Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2018 г.
  • Объём: 448 стр.
  • Объём: 36.40 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 805 г.
  • ISBN: 978-5-7038-4807-4
  • Формат: PDF
  • Объём: 448 стр.
  • Год издания: 2018 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-4807-4

О книге

Представлены современные методики экспериментальных измерений, приведены данные по основам построения математических моделей, описывающих состояния горящей газовзвеси при различных начальных характеристиках турбулентности, составах газовзвеси и режимных параметрах. Приведены примеры имитационного моделирования рабочего процесса в двигательных установках на металлизированном твердом горючем. Рассмотрены результаты экспериментальных исследований процессов воспламенения и горения газовзвесей частиц алюминия, магния, бора, а также методы интенсификации процессов воспламенения и горения частиц порошкообразного горючего. Представлены варианты использования нано- и ультрадисперсных частиц горючего в качестве компонентов топлива.

В издании использованы материалы научно-исследовательских работ, выполненных в НИИЭМ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Книга предназначена для инженеров, работающих в области теории и практики горения газодисперсных систем; может быть полезной для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов.
Список литературы
  1. Исследование  ракетных  двигателей  на  твердом  топливе:  Сб.  статей / под.  ред. М. Саммерфилда. — М.: ИЛ, 1963. — 440 с
  2. Гетерогенное горение / под. ред. А.В. Ильинского; пер. с англ. И.Н. Садовского. — М.: Мир, 1967. — 522 с.
  3. Мальцев В.М.,  Мальцев М.И.,  Кашпоров Л.Я.  Основные  характеристики  горения. — М.: Химия, 1977. — 320 с.
  4. Энергетические  конденсированные  системы.  Краткий  энциклопедический  словарь / под ред. Б.П. Жукова. — М.: Янус-К, 2000. — 596 с.
  5. Абугов Д.И., Бобылев В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. — М.: Машиностроение, 1987. — 272 с.
  6. Цандер Ф.А.  Вопросы  конструирования  ракеты,  использующей  металлическое топливо // Ракетная техника. — 1937. — № 5. — С. 14–16.
  7. Кондратюк Ю.В.  Завоевание  межпланетных  пространств.  —  Новосибирск: Наука, 1929. — 17 с.
  8. Добровольский М.В.  Жидкостные  ракетные  двигатели.  Основы  проектирования. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 461 с.
  9. Радиационные  свойства  газов  при  высоких  температурах / В.А. Каменщиков, Ю.А. Пластинин,  В.М. Николаев,  Л.А. Новицкий.  —  М.:  Машиностроение, 1971. — 440 с.
  10. Деревяга М.Е., Стесик Л.Н., Федорин Э.А. Режимы горения магния // Физика горения и взрыва. — 1978. — Т. 1, № 5. — С. 3–10.
  11. Воспламенение  и  горение  частиц  магния / Г.К. Ежовский,  А.С. Мочалов, Е.С. Озеров  и  др. // Горение  и  взрыв.  Матер.  III  Всесоюз.  симп.  по  горению и взрыву. — М.: Наука, 1972. — С. 234–240
  12. Скорость распространения пламени в газовзвесях частиц  магния / В.Г. Шевчук, С.В. Горошин, Л.А. Клячко и др. // Физика горения и взрыва. — 1980. — Т. 16, № 1. — С. 57–63
  13. Процессы диффузионного и гетерогенного горения в ракетных двигателях / под ред. Л.А. Клячко. — М.: ЦИАМ, 1969. — 327 с.
  14. Алексеев А.Г., Костина Е.С., Сухая М.В. Исследование процессов воспламенения и горения газовзвеси частиц металлов // Предупреждение внезапных воспламенений и взрывов газодисперсных систем. — Киев: Наукова думка, 1975. — С. 101–106
  15. Клячко Л.А. Горение неподвижной частицы легкокипящего металла // Физика горения и взрыва. — 1969. — Т. 5, № 3. — С. 404–412.
