nanocrystalline Aerogels of Metal Oxides as Destructive Sorbents and Catalysts // Chemistry for Sustainable Development. 2011. Vol. 19. P. 25–32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bedilo A.F., Ilyina E.V., Mishakov I.V., Vedyagin A.A. Nanocrystalline Aerogels of Metal Oxides as Destructive Sorbents and Catalysts // Chemistry for Sustainable Development. 2011. Vol. 19. P. 25–32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">2.	Shpak A.P., Korduban A.M., Kandyba V.A., Kryshchuk T.V., Medvedskij M.M., Pogorelov A.E. Synthesis and investigation of electronic structure features of electroexplosive TiO2 and TiO2:Ag // Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2011): 1st international conference. Vol. 1, part I. Alushta, 2011. P. 200–203.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Shpak A.P., Korduban A.M., Kandyba V.A., Kryshchuk T.V., Medvedskij M.M., Pogorelov A.E. Synthesis and investigation of electronic structure features of electroexplosive TiO2 and TiO2:Ag // Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2011): 1st international conference. Vol. 1, part I. Alushta, 2011. P. 200–203.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">3.	Gracheva I.E., Moshnikov V.A., Karpova S.S., Maraeva E.V. Net-like structured materials for gas sensors // Journal of Physics: Conference Series. 2011. Vol. 291. № 1. P. 012017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Gracheva I.E., Moshnikov V.A., Karpova S.S., Maraeva E.V. Net-like structured materials for gas sensors // Journal of Physics: Conference Series. 2011. Vol. 291. № 1. P. 012017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">4.	Ho K.М., Ri Ju R., Hyon Ch. Study on the aktivity and stability of methanol synthesis catalyst added B2O3 under low temperature-intermediate pressure // European science. 2017. № 3. P. 5–8.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ho K.М., Ri Ju R., Hyon Ch. Study on the aktivity and stability of methanol synthesis catalyst added B2O3 under low temperature-intermediate pressure // European science. 2017. № 3. P. 5–8.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">5.	Яхваров Д.Г., Трофимова Е.А., Ризванов И.Х., Фомина О.С., Синяшин О.Г. Электрохимический синтез и каталитическая активность никельорганических сигма-комплексов // Электрохимия. 2011. Т. 47. № 10. С. 1180–1190.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Яхваров Д.Г., Трофимова Е.А., Ризванов И.Х., Фомина О.С., Синяшин О.Г. Электрохимический синтез и каталитическая активность никельорганических сигма-комплексов // Электрохимия. 2011. Т. 47. № 10. С. 1180–1190.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">6.	Ведягин А.А., Цырульников П.Г., Струихина Н.О., Дашук Т.А., Бубнов А.В. Дегидрирование метанола на медьсодержащих катализаторах, модифицированных оксидом цинка // Катализ в промышленности. 2006. № 3. C. 29–33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ведягин А.А., Цырульников П.Г., Струихина Н.О., Дашук Т.А., Бубнов А.В. Дегидрирование метанола на медьсодержащих катализаторах, модифицированных оксидом цинка // Катализ в промышленности. 2006. № 3. C. 29–33.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">7.	Овсиенко О.Л. Механизмы действия добавок щелочных металлов на свойства медь-цинковых-алюминиевых катализаторов конверсии оксида углерода // Кинетика и катализ. 2016. Т. 57. № 4. С. 455–465.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Овсиенко О.Л. Механизмы действия добавок щелочных металлов на свойства медь-цинковых-алюминиевых катализаторов конверсии оксида углерода // Кинетика и катализ. 2016. Т. 57. № 4. С. 455–465.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">8.	Грызунова Н.Н., Денисова А.Г. Химическое травление как один из альтернативных способов получения развитой поверхности // Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов: сб. мат-лов ХХII Уральской школы металловедов-термистов. Оренбург, 2014. С. 204–206.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Грызунова Н.Н., Денисова А.Г. Химическое травление как один из альтернативных способов получения развитой поверхности // Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов: сб. мат-лов ХХII Уральской школы металловедов-термистов. Оренбург, 2014. С. 204–206.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">9.	Князев А.С., Шмотин В.С., Магаева А.А., Боронин А.И., Саланов А.Н., Водянкина О.В., Курина Л.Н. Активность меди и серебра в процессе парциального окисления этиленгликоля // Катализ в промышленности. 2006. № 5. С. 23–30.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Князев А.С., Шмотин В.С., Магаева А.А., Боронин А.И., Саланов А.Н., Водянкина О.В., Курина Л.Н. Активность меди и серебра в процессе парциального окисления этиленгликоля // Катализ в промышленности. 2006. № 5. С. 23–30.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">10.	Ракитская Т.Л., Киосе Т.А., Волкова В.Я. Металлические, оксидные и металлокомплексные катализаторы низкотемпературного окисления монооксида углерода кислородом // Вестник Одесского национального университета. Химия. 2004. Т. 9. № 6-7. С. 33–45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ракитская Т.Л., Киосе Т.А., Волкова В.Я. Металлические, оксидные и металлокомплексные катализаторы низкотемпературного окисления монооксида углерода кислородом // Вестник Одесского национального университета. Химия. 