Портал THERMOPHYSICS.RUJIHT.RU - ОИВТ РАННациональный комитет по теплофизическим свойствам веществ
Тематика документов на портале охватывает основные разделы теплофизики, включая техническую термодинамику, теплофизические свойства веществ и материалов, тепломассообмен, и т.п. Конкретный выбор ресурсов и сервисов ориентирован на подготовку в российской высшей школе специалистов по теплоэнергетике и теплотехнике и соответствует сложившимся традициям преподавания в МЭИ. Портал разработан в рамках совместной программы «Интеграция фундаментальной науки и высшей школы» с участием ОИВТ РАН и МЭИ и функционирует с 2003 года.

;

Главная страница Вопросы и ответы Раздел портала - Предметные области Раздел портала - Категории URL - ссылки Загрузка программ,файлов и т.п. из портала
  Поиск:  
· Техническая термодинамика    · Теплофизические свойства веществ
· Тепломассобмен    · Механика жидкостей и газов
· Топливо и его подготовка на ТЭС    · Свойства водных растворов, используемых на ТЭС
· Конструкционные материалы    · Информационные технологии
· Теплотехнический эксперимент    · Наноматериалы и нанотехнологии

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ

По всем категориям

По категориям данной предметной области. :

НАУКА-(65)
  • 1. Проекты-(3)
  • 2. Диссертации-(4)
  • 3. Депозитарий научных работ-(47)
  • 4. Ресурсы сети-(10)
  • 5. Периодика-(1)

    НОВОСТИ-(88)
  • 1. Конференции и семинары-(39)
  • 2. Новые публикации-(20)
  • 3. Юбилеи и знаменательные события-(29)

    ОБРАЗОВАНИЕ-(11)
  • 1. Учебные планы и программы-(4)
  • 2. Учебные пособия-(7)
  • 3. Образовательные ресурсы сети-(0)

    ОРГАНИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТИВЫ-(14)
  • HKTCB-(11)

    ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ-(13)

    СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ И БАЗЫ ДАННЫХ-(30)




    Типы источников информации:

    -Документы  

    -Документы для дискуссий

    -Web ссылки  

    -Программы, файлы для загрузки  
  • Сортировать источники как:
    Заголовок (A\D) Дата (A\D) Тип источника (A\D)
    Источники отсортированы как: Дата (Начиная с самой новой)

    По всем категориям

      Изменение Международной системы единиц измерений СИ


    ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ СИ




    XXVI Генеральная конференция мер и весов единогласно проголосовала за изменение определений основных единиц СИ. Новые определения СИ вступят в силу 20 мая 2019. Новая СИ задействует фундаментальные физические постоянные как основу для определения основных единиц СИ, что, например, означает прекращение использования платино-иридиевого эталона килограмма для официального определения килограмма в системе СИ. Семь основных единиц измерения (секунда, метр, килограмм, ампер, кельвин, моль и кандела) остаются. Из них килограмм, ампер, кельвин и моль будут переформулированы в своих определениях с использованием числовых значений постоянных Планка и Больцмана, элементарного электрического заряда и числа Авогадро.
    in_memorium



    Связи единиц измерения в СИ после реформы


    Детальный анализ всех проблем, связанных с переопределением Международной системы единиц, представлен на сайте Национального института стандартов и технологий (США) https://www.nist.gov/si-redefinition .


    Рабочие материалы 26 Генеральной конференции мер и весов

    Другие материалы по теме


    D. B. Newell. A more fundamental International System of Units. Physics Today 67(7), p. 35 (2014)

    Заметки на сайте phys.org

    Four base units of measure in the metric system about to be changed
    The kilogram is being redefined – a physicist explains
    This is heavy: The kilogram is getting an Update file




    Категория : НОВОСТИ /3.Юбилеи и знамен.события


      Национальный комитет по теплофизическим свойствам веществ
    РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

    Национальный комитет по теплофизическим свойствам веществ

    111116, Москва, ул.Красноказарменная дом 17а
    Тел. 229-42-41 (доб. 1-96), факс 361-16-82
    Эл.почта: komitet@iht.mpei.ac.ru


    ПРОТОКОЛ

    г. Москва 17 октября 2018 г. ОИВТ РАН



    Категория :


      О второй критической точке воды


    О второй критической точке воды




    fot25

    В августовском номере журнала Physics Today рассказывается поучительная и полная драматизма история многолетней борьбы двух научных школ в решении проблемы существования второй критической точки на фазовой диаграмме переохлажденной воды. Проблема возникла в 70-х годах прошлого века, когда проф. Angell выявил резкое возрастание изотермической сжимаемости и интенсивные флуктуации плотности, указывающие на существенную трансформацию структуры при глубоком переохлаждении воды. Однако, сам этот переход оставался недоступным для наблюдения, поскольку происходил при температуре однородной нуклеации, где жидкое состояние является крайне нестабильным.

