Содержание материала

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Кузнецов В.А. Ядерные реакторы космических энергетических установок. М.: Атомиздат, 1977.
  2. Баканов Ю.А., Синявский В.В., Юдицкий В.Д. Перспективы применения в XXI веке космических энергодвигательных установок на основе термоэмиссионной ЯЭУ и ЭРДУ большой мощности// Космическая энергетика XXI века (ядерный аспект). Программа и тезисы докладов Международного семинара. Обнинск: Издательско-полиграф. предпр. ООО «Росток». 1998. С.17.
  3. Buden L. Summary of Spase Nuclear Reactor Power Systems (1983-1992)/A Crit. Rev. Spase Nucl. Power and Propulsion 1984-1993. El-Genk, M.S. ed., A1P Press. N. Y., USA, 1993. S.21-86.
  4. О концепции развития космической ядерной энергетики в России. Постановление Правительства РФ от 02 февраля 1998г. N 144 / «Российские вести», 11.02.98
  5. Грязнов Г.М., Пупко В.Я. «Топаз-1» — Советская космическая ядерно-энергетическая установка // Природа. 1991. N 10. С.30-36.
  6. Основные принципы создания, наземной отработки и летных испытаний по программе «Топаз»/ И.П. Богуш, Г.М. Грязнов, Е.Е. Жаботинский и др.// Ядерная энергетика в космосе. Тез. докл. ч.1. Докл. сов. ученых. Обнинск. 1990. С. 9-10.
  7. Пономарев-Степной Н.Н. Ядерная энергетика в космосе // Атомная энергия. 1989. Т.66. Вып. 6 С.371-374.
  8. Малогабаритная космическая ЯЭУ с термоэмиссионным реактором-преобразователем на основе одноэлементных ЭГК/ В.П. Никитин, Б.Г. Оглоблин, Н.Н. Пономарев-Степной и др см. (6). С.357-359.
  9. «ΤΟΡΑΖ-2» Thermionic Space of Nuclear Power System and Perspectives of its Development/ V.P. Nikitin, B.G. Ogloblin, N.N. Ponomarev-Stepnov et.al. // Proc. 8th Symposium on Spase Nucl. Pover and Propul. M.S. El-Genk ed. Albuquerque, NM, USA. 1991. P. 631-635.
  10. Куландин A.A., Тимашов C.B., Зайцев И.В. Энергетические системы космических аппаратов. М.: Наука. 1994.
  11. The Conceptual Design Analysis / N.V. Laросhin, Yu.V Nikolaev, A S Gontar et.al. // Proc. Spase Tcchnoloqy and Applicat. Internal Forum (STA1F-97), M.S. El-Genk cd., Albuquerque, NM, USA, 1997. V.3, pp 1553—1558.
  12. Сухов Ю.И., Синявский В.В. Обзор работ РКК «Энергия» имени С.П. Королева по термоэмиссионным ядерным энергетическим установкам большой мощности космического назначения // Ракетно-космическая техника Тр. Сер. ХII Вып. 3-4. Расчет, проектирование, конструирование и испытания космических систем. Космические термоэмиссионные ЯЭУ и ЭРДУ большой мощности / Под ред. В.В. Синявского. Ч. I Изд. РКК «Энергия» им. С.П. Королева. 1995. С 13-28.
  13. О выборе типа, структуры и размерности источника электроэнергии для электроракетного транспортного аппарата/ Ю.А. Баканов, Ю.П. Семенов, В.В. Синявский и др. И Ракетно-космическая техника. Тр. Сер XII. Вып. 2-3. Расчет, проектирование, конструирование и испытания космических систем. Космические термоэмиссионные ЯЭУ и ЭРДУ большой мощности / Под ред. В.В. Синявского. Ч. 2 Изд. РКК «Энергия» им. С.П. Королева. 1996. С.11-21.
  14. Термоэмиссионные реакторы-преобразователи космических ЯЭУ / Г.М. Грязнов, А.В. Зродников, Н.Н. Пономарев-Степной и др. // Атомная энергия. 1989. Т.66. Вып.6. С 374-377
  15. Баканов Ю.А., Синявский В.В., Юдицкий В.Д. О возможных областях применения космических термоэмиссионных ЯЭУ большой мощности // См. (12). С.31-48.
  16. Мартьянов В.В., Синявский В.В. Повышение энергетических характеристик термоэмиссионного реактора-преобразователя модульной конструкции при использовании нескольких типоразмеров ЭГК // См. (13). С.87-95.
  17. Экспериментальная отработка пусковой системы высокотемпературной термоэмиссионной ЯЭУ космического назначения на основе циркуляционного контура с легкоплавким теплоносителем / А.Г. Аракелов, П.И. Быстров, Е.М. Кирисик и др.  // См. (12) С.220—229.
  18. Электроядерный буксир в программе перспективных задач освоения космоса / В.П. Агеев, П.И. Быстров, В.В. Синявский и др. // Проблемы авиации и космической техники. № 2. 1994. С.36-39.
  19. Энергодвигательный блок на основе термоэмиссионной ядерной электрореактивной двигательной установки для марсианского экспедиционного комплекса/ В.П. Агеев, П.И. Быстров, В.В. Синявский и др. // Ракетно-космическая техника. Науч.-техн. сб. Вып.1 (134). Ракетные двигатели и энергетические установки. Системы и средства бортовой энергетики. Изд. НИИТП. 1992. С.25-33.
  20. Глушко В., Семенов Ю., Горшков Л. Дорога к Марсу/ Правда. 1988. 24 мая.
  21. Проектирование и испытания термоэмиссионных твэлов / В.В. Синявский, В.И. Бержатый, В.А. Маевский, В.Г. Петровский // М.: Атомиздат, 1981.
  22. Синявский В.В. Графоаналитический метод определения длины элементов по высоте многоэлементной термоэмиссионной сборки // Атомная энергия. 1979. Т.47. Вып. З. С. 169-172.
  23. Conductively Coupled multi-cell TFE with Electric Heating Pretest Ability // Y.V. Nicolaev, R.Ya Kucherov, S.A. Eryomin et.al. / Spase Technology and Applicat. Intemat. Forum-1998. ed. M.S. El-Genk, Albuquerque, NM, USA, 1998, V I. PP 318-324.
  24. Формирование концепции и обоснование характеристик ТРП нового типа на базе ЭГК с внешним расположением топлива для перспективных долгоресурсных космических ЯЭУ и ЯЭДУ / А.К. Альмамбетов, А.В. Зродников, М.К. Овчаренко и др. // В кн.: Тр. ГНЦ-ФЭИ Обнинск. 1994 С.77-84
  25. Ю.А. Бровальский, В.В. Синявский. Многопараметрическая оптимизация термоэмиссионного электрогенерирующего элемента // Журн. Техн. физики. 1972 Т.42. С.1909-1914.
  26. К вопросу о выборе конфигурации электродов термоэмиссионного преобразователя / В.В. Синявский, В.И. Бержатый, В.А. Маевский, М.В. Мельников //. Там же. 1975. Т.14. Вып. 10. С.2148-2151.
  27. Аномальные вольтамперные характеристики, наблюдаемые при реакторных испытаниях многоэлементных термоэмиссионных сборок / В.В. Синявский, А.С. Карнаухов, Е.С. Бекмухамбетов и др. //Там же. 1976. Т.46. Вып.9. С. 1895-1900.
  28. Пат. RU 2095881 С1, МКН 6 Н 01 J 45/50. Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка / В.В. Синявский // Изобретения. 1997. № 31.
  29. Синявский В.В. Методы определения характеристик термоэмиссионных твэлов. М.: Энергоатомиэдат 1990.
  30. Разработка и исследование термоэмиссионных электрогенерирующих каналов / А.К. Альмамбетов, Π.М. Бологов, А.В. Визгалов и др. // Государственный научный центр РФ Физико-энергетический институт. 50 лет. Обнинск. ФЭИ 1996 С.291-309.
  31. Николаев Ю.В. Разработки и исследования НПО «Луч» по материалам ЯЭУ прямого преобразования // В кн.: Тез. докл. на конф. «Ядерная энергетика в космосе. Материалы Топливо». Подольск. 1993. С.7-8.
  32. Дегальцев Ю.Г., Кузнецов В.Ф., Пономарев-Степной Н.Н. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении. М.: Энергоатомиэдат. 1987.