2004. Т. 9. № 6-7. С. 33–45.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">11.	Магаева А.А., Шмотин В.С., Водянкина О.В., Князев А.С., Саланов А.Н., Чесалов Ю.А., Стоянов Е.С., Одегова Г.В., Курина Л.Н. Формирование активной поверхности промотированного медного катализатора парциального окисления этанола // Журнал физической химии. 2006. Т. 80. № 5. С. 818–825.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Магаева А.А., Шмотин В.С., Водянкина О.В., Князев А.С., Саланов А.Н., Чесалов Ю.А., Стоянов Е.С., Одегова Г.В., Курина Л.Н. Формирование активной поверхности промотированного медного катализатора парциального окисления этанола // Журнал физической химии. 2006. Т. 80. № 5. С. 818–825.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">12.	Грызунова Н.Н., Викарчук А.А., Тюрьков М.Н. Получение и исследование электролитических материалов с энергоемкой дефектной структурой и развитой поверхностью // Деформация и разрушение материалов. 2016. № 2. С. 13–19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Грызунова Н.Н., Викарчук А.А., Тюрьков М.Н. Получение и исследование электролитических материалов с энергоемкой дефектной структурой и развитой поверхностью // Деформация и разрушение материалов. 2016. № 2. С. 13–19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">13.	Gryzunova N.N., Vikarchuk A.A., Bekin V.V., Romanov A.E. Creating a developed surface of copper electrolytic coatings via mechanical activation of the cathode with subsequent thermal treatment // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2015. Vol. 79. № 9. С. 1093–1097.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Gryzunova N.N., Vikarchuk A.A., Bekin V.V., Romanov A.E. Creating a developed surface of copper electrolytic coatings via mechanical activation of the cathode with subsequent thermal treatment // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2015. Vol. 79. № 9. С. 1093–1097.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">14.	Грызунов А.М. Влияние активации катода на эволюцию морфологии поверхности кристаллов, формирующихся в процессе электрокристаллизации меди // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2016. № 2. С. 22–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Грызунов А.М. Влияние активации катода на эволюцию морфологии поверхности кристаллов, формирующихся в процессе электрокристаллизации меди // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2016. № 2. С. 22–28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">15.	Владимиров В.И., Романов А.Е. Дисклинации в кристаллах. Л.: Наука, 1986. 224 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Владимиров В.И., Романов А.Е. Дисклинации в кристаллах. Л.: Наука, 1986. 224 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">16.	Gryaznov V.G., Heidenreich J., Kaprelov A.M., Nepijko S.A., Romanov A.E., Urban J. Pentagonal symmetry and disclinations in small particles // Crystal Research and Technology. 1999. Vol. 34. № 9. P. 1091–1119.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Gryaznov V.G., Heidenreich J., Kaprelov A.M., Nepijko S.A., Romanov A.E., Urban J. Pentagonal symmetry and disclinations in small particles // Crystal Research and Technology. 1999. Vol. 34. № 9. P. 1091–1119.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">17.	Ясников И.С. К вопросу о раскрытии сектора вместо двойниковой границы в пентагональных малых частицах электролитического происхождения // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2013. Т. 97. № 9-10. С. 592–596.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ясников И.С. К вопросу о раскрытии сектора вместо двойниковой границы в пентагональных малых частицах электролитического происхождения // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2013. Т. 97. № 9-10. С. 592–596.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">18.	Колесникова А.Л., Романов А.Е. О релаксации напряжений в пентагональных нитевидных кристаллах // Письма в Журнал технической физики. 2007. Т. 33. № 20. С. 73–79.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Колесникова А.Л., Романов А.Е. О релаксации напряжений в пентагональных нитевидных кристаллах // Письма в Журнал технической физики. 2007. Т. 33. № 20. С. 73–79.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">19.	Викарчук А.А, Грызунова Н.Н. Спирально-дисклинационный механизм формирования нитевидных пентагональных кристаллов в процессе электрокристаллизации // Материаловедение. 2008. № 6. С. 7–12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Викарчук А.А, Грызунова Н.Н. Спирально-дисклинационный механизм формирования нитевидных пентагональных кристаллов в процессе электрокристаллизации // Материаловедение. 2008. № 6. С. 7–12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">20.	Грызунова Н.Н. К вопросу о дисклинационной природе пентагональных пирамид с высокими ступенями роста электролитического происхождения // Письма о материалах. 2017. Т. 7. № 1. С. 39–43.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Грызунова Н.Н. К вопросу о дисклинационной природе пентагональных пирамид с высокими ступенями роста электролитического происхождения // Письма о материалах. 2017. Т. 7. № 1. С. 39–43.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">21.	Yasnikov I.S. Elastic stress relaxation in pentagonal fine particles and crystallites of electrolytic origin // Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics. 2007. Vol. 52. № 5. С. 666–667.