Перегляд за Автор "Азаренков, Н.А."
Зараз показуємо 1 - 20 з 28
- Результатів на сторінці
- Налаштування сортування
Документ Reactor materials-modern status(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Azarenkov, N.A.; Neklyudov, I.M.; Voyevodin, V.N.; Азаренков, Н.А.; Неклюдов, І.М.; Воеводін, В.Н.This paper presents short description of modern status of reactor materials for nuclear. The fast growing energy demand and concerns about climate changes require nuclear energy to play a role among other energy sources to satisfy future energy needs of mankind. Exactly core materials behaviour provides safe and economy exploitation of nuclear power plants. Metals and alloys used in nuclear service serve in very challenging environments involving high temperatures and stresses, as well as exposure to high irradiation doses. Problems of radiation resistance of materials for exploitation reactors and reactors of next generation are described. Дана стаття являє короткий опис сучасного стану реакторних матеріалів для ядерної енергетики. Швидко зростаючий попит на енергію і заклопотаність з приводу зміни клімату вимагають від ядерної енергетики відігравати важливу роль серед інших джерел енергії для задоволення майбутніх потреб всього людства в енергії. Саме основна поведінка матеріалів забезпечує безпечну і економічну експлуатацію атомних електростанцій. Метали і сплави, які використовуються в ядерній галузі, працюють в дуже складних умовах при наявності високих температур і напружень, а також впливі високих доз опромінень. У даній статті також описані проблеми радіаційної стійкості матеріалів реакторів, що експлуатуються в наш час, а також реакторів наступного покоління. Данная статья представляет краткое описание современного состояния реакторных материалов для ядерной энергетики. Быстро растущий спрос на энергию и озабоченности по поводу изменения климата требуют от ядерной энергетики играть важную роль среди других источников энергии для удовлетворения будущих потребностей всего человечества в энергии. Именно основное поведение материалов обеспечивает безопасную и экономичную эксплуатацию атомных электростанций. Металлы и сплавы, используемые в ядерной отрасли, работают в очень сложных условиях при наличии высоких температур и напряжений, а также воздействии высоких доз облучений. В данной статье также описаны проблемы радиационной стойкости материалов при эксплуатации реакторов в наше время, а также реакторов следующего поколения.Документ Влияние беспорядка в кристаллической решетке магнитного сплава Fe1-XCoX на процессы спинозависимого туннелирования(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Марущенко, И.Н.; Карпан, В.Н.; Азаренков, Н.А.; Келли, П.Д.В статье приводятся результаты численного исследования влияния беспорядка в кристаллической решетке ферромагнитного сплава Fe1-xCox на туннелирование в магнитных туннельных переходах Fe1-xСox / вакуум / Fe1-xCox. С помощью расчетов из первых принципов, с учетом электронной структуры туннельного перехода, показано, что беспорядок в кристаллической решетке оказывает сильное влияние на спин-поляризованный перенос в случае небольшой концентрации примесных атомов, и практически не влияет в случае, когда содержание кобальта в сплаве становится выше 40%. Полученный результат важен для понимания механизмов, ответственных за эффект большого туннельного магнитосопротивления. A quantitative study of the influence of substitutional disorder on the transport properties of Fe1-xCox / вакуум / Fe1-xCox magnetic tunnel junctions is presented. From the first principle calculations with taking into account the parameter-free electronic structure it has been found that the substitutional disorder produces a strong effect on the spin-polarized transport in the limit of low concentration of Co in Fe1-xCox alloy, and is negligible when the concentration of cobalt in alloy is larger than 40%. The obtained results are important for understanding the mechanisms responsible for the giant tunneling magnetoresistance.Документ Влияние беспорядка на границе раздела на процессы спинозависимого туннелирования(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2010) Марущенко, И.Н.; Карпан, В.Н.; Азаренков, Н.А.; Келли, П.Д.