  33. Какабадзе А.К., Корнилов В.А. Вентилируемый твэл термоэмиссионного реактора // Ракетно-космическая техника. Тр. Сер. Х. Расчет, проектирование, конструирование и испытания космических систем. Вып.1-2. Космические термоэмиссионные ЯЭУ и ЭРДУ большой мощности / Под ред. В.В. Синявского. Ч. 3. Изд. РКК «Энергия» им. С.П. Королева. 1998. С.116-121.
  34. Ван-Хомиссен Дж., Хольтслей Д. Петлевые испытания и исследования термоэмиссионных преобразователей// Термоэмиссионное преобразование энергии: Пер. с англ / Под ред. Д.В. Каретникова, Р.Я. Кучерова, И.С. Мосевицкого. М.: Атомиздат. 1971. С. 106-115.
  35. Schock. High Voltage Thermoionic Reactor Using Double-Sheath Fuel Elements. // Proc 3rd Intern. Conf, of Thermoionic Electrical Power Generation. Juelich. 1972.
  36. Homer M., Grebetz J., Kay J. Multicell Thermoionic Fuel Element Fabrication Technology. // Ibid. Double-Sheanh s.
  37. Разработка и экспериментальное обоснование конструкции и технологии ЭГК, повышение эффективности и ресурса / Н.А. Савлов, А.Н. Рыжков, Г.А. Купцов и др. // Избранные труды ФЭИ. 1996. Обнинск. Изд. ФЭИ. 1997. С 193-199
  38. Разработка и ресурсные реакторные испытания термоэмиссионного ЭГК с карбидным топливом / Ю.В. Николаев, В.Н. Андреев, В.И. Выбыванец и др. // См. [13]. С.85-98.
  39. Испытания многоэлементных термоэмиссионных экспериментальных сборок / В.И. Бержатый, А С. Карнаухов, В.Б. Климентов и др. // Атомная энергия. 1971. Т.31. Вып.6. С.585-588.
  40. Ресурсные испытания термоэмиссионного преобразователя / Е.С. Бекмухамбетов, В.И. Бержатый, А.А. Джаймурзин и др. // Там же. 1973. Т.35. Вып.6. С.387-390.
  41. Разработка, создание и реакторные испытания электрогенерирующих сборок с жесткими габаритными ограничениями для термоэмиссионного реактора-преобразователя на быстрых нейтронах с высокой плотностью электрической мощности / В.В. Синявский, Д.Л. Цецхладзе, Е.С. Бекмухамбетов и др. // См. (12). С.96-105.
  42. High-Voltage Metal-Ceramic Assemblu of Thermionic NPP / N.V. Lapochin, Y.V. Nicolaev, A.P. Belousenko et.al. // Proc. of 12th Symposium on Spase Nuclear Pover and Propulsion, M.S. El-Genk ed. Albuquerque, NM, USA. 1995. V I. P.289-294.
  43. Петлевые испытания электрогенерирующих каналов установки «Топаз» в реакторе Первой АЭС / В.Я. Пупко, П.М. Бологов, А.В. Визгалов и др. // См. [6]. С.363-365.
  44. Обоснование и представительность петлевых испытаний ТЭП / Е.С. Глушков, Ю.Г. Детальцев, Б.С. Степанов и др. // См. (6). С.360-362.
  45. Нечаев Ю.А. Идентификация и диагностика космических ЯЭУ с ТРП в стендовых условиях // Там же. С.330-331.
  46. Применение вычислительного эксперимента для анализа работы термоэмиссионных электрогенерирующих сборок/ Ю.В. Бабушкин, В.П. Зимин, В.В. Мартьянов, В.В. Синявский //. Там же С.323-324.
  47. Ядерно-энергетические испытания — основной этап наземной отработки ЯЭУ / И.П. Богуш, Г.М. Грязнов, Е Е. Жаботинский и др. // Там же. С.347-348.
  48. Космическая термоэмиссионная ЯЭУ по программе «Топаз». Принципы конструкции и режимы работы / И.П. Богуш, Г.М. Грязнов, Е.Е. Жаботинский и др. // Атомная энергия. 1991. Т.70. Вып.4. С.211-214.
  49. Основные задачи и результаты летных испытаний ЯЭУ по программе «Топаз» / И.П. Богуш, Г.М. Грязнов, Е.Е. Жаботинский и др. // Там же. С.214-217.
  50. Comparative Analysis of Concepts of single-cell and multi-cell TFE of thermionic NPS / N.N. Роnоmаrev-Stepnoi, Y.V. Nicolaev, R.Ya. Kucherov et. al. // См. (42). V.3. P 1347-1353.
  51. Анализ деформации эмиттерных узлов многоэлементных электрогенерирующих каналов реактора «Топаз» / В.Б. Богуш, С.В. Бородастов, Ю.И. Лихачев и др. // См [6]. С.216—217.
  52. Послереакторные исследования процессов в топливе из диоксида урана одноэлементного ТЭП / Ю.Г. Дегальцев, В.Ф. Кузнецов, Н.Н. Пономарев- Степной и др. // Там же. С.207-210.
  53. Реакторные испытания термоэмиссионного ЭГК с высокой плотностью электрической мощности / В.И. Бержатый, С.Д. Кривоносов, А.В. Никонов и др. // См. [12]. С 106—114.
  54. Теоретические и экспериментальные нейтронографические исследования процессов массопереноса оксидного топлива в топливно-эмиттерных узлах при петлевых реакторных испытаниях энергонапряженных термоэмиссионных ЭГК / В.А. Корнилов, А.С. Карнаухов, В.В. Синявский и др. // См. [31]. С.103-105.
  55. Определение КПД в процессе петлевых реакторных испытаний термоэмиссионных преобразователей /В.П. Барильченко, В.И. Бержатый, А.С. Карнаухов и др. // Атомная энергия. 1978. Т.44. Вып. З. С. 263-265.
  56. Раевский И.И., Тищенко В.А., Смирнов Ю.В. Разработка реакторов с термоэмиссионным преобразователем для космических энергоустановок в США. // Атомная техника за рубежом. 1986. № 2. С.3-9.
  57. Revien of Thermioic Technology: 1983 to 1992. / R.C. Dahlberg, L.L. Begg, J.N. Smith, G.O. Fitzpatrick et. al // См. (3). C. 121—166.
  58. Термоэмиссионные реакторы-преобразователи на быстрых нейтронах мощных космических ЯЭУ с литий-ниобиевой системой охлаждения для марсианского экспедиционного комплекса / А.К. Альмамбетов, П.И. Быстров, А В. Визгалов и др. // См. (19). С.34-38.
  59. Основы теории, конструкции и эксплуатации космических ЯЭУ / А.А. Куландин, С.В. Тимашев, В.Д. Атамасов и др. Л.: Энергоатомиздат. 1987.
  60. Nikitin V.P., Ogloblin B.G., Ponomarev-Stepnoi N.N. Program on the Topaz-2 System Preparation for Flight Test. // См. [50]. V.2. P.741-746.
  61. Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма / Ф.Г. Бакшт, Г.А. Дюжев, А.М. Марциновский и др. / Под ред. Б.Я. Мойжеса и Г.Е. Пикуса. М.: Наука, 1973.
  62. Физические основы термоэмиссионного преобразования энергии / И.П. Стаханов, В.П. Пащенко, А.С. Степанов, Ю.К. Гуськов. М.: Атомиздат, 1973.
  63. Базовый комплекс аппаратных и программных средств для проведения экспериментальных исследований лабораторных ТЭП / А.В. Андриашин, Е.А. Мелета, В.С. Миронов, В.И. Ярыгин // См (37). С.97-105.
  64. Термоэмиссионный преобразователь с моногранными электродами W(110)-W(110) / А.В. Визгалов, М.В. Гулин, В.С. Миронов и др. // См. [6]. С.84-85.
  65. Эмиттерные оболочки для энергонапряженных термоэмиссионных электрогенерирующих каналов / В.И. Ярыгин, А.В. Визгалов, З.Б. Скребова, И.П. Родичев // 27-th IECEC. Сан-Диего, США. 1992. С.110-119.
  66. Сергеев Д.И., Титков А.С. Адсорбирующие электроды. М.: Энергоиздат, 1982.