  16. Гуревич М.А.,  Озеров Е.С.,  Юринов А.А.  О  влиянии  пленки  окисла  на  характер воспламенения алюминия // Физика горения и взрыва. — 1978. — Т. 14, № 4. — С. 50–55.
  17. Григорьев Ю.М., Гальченко Ю.А., Мержанов А.Г. Исследование кинетики высокотемпературного взаимодействия алюминия с кислородом методом воспламенения // Физика горения и взрыва. — 1973. — Т. 9, № 2. — С. 191–199
  18. Раздобрев А.А., Скорик А.И., Фролов Ю.В. К вопросу о механизме воспламенения и горения частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 1976. — Т. 12, № 2. — С. 203–211.
  19. Температура  частиц  алюминия  в  момент  воспламенения / В.А. Ермаков, А.А. Раздобреев,  А.И. Скорик // Физика  горения  и  взрыва.  —  1982.  —  Т. 18, № 2. — С. 141–143.
  20. Деревяга М.Е., Стесик Л.Н., Федорин Э.А. Исследование воспламенения и горения алюминия и цинка в воздухе // Физика горения и взрыва. — 1977. — Т. 13, № 6. — С. 852–857
  21. Гуревич М.А., Лапкина К.И., Озеров Е.С. Предельные условия воспламенения частицы алюминия // Физика горения и взрыва. — 1970. — Т. 6, № 2. — С. 172–175
  22. Образование  наночастиц  оксида  металла  при  горении  частиц  титана  и  алюминия / В.В. Карасев, A.A. Онищук, С.А. Хромова, O.Г. Глотов и др. // Физика горения и взрыва. — 2006. — Т. 42, № 6. — С. 33–47.
  23. Размер и морфология нанооксидного аэрозоля, образующегося при горении частицы алюминия / О.Г. Глотов, А.А. Онищук, В.В. Карасев и др. // Докл. РАН. — 2007. — Т. 413, № 2. — С. 1–4.
  24. Влияние  параметров  окисляющей  среды  на  горение  капли  алюминия / В.И. Колесноков-Свинарев,  А.Г. Истратов,  В.И. Смирнов  и  др. // Физика аэродисперсных систем. — 1987. — Вып. 31. — С. 57–63.
  25. Гремячкин В.М., Истратов А.Г., Лейпунский О.И. К теории горения  металлических  частиц // Физические  процессы  при  горении  и  взрыве.  —  М.:  Атомиздат, 1980. — С. 4–68
  26. Гремячкин В.М. Теоретические модели горения металлических частиц // Физика аэродисперсных систем. — 1987. — Вып. 31. — С. 45–52.28
  27. Особенности  процесса  горения  частиц  алюминия  при  различных  параметрах  потока  активных  газов / В.И. Малинин,  Е.И. Коломин,  А.А. Обросов и др. / Внутрикамерные  процессы, горение  и  газовая динамика  дисперсных  систем. — СПб.: Военмех им. Д.Ф. Устинова, 1995. — С. 142–147.
  28. Гуревич М.А.,  Озерова Г.Е.,  Степанов А.М.  Расчет  скорости  горения  металлической частицы с учетом конденсации окисла / Горение и взрыв. — М.: Наука, 1972. — С. 175–181.
  29. Борейшо А.С.,  Иващенко А.В.,  Шелухин Г.Г.  Квазистационарное  горение  частицы алюминия в сложной газовой смеси / Горение и взрыв. — М.: Наука, 1977. — С. 340–346
  30. Горение металлов при высоких давлениях. Трехзонная модель / В.М. Кудрявцев, А.В. Сухов, А.В. Воронецкий, А.П. Шпара // Физика горения и взрыва. — 1979. — Т. 15, № 6. — С. 50–57
  31. Глотов О.Г., Зарко В.Е., Карасев В.В. Проблемы и перспективы изучения образования и эволюции агломератов методом отборов // Физика горения и взрыва. — 2000. — Т. 36, № 1. — С. 161–172.
  32. Нечитайло И.Н.,  Великанова В.Л.,  Румянцев Б.В.  Расчет  времени  сгорания  одиночных частиц алюминия в газовых смесях // Физика аэродисперсных систем. — 1987. — Вып. 31. — С. 53–57.