В статье приводятся результаты численного исследования влияния беспорядка на границах раздела на свойства переноса в магнитных туннельных переходах Fe|vacuum|Fe. С помощью расчетов из первых принципов, с учетом электронной структуры туннельного перехода, показано, что беспорядок на границе раздела оказывает сильное влияние на спин-поляризованный перенос. Полученный результат важен для понимания механизма, ответственного за эффект гигантского туннельного магнетосопротивления при комнатных температурах. A quantitative study of the interface roughness effect on the transport properties of Fe|vacuum|Fe magnetic tunnel junctions is presented. From the first principle calculations with taking into account the parameter-free electronic structure it has been found that the surface roughness produces a very strong effect on the spin-polarized transport. The obtained results are important for understanding the mechanism responsible for the giant tunneling magnetoresistance. В статті приведено результати числового дослідження впливання безладдя на межі розділу на властивості переносу у магнітних тунельних переходах Fe|vacuum|Fe. За допомогою розрахунків з перших принципів, виходячи з розрахованої електронної структури тунельного переходу, доведено, що безладдя на межі розділу завдає дуже сильну дію на спін-поляризований переніс. Отриманий результат важливий для розуміння механізму, що відповідний за ефект гігантського тунельного магнетоопору при кімнатній температурі.Документ Генерация электромагнитных импульсов при циклическом перемагничивании деформированных ферромагнитных сплавов(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2008) Азаренков, Н.А.; Великодный, А.И.; Кириченко, В.Г.; Коваленко, Т.А.; Компаниец, М.Г.; Кочетова, С.Ю.Представлены результаты исследования сплавов системы Co-Fe-Nb с гигантскими скачками Баркгаузена вигандовского типа. Исследованы физические механизмы формирования магнитных и механических свойств сплавов системы Co-Fe-Nb. Для получения бистабильного магнитного провода использовали композитные цилиндрические материалы на основе магнитополужестких сплавов Co-Fe-Nb с высоким содержанием кобальта (> 70%) в качестве оболочки и с магнитомягкой пермаллоевой сердцевиной. Получены магнитоимпульсные элементы на основе этих сплавов со следующими параметрами элемента: амплитуда импульсов перемагничивания 10 В при частоте повторения импульсов до 20 кГц и длительности импульсов10 мкс на сопротивлении считывающей катушки 30 Ом в диапазоне рабочих температур 80 - 600 К и диапазоне рабочих давлений до 300 МПа. Research results of Co-Fe-Nb alloy system with huge Barkgauzen jumps of Vigand type are presented. Physical mechanisms of magnetic and mechanical properties formation of Co-Fe-Nb alloys are investigated. To produce a bistable magnetic wire used composite cylindrical materials based on magnetic semi-rigid Co-Fe-Nb alloys with the high contents of cobalt (> 70 %) used as a sheath and with an m-permalloy core. Magnetopulse elements based on these alloys were obtained. The parameters of the element were as follows: amplitude of reversal magnetization pulse was 10V at pulse-repetition frequency of up to 20 kHz, and pulse duration of 10 μs with resistance of the reading coil of 30 Ohm in the working temperature range of 80 – 600 K, and working pressure range of up to 300 MPa.Документ Наноматериалы, нанопокрытия, нанотехнологии(Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009) Азаренков, Н.А.; Береснев, В.М.; Погребняк, А.Д.; Маликов, Л.В.; Турбин П.В.Документ Наноструктурные материалы в ядерной энергетике(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2010) Азаренков, Н.А.; Воеводин, В.Н.; Кириченко, В.Г.; Ковтун, Г.П.Представлен обзор результатов исследования, разработок и использования наноматериалов в ядерной энергетике и технике. Приведены основные свойства наноструктурных материалов. Рассмотрены перспективы применения наноматериалов в ядерной энергетике, связанные с созданием наноструктурных материалов и покрытий конструкционных элементов АЭС и будущих ТЯР для увеличения показателей твердости и прочности, повышения коррозионной и радиационной стойкости. Также рассмотрены основные проблемы, возникающие при разработке методов модифицирования ядерного топлива, разработке дисперсно-упрочненных сталей, создании пористых керамик и каркасов, фильтров и мембран, разработке наноструктурных суперпроводников и сверхпроводников, создании наноструктурных магнитных композитов.The review of results of the investigations, researchers and using of nanomaterials in nuclear energetic and engineering are presented. The basic properties of nanostructure materials are adduced. The perspectives of nanomaterials applications in nuclear energetics which connected with creating of nanostructure materials and coating for constructive elements AES and future TNR for increasing of hardness and strength indices for increasing of corrosion and radiation stability are considered. Also the principal problems which arise under developing methods of nuclear fuel modification, under elaboration of strengthening oxide disperse steels and porous ceramics, frames, filters and membranes, elaboration of