  67. Перспективы использования тугоплавких материалов с имплантированным кислородом в качестве коллектора ТЭП / С С. Геращенко, В.А. Корюгин, В.З. Кайбышев и др. // Ядерная энергетика в космосе. Физика термоэмиссионных преобразователей энергии. Сухуми 28 окт.-2 нояб. 1991. Сухуми: Изд. СФТИ, 1992 С.66-80
  68. Менабде Н.Е., Цакадзе Л.М. Электрические характеристики ТЭП с различными коллекторными материалами // Там же. С.81-90.
  69. Корюкин В.А., Обрезумов В.П., Выбыванец В.И. Изменение эмиссионно-адсорбционных свойств коллекторов ТЭП в процессе работы // Тр. XXIV междун. конф. по инженерным проблемам преобразования энергии. Вашингтон, США 1989 Т.2. С.1161-1163.
  70. Ярыгин В.И. Электродные материалы для энергонапряженных электрогенерирующих каналов термоэмиссионного реактора-преобразователя // См. [33]. С.105-115.
  71. Кунырина Л.И, Титков А.С. Об одном методе измерения приведенных коэффициентов черноты для коаксиальной системы поверхностей // ТВТ. 1966 Т.4. № 3. С.412-418.
  72. Максимов В.А., Титков А.С. Экспериментальное исследование электронной составляющей теплового потока в дуговом режиме ТЭП // ЖТФ. 1969. Т. 34 Вып. 1. С 166-174.
  73. Вараксин Б.П., Титков А.С. Влияние межэлектродного зазора на эффективную теплоту конденсации электронов на коллекторе в дуговом режиме ТЭП //Там же. 1975. Т.13. №4 С.853-857.
  74. Максимов В.А., Титков А.С. Влияние температуры катода и анода на электронную составляющую теплового потока в дуговом режиме ТЭП // ТВТ. 1971. T 9. №2. С.240-245.
  75. Цакадзе Л.М., Чечелашвили Л.П. Измерение эффективной теплоты конденсации электронов на различных композиционных коллекторах термоэмиссионного преобразователя // См. (67). С.51-57.
  76. Цакадзе Л.М., Чечелашвили Л.П., Ярыгин В.И. Исследование термоэмиссионного преобразователя с различными композиционными электродами // Там же. С.58—65.
  77. Белевцев А.В., Кумской В.В., Свириденко И.П. Исследование теплоэлектрических характеристик электрогенерирующих элементов РП «Топаз» на лабораторных макетах // См. [6]. С. 127-128.
  78. Ресурсное изменение характеристик поверхности коллекторов ТЭП / Р.В. Саввов, З.Б. Скребкова, Н.И. Храмушин, В.И. Ярыгин //. Там же. С.75-76.
  79. Эмиссионные свойства электродов одноэлементных ЭГК в ресурсе / В.А. Корюкин, И.С. Мосевицкий, В.П. Обрезумов, Б.С. Степенное // Там же. С.80—83.
  80. Исследование влияния межэлектродного зазора на кпд и изомощностные характеристики и требования к оптимальному эмиттерному материалу термоэмиссионного преобразователя / И.Н. Прилежаева, В.И. Рубцов, В.А. Ружников, И.А. Резвых // Там же. С.116.
  81. Молин В.А., Николаев Ю.В. Теплопроводность межэлектродного зазора ТЭП, заполненного инертными газами, при низких давлениях // ТВТ. 1985 Т.23. № 6. С.1086-1091.
  82. Моделирование процесса массопереноса в межэлектродном зазоре термоэмиссионного преобразователя / Д.Ю. Любимов, Б Н. Бобков, Е.А. Лаврентьев, А С. Панов // См. [6] С.79-80.
  83. Лебедев М.А., Чередниченко Ю.Г., Брюзгин А.М. Электрическая прочность цезиевого диода при наличии керамики в зазоре // Там же. С. 120—121.
  84. Термомеханические основы конструкции технологии коллекторного пакета ЭГК «Топаз» / А.Н. Рыжков, П.М. Бологов, Г.А. Купцов и др. // Там же. С. 236.
  85. Козлов О.Ф., Уваров В.И., Цецхладзе Д.Л. Коррозия оксида алюминия в среде межэлектродного пространства термоэмиссионного преобразователя // См. (67). С.406-416.
  86. Устойчивость керамических изоляционных материалов в среде межэлектродного пространства термоэмиссионного преобразователя / В.И. Выбыванец, О.С. Козлов, В.И. Уваров и др. // См. (31). С.193-194.
  87. Investigation of TFE Collector Insulation of Thermionic NPP / Yu.V. Nikolaev, N.V. Lapochin, D.L. Tsctshladse et. al. // Proc. of Spase Technology and Applicat. Intemat. Forum (STAIF-96). M.S. El-Genk ed. Albuquerque, NM, USA. 1996. V.3. P. 1221-1226.
  88. Пятницкий А.П., Сергеев Д.И., Невежин O.A. Вольтамперные характеристики термоэмиссионных преобразователей. М.: Атомиздат, 1967.
  89. Николаев Ю.В., Васильенко А.В., Лапочкин Н.В. Результаты разработки и исследований высоковольтных металлокерамических узлов для термоэмиссионных электрогенерирующих сборок космических ЯЭУ большой мощности // См. (33). С. 122-130.
  90. Ричардсон Л., Готтлиб М., Зольвег Р. Испарение молибдена в присутствии пара цезия // Термоэмиссионное преобразование энергии: Пер. с англ./ Под ред. В.Н. Артамкина и Б.А. Ушакова. М.: Атомиздат, 1964. Т.1. С.144-151.
  91. Иевлева Ж.И., Плохих А.А., Саратов И.М. Некоторые свойства монокристаллической электроизоляции И См. (6). С.222.
  92. Некоторые эксплуатационные характеристики топливных композиций: UO2, UZr(CN), U(Zr,Nb < Та)С , U(CS) / Ю.В. Николаев, Ю.Ф Хромов, В.В. Хромоножкин и др. // Там же. С. 196-198.
  93. Выделение газов из UO2 при нагреве в вакууме / Р.А. Андриевский, У.А. Галкин, А.В. Макеев, В.В. Хромоножкин // Атомная энергия. 1981. Т.51. Вып 2. С. 129-130.
  94. Воронов Н.М., Софронова Р.М., Войтехова Е.А. Высокотемпературная химия окислов урана и их соединений. М.: Атомиздат, 1971.
  95. Fuels for Spase Nuclear Power and Propulsion I R.C. Dahlberg, L.L. Begg, J.N. Smith, G.O. Fitzpatrick et. al // См. (3). C.21-86.
  96. Теплофизические свойства легированного диоксида урана / В.А. Баранов, Ю Г. Годин, В.Д. Воронин, Е.М. Ракитская // См (31). С.91-92.
  97. Юдицкий В.Д. Особенности поведения высокотемпературного ядерного топлива в термоэмиссионном реакторе при длительном ресурсе // Там же. С.99-102.
  98. Преимущества и проблемы использования карбидного топлива в ТРП / А С. Гонтарь, В.А. Зайцев, В.И. Митрофанов и др. // Там же. С. 107.
  99. Выделение газов из карбидных легированных соединений урана при нагреве в вакууме / Е.А. Галкин, А.С. Гагарин, В.А. Зайцев и др. // Там же. С.273-274
  100. Исследовательский реактор МПР. Технические требования на разработку. Москва-Обнинск: Изд. ФЭИ, ИАЭ им. И В. Курчатова. 1991.
  101. Экспериментальная отработка одноэлементного ЭГК при тепловых и реакторных испытаниях / В.И. Выбыванец, А.С. Гонтарь, В.Л. Гординский и др. // См. [6]. С.382-383.
  102. Behavior of TFE Electric Heated Test and Relation to Reactor Performance / Yu V.Nicolaev, O.L. lzhvanov, V.A.Modin и др. // См. (50). P. 1387-1393.
  103. Установка для исследования поверхности твердых тел и результаты изучения адсорбции кислорода на грани (110) вольфрама / Е.С. Бекмухамбетов, А.А. Джаймурзин, Ж.Ж. Имамбеков, С.В. Склонин // Препринт ИЯФ КазССР. № 88-05. Алма-Ата. 1988.
  104. Свириденко Н.П. Теплофизические исследования в обоснование разработок энергонапряженных систем ядерных энергетических установок космического назначения / См. (37). С.221—230.
  105. Ресурсные испытания термоэмиссионных преобразователей / А.А. Антонов, В.И. Бержатый, В.П. Грицаенко и др. // ТВТ. 1975. Т.13. Вып.5. С. 1130-1134.