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Yasnikov I.S. Elastic stress relaxation in pentagonal fine particles and crystallites of electrolytic origin // Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics. 2007. Vol. 52. № 5. С. 666–667.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">22.	Kolesnikova A.L., Gutkin M.Y., Proskura A.V., Morozov N.F., Romanov A.E. Elastic fields of straight wedge disclinations axially piercing bodies with spherical free surfaces // International journal of Solids and Structures. 2016. Vol. 99. P. 82–96.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kolesnikova A.L., Gutkin M.Y., Proskura A.V., Morozov N.F., Romanov A.E. Elastic fields of straight wedge disclinations axially piercing bodies with spherical free surfaces // International journal of Solids and Structures. 2016. Vol. 99. P. 82–96.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">23.	Грызунова Н.Н., Викарчук А.А. Особенности формирования нитевидных пентагональных кристаллов на дефектах подложки, имеющих дисклинационную природу // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2009. № 4. С. 9–13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Грызунова Н.Н., Викарчук А.А. Особенности формирования нитевидных пентагональных кристаллов на дефектах подложки, имеющих дисклинационную природу // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2009. № 4. С. 9–13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">24.	Викарчук А.А., Грызунова Н.Н., Грызунов А.М., Романов А.Е. Рост металлических кристаллов в процессе электрокристаллизации с одновременной механоактивацией их поверхности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2016. Т. 21. № 3. С. 730–733.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Викарчук А.А., Грызунова Н.Н., Грызунов А.М., Романов А.Е. Рост металлических кристаллов в процессе электрокристаллизации с одновременной механоактивацией их поверхности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2016. Т. 21. № 3. С. 730–733.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>25.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">25.	Бобыль Е.А., Гуткин М.Ю., Колесникова А.Л., Романов А.Е. Поля напряжений радиальной дисклинационной петли (дислокации Сомилианы) в упругом цилиндре // XXII Петербургские чтения по проблемам прочности, к 110-летию со дня рождения академика С.Н. Журкова и 85-летию со дня рождения профессора В.А. Лихачева: сб. мат-лов. СПб., 2016. С. 143–145.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бобыль Е.А., Гуткин М.Ю., Колесникова А.Л., Романов А.Е. Поля напряжений радиальной дисклинационной петли (дислокации Сомилианы) в упругом цилиндре // XXII Петербургские чтения по проблемам прочности, к 110-летию со дня рождения академика С.Н. Журкова и 85-летию со дня рождения профессора В.А. Лихачева: сб. мат-лов. СПб., 2016. С. 143–145.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B26"><label>26.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">26.	Абрамова А.Н. Фазовые превращения в икосаэдрических малых частицах меди в процессе их отжига в различных газовых средах // Фазовые превращения и прочность кристаллов: сб. тезисов VIII Междунар. конференции. Черноголовка, 2014. С. 101–102.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Абрамова А.Н. Фазовые превращения в икосаэдрических малых частицах меди в процессе их отжига в различных газовых средах // Фазовые превращения и прочность кристаллов: сб. тезисов VIII Междунар. конференции. Черноголовка, 2014. С. 101–102.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B27"><label>27.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">27.	Ясников И.С. Релаксация внутренних полей упругих напряжений в пентагональных микротрубках в процессе их роста при электрокристаллизации меди // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки. 2005. № 38. С. 90–95.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ясников И.С. Релаксация внутренних полей упругих напряжений в пентагональных микротрубках в процессе их роста при электрокристаллизации меди // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки. 2005. № 38. С. 90–95.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B28"><label>28.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">28.	Yasnikov I.S. Mechanism of the formation of cavities in icosahedral metallic small particles of electrolytic origin // Physics of the Solid State. 2007. Vol. 49. № 7. P. 1224–1228.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Yasnikov I.S. Mechanism of the formation of cavities in icosahedral metallic small particles of electrolytic origin // Physics of the Solid State. 2007. Vol. 49. № 7. P. 1224–1228.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B29"><label>29.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">29.	Kolesnikova A.L., Orlova T.S., Hussainova I., Romanov A.E. Elastic models of defects in two-dimensional crystals // Physics of the solid state. 2014. Vol. 56. № 12. P. 2573–2579.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kolesnikova A.L., Orlova T.S., Hussainova I., Romanov A.E. Elastic models of defects in two-dimensional crystals // Physics of the solid state. 2014. Vol. 56. № 12. P. 2573–2579.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