nanostructure conductors and superconductors and elaboration of nanostructure magnetic composites are considered. Представлені результати дослідження, розробки і використовування наноматеріалів в ядерний енергетиці і техніці. Наведено основні властивості наноструктурних матеріалів. Розглянуто перспективи використовування наноматеріалів в ядерний енергетиці, які пов’язано з створенням наноструктурних матеріалів і покриттів конструкційних елементів АЕС і наступних ТЯР для збільшення показників твердості та міцності, підвищення корозійної та радіаційної стійкості. Також розглянуто основні проблеми які виникають при розробці методів модифікування ядерного палива, розробці дисперсно-зміцнених оксидами сталей, створенні пористих керамік і каркасів, фільтрів і мембран, розробці наноструктурних суперпровідників і надпровідників, створенні наноструктурних магнітних композитів.Документ О влиянии облучения ионами Ar+ на коррозионную стойкость металлов и сплавов(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України, 2010) Белоус, В.А.; Носов, Г.И.; Азаренков, Н.А.Приведены результаты исследования влияния облучения ионами Ar+ на коррозию урана и циркониевого сплава Zr + 1%Nb. Энергия ионов аргона составляла 5 25 кэВ. Представлены данные по зависимости коррозионной стойкости (КС) материалов от параметров ионного облучения. Показано, что с ростом дозы ионного облучения КС исследуемых материалов возрастает, достигает максимума и с превышением критического значения дозы снижается. Замедление коррозии обусловлено образованием в поверхностном слое барьера из атомов аргона, снижающего скорость сорбции химически активных газов поверхностью металла, а также возникновением газовых пузырей в облученной поверхности. Критическая доза облучения ионами аргона обусловлена возникновением блистеров – разрушением поверхности при вскрытии ранее образовавшихся газовых пузырей в облученной поверхности, выходом из поверхности накопленного при имплантации аргона. Наведено результати дослідження впливу опромінення іонами Ar+ на корозію урану й цирконієвого сплаву Zr + 1%Nb. Енергія іонів аргону становила 5 25 кеВ. Представлено дані по залежності корозійної стійкості (КС) матеріалів від параметрів іонного опромінення. Показано, що з ростом дози іонного опромінення КС досліджуваних матеріалів зростає, досягає максимуму й з перевищенням критичного значення дози знижується. Уповільнення корозії обумовлене утворенням у поверхневому шарі бар’єра з атомів аргону, що знижує швидкість сорбції хімічно активних газів поверхнею металу, а також виникненням газових пузирів в опроміненій поверхні. Критична доза опромінення іонами аргону обумовлена виникненням блістерів – руйнуванням поверхні при розкритті газових пузирів, що раніше утворилися, в опроміненій поверхні, виходом з поверхні накопиченого при імплантації аргону. The results of research of the irradiation effect by Ar+ ions on the corrosion resistance of uranium and alloy Zr + 1%Nb were adduced. The energy of Ar+ ions was 5 25 keV. The data on dependence of a materials corrosion firmness (CF) from operation factors of ion irradiation were presented. CF of the under consideration materials increases with growth of the doze of ion irradiation, reaches maximum and is reduced with exceeding of the critical value of doze. The retardation of corrosion is caused by formation of the barrier from the argon atoms in blanket, which decreases the sorption speed of the chemically active gases by surface of metal, and as well by beginnings of the gas bubbles in irradiated surface. The critical dose of irradiation is caused by beginnings of the blisters – by destruction of surface at revelation of earlier educated gas bubbles in irradiated surface, by outcrop from surface of argon, accumulated at ion implantation.Документ Обучение и подготовка кадров в области нанотехнологий и использование при этом научного наследия(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України, 2009) Азаренков, Н.А.; Орлов, В.Д.; Слипченко, Н.И.; Удовицкий, В.Г.; Фареник, В.И.