  106. Прелов В.Н., Покровский Ю.Н., Свириденко И.П. Исследование влияния электрогенерирующих элементов друг на друга при их последовательном соединении в электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора- преобразователя «Топаз» // См. [6]. С.366—367.
  107. Идентификация внутренних параметров экспериментального ТЭП с шестигранными вольфрамовыми электродами / В С. Болонкин, А.В. Визгалов, В.А. Ружников и др. // Там же. С.93-94.
  108. Идентификация и диагностика в информационно-управляющих системах авиакосмической энергетики / Б.В. Боев, В.В. Бугровский, М.П. Вершинин и др. М.: Наука, 1988
  109. Бержатый В.И., Карнаухов А.С., Синявский В.В. О выборе рабочей точки при ресурсных испытаниях термоэмиссионных преобразователей // Атомная энергия. 1975. Т.38. Вып. 6. С.429-430.
  110. Шок А. Анализ и оптимизация диодов с длинными катодами // Прямое пребраз. тепл. энергии в электр. 1969. Вып.7. С.169-179.
  111. .  Синявский В.В., Карнаухов А.С., Кузнецов И.М. Экспериментальные наблюдения участка вольтамперной характеристики с отрицательным сопротивлением в многоэлементной экспериментальной сборке. // Изв. АН КазССР. Сер. Физ-матем. 1980 № 4 С 83-85.
  112. Менабде Н.Е., Маилов Г.М., Игумнов Б.Н. Имитационное воспроизведение тепловых и энергетических режимов ТЭП, их стабильное поддержание и измерение в процессе теплофизических исследований и стендовых испытаний / См. (67]. С.423-434.
  113. Локальная информационная управляющая система для проведения петлевых испытаний / Г.Д. Ерашкин, В.И. Бержатый, В.С. Ландсман и др. // Конференция по термоэмиссионному методу преобразования тепловой энергии в электрическую. Тез. докл. Обнинск: Изд. ФЭИ. 1979. С.38-39.
  114. Маилов Г.М., Карпенко М.М. Стабилизатор тепловой мощности катода при комбинированном нагреве // ПТЭ. 1975. № 6. С.162-164.
  115. Игумнов Б.Н., Евилин В.П., Мургулия В.Д. Измерение вольтамперных характеристик ТЭП при помощи биполярных импульсов большой скважности //. Там же. 1973. № 3. С. 126-127.
  116. Система автоматизации научных исследований процессов на поверхности твердых тел / Е.С. Бекмухамбетов, А.А. Джаймурзин, Ж.Ж. Имамбеков, С.В. Склонин // Проблемы вычислит. математ. и автоматизации научн. исследований. Тез. 2-й республ. конф Алма-Ата, 1988. Т.4. С.22.
  117. Источник пара цезия на основе тепловой трубы для петлевых термоэмиссионных сборок / П.И. Быстров, В.П. Кириенко, А.Н. Попов, В.В. Синявский // Атомная энергия. 1980. Т.49. Вып. 4. С.219-221.
  118. Экспериментальные исследования генератора пара цезия на основе тепловой трубы для использования в термоэмиссионных петлевых каналах / П.И. Быстров, В.П. Кириенко, А.Г. Косторнов, В.В. Синявский //Тепло-физ. исследования. Ч 1 Обнинск: Изд. ФЭИ 1980. С. 149-156.
  119. Модин В.А., Николаев Ю.В., Ижванов О.Л. Теплопроводность межэлектродного зазора ТЭП, вызванная присутствием инертных газов при низких давлениях / См. [6]. С. 184-186
  120. Субботин В.А., Купцов Г.А. Испарительно-конденсационный генератор пара цезия для петлевых термоэмиссионных электрогенерирующих сборок // См. (33) с.131-149.
  121. Меркурисов И.Х., Марин С.Н. Расчетно-экспериментальная паспортизация облучательного устройства и испытательной ячейки реактора АМ для исследований термоэмиссионных электрогенерирующих каналов // См. (37). С.114-120.
  122. Каландаришвили А.Г. Источники рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей. М.: Энергоатомиздат. 1986.
  123. Электроразрядный датчик давления паров цезия / В.А. Субботин, Ю.Г. Чередниченко, Э.Х. Хачатуров и др. // ПТЭ. 1978. № 1. С.152-154.
  124. .  Говард Р., Данлей Дж. Конструкция и результаты испытаний преобразователя SD-4 // См. (34]. С.110—119.
  125. Реакторные и внереакторные ресурсные испытания ТЭП / Дж. Холанд, М.Ятс, Д. Шварцер, Дж. Кэй //. Там же. С. 119-126.
  126. Влияние UO2 на работу выхода электродов термоэмиссионного преобразователя при облучении в реакторе / Е.С. Бекмухамбетов, А.А. Джаймурзин, Ш.Ш. Ибрагимов, Ж.Ж. Имамбеков // Препринт 4.84, ИЯФ АН КазССР. Алма-Ата. 1984.
  127. Исследование вакуумной работы выхода эмиттерных оболочек электрогенерирующего элемента непосредственно в процессе реакторного облучения/ Е.С. Бекмухамбетов, А.А. Джаймурзин, Ж.Ж. Имамбеков, С.В. Склонин // См [67] С.116-125
  128. Джаймурзин А.А., Имамбеков Ж.Ж. Малогабаритный электроразрядный насос // Изв. АН КазССр. Сер. физ.-матем. 1982. № 2. С.81.
  129. Бекмухамбетов Е.С., Джаймурзин А.А., Имамбеков Ж.Ж. Об измерении температуры эмиттера ТЭП методом задержки тока на коллектор в условиях облучения // ЖТФ. 1984. Т. 54. № 10. С. 1923-1926.
  130. Корнилов В.А., Синявский В.В. Методы и средства реакторных исследований топливных композиций термоэмиссионных электрогенерирующих сборок // См. [33]. С. 198-205.
  131. Пат. RU 2003086 С1, МКИ G 01 N 25/18. Способ определения теплопроводности оксидного топливного материала для вентилируемых твэлов / В.А. Корнилов, В.В. Синявский // Изобретения. 1993. № 41-42.
  132. Корнилов В.А., Юдицкнй В.Д. Моделирование тепло- и массопереноса в сердечнике термоэмиссионного твэла // Атомная энергия. 1982. Т.53. Вып.2. С 74-76.
  133. Корнилов В.А., Сухов Ю.И., Юдицкий В.Д. Метод расчета температурных полей топливного сердечника термоэмиссионного электрогенерирующего элемента // Там же. 1980. Т.49. Вып.6. С.393-394.
  134. Кайбышев В.З., Корюкин В.А., Обрезумов В.П. Адсорбционные и эмиссионные свойства коллекторов ТЭП при массопереносе в межэлектродном зазоре // Там же. 1990. Т.69. Вып. З. С. 196-197.
  135. Swelling of uranium dioxide and deformation behaviour of the fuel element at high temperature irradiation / A S. Gontar, V.S. Gutnik, M.V. Nelidov, Yu.V. Nikolaev // Proc. of the 28th Intersocietu Energy Conversion Engng. Conf. 1993. V I. P.549-553.
  136. Комплекс программ для расчета петлевого канала / Ю.В. Бабушкин, В.П. Зимин, В.В. Синявский и др. // Непосредственное преобразование тепловой энергии в электрическую. Тез. докл. ЦНИИ информации и технико-экономических исслед. по атомной науке и технике. М., 1984. С.122-124.
  137. Моделирование деформационного поведения высокотемпературных эмиттерных узлов / В.Б. Богуш, С.В. Бородастов, Г.С. Девятченок и др. // См. (6) С.218-219.
  138. Нейтронографические исследования термоэмиссионных ЭГК при петлевых реакторных испытаниях / Е.С. Бекмухамбетов, А.С. Карнаухов, В.В. Синявский и др. // См. (13]. С. 113-131.
  139. Синявский В.В. Особенности определения неизмеряемых характеристик при петлевых испытаниях термоэмиссионных электрогенерирующих каналов // См. (6). С.325-326.
  140. Послереакторные исследования наземного прототипа ЯЭУ «Топаз» с многоэлементными ЭГК / С.В. Журин, Л.Я. Сурков, Л.А. Сыщиков, Г.А. Юдаков //. Там же. С.381.
