<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-7923</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ГОМОГЕННОЙ НУКЛЕАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Симанков</surname>
              <given-names>Д.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Simankov</surname>
              <given-names>D.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>pegasds1@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affde69ea45"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Побережский</surname>
              <given-names>С.Ю.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Poberezhskiy</surname>
              <given-names>S.Yu.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>pegasds1@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affde69ea45"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affde69ea45">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»</institution>
        <institution xml:lang="en">Federal government budgetary institution of higher education "Moscow Aviation Institute (a national research university)"</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2012-06-25">
        <day>25</day>
        <month>06</month>
        <year>2012</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>116</fpage>
      <lpage>116</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=7923</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В статье приведены экспериментальные данные по температуре гомогенной нуклеации ряда органических диэлектрических жидкостей при атмосферном давлении, полученные импульсным методом. Полученные данные являются важными для развития науки и техники, поскольку много процессов сопровождаются фазовыми переходами первого рода (жидкость-пар). Особенно это актуально при анализе аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией аппаратов. Поэтому анализ процессов быстрого фазового перехода из перегретого жидкого состояния в газообразное требует изучения об условиях зарождения паровой фазы в перегретой жидкости и ее дальнейшего роста. В экспериментах использовался импульсный нагрев вольфрамовой проволоки. Длительность нагрева до температуры нуклеации составляла около 400 мкс. Погрешность измерений оценена в 3К.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The paper presents experimental data on the temperature of the homogeneous nucleation of some organic dielectric liquids at atmospheric pressure obtained by the pulse method. These data are important for the development of science and technology, because many processes are accompanied by a first-order phase transitions (liquid-vapor). This is especially important in the analysis of accidents involving depressurization apparatus. Therefore the analysis of processes of fast phase transition of superheated liquid to gaseous state requires an examination of the conditions of nucleation vapor in the superheated liquid and its continued growth. In the experiments the pulse heating a tungsten wire. The duration of heating to a temperature of nucleation was about 400 ms. The measurement error is estimated at 3K.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>температура гомогенной нуклеации</kwd>
        <kwd>импульсный метод</kwd>
        <kwd>органические диэлектрические жидкости</kwd>
        <kwd>зародышеобразование</kwd>
        <kwd>метастабильные жидкости</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>homogeneous nucleation temperature</kwd>
        <kwd>pulse method</kwd>
        <kwd>organic dielectric liquid</kwd>
        <kwd>nucleation</kwd>
        <kwd>metastable liquid</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Виноградов  В. Е.,  Синицын  Е. Н.,  Скрипов  В. П.  Достижимый перегрев  четырехокиси  азота // Диссоциирующие  газы  как теплоносители  и  рабочие  тела  энергетических  установок.  Ч.1. – Минск,1976. – С.178-184.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Зельдович Я. Б. К теории образования новой фазы. Кавитация // ЖЭТФ. – 1942. – 12. – С. 525-536.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Каган Ю. М. О кинетике кипения чистой жидкости // ЖФХ. – 1960. – 34. – С. 92-101.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Павлов В. А., Скрипов В. П. Кинетика спонтанного зародышеобразования в сильно перегретых жидкостях // ТВТ. – 1976. – 8. – С. 579-585.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Скрипов В. П. и др. Теплофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии: Справочник. – М.: Атомиздат, 1980. – 208 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Спирин Г. Г., Черезов А. Н. Ударное вскипание жидкости около импульсного источника. – ТВТ, 1961, 19, с. 368-372</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкостей. – Л.: Наука, 1975.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Doring W. Z.. Phys. Chem.. – 1937. – Bd. 38. – P. 292.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Volmer M. Kinetik der Phasenbildung. – Dresden; Leipziq, 1939.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