  33. Высокотемпературное горение  неподвижной частицы бора в кислородсодержащей среде / Я.И. Вовчук, А.Н. Золотко, Л.А. Клячко, Д.И. Полищук // Физика горения и взрыва. — 1975. — Т. 11, № 4. — С. 556–563.
  34. Пеньков С.Н.,  Сухов А.В.  Воспламенение  и  горение  бора  (единая  модель) // Известия вузов. Сер. Машиностроение. — 1980. — № 1. — С. 56–66.
  35. Влияние  условий  смешения  на  процесс  горения  аэродисперсной  системы / С.Н. Буйновский,  Л.А. Гапоненко,  Ю.И. Тулупов,  А.Н. Золотко // Физика аэродисперсных систем. — 1986. — Вып. 27. — С. 30–34
  36. Sharipov A.S.,  Loukhovitski B.I.,  Tsai C.J.,  Starik A.M.  Theoretical  evaluation  of diffusion  coefficients  of  (Al2O3)n  clusters  in  different  bath  gases // The  European Physical Journal  D  —  Atomic, Molecular and  Optical  Physics.  —   2014.  —  V. 68, no. 4. — Pp. 99–107.
  37. Savel’ev A.M., Starik A.M.  An improved  model of  homogeneous nucleation  for high supersaturation conditions: aluminum vapor // Physical Chemistry Chemical Physics. — 2017. — No. 19. — Рp. 523–538.
  38. Полетаев Н.И.  Образование конденсированных  продуктов сгорания  в  пылевых пламенах металлов.  Стадия  нуклеации // Физика  горения и  взрыва.  — 2015. — Т. 51, № 3. — С. 19–33.
  39. Полетаев Н.И.  Образование конденсированных  продуктов сгорания  в  пылевых пламенах металлов. Стадия коагуляции // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, № 4. — С. 51–65.
  40. PLIF  species  and  radiometric  temperature  measurements  of  aluminum  particle  combustion in O2, CO2 and N2O oxidizers, and comparison with model calculations / Bucher P.,  Yetter R.A.,  Dryer F.L.  et  al. // 27th  Symposium  (International)  on Combustion. The Combustion Institute, 1998. — Pp. 2421–2429.
  41. Desai D.S.,  Wu H.,  Rohlng C.M.,  Wang L.-S.  A  study  of  the  structure  and  bonding of  small  aluminum  oxide  clacters  by  photoelectron  spectroscopy:  AlxOy (x  =  1–2, y = 1–5) // Journal Chemical Physics. — 1997. — No. 106. — Pp. 1309–1317.
  42. Бекстед М.В.,  Лианг У.В.,  Паддуппаккам К.В.  Математическое  моделирование горения одиночной алюминиевой частицы (обзор) // Физика горения и взрыва. — 2005. — Т. 41, № 6. — С. 15–33.
  43. Садлий Т.П., Григоренко И.Н. Горение  частиц металлов в  продуктах разложения перхлората аммония // Физика горения и взрыва. — 1977. — Т. 13, № 1. — С. 93–95
  44. Особенности  воспламенения и  горения  частиц  металлов при  высоких  давлениях / В.М. Кудрявцев, А.В. Сухов, А.П. Шпара, А.В. Воронецкий // Вопросы испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем: Тез. докл. XIII Всесоюз. конф. — Одесса: ОГУ им. И.И. Мечникова, 1979. — С. 38.
  45. Бекстед М.В. Анализ данных по времени горения частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2005. — Т. 41, № 5. — С. 55–69.
  46. Сандарам Д., Янг В., Зарко В.Е. Горение наночастиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, 32. — С. 37–63.
  47. Combustion  of  Boron-based  Solid  Propellants  and  Solid  Fuels / Eds.  K.K. Kuo,  R. Pein. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — 526 p
  48. King M.K.  Boron  Ignition  and  Combustion  in  Air-Augmented  Rocket  Afterburners // Combustion, Science and Technology. — 1972. — V. 5, no. 4. — Pp. 155–164.