  141. Исследование процессов переконденсации в эмиттерных узлах с малым содержанием двуокиси урана в реакторе / Е.С. Бекмухамбетов, В.А. Корнилов, И.М. Кузнецов, В.В. Синявский. // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1985. Вып.4(37). С.43-49.
  142. Пат. RU 2070754 С1, МКИ Н 01 J 45/00 Способ определения максимальной температуры окисного топлива в сердечнике вентилируемого твэла термоэмиссионного ЭГК / В.А. Корнилов, В.В. Синявский // Изобретения. 1996. № 35.
  143. Пат. RU 2086033 С1, МКИ Н 01 J 45/00. Способ определения скорости выноса окисного топлива через систему вентиляции топливно-эмиттерного узла термоэмиссионного ЭГК / В.А. Корнилов, В.В. Синявский // Изобретения. 1997. №21.
  144. Дегальцев Ю.Г., Пономарев-Степной Н.Н. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении. Обзор. М.: Атомиздат. 1984.
  145. Гриднев А.А. Некоторые особенности механизма газовыделения и распухания диоксида урана при высоких температурах // См. (31). С.263-264.
  146. Способ и результаты сравнительных радиационных испытаний высокотемпературных топливных композиций / А.С. Гонтарь, В.С. Гутник, Е М. Ракитская и др. // Там же. С. 81-82.
  147. Соотношение моделей деформации эмиттерных узлов долгоресурсных ЭГК с интегральными экспериментами / В.Б. Богуш, С. В. Бородастов, Г.С. Девятченков и др. // Там же. С.121-122.
  148. Сравнительные реакторные исследования в одном петлевом устройстве нескольких многоэлементных термоэмиссионных ЭГК с различными схемно-конструктивными решениями топливно-эмиттерных и газоотводных устройств / В.В. Синявский, А.С. Карнаухов, А.К. Альмамбетов и др. // Там же. С. 157—159.
  149. Установка для испытаний топлива и элементов ЭГК в реакторе ИВВ-2М / Л И. Менькин, С.Б. Злоказов, Н.А. Котельников и др. // Там же. С.269- 270.
  150. Накопление продуктов деления в топливе ЭГК и утечка за его пределы / А.А. Хрулев, И.В. Закржевская, Г.В. Момот, В.Ф. Соленков //. Там же. С.83.
  151. Чабб У., Сторхок В., Келлер Д. Факторы, влияющие на распухание ядерного топлива при высоких температурах // Атомная техника за рубежом. 1976. № 2 С.8-22.
  152.  Применение метода радиального теплового потока для внутриреакторного изучения теплопроводности цилиндрических образцов / Н.В. Маркина, В.М. Махин, Ф.Ф. Леженин и др. // Препринт НИИАР-48 (501). Димитровград. 1981.
  153. Цыканов В.А., Самсонов Б.В., Махин В.М. Универсальное устройство для измерения теплопроводности реакторных материалов до облучения, в процессе и после облучения // Препринт НИИАР-44(452) Димитровград 1980.
  154.  Рэнкин В.А., Дальберг Р.К. Исследования термоэмиссионных реакторов в США // В кн.: Ядерная энергетика в космосе. Тез. докл. Ч. 2. Доклады иностранных специалистов. Обнинск. 1990. С.253-268.
  155.  Аморфные покрытия для защиты и электроизоляции ниобиевых сплавов при повышенных температурах / В.П. Кобяков, О.Ф. Козлов, Д.Л. Цецхладзе и др. // См. [6]. С.224—225.
  156.  Синявский В.В., Соболев Ю.А., Цоглин Ю.Л. Разработка и внедрение в практику реакторных испытаний многоэлементных термоэмиссионных ЭГК калориметрических методов и средств определения радиационного тепловыделения в топливных композициях и конструкционных материалах / См. (13). С.132-138.
  157. Детекторы для внутриреакторных измерений энерговыделения / М.Г. Мительман, Б.Г. Дубовский, В.Ф. Любченко, Н.Д. Розенблюм // М.: Атомиздат. 1977.
  158. Внутриреакторный калориметр интегрального теплового потока / И.А. Дурицкий, С.С. Огородник, В.Д. Попов и др. // Препринт КИЯИ-82-21. Киев. 1982.
  159. Пат. RU 2070754 С1, МКИ Н 01 J 45/00. Теплофизический макет термоэмиссионного петлевого канала / В.В. Синявский, Ю.А. Соболев, Ю.Л. Цоглин // Изобретения. 1997. № 22.
  160. Корнилов В.А. Инженерная методика оценки ресурсоспособности термоэмиссионного электрогенерирующего элемента в случае выхода из строя системы удаления газообразных продуктов деления // См. [33). С. 192—197.
  161. Реакторные испытания системы регулирования параметров петлевых каналов / Ф М. Аринкин, Г.А. Батырбеков, Ш.Х. Гизатулин и др. // Атомная энергия. 1978. Т.45. Выл. 5. С. 377.
  162. Корнилов В.А. Некоторые проблемы обеспечения работоспособности вентилируемого твэла термоэмиссионного реактора-преобразователя // См. (33). С. 79-85.
  163. Корнилов В.А. Исследование областей работоспособности системы вывода газообразных продуктов деления из термоэмиссионных твэлов в координатах обобщенных переменных // Там же. С. 99-104.
  164. Корнилов В.А., Сухов Ю.И., Юдицкий В.Д. Процессы переноса топлива в катодном узле ЭГК // В кн.: Конференция по термоэмиссионному методу преобразования тепловой энергии в электрическую. Тез. докл. Обнинск: ФЭИ. 1979. С.24—26.
  165. Thermionic Fuel Element Verification Program — Overvien I R.J. Bohl, R.C Dahlberg, D.S. Dutt, J.T. Wood // см. (9). C.636-640.
  166. Петлевые испытания эмиттеров I О. Eichhorn, H. Hubner, G. Nefie, K.Wolfrum. // ППТЭЭиТЭ. 1973. Вып. 7(132). С.81-87.
  167. Некоторые проблемы разработки термоэмиссионного реактора-преобразователя / В.Я. Пупко, В.А. Малых, В.Г. Петровский и др. // Препринт ФЭИ-27. Обнинск 1965.
  168. Теоретические и экспериментальные исследования, связанные с разработкой термоэлектронных реакторов-преобразователей / И.И. Бондаренко, В.Я. Пупко, В.Г. Петровский и др. // Доклад № 317. 3-я Международная конф. ООН по использованию атомной энергии в мирных целях. Женева, 1964.
  169. Kuznezov V.A. Inpile test of multielement thermionic converters with Molybdenum- and Tungsten-based catodеs // IEEE Conf. Rec. Therm. Conv. Spec. Conf. Miami Beach, 1970. P.498.
  170. Особенности методик проведения отдельных этапов испытаний и исследований экспериментальных термоэмиссионных сборок / Е.С. Бекмухамбетов, В.И. Бержатый, В.В. Синявский и др. // См [164). С.20-23.
  171. Пупко В.Я. История работ в Физико-энергетическом институте по разработке и созданию ядерных ракетных двигателей и космических ядерно-энергетических установок // См. [30]. С.201-211.
  172. Исследования термоэмиссионных преобразователей энергии в реакторе Первой АЭС / В Я Пупко, И М Гусаков, В Г. Петровский и др. // Докл. на семинаре ВДНХ «День АЭС». 1974.
  173. Менькин Л.И., Ким Е.В., Чеботков В.А. Внутриреакторные исследования выхода газообразных продуктов деления из твэлов ядерной энергетической установки // См. [6] С.215.
  174. Универсальная петлевая установка реактора ВВР-К для испытаний термоэмиссионных преобразователей / Е.С. Бекмухамбетов, В.И. Бержатый, И.М. Кузнецов и др. // ТВТ 1975. Т.13. № 4. С.904-906.
  175. Реакторная отработка энергонапряженных многоэлементных электрогенерирующих каналов термоэмиссионного реактора-преобразователя космических ЯЭУ большой мощности / В.И. Бержатый, А С. Карнаухов, В.В. Синявский и др. // Научно-техн. сб. РКТ — НИИТП. М., 1993. Вып. З (141). С.73-86.
  176. Профилирование энерговыделения в петлевых каналах реактора АМ / В.В. Леонтьев, В.Б. Полевой, В.Г. Петровский и др. // Препринт ФЭИ- 2329 Обнинск. 1993.