Обсуждаются вопросы, касающиеся обучения и подготовки кадров для нанотехнологий и наноматериалов, что является одной из главных и приоритетных задач на начальном этапе развития этого нового научно-технического направления. Отмечается, что систему обучения и подготовки кадров следует выстраивать таким образом, чтобы в ней органично сочетались актуальность, прежние традиции и достижения отечественной научной школы (научное наследие) и новые достижения мировой науки. Рассмотрен ряд важных научных результатов, относящихся к актуальной сейчас области создания и исследования наноматериалов. Они подтверждают ценность нашего научного наследия, которое должно изучаться и использоваться в процессе обучения и подготовки кадров для развития нанотехнологий и наноматериалов в Украине. Обговорюються питання стосовно навчання та підготовки кадрів для нанотехнологій та наноматеріалів, що зараз є одним з головних і пріоритетних завдань на початковому етапі розвитку цього нового науково-технічного напрямку. Відмічається, що систему навчання та підготовки кадрів слід вибудовувати таким чином, щоб в ній органічно поєднувались актуальність, попередні традиції і досягнення вітчизняної наукової школи (науковий спадок) та нові досягнення світової науки. Розглянуто ряд важливих наукових результатів, що відносяться до актуального зараз напрямку створення і дослідження наноматеріалів. Вони підтверджують цінність нашого наукового спадку, який потрібно вивчати і використовувати в процесі навчання та підготовки кадрів для розвитку нанотехнологій та наноматеріалів в Україні. Several questions concerning education and professional training of specialists in the fields of Nanotechnologies and Nanomaterials are discussed. This training is one of the main priority goals at the initial stage of the development of this new scientific and technical field. The educational system should be build to organically integrate the achievements of contemporary international science as well as traditions and past discoveries of national science school (science heritage). Several important scientific results in the field of creation and research of nanomaterials are studied in depth. Those achievements reconfirm the value of our scientific heritage which should be carefully studied and used in the process of professional training of specialists that are going to promote and develop nanotechnology and nanomaterials fields in Ukraine.Документ Релятивистские уравнения переноса в тороидальной плазме(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Марущенко, И.Н.; Азаренков, Н.А.В статье предлагается релятивистская формулировка для уравнений неоклассического столкновительного переноса в горячей плазме, удерживаемой в тороидальных системах, сохраняющая формальную структуру стандартной (нерелятивистской) теории и позволяющая включить релятивистское рассмотрение в стандартные транспортные коды с минимальными изменениями. Все формулировки базируются на релятивистских дрейфовых уравнениях движения и релятивистском дрейфово-кинетическом уравнении. Благодаря прозрачной физической интерпретации и формальному сходству с общепринятой теорией столкновительного переноса предлагаемая формулировка позволит произвести количественную верификацию области применимости нерелятивистских результатов предсказываемых неоклассической теорией переноса в горячей плазме. Relativistic formulation for the equations describing a neoclassical collisional transport in hot plasmas confined in toroidal systems, which conserves a formal structure of the standard (non-relativistic) theory and allows to include the relativistic consideration in the standart transport codes with minimal changes, is proposed. All formulations are based on the relativistic drift equations of motion and relativistic drift-kinetic equation. Due to a transparent physical interpretation and formal similarity to the generally accepted theory of collisional transport, the proposed formulation allows one to produce a quantitative verification of the validity range of nonrelativistic results predicted by the neoclassical transport models in hot plasmas. У статті запропоновано релятивістське формулювання для рівнянь неокласичного зіткневого переносу у гарячій плазмі, що утримується у тороїдальних системах, яке зберігає формальну структуру стандартної (нерелятивістської) теорії та дозволяє включити релятивістське розглядання у стандартні транспортні коди з мінімальними змінами. Усі формулювання базуються на релятивістських дрейфових рівняннях руху та релятивістському дрейфово-кінетичному рівнянні. Завдяки прозорої фізічної інтерпретації та формальному східству з загальноухваленою теорією зiткневого переносу запропоноване формулювання дозволить провести кількісну верифікацію області застосовності нерелятивістських результатів, що передбачаються неокласичною терією переносу в гарячій плазмі.Документ Структурные аспекты радиационного упрочнения и охрупчивания материалов(2012) Пархоменко, А.А.; Неклюдов, И.М.; Азаренков, Н.А.; Литовченко, С.В.; Кириченко, В.Г.Учебно-методическое пособие посвящено рассмотрению одного из самых актуальных вопросов радиационного материаловедения – изучению эффектов воздействия облучения на прочностные и пластические свойства материалов. В пособии анализируются механизмы радиационного упрочнения и охрупчивания с учетом последних достижений в этой области. Пособие может быть полезно студентам физических и материаловедческих специальностей а также специалистам, работающим над созданием радиационно-стойких материалов.