  49. Pen’kov S.N.  Investigation of  boron  ignition and  combustion  by means  of  fast  cinespectrography // Combustion of Boron-based Solid Propellants and Solid Fuels / Eds. K.K. Kuo, R. Pein. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — Pp. 218–231.
  50. Воспламенение и горение бора / В.М. Кудрявцев, А.В. Сухов, А.В. Воронецкий, С.Н. Пеньков // Физика  аэродисперсных  систем.  —  Вып. 27.  —  Киев;  Одесса: Вища школа, 1985. — С. 34–39.
  51. Гуревич М.А.,  Кирьянов И.М.,  Озеров Е.С.  Горение  одиночных  частиц  бора // Физика горения и взрыва. — 1969. — Т. 5, № 2. — С. 217–222
  52. Фролов Ю.В.,  Обезьяев Н.В.,  Емельянов В.Н.  Воспламенение  частиц  бора:  Препринт. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1976. — 32 с.
  53. Yuasa S.,  Isoda H.  Ignition  and  combustion  of  small  boron  lumps  in  an  oxygen stream // Combustion and flame. — 1991. — V. 86, no. 3. — Pp. 216–222
  54. Вовчук Я.И., Золотко А.Н., Клячко Л.А. Время горения частиц бора с учетом влияния диффузионного и кинетического факторов // Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение конденсированных систем. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1977. — С. 90–93.
  55. Фролов Ю.В., Обезьяев Н.В., Емельянов В.Н., Борисов А.А. Горение частиц бора: Препринт. — Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1977. — 36 с.
  56. Нурутдинов М.Х., Плешков И.М., Ермаков В.И. Полимерная композиция для биологической защиты от нейтронного излучения. Патент РФ G21F1/10, C08K3/38. Заявка 2003137278/06, заявл. 24.12.2003. (45). Опубл. 10.09.2005.
  57. Федоров С.Г.,  Гусейнов Ш.Л.,  Стороженко П.А.  Нанодисперсные  порошки  металлов в энергетических конденсированных системах. Российский электронный наножурнал. — 2010.   URL:  http://issuu.com/tan130/docs/rn_2010_t5_n9–10?viewMode=magazine  (дата обращения 19.09.2011).
  58. Неронов В.А. Бориды алюминия. — Новосибирск: Наука, 1966. — 70 с.
  59. Самсонов Г.В.,  Серебрякова Т.Н.,  Неронов В.А.  Бориды.  —  М.:  Атомиздат, 1975. — 356 с
  60. Гусейнов Ш.Л., Федоров С.Г. Нанопорошки алюминия, бора, боридов алюминия и кремния в высокоэнергетических материалах. — М.: ТОРУС-ПРЕСС, 2015. — с. 256.
  61. Горение частиц диборидов металлов (титана и алюминия) в пламени газовой горелки / Т.А. Яковлева, С.А. Киро, А.Н. Киро и др. // Макроскопическая кинетика, химическая и магнитная газовая динамика: Тез. докл. III Всесоюз. школы-семинара. — Ч. 2. — Томск, 1991. — С. 43–44.
  62. Ягодников Д.А., Папырин П.В., Сухов А.В. Математическая модель воспламенения одиночной частицы диборида алюминия // Наука и образование. — 2014, № 12. — URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/739006.html — DOI: 10.7463/1214.0739006
  63. Папырин П.В.,  Ягодников Д.А.,  Сухов А.В.  Единая  математическая  модель  воспламенения  и  горения  одиночных  частиц  диборида  алюминия // Инженерный журнал:  наука  и  инновации.  —  2017.  —  Вып. 6.  —  URL:  http://engjournal.ru/articles/1651/1651.pdf — DOI: 10.18698/2308-6033-2017-6-1651
  64. Morphological and spectral analysis combustion product of aerosuspension aluminum boride nano-particles / D.A. Yagodnikov, A.P. Shpara, P.A. Storozhenko et al. // XXXII International Elbrus Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter. — Москва; Черноголовка: ИФХ РАН, 2017. — P. 175.