    В отсутствие прямого эксперимента эта область стала объектом исследований для теоретиков. Проф. Gene Stanley предположил, что у воды глубоко в переохлажденном режиме есть вторая критическая точка.
    При температурах ниже этой точки существуют две жидкие фазы разной плотности, которые сливаются выше этой точки. Тогда флуктуации плотности в экспериментах Angell могут рассматриваться как проявление близко происходящих фазовых переходов. Интересно, что эта теория объяснила и особенности свойств при обычных температурах: максимум плотности при 4 C и минимум изотермической сжимаемости при 46 C.

    Однако, до проведения масштабных молекулярно-динамических исследований эта теория могла иметь статус только гипотезы, поскольку именно машинный эксперимент мог бы выявить наличие двух или одного минимума на поверхности свободной энергии. Наличие двух минимумов являлось бы указанием на двухжидкостную модель переохлажденной воды с возможностью слияния фаз выше характерной критической точки.

    За решение этой проблемы взялись две научные группы, возглавляемые проф. Chandler (University of California, Berkeley) и Debenedetti (Princeton University). Несмотря на их огромный опыт и высокий авторитет в научном мире, результаты обеих групп не совпали даже качественно. Только данные проф. Debenedetti подтвердили возможность фазового расслоения, группа проф. Chandler резко отрицала эту возможность.

    На протяжении семи лет между ними шло интенсивное противоборство, к сожалению, вышедшее за рамки научной этики. Наконец, тщательное сравнение двух компьютерных кодов выявило очень тонкую ошибку, запрятанную в кодах, использованных группой проф. Chandler; ее устранение восстановило идентичность результатов, подтвердив тем самым всю концепцию двухжидкостной модели.

    В апреле 17 года статья Принстонской группы была опубликована без опровержений, и семилетняя сага подошла к концу. Увы, к этому моменту проф. Chandler скончался, так что его окончательное мнение осталось неизвестным.

    Уже по завершении этой эпопеи экспериментаторы нашли уникальную возможность «разглядеть» динамику воды ниже температуры нуклеации, используя высокоскоростные методы рентгеновской дифракции. Этот эксперимент дает картину , напоминающую двухфазную модель, хотя и оставляют место для альтернативных интерпретаций.



    Этот эксперимент дает картину , напоминающую двухфазную модель,





    Категория : НОВОСТИ /2. Новые публикации


      К 150-летию открытия Менделеева.



    К 150-летию открытия Менделеева.

    Есть ли конец у периодической таблицы?




    in_memorium



    Текст статьи



    Категория : НОВОСТИ /3.Юбилеи и знамен.события


      Владимир Павлович Скрипов


    Владимир Павлович Скрипов (1927–2006)



    in_memorium

    Выдающийся ученый в области теплофизики молекулярной физики, родился 16 июня 1927 года в Ленинграде. Научной работой начал заниматься в студенческие годы в Московском государственном университете под руководством профессора В.К. Семенченко.

    В 1951-1953 годах, будучи аспирантом МГУ, провел серию экспериментов, в которых впервые для расслаивающихся растворов было установлено существование максимума теплоемкости в критической точке. Вместе с последующими исследованиями рассеяния света, эти работы внесли заметный вклад в формирование современных представлений о критических явлениях в жидкостях.

    После защиты в 1953 году кандидатской диссертации, узнав об организованном в Уральском политехническом институте физико-техническом факультете, В.П. Скрипов добился распределения в Свердловск. С этим институтом и с академической наукой Урала в последующем была связана вся его научная деятельность. На кафедре молекулярной физики факультета проходило формирование научной школы В.П. Скрипова, основными направлениями которой стали метастабильные фазовые состояния, кинетика нуклеации при кипении и кристаллизации жидкостей, критические явления. В это время были сформулированы представления о термодинамической природе кризиса кипения, ударном режиме вскипания жидкостей, спинодали как огибающей ряда изолиний, продолженных в метастабильную область.

    С 1972 года В.П. Скрипов заведующий Отделом физико-технических проблем энергетики Уральского филиала АН СССР. Здесь под его руководством получили дальнейшее развитие исследования явления метастабильности, неравновесных процессов с фазовыми превращениями. Начаты работы по вскипающим потокам жидкости, криогенике, сверхпроводимости. В эти годы им введены понятия хорошо определенной метастабильности, иерархии характерных времен существования неравновесных структур, предложен новый подход к термодинамическому подобию в системе жидкость-кристалл. В 1988 году Отдел был реорганизован в Институт теплофизики, директором которого В.П. Скрипов оставался до 1998 года.

    В 1981 году за исследования в области теплофизики В.П. Скрипов удостоен премии АН СССР им. И.И. Ползунова, а в 1999 году ему вместе с учениками за цикл работ «Метастабильные состояния жидкости: фундаментальные исследования и приложения к энергетике» присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники. В 1987 году он избран член-корреспондентом АН СССР, а в 1992 году академиком Российской академии наук.

    Презентация выступления д.ф.-м.н. Байдакова Владимира Георгиевича на V Российской конференции «Метастабильные состояния и флуктуационные явления»

    См. также статью из журнала International Journal of Thermophysics от 2010





    Категория : НОВОСТИ /3.Юбилеи и знамен.события


      Одесская термодинамическая школа



    Из истории отечественной теплофизики –

    Одесская термодинамическая школа

    Вассерман А.А., Лавренченко Г.К., Недоступ В.И.

