|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
А. А. Свинухова, Ю. В. Ли, Т. Ю. Якич, Д. Е. Стовпец, А. Я. Пак, А. В. Сподина, “Возможность синтеза гексаборида лантана безвакуумным электродуговым методом”, Письма в ЖТФ, 51:16 (2025), 15–17 |
|
2024 |
| 2. |
Ю. З. Васильева, А. Я. Пак, М. Ю. Сперанский, А. А. Лавренчук, Ю. А. Некля, “Синтез микроразмерных порошков боридов молибдена под действием атмосферного дугового разряда переменного тока”, Письма в ЖТФ, 50:12 (2024), 16–19 |
|
2023 |
| 3. |
Ю. З. Васильева, П. В. Поваляев, А. П. Корчагина, С. А. Янковский, А. Я. Пак, “Синтез порошка карбида гафния в атмосферной дуговой плазме”, ЖТФ, 93:6 (2023), 769–776 |
| 4. |
Р. С. Мартынов, А. Я. Пак, Г. Я. Мамонтов, О. Г. Волокитин, С. А. Янковский, А. А. Гумовская, П. В. Поваляев, Ж. С. Болатова, “Синтез карбида бора электродуговым методом в открытой воздушной среде из углерода различного происхождения”, ЖТФ, 93:1 (2023), 74–80 |
|
2020 |
| 5. |
А. Я. Пак, Т. Ю. Якич, Г. Я. Мамонтов, М. А. Рудмин, Ю. З. Васильева, “Получение карбида титана в атмосферной электроразрядной плазме”, ЖТФ, 90:5 (2020), 805–810 ; A. Ya. Pak, T. Yu. Yakich, G. Ya. Mamontov, M. A. Rudmin, Y. Z. Vassilyeva, “Obtaining titanium carbide in an atmospheric electric discharge plasma”, Tech. Phys., 65:5 (2020), 771–776 |
4
|
| 6. |
А. Я. Пак, В. Е. Губин, Г. Я. Мамонтов, “Получение керамики на основе карбида кремния из золошлаковых отходов”, Письма в ЖТФ, 46:14 (2020), 21–24 ; A. Ya. Pak, V. E. Gubin, G. Ya. Mamontov, “Obtaining silicon-carbide-based ceramics from ash and slag wastes”, Tech. Phys. Lett., 46:7 (2020), 695–698 |
|
2019 |
| 7. |
А. Я. Пак, “Возможность синтеза наноразмерного карбида молибдена в атмосферной электроразрядной плазме”, Письма в ЖТФ, 45:17 (2019), 16–19 ; A. Ya. Pak, “The possibility of synthesizing nanosize molybdenum carbide in atmospheric electrodischarge plasma”, Tech. Phys. Lett., 45:9 (2019), 866–869 |
8
|
| 8. |
А. Я. Пак, “Безвакуумный метод получения кубического карбида титана в плазме низковольтного дугового разряда постоянного тока”, Письма в ЖТФ, 45:1 (2019), 5–7 ; A. Ya. Pak, “A vacuum-free method for producing cubic titanium carbide in the plasma of low-voltage direct-current arc discharge”, Tech. Phys. Lett., 44:12 (2018), 1192–1194 |
2
|
|
2018 |
| 9. |
А. Я. Пак, Г. Я. Мамонтов, “Получение карбида бора в низковольтной электрической дуге постоянного тока, инициированной в открытом воздушном пространстве”, Письма в ЖТФ, 44:14 (2018), 26–33 ; A. Ya. Pak, G. Ya. Mamontov, “Boron carbide synthesis in low-voltage DC electric arc initiated in open air”, Tech. Phys. Lett., 44:7 (2018), 615–617 |
10
|
|
2016 |
| 10. |
А. П. Ильин, А. В. Мостовщиков, А. Я. Пак, “Влияние однородных магнитного и электрического полей на микроструктурные и субструктурные характеристики продуктов сгорания нанопорошка алюминия в воздухе”, ЖТФ, 86:12 (2016), 95–98 ; A. P. Ilyin, A. V. Mostovshchikov, A. Ya. Pak, “Effect of uniform magnetic and electric fields on microstructure and substructure characteristics of combustion products of aluminum nanopowder in air”, Tech. Phys., 61:12 (2016), 1852–1855 |
6
|
|
2013 |
| 11. |
А. А. Сивков, А. Я. Пак, “Исследование ультрадисперсного продукта динамического синтеза в системе C–N методом электронной микроскопии высокого разрешения”, ЖТФ, 83:4 (2013), 85–91 ; A. A. Sivkov, A. Ya. Pak, “Analysis of the dynamic synthesis superdispersed product in a C–N system by high resolution electron microscopy”, Tech. Phys., 58:4 (2013), 550–556 |
2
|
| 12. |
А. А. Сивков, Д. С. Никитин, А. Я. Пак, И. А. Рахматуллин, “Прямой плазмодинамический синтез ультрадисперсного карбида кремния”, Письма в ЖТФ, 39:2 (2013), 15–20 ; A. A. Sivkov, D. S. Nikitin, A. Ya. Pak, I. A. Rakhmatullin, “Direct plasmadynamic synthesis of ultradisperse silicon carbide”, Tech. Phys. Lett., 39:1 (2013), 105–107 |
12
|
|
2011 |
| 13. |
А. А. Сивков, А. Я. Пак, “О возможности синтеза и кристаллической структуре нанодисперсного нитрида углерода C$_3$N$_4$”, Письма в ЖТФ, 37:14 (2011), 18–23 ; A. A. Sivkov, A. Ya. Pak, “On possible synthesis and crystalline structure of nanodisperse C$_3$N$_4$ carbon nitride”, Tech. Phys. Lett., 37:7 (2011), 654–656 |
|