  65. Золотко А.Н., Клячко Л.А.  Критические условия в гетерогенных системах с параллельными реакциями // Физика горения и взрыва. — 1979. — Т. 15, № 3. — С. 3–10.
  66. Диагностика металлических порошков / В.Я. Буланов, Л.И. Кватер, Т.В. Долгаль и др. — М.: Наука, 1983. — 280 с.
  67. Энергоемкие горючие для авиационных и ракетных двигателей: Справочник / под ред. Л.С. Яновского. — М.: Физматлит, 2008. — 400 с.
  68. Трусов Б.Г.  Моделирование  химических  и  фазовых  равновесий  при  высоких температурах. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1991. — 40 с
  69. Cassel H.M., Das Gupta A.K., Guruswamy S. Factors affecting on flame propagation through  dust  clouds // Third  Symposium  on  Combustion,  Flame  and  Explosion Phenomena. — Baltimore, 1949. — Pp. 185–190.
  70. Егоров А.Г., Мигалин К.В.,  Шайкин А.П.  Экспериментальное  исследование  процессов воспламенения и стабилизации  пламени порошкообразного алюминия в камере сгорания с внезапным расширением // Изв. вузов. Сер. Авиационная техника. — 1989. — № 2. — С. 85–86.
  71. Влияние  нестационарных  воздействий  на  гидродинамику  и  интенсификацию горения  мелкодисперсных  металлических  топлив / А.Г. Егоров,  К.В. Мигалин, Г.И. Овчинников и др. // Химическая физика. — 1990. — Т. 9, № 12. — С. 1629–1632.
  72. Исследование  высокотемпературных  двухфазных  потоков / В.М. Кудрявцев, А.В. Сухов, А.В. Воронецкий,  А.П. Шпара // Высокотемпературные газовые потоки, их получение и диагностика. — Вып. 3. — Харьков: ХАИ, 1983. — С. 79–84.
  73. Ягодников Д.А.,  Воронецкий А.В.,  Сухов А.В.  Исследование  характеристик  тепломассообмена  при  турбулентном  горении  аэродисперсных  систем // Тепломассообмен — ММФ-92. —  Т. 3. —  Минск: ИТМО  АНБ, 1992.  — С. 105–108.
  74. Ягодников Д.А., Воронецкий А.В. Влияние внешнего электрического поля на горение аэровзвеси частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 1998. — Т. 34, № 6. — С. 23–28.
  75. Шацкий О.Е., Щербаков А.А., Власов Ю.Н. Подача псевдоожиженных порошков заторможенным плотным слоем // Процессы горения и охрана окружающей среды. Тез. докл. Всерос. конф. — Рыбинск: РАТИ, 1993. — С. 43–47.
  76. Коломин Е.И.,  Малинин В.И.,  Обросов А.А.  Влияние  условий  смешения и  горения   аэровзвеси  алюминия  на  дисперсный  состав  продуктов  сгорания // Внутрикамерные процессы, горение и газовая динамика дисперсных систем: Сб.  матер.  Междунар.  школы-семинара.  —  СПб.:  Военмех.  им. Д.Ф. Устинова, 1995. — С. 136–141.
  77. Малинин В.И., Коломин Е.И., Антипин И.С. Воспламенение и горение аэровзвеси алюминия в реакторе высокотемпературного синтеза порошкообразного оксида алюминия // Физика горения и взрыва. — 2002. — Т. 38, № 5. — С. 41–51.
  78. Федосеев В.А. О горении частиц магния и алюминия в различных средах // Физика аэродисперсных систем. — Вып. 3. — Киев; Одесса: Вища школа, 1970. — С. 61–72.