  177. Автоматизированная система сбора и отображения информации при реакторных испытаниях многоэлементных термоэмиссионных сборок / Е.С. Бекмухамбетов, Е.М. Горанько, О.Н. Короленко, А.В. Молозин // Изв. АН КазССР. Сер. физ-мат. 1986. №4. С.69—71
  178. Система автоматизации проведения энергетических испытаний ЭГК / Б.С. Степанов, Г.С. Колядко, А.С. Григорьев и др. // См. [67]. С.388-394.
  179. Расчетные исследования по реконструкции зоны реактора ВВР-К / Ф.М. Аринкин, Г.А. Батырбеков, Ю.А. Соболев и др. // Изв. АН КазССР. Сер. физ.-мат. 1978. № 2. С.14-22.
  180. Технологические исследования по созданию электрогенерирующего пакета для модуля ЯЭУ с литий-ниобиевой системой охлаждения / И.Х. Меркурисов, ГА. Купцов, И.Д. Понимаш, А.А. Смирнова // См. (37). С.106-113.
  181. Система съема и регистрации ВАХ многоэлементных электрогенерирующих каналов с использованием ЭВМ / Е С. Бекмухамбетов, B E. Боровков, Е.М. Горанько, О.Н. Короленко, // Изв. АН КазССР. Сер. физ.-мат. 1986. №6 С.78-80.
  182. Проблемы разработки термоэмиссионных твэлов// А.С. Гонтарь, В.Н. Сотников, Л.Н. Шулепов и др. / См. (6). С.193-195.
  183. Устройство для изменений потока и спектра нейтронов в экспериментальном канале реактора / Ф М Аринкин, Г.А. Батырбеков, З.Б. Бекмурзаева и др. // Атомная энергия 1976. Т.40. Вып.5. С.415-417.
  184. Критические исследования быстрых микрозон в тепловых реакторах / В.Б. Климентов, В.Г. Бобков, Г.А. Копчинский и др. // Препринт ИФ-68- 7. Киев. 1968.
  185. Результаты экспериментальных исследований по формированию спектра, величины и пространственного распределения потока нейтронов и энерговыделения в экспериментальном канале активной зоны / Ф М. Аринкин, Г.А. Батырбеков, В.И. Бержатый и др. // Препринт ИФВЭ-37-76. Алма-Ата. 1976.
  186. Марин С.Н., Дурицкий И.А., Цоглин Ю.Л. Калориметры интегрального теплового потока для прецезионных измерений радиационного тспловыделения в материалах критических сборок // В кн.: Эксперимент в физике реакторов. М.. Изд. ЦНИИАИ. 1985
  187. Королев В.В., Матусевич Е.С. Системы управления и зашиты критических стендов // Техника ядерных реакторов. Вып. 18. М.: Энергоатомиздат. 1985.
  188. Установка для нейтронной радиографии ΗΡ-3ΙΡ / В.Ф. Григораш, А.С. Карнаухов, В.А. Карпейкин и др. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Радиационная техника. 1980. Вып. 19 С.107—109.
  189. Пат. 1786535, СССР, МКИ Н 01 J 45/00. Способ определения короткого замыкания электродов элементов при петлевых испытаниях электрогенерирующих сборок / В.В. Синявский, В.А. Корнилов, А.С. Карнаухов, Н.Д. Сиваченко // Изобретения. 1993. № 1.
  190. Пат. RU 2003086 С1, МКИ G 01 Ν 25/18. Способ определения теплопроводности оксидного топливного материала для вентилируемых твэлов / В.В. Синявский, В.А. Корнилов// Изобретения. 1993. №41-42.
  191. Патент RU 2069918, МКИ Н 01 J 45/00. Способ определения коэффициента теплопроводности оксидного топливного материала для вентилируемого твэла / В.А. Корнилов, В.В. Синявский // Изобретения. 1997. № 33.
  192. Автоматизированная система СИ-2 для обработки полутоновых изображений / В.Г. Войнов, Е.Ю. Контуков, А.Р. Нейман и др. // Препринт ИФВЭ-84-26 Алма-Ата. 1984.
  193. Применение метода обработки нейтронограмм с помощью автоматизированного лазерного сканирования для изучения процессов массопереноса в топливном эмиттерном узле ТЭП / Е.С. Бекмухамбетов, А.П. Гребенюк, А.А. Джаймурзин и др. // Методика реакторных и послереакторных экспериментов в радиационном материаловедении. Тез. докл. Всес. семинара. Димитровград. 1988. С.23—24.
  194. Исследование распределения продуктов деления и поля энерговыделения в реакторе установки «Топаз» / В.А. Бойко, А.Н. Глуховец, А.А. Кутузов и др. // См. (16). С.41.
  195. Некоторые результаты послереакторных исследований шестиэлементной термоэмиссионной сборки, проработавшей 2670 часов / Г.А. Батырбеков, Е.С. Бекмухамбетов, В И. Бержатый и др. // Атомная энергия. 1976. Т.40. Вып. 5. С. 382-384.
  196. Ниобий как базовый конструкционный материал высокотемпературных космических ЯЭУ. Освоение ниобий-литиевой технологии / А.Г. Аракелов, А.Ф. Геков, Л.В. Минеева, А.Н. Лукьянов // См. (31). С.199.
  197. Математические основы проектирования систем теплосброса термоэмиссионных установок / В.В. Саломатов, В.Д. Клопотов, А.А. Макеев, В.В. Синявский // Препринт 203.89. Новосибирск. Ин-т Теплофизики. 1989.
  198. Пат. RU 2070751 С1, МКИ Н 01 J 45/50. Петлевое устройство для испытаний термоэмиссионных электрогенерирующих сборок / А Н. Аверьянов, В В. Синявский // Изобретения. 1997. № 35.
  199. Березовский А.А., Березовская Л.М., Синявский В.В. К расчету тепловых полей в специальных системах теплосброса// Некоторые задачи механики сплошных тел. Киев.: Изд. Ин-та математики АН УССР. 1978. С.137-145
  200. Термическое сопротивление гелия в зазоре при изменении давления / А.С. Евсиков, А.А. Макеев, Л.Л. Любимова, В В. Синявский // ТВТ. 1988. Т.25, № 2. С. 398-400.
  201. Измерение термического сопротивления газовакуумных зазоров / В.В. Саломатов, А.А. Макеев, В.В. Синявский и др. // Теплофизика ядерных энергетических установок. Вып. 2 Свердловск: Изд. Уральского политехн. ин-та. 1983. С.10-15
  202. Экспериментальное исследование кризисных явлений теплообмена в системе теплосброса петлевых каналов / В.В. Саломатов, В.В. Синявский, А.А. Макеев и др. // Сб. тезисов докл. 7 Всесоюзной конф. «Двухфазные потоки в энергетических машинах и аппаратах». 23-25 окт. 1985. Т.1. Ленинград ЛПИ. 1985. С.325.
  203. Исследование влияния пристенной циркуляции на критический тепловой поток / А.А. Макеев, А.С. Евсиков, Л.Л. Любимова, В.В. Синявский // Депонировано в ВИНИТИ. № 1475-В8 1986.
  204. Некоторые вопросы экспериментальной отработки регенеративного источника пара цезия для ядерных термоэмиссионных установок второго поколения / Е.Е. Жаботинский, Г.А. Зарицкий, И.В. Синявский и др.// См. (67). С 317-322.
  205. Источник паров цезия с капиллярным саморегулированием для термоэмиссионных ядерных энергетических установок / И.А. Дорф-Горский, А.А. Ельчанинов, А.Н. Луппов и др. // Там же. С.307-316.
  206. Синявский В.В. Анализ наблюдаемых отказов и нарушений режимов работы систем обеспечения межэлектродной среды и их влияния на вольт-амперные характеристики термоэмиссионных преобразователей // Там же. С.332-345.
  207. Гущин Г.И., Субботин В.А., Хачатуров Э.Х. Экспериментальное определение давления насыщенного пара цезия в интервале температур 483-643К //ТВТ. 1975. Т.13. №4. С.745-754.
  208. Цхакая В.Х., Ярыгин В.И. К вопросу об измерении перепада статического давления в цилиндрических ТЭП // Письма в ЖТФ. 1975. Т.1. Вып.1. С.31-34
  209. Devin В., Bliana J. Реакторные испытания термоэлектронного преобразователя «Сирена-56» // ППТЭЭ и ТЭ. 1967. Вып.9 (62). С.133—138.