Документ Теоретическая модель, описывающая рост однослойных углеродных нанотрубок в плазме(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Бурмака, Г.П.; Денисенко, И.Б.; Азаренков, Н.А.; Трофименко, Р.А.Разработана диффузионная модель, описывающая рост леса однослойных углеродных нанотрубок при плазмохимическом осаждении из газовой фазы. С помощью этой модели определены скорость роста нанотрубок, диффузионная длина и среднее время пребывания атомов углерода на поверхности нанотрубок как функции внешних параметров. Модель учитывает неоднородность осаждения нейтральных частиц из разрядной камеры на поверхность нанотрубок, взаимодействие молекул углеводорода и атомов углерода с травящим газом, термическую и ион- индуцированную диссоциацию адсорбированных на поверхности нанотрубок молекул углеводорода, распад на поверхности ионов углеводорода, а также диффузию атомов углерода по поверхности нанотрубок. The surface diffusion model is developed, which describes the growth of forest of single-walled carbon nanotubes in plasma-enhanced chemical vapor deposition. Using the model, the growth rate of nanotubes, diffusion length and residence time of carbon atoms on nanotube surfaces are determined, as functions of external parameters. The model accounts for nonuniformity in deposition of neutral particles on surface of nanotubes from discharge chamber, interactions of hydrocarbon molecules and carbon atoms with etching gas, thermal and ion-induced dissociation of hydrocarbon molecules adsorbed on surface of nanotubes, decomposition of hydrocarbon ions on nanotube surface, as well as diffusion of carbon atoms on surface of nanotubes. Розроблено дифузійну модель, яка описує ріст лісу одношарових вуглецевих нанотрубок при плазмохімічному осадженні з газової фази. За допомогою цієї моделі визначено швидкість росту нанотрубок, дифузійну довжину та середній час перебування атомів вуглецю на поверхні нанотрубок як функцію зовнішніх параметрів. Модель враховує неоднорідність осадження нейтральних частинок із розрядної камери на поверхню нанотрубок, взаємодію молекул вуглеводню та атомів вуглецю з травлячим газом, термічну та іон-індуковану дисоціацію адсорбованих на поверхні нанотрубок молекул вуглеводню, розпад на поверхні іонів вуглеводню, а також дифузію атомів вуглецю по поверхні нанотрубок.Документ Я.М. Фогель. Физик. Учитель. Человек(Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2010) Азаренков, Н.А.; Бобков, В.В.; Грицына, В.В.; Слабоспицкий, Р.П.В книгу включены воспоминания дочери Якова Михайловича Фогеля, его учеников и соратников о нем – видном ученом ХХ столетия в области физики электронных и атомных столкновений и физической электроники, человеке универсальной научной эрудиции, воспитавшем плеяду исследователей, внесших заметный вклад в развитие мировой науки.Документ Ядерная энергетика. Глава 1. Становление ядерной физики и энергетик(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012) Азаренков, Н.А.; Булавин, Л.А.; Залюбовский, И.И.; Кириченко, В.Г.; Неклюдов, И.М.; Шиляев, Б.А.В учебном пособии изложены основы функционирования ядерной энергетики и перспективы ее развития в ХХI веке. Приведены основные исторические вехи создания и развития ядерной физики и энергетики, рассмотрены основы реакций деления и принципы создания реакторов различных типов. Рассмотрены типовые конструкции атомных электростанций и ядерных энергетических установок. Проанализированы способы создания замкнутого ядерного топливного цикла и перспективных типов ядерных реакторов. Для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников физико-технических и физико-энергетических специальностей.Документ Ядерная энергетика. Глава 2. Ядерная энергетика(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012) Азаренков, Н.А.; Булавин, Л.А.; Залюбовский, И.И.; Кириченко, В.Г.; Неклюдов, И.М.; Шиляев, Б.А.В учебном пособии изложены основы функционирования ядерной энергетики и перспективы ее развития в ХХI веке. Приведены основные исторические вехи создания и развития ядерной физики и энергетики, рассмотрены основы реакций деления и принципы создания реакторов различных типов. Рассмотрены типовые конструкции атомных электростанций и ядерных энергетических установок. Проанализированы способы создания замкнутого ядерного топливного цикла и перспективных типов ядерных реакторов. Для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников физико-технических и физико-энергетических специальностей.Документ Ядерная энергетика. Глава 3. Ядерные энергетические установки(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012) Азаренков, Н.