  79. Cassel H.M. Radiative transfer in dust flames // The Sixth International Symposium on Combustion. — New York: Reinhold Publishing, 1957. — Pp. 602–605
  80. Стационарное  горение  газовзвесей  твердых горючих.  Ламинарный  диффузионный  двухфазный  факел / Н.Д. Агеев,  Я.И. Вовчук,  А.Н. Золотко,  С.В. Горошин, Н.И. Полетаев // Физика горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 6. — С. 54–62
  81. Goroshin S.V., Ageyev N.D., Shoshin Yu.L. The premixed laminar flames in the boron dust clouds // Combustion of Boron-based Solid Propellants and Solid Fuels. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — Pp. 469–477.
  82. Синтез  нанооксидов  в  двухфазных  ламинарных  пламенах / А.Н. Золотко, Я.И. Вовчук, Н.И. Полетаев и др. // Физика горения и взрыва. — 1996. — Т. 32, № 3. — С. 24–33.
  83. Исследование  характеристик  воспламенения  и  горения  порошкообразного  борсодержащего  горючего:  Отчет  о  НИР / МГТУ  им. Н.Э. Баумана;  рук. Д.А. Ягодников. — Гос. рег. № 01.9.5002510. — М., 1995. — 43 с.
  84. Гуревич М.А., Лапкина К.И., Озеров Е.С. Предельные условия воспламенения частицы алюминия // Физика горения и взрыва. — 1970. — Т. 6, № 2. — С. 172–176.
  85. Предупреждение внезапных воспламенений порошков и взрывов газодисперсных систем: Сб. статей / отв. ред. В.В. Нейдин. — Киев: Наукова думка, 1975. — 288 с.
  86. Распространение  фронта  химической  реакции  в  двухфазном  потоке / В.М. Кудрявцев,  А.В. Сухов,  А.В. Воронецкий,  А.И. Вяткин / Высокотемпературные  газовые потоки, их получение  и  диагностика.  Вып. 4.  —  Харьков: ХАИ, 1987. — С. 66–69.
  87. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. — М.: Машино- строение, 1992. — 672 с.
  88. Скорость  распространения  пламени  в  аэровзвеси  частиц  магния / В.Г. Шевчук, С.В. Горошин, Л.А. Клячко и др. // Физика горения и взрыва. — 1980. — Т. 16, № 1. — С. 57–63.
  89. Ягодников Д.А. Организация процессов воспламенения и горения порошкообразных металлов в камерах сгорания реактивных двигательных установок: Дис. ... д-ра техн. наук, 05.07.05. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. — 236 с.
  90. Основы  практической  теории  горения / В.В. Померанцев,  И.М. Арефьев, Д.Б. Ахмедов и др.; под ред. В.В. Померанцева. — Л.: Энергоатомиздат, 1986. — 312 с.
  91. Алексеев А.Г.,  Судакова И.В.  Скорость  распространения  пламени  в  аэровзвеси металлических порошков // Физика горения и взрыва. — 1983. — Т. 19, № 5. — С. 34–36.
  92. Горение  аэровзвеси  частиц  алюминия  в  свободном  объеме / В.Г. Шевчук, А.К. Безродных, В.Н. Кондратьев и др. // Физика горения и взрыва. — 1986.  — Т. 22, № 5. — С. 40–43.
  93. Исследование  радиационных  характеристик  излучателей  на  основе  горения аэровзвесей  порошков  алюминия / В.В. Архипов,  И.И. Дивнов,  Н.И. Зотов и др. // Физика горения и взрыва. — 1996. — Т. 32, № 4. — С. 67–71.
  94. Егоров А.Г., Кальней Е.Д., Шайкин А.П. Стабилизация пламени порошкообразного  металлического  горючего  в  турбулентном  потоке  воздуха // Физика  горения и взрыва. — 2002. — Т. 37, № 5. — С. 28–35.
  95. Егоров А.Г.  Газодинамический  метод  управления  характеристиками  горения  в  потоке  псевдожидкого  топлива // Вестник  МГТУ  им. Н.Э. Баумана.  Сер. Машиностроение. — 2004. — № 4. — С. 15–26.
  96. Малинин В.И. Получение оксида с заданными свойствами методом сжигания аэровзвеси порошка алюминия: Дис. ... канд. техн. наук. — Пермь: ПГТУ, 2003. — 150 с.