  210. Пипко А.И., Плисковский В.Я., Пенчко Е.А. Конструирование и расчет вакуумных систем. М.: Энергия, 1979.
  211. Пат. RU 1786536 А1, МКИ Η О1 J 45/00. Генератор пара цезия для термоэмиссионного преобразователя / В В Синявский, А.А. Макеев. // Изобретения 1993. № 1.
  212. Пат. RU 2030810 С1, МКИ Н 01 J 45/00. Генератор рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей / В.В. Синявский // Изобретения. 1997. № 7.
  213. Пат. RU N 2089970 С1, МКИ Η О1 J 45/00. Источник пара цезия для термоэмиссионного преобразователя / В.В. Синявский, В.Д. Юдицкий // Изобретения. 1995. № 25.
  214. Реакторные испытания одиночного термоэмиссионного элемента с W- эмиттером и зазором 0,3 мм / В.И. Бержатый, А.С. Карнаухов, В.В. Синявский и др. // ЖТФ. 1972. Т.42. Вып.11. С.2439-2440.
  215. Коротенко М.Н., Никонов А.В., Симонов И.М. Исследование работоспособности малогабаритных термоэлектрических детекторов нейтронов в условиях активной зоны реактора ВВР-М // Препринт ИЯИ-88-43. Киев. 1988.
  216. Использование термоэлектрических детекторов нейтронов для определения тепловыделения в термоэмиссионных электрогенерирующих каналах при петлевых реакторных испытаниях / Н.В. Голуб, М.Н. Коротенко, А.В. Никонов и др. // См [13]. С.174-177.
  217. А.С. SU 1780130, СССР, МКИ H01J45/00. Способ определения тепловыделения в электрогенерирующих элементах при петлевых испытаниях электрогенерирующих сборок / В.В. Синявский, М.Н. Коротенко, А.В. Никонов и др. // Изобретения. 1992. № 45.
  218. Пат. SU 1786534 А1 СССР, МКИ Н 01 J 45/00. Устройство для определения тепловыделения в многоэлементном электрогенерирующем канале при петлевых испытаниях / В.В. Синявский // Изобретения. 1993. № 1.
  219. Пат. RU 2069917 С1, МКИ Н 01 J 45/00. Термоэлектрическое устройство для измерения распределения тепловыделения в термоэмиссионной электрогенерирующей сборке / В.В. Синявский // Изобретения 1996. № 33.
  220. Разработка, изготовление и испытания полномасштабного имитатора электрогенерирующего пакета модульной космической ЯЭУ с литий-ниобиевой системой охлаждения / П И. Быстров, В.П. Кириенко, Г.А. Купцов и др. // См. [13]. с.64-77.
  221. Грибков А.С., Попов А.Н., Юдицкий В.Д. Проектная проработка высокотемпературных крупногабаритных тепловых труб холодильника-излучателя системы охлаждения ЯЭУ мегаваттной мощности // Там же. С. 144-150.
  222. Попова Е.Л., Синявский В.В., Соболев Ю.А. Литиевый петлевой канал для испытаний пакета термоэмиссионных электрогенерирующих сборок в ячейке исследовательского водо-водяного реактора // Там же. С.78-84.
  223. Попова Е.Л., Синявский В.В., Соболев Ю.А. Петлевое устройство с литиевым контуром для испытаний электрогенерирующего пакета реактора- преобразователя // Атомная энергия. 1997. Т.83. Вып.1. С.55-57.
  224. Мендельбаум М.А., Савинов А.П., Синявский В.В. Метод расчета батарей термоэмиссионных преобразователей // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1982. № 6. С. 140-147.
  225. Пат. SU 1786533 А1, СССР, МКН HOI J 45/00. Экспериментально-исследовательский термоэмиссионный электрогенерирующий канал / В.В. Синявский, Ю.П. Ларионов, С.Д. Кривоносов // Изобретения. 1993. № 1.
  226. Синявский В.В. Многоэлементная термоэмиссионная электрогенерирующая сборка для петлевых реакторных испытаний // Атомная энергия. 1997. Т.82. Вып.5. С.401-402.
  227. Колесников В.П. Импульсный метод диагностики электрических цепей ЭГК и сопротивления изоляции реактора-преобразователя // См. (33). С.180-187.
  228. Контроль нейтронно-физических характеристик при проведении петлевых испытаний / Ф.М. Аринкин, Г.А. Батырбеков, Ю.А. Соболев и др. // Атомная энергия. 1982. Т.52. Вып.6. С.432—433.
  229. О возможности регулирования нейтронного потока молекулярными слоистыми соединениями / И.Г. Гвердцители, А. Г. Каландаришвили, С.Д. Кривоносов и др. // Там же. 1980. Т.48. Вып. 3. С. 187—189.
  230. Исследования газовыделения из высокотемпературных твэлов во время облучения в реакторе ВВР-К / Е. С. Бекмухамбетов, И.М. Кузнецов, В.И. Бендиков и др. //Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 3 (14), Харьков.: Изд. ХФТИ АН УССР. 1980. С.53-63.
  231. Дюмон Ф., Морис Дж. Адсорбция газа на монокристалле вольфрама // См. (34). С.84-90.
  232. Методика внереакторного нагрева электродов и измерения вольт-амперных характеристик термоэмиссионных многоэлементных ЭГК / А.Г. Каландаришвили, Г.М. Маилов, Б.Н. Игумнов, В.А. Бисько // Атомная энергия. 1995. Т.78. Вып.2. С.88-93.
  233. Расчет энерговыделения в петлевых каналах методом Монте-Карло / В.А. Антонов, А.А. Блыскавка, Ю.А. Соболев и др. // Там же. 1982. Т.53. Вып.5. С.323-324.
  234. Блыскавка А.А. Система модульного программирования алгоритмов расчета ядерных реакторов методом Монте-Карло на ЭВМ М-220 // Препринт ФЭИ-719 Обнинск. 1976.
  235. Леонтьев В.В., Полевой В.Б. Комбинированный расчет экспериментальных устройств в реакторе методом Монте-Карло // Препринт ФЭИ-2298. Обнинск. 1993.
  236. Профилирование энерговыделения в петлевых каналах реактора АМ / В.В. Леонтьев, В Б. Полевой, В.Г. Петровский и др. // Препринт ФЭИ-2329 Обнинск 1993
  237. А.С. № 277045, СССР, МКИ HOI J 45/00. Способ определения тепловых параметров термоэмиссионного преобразователя / Ю.С. Юрьев // Открытия. Изобретения. 1970. № 24.
  238. Пат. RU 2095882 С1, МКИ Н 01 J 45/00. Способ определения тепловой мощности термоэмиссионной сборки при петлевых реакторных испытаниях / В.У. Королев, В.В. Синявский // Изобретения. 1997. № 31.
  239. Сравнительный анализ методов определения тепловой мощности термоэмиссионных ЭГК при петлевых реакторных испытаниях / А.А. Давыдов, С.А. Еремин, В.У. Королев и др. // См. [33]. С. 162-173.
  240. Численная методика теплоэлектрического расчета термоэмиссионных преобразователей / А.А. Давыдов, В.У. Королев, С.А. Еремин, А.И. Попыкин // См [6]. С.314-315.
  241. Пат. RU 2089969 С1, МКИ Н 01 J 45/00. Способ определения тепловой мощности термоэмиссионной электрогенерирующей сборки при реакторных испытаниях / В.У. Королев, В.В. Синявский // Изобретения. 1997. №25.
  242. Синявский В.В. Особенности определения температуры эмиттера при испытаниях ТЭП // ТВТ. 1974. Т.12. № 6. С. 1267-1271.
  243. Расчетное исследование энергетических характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих элементов и сборок/ Ю.А. Бровальский, Н.М. Рожкова, В.В. Синявский и др. // ТВТ. 1975. Т.13 № 1. С.171-175.
  244. Алгоритм расчета характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих сборок / Ю.В. Бабушкин, М.А. Мендельбаум, А.П. Савинов, В.В. Синявский // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1981. №2. С.115-122.
  245. Ружников А.А. Численный метод совместного решения тепловой и электрической задач для термоэмиссионного электрогенерирующего канала // Препринт ФЭИ-774 Обнинск 1977.