    Одесская термодинамическая школа:
    ее возникновение, становление и развитие.

    Технические газы 2014, №5, стр. 3-16



    В условиях, когда научный труд становится всё более коллективным, при наличии лидеров и высокой актуальности исследований возникают научные школы. Такие школы сформировались в г. Одессе в 50-80х годах усилиями профессоров Д.П. Гохштейна, В.С. Мартыновского и Я.З. Казавчинского - корифеев термодинамики.

    У истоков этих школ стоял профессор С.Д. Левенсон - первый директор Украинского научно-исследовательского холодильного института, внесший существенный вклад в развитие и совершенствование термодинамического метода исследования технических систем, реализующих прямые и обратные термодинамические циклы.

    Излагается содержание фундаментальных исследований в области тепло- и хладотехники, расчёта и прогнозирования свойств веществ, которые выполнялись в указанных научных школах.

    На основе этих школ стихийно возникла и продолжает существовать Одесская термодинамическая школа - неформальное образование учёных. Ими постоянно совершенствуется и широко используется метод термодинамического исследования, а также внедряются в практику новые подходы к экспериментальному изучению и надёжному описанию свойств веществ.

    Текст статьи



    Категория : ОРГАНИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТИВЫ


      CALculation of PHAse Diagrams methodology



    Из истории мировой теплофизики

    Краткая история CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams methodology)



    Some 35 years ago, Larry Kaufman and Himo Ansara provided the stimulus to bring together a small number of scientists who were working on the calculation of alloy phase diagrams using as basis the required consistency of experimental thermodynamic and phase boundary data.

    This group represented the origins of CALPHAD and of subsequent developments concerned with computer coupling of phase diagrams and thermochemistry.

    From those origins, the “CALPHAD Method” has become a successful and widely applied tool in all areas of materials development.

    The present paper presents a brief account of the development of CALPHAD, with particular emphasis on the earliest years of its formation and growth.

    Статья проф. Спенсера по истории метода



    Категория : НАУКА /3. Депозитарий научных работ


      Суперионный лед


    Суперионный лед



    fot25 Американские физики Ливерморской национальной лаборатории получили новую форму вещества, названную суперионным льдом. Условия, подходящие для этой фазы, существуют лишь в недрах ледяных планет-гигантов, таких как Уран или Нептун. Статья ученых опубликована в журнале Nature Physics.

    Краткое описание эксперимента и свойств суперионного льда можно найти на сайте phys.org

    Текст статьи в журнале Nature Physics





    Категория : НАУКА /3. Депозитарий научных работ


      МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ V РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



    МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ

    V РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



    посвященная 90-летию со дня рождения академика В.П. Скрипова

    17 – 19 октября 2017 г.
    Екатеринбург, Россия


    Программа конференции



    Категория : НОВОСТИ /1. Конференции и семинары


      THERMAM 2018



    in_memorium

    Первое информационное сообщение



    Категория : НОВОСТИ /1. Конференции и семинары





    Выберите страницу:   [ << Предыдущая страница ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   [ Следующая страница >> ]


    TopicsAd ©
    59 гостей и 0 пользователей.

    Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.

    НАУКА
  • 1. Проекты
  • 2. Диссертации
  • 3. Депозитарий научных работ
  • 4. Ресурсы сети
  • 5. Периодика

    НОВОСТИ
  • 1. Конференции и семинары
  • 2. Новые публикации
  • 3. Юбилеи и знаменательные события

    ОБРАЗОВАНИЕ
  • 1. Учебные планы и программы
  • 2. Учебные пособия
  • 3. Образовательные ресурсы сети

    ОРГАНИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТИВЫ
  • HKTCB

    ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ И БАЗЫ ДАННЫХ


  • · ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПОРТАЛА (ТЕМЫ)

  • Техническая термодинамика

  • Теплофизические свойства веществ

  • Тепломассобмен

  • Механика жидкостей и газов

  • Топливо и его подготовка на ТЭС

  • Свойства водных растворов, используемых на ТЭС

  • Конструкционные материалы

  • Информационные технологии

  • Теплотехнический эксперимент

  • Наноматериалы и нанотехнологии



  • Информационно-налитическая система ТРИПТИХ

    Портал отечественных теплофизиков THERMOPHYSICS.RU

    PHP-Nuke по-русски

    ПО ТЕПЛОФИЗИКЕ И РОДСТВЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ
    · Национальный комитет по теплофизическим свойствам веществ
    · Национальный комитет по тепло- и массообмену
    · Научный совет РАН по комплексной проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика»
    · 



    ::  Контакт с авторами портала ::  Рекомендовать Нас

    Портал создан на основе системы PHP-Nuke распостраняемой по лицензии GNU/GPL.
    Администратор портала: Еркимбаев Адильбек Омирбекович
    Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Открытие страницы: 0.049 секунды