  97. Малинин В.И. Внутрикамерные процессы в установках  на порошкообразных металлических горючих. — Екатеринбург; Пермь: Изд-во УО РАН, 2006. — 262 с.
  98. Крузинер В.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. — М.: Машиностроение, 1989.
  99. Loftus H.J., Montanino L.N., Bryndle R.C. Poweder rocket feasibility evalution // AIAA Paper. — 1972. — № 1162. — 10 p
  100. Шерр М., Рейнхардт Т.Ф. Газогенератор на псевдоожиженном порошкообразном топливе // Вопросы ракетной техники. — 1974. — № 9. — С. 55–62.
  101. Распространение  пламени  в  духкомпонентной  газовзвеси / А.Н. Бобров, В.М. Кудрявцев,  Д.А. Ягодников  и  др. // Макроскопическая  кинетика,  химическая и магнитная газовая динамика: Тр. III Всесоюз. школы-семинара. — Томск: ТГУ, 1991. — С. 91.
  102. Бобров А.Н.,  Ягодников Д.А.,  Попов И.В.  Воспламенение  и  горение  двухкомпонентной газовзвеси порошкообразных горючего и окислителя // Физика горения и взрыва. — 1992. — Т. 28, № 5. — С. 3–7.
  103. Конструкция и проектирование комбинированных ракетных двигателей на твердом  топливе // Б.В. Обносов,  В.А. Сорокин,  Л.С. Яновский  и  др.  —  М.:  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 279 с.
  104. Combustion  of  Boron-based  Solid  Propellants  and  Solid  Fuels / Eds.  K.K. Kuo, R. Pein. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — 526 p.
  105. Полежаев Ю.В.,  Шишков А.А.  Газодинамические  испытания  тепловой  защиты: Справочник. – М.: Промедэк, 1992. – 248 с.
  106. Ягодников Д.А.  Воспламенение  и  горение  порошкообразных  металлов.  —  М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 436 с.
  107. Добровольский М.В.  Жидкостные  ракетные  двигатели.  Основы  проектирования. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 461 с
  108. Методика  экспериментальных  исследований  эффективности  рабочего  процесса в высокоскоростных ПВРД газогенераторной схемы на твердых топливах / В.Ю. Александров,  К.Ю. Арефьев,  А.Н. Прохоров  и  др. // Изв.  вузов. Машиностроение. — 2016. — № 2 (671). — С. 65–75.  DOI: 10.18698/0536-1044-2016-2-65-75
  109. Тодес О.М., Гольцикер А.Д., Чивилихин С.А. Радиационный механизм формирования и развития пламени в аэрозольных системах // Докл. АН СССР. — 1973. — Т. 213, № 2. — С. 26–30.
  110. Тодес О.М., Ионушас К.К., Гольцикер А.Д. О выборе экспериментального метода изучения концентрационных пределов и скорости распространения фронта пламени в аэровзвесях // Горение веществ и химические средства пожаротушения. — Вып. 3. — М.: Химия, 1976. — С. 121–125.
  111. Барлас Р.А. О горении взвеси при малых концентрациях твердой фазы // Горение и  взрыв:  Матер.  Всесоюз.  симп.  по  горению  и  взрыву.  Ленинград,  5–10  июля 1971 г. — М.: Наука, 1972. — С. 171–174
  112. Гуревич М.А., Озерова Г.Е., Степанов А.М. Расчет скорости распространения пламени в газовзвеси частиц твердого горючего // Горение и взрыв: Матер. Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Ленинград, 5–10 июля 1971 г. — М.: Наука, 1972. — С. 199–203
  113. Руманов Э.Н.,  Хайкин Б.И.  О  распространении  пламени  по  взвеси  частиц в газе // Докл. АН СССР. — 1971. — Т. 201, № 1. — С. 144–147.