  246. Коноплев А.А., Юдицкий В.Д., Путина Л.И. Эмпирический метод расчета вольтамперных характеристик разрядного режима термоэмиссионного преобразователя // ЖТФ. 1975. Т.13. Вып. 1. С. 171-175.
  247. Корнилов В.А., Рожкова Н.М., Синявский В.В. Самосогласованное определение тепловых потоков с тепловыделяющего сердечника и температурного поля эмиттерной оболочки термоэмиссионного электрогенерирующего элемента с системой вывода газообразных осколков деления // См. [164]. С.27-30.
  248. Холанд Дж., Ятс М., Кэй Дж. Реакторные и внереакторные ресурсные испытания термоэмиссионных преобразователей // См. [34]. С. 119—130.
  249. Синявский В.В., Шуандер Ю.А. Расчетное исследование вакуумных вольтамперных характеристик термоэмиссионных ЭГЭ и ЭГК для целей диагностики петлевых каналов // См. [164]. С. 17—19.
  250. Gunter Р. Emitter Temperature Dependence of lower mode current // Conf. Records Therm. Conf. Sper. Conf. Miami Beach, Florida, 1979. P.446.
  251. Корнилов B.A., Синявский В.В. Определение эффективной теплопроводности оксидного топлива во время реакторных испытаний термоэмиссионных сборок // Атомная энергия. 1998. Т.84. Вып.1 С. 59-61.
  252. Теоретическая модель деформации эмиттера электрогенерирующего элемента / Ю.А. Бровальский, М.В. Мельников, Ю.И. Сухов и др. //Докл. на Междун. совещании по ТЭП. Эйдховен, Нидерланды. 1975.
  253. Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. М.: Наука. 1966.
  254. Щербинин П.П. Итоги науки и техники. Сер. Генераторы прямого преобразования тепловой и химической энергии в электрическую. Т. 6. Термоэмиссионные преобразователи. М.: Изд ВИНИТИ АН СССР. 1981.
  255. Зимин В.П., Максимов В.А., Шуандер Ю.А. О возможности определения работ выхода электродов из сравнения расчетных и экспериментальных ВАХ ТЭП в развитом разрядном режиме // См. [136]. С. 125—127.
  256. Пат. RU 2030810 С1, МКИ Н 01 J 45/00. Способ определения вакуумной работы выхода коллектора / В В. Синявский, Ю.А. Шуандер // Изобретения. 1995. № 1.
  257. Синявский В.В., Шуандер Ю.А. Способ определения работы выхода в вакууме коллектора многоэлементного электрогенерирующего канала // См. [13]. С 203-208.
  258. Кармазин В.П., Стаханов И.П., Пащенко В.П. Сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований параметров дугового ТЭП Ц ЖТФ 1972. Т.42. Вып.4. С.800-808.
  259. Пат. RU 2070753 Cl, МКИ Н 01 J 45/00. Способ определения приведенной степени черноты электродов термоэмиссионной электрогенерирующей сборки при петлевых испытаниях / В.В. Синявский, Ю.А. Шуандер // Изобретения. 1995. №35.
  260. Зродников А.В., Семенистый В.Л., Синявский В.В. Методы идентификации и диагностики электрогенерирующих элементов и сборок // См. [136]. С.9-11.
  261. Лошкарев А.И., Романкевич А.В. О возможности диагностики ТЭП методом нестационарных процессов // ТВТ 1974. Т. 12. № 2. С.363—371.
  262. Информационно-управляющие системы космических энергетических установок / В.В. Бугровский, Т.С. Мартьянова и др. / Под. ред. акад. Б.Н. Петрова. М.: Атомиздат. 1979.
  263. Бабушкин Ю.В., Синявский В.В. Результаты моделирования переходных процессов для определения внутренних параметров электрогенерирующих каналов при петлевых реакторных испытаниях // См. [12]. С. 166—173.
  264. Бабушкин Ю.В., Савинов А.П., Синявский В.В. Оценка внутренних параметров термоэмиссионных сборок // ТВТ. 1985. № 5. С.972—975.
  265. Бабушкин Ю.В., Синявский В.В., Шевелев Г.Е. Исследование частотных характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих сборок. // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. № 2. 1990. С.88-95.
  266. Патент RU 2004032 С1, МКИ Н01 J 45/00. Определение распределения давления пара цезия в межэлектродных зазорах элементов электрогенерирующего канала при петлевых испытаниях / В.В. Синявский, А.А. Макеев //Изобретения 1993. №43-44.
  267. К развитию низковольтного дугового разряда в парах цезия. Ч. Ill. Колебания при развитии разряда / А.М. Андрияхин, В.А. Жеребцов, А.И. Кирющенко, М.А. Лебедев // ЖТФ. 1977. Т.47. Вып.7. С.1496—1500.
  268. Давыдов А.А., Королев В.У., Еремин С.А. Расчет режимов петлевых испытаний и параметров конструкций модельного термоэмиссионного ЭГК // См. [6]. С.322.
  269. Schwarzer D.E., Fitzpatrick G.O. Equipment and procedures for neutron radiography of irradited thermionic converters. Gulf General Atomic Co., 1973, GA-A 12521.
  270. Основы автоматического управления ядерными космическими энергетическими установками / В В.Бугровсий, Н.А. Винцевич, И.М. Вишнепольский и др. / Под ред. акад. Б.Н. Петрова. М.: Машиностроение, 1974.
  271. Особенности методик проведения отдельных этапов испытаний и исследований термоэмиссионных сборок при петлевых испытаниях / Е.С. Бекмухамбетов, В.И. Бержатый, В.В. Синявский и др. // См. [164]. С.20—23.
  272. Бабушкин Ю.В., Савинов А.П., Синявский В.В. Оценка предельных скоростей съема вольтамперных характеристик термоэмиссионных сборок // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1984. № 5. С.95-103.
  273. Синявский В.В. Обнаружение утечки жидкометаллического теплоносителя системы теплосброса в вакуумные полости петлевого канала // См. (33). С. 206-208.
  274. Пупко В.Я., Зродников А.В. Использование теории возмущений при исследовании инженерно-физических характеристик ЯЭУ // Атомная энергия. 1980. Т48. Вып.4. С.238-242
  275. Нечаев Ю.А., Хазанович И.М. Оперативный контроль и диагностика состояния космической ядерной энергоустановки с термоэмиссионным преобразованием энергии с использованием автоматизированной системы научных исследований // См. [6]. С.328-329.
  276. Давыдов А.А., Попыкин А.И. Совместное решение уравнения теплоэлектропроводности при расчете ТЭП для термоэмиссионной надстройки // Инж.-физ. журн. 1987. Т. 52. № 5. С.864-869.
  277. Сидельников В.Н. Методы расчета ВАХ ТЭП. // См. (136). С.210-213.
  278. Зимин В.П. Алгоритм расчета вольтамперных характеристик термоэмиссионного преобразователя с постоянной температурой электродов // Изв. вузов Сер Физика. 1984. №7. С. 20.
  279. Мендельбаум М.А. Модель нелинейной активной электрической цепи с распределенными параметрами // В кн.: Моделирование процессов и систем Томск. ТГУ 1982. С 35-41.
  280. Кайбышев В.З. Определение внутренних параметров ТЭП в дуговом режиме по внешним характеристикам // См. [136]. С.109-110.
  281. Обобщенный расчет вольтамперных характеристик и полей температуры термоэмиссионных преобразователей на основе данных испытаний изотермического ТЭП / Ю.А. Бровальский, Н.М. Рожкова, В.В. Синявский, В.Д. Юдицкий // Термоэмиссионное преобразование энергии: Докл. сов. ученых на 2-й Междунар. конф. по ТЭП. Отреза, Италия, 1968. М.: Изд. ВНИИТ, 1969. С.281-294.
  282. Мосевицкий И.С. Методы расчета и оптимизации термоэмиссионных электрогенерирующих элементов // Там же. С.295—312.
  283. Бабушкин Ю.В., Зимин В.П., Синявский В.В. Моделирующая система KOPTES для исследования тепловых и электрических процессов в термоэмиссионных системах преобразования энергии// См. [33]. С. 60-78.
  284. Имитационная модель взаимосвязанных нейтронно-физических, тепловых и электрических процессов для исследования статических, динамических и ресурсных характеристик термоэмиссионного реактора-преобразователя на быстрых нейтронах / В.В. Синявский, А.П. Савинов, Ю.В. Бабушкин и др. // См. [13] С.49-63.