А.; Булавин, Л.А.; Залюбовский, И.И.; Кириченко, В.Г.; Неклюдов, И.М.; Шиляев, Б.А.В учебном пособии изложены основы функционирования ядерной энергетики и перспективы ее развития в ХХI веке. Приведены основные исторические вехи создания и развития ядерной физики и энергетики, рассмотрены основы реакций деления и принципы создания реакторов различных типов. Рассмотрены типовые конструкции атомных электростанций и ядерных энергетических установок. Проанализированы способы создания замкнутого ядерного топливного цикла и перспективных типов ядерных реакторов. Для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников физико-технических и физико-энергетических специальностей.Документ Ядерная энергетика. Глава 4. Атомные электростанции(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012) Азаренков, Н.А.; Булавин, Л.А.; Залюбовский, И.И.; Кириченко, В.Г.; Неклюдов, И.М.; Шиляев, Б.А.В учебном пособии изложены основы функционирования ядерной энергетики и перспективы ее развития в ХХI веке. Приведены основные исторические вехи создания и развития ядерной физики и энергетики, рассмотрены основы реакций деления и принципы создания реакторов различных типов. Рассмотрены типовые конструкции атомных электростанций и ядерных энергетических установок. Проанализированы способы создания замкнутого ядерного топливного цикла и перспективных типов ядерных реакторов. Для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников физико-технических и физико-энергетических специальностей.Документ Ядерная энергетика. Глава 5. Топливные циклы и производство топлива ядерной энергетики(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012) Азаренков, Н.А.; Булавин, Л.А.; Залюбовский, И.И.; Кириченко, В.Г.; Неклюдов, И.М.; Шиляев, Б.А.В учебном пособии изложены основы функционирования ядерной энергетики и перспективы ее развития в ХХI веке. Приведены основные исторические вехи создания и развития ядерной физики и энергетики, рассмотрены основы реакций деления и принципы создания реакторов различных типов. Рассмотрены типовые конструкции атомных электростанций и ядерных энергетических установок. Проанализированы способы создания замкнутого ядерного топливного цикла и перспективных типов ядерных реакторов. Для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников физико-технических и физико-энергетических специальностей.Документ Ядерная энергетика. Глава 6. Перспективные направления развития реакторов и ядерного топливного цикла(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012) Азаренков, Н.А.; Булавин, Л.А.; Залюбовский, И.И.; Кириченко, В.Г.; Неклюдов, И.М.; Шиляев, Б.А.В учебном пособии изложены основы функционирования ядерной энергетики и перспективы ее развития в ХХI веке. Приведены основные исторические вехи создания и развития ядерной физики и энергетики, рассмотрены основы реакций деления и принципы создания реакторов различных типов. Рассмотрены типовые конструкции атомных электростанций и ядерных энергетических установок. Проанализированы способы создания замкнутого ядерного топливного цикла и перспективных типов ядерных реакторов. Для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников физико-технических и физико-энергетических специальностей.Документ Ядерная энергетика. Глава 7. Замкнутый ядерный топливный цикл(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012) Азаренков, Н.А.; Булавин, Л.А.; Залюбовский, И.И.; Кириченко, В.Г.; Неклюдов, И.М.; Шиляев, Б.А.В учебном пособии изложены основы функционирования ядерной энергетики и перспективы ее развития в ХХI веке. Приведены основные исторические вехи создания и развития ядерной физики и энергетики, рассмотрены основы реакций деления и принципы создания реакторов различных типов. Рассмотрены типовые конструкции атомных электростанций и ядерных энергетических установок. Проанализированы способы создания замкнутого ядерного топливного цикла и перспективных типов ядерных реакторов. Для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников физико-технических и физико-энергетических специальностей.Документ Ядерно-физические методы в материаловедении Глава 1. Ядерно-физические методы элементного анализа(ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013) Азаренков, Н.А.; Кириченко, В.Г.; Левенец, В.В.; Неклюдов, И.М.В пособии изложены основы ядерно-физических методов анализа в материаловедении. Рассмотрены фундаментальные принципы элементного анализа с помощью ядерно-физических методов, регистрации сверхтонких взаимодействий и результаты усовершенствования методики наблюдения ЯФМ. Приведены многочисленные примеры использования ядерно-физических методов анализа элементного и фазового состава различных функциональных материалов.