  114. Cassel H.M., Das Gupta A.K., Guruswamy S. Factors affecting on flame propagation through  dust  clouds // Third  Symposium  on  Combustion,  Flame  and  Explosion Phenomena. — Baltimore, 1949. — P. 185–190
  115. Крайнов А.Ю.  Воспламенение  неоднородного  облака  частиц  лучистым  потоком // Физика горения и взрыва. — 1996. — Т. 32, № 4. — С. 19–24.
  116. Лисицын В.И., Пироженко А.А., Вилюнов В.Н. О природе индукции при зажигании дисперсной системы // Горение и взрыв: Матер. Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Ленинград, 5–10 июля 1971 г. — М.: Наука, 1972. — С. 186–190.
  117. Ягодников Д.А., Воронецкий А.В. Влияние скоростной неравновесности на особенности распространения ламинарного пламени в аэродисперсной среде // Физика горения и взрыва. — 1992. — Т. 28, № 5. — С. 38–44.
  118. Озерова Г.Е., Степанов А.М. Влияние излучения на распространение пламени по газовзвеси частиц твердого горючего // Физика горения и взрыва. — 1973. — Т. 9, № 5. — С. 627–635.
  119. Горение  газовзвесей  металлических  порошков / В.М. Кудрявцев,  А.В. Сухов, А.В. Воронецкий,  А.П. Шпара // Физика  горения  и  взрыва.  —  1981.  —  Т. 17, № 6. — С. 49–55.
  120. Гуревич М.А., Озерова Г.Е., Степанов А.М. Расчет скорости горения металлической частицы с учетом конденсации окисла // Горение и взрыв: Матер. Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Ленинград, 5–10 июля 1971 г. — М.: Наука, 1972. — С. 175–181.
  121. Горение металлов при высоких давлениях. Трехзонная модель / В.М. Кудрявцев, А.В. Сухов, А.В. Воронецкий, А.П. Шпара // Физика горения и взрыва. — 1979. — Т. 15, № 6. — С. 50–57.
  122. Гавин А.Б., Медведев В.А., Наумов Н.А. Модель двухфазной турбулентной струи с учетом гетерогенного горения частиц // Физика горения и взрыва. — 1988. — Т. 24, № 3. — С. 12–17
  123. Ландау Л.Д. К теории медленного горения // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 1944. — Т. 14, № 6. — С. 240–245.
  124. О  режимах  распространения  пламени  в  аэровзвесях  металлических  частиц / В.Г. Шевчук,  Е.Н. Кондратьев,  А.Н. Золотко  и  др. // Физика  горения и взрыва. — 1982. — Т. 18, № 5. — С. 70–76.
  125. Сполдинг Д.Б. Общая теория турбулентного горения // Ракетно-космическая техника. — 1979. — № 2. — С. 185–194.
  126. Mallard E.,  Le Chatelier H.L.  Un  modele  de  flamme  pour  la  combustion premelangee // Annals des mines. — 1883. — V. 4, no. 3. — P. 274–291.
  127. Льюис Б.,  Эльбе Г.  Горение,  пламя  и  взрывы  в  газах / Пер.  с  англ.  под  ред. К.И. Щелкина, А.А. Борисова. — М.: Мир, 1968. — 592 с.
  128. Безродных А.К.  Распространение  волны  горения  по  полидисперсной  аэровзвеси  частиц легких металлов:  Автореф.  дис.  ...  канд.  физ.-мат.  наук:  01.04.17.  — Одесса, ОГУ, 1987. — 16 с.
  129. Скорость  распространения  пламени  в  аэровзвеси  частиц  магния / В.Г. Шевчук, С.В. Горошин, Л.А. Клячко и др. // Физика горения и взрыва. — 1980. — Т. 16, № 1. — С. 57–63
  130. О  механизме  ламинарного  пламени  в  аэровзвесях  металлических  частиц / В.Г. Шевчук, А.К. Безродных, Л.В. Бойчук, Е.Н. Кондратьев // Физика  горения и взрыва. — 1988. — Т. 24, № 2. — С. 85–90.
  131. Davis A. Solid Propellants. The Combustion of particles of mеtal ingredients // Combus-tion and Flame. — 1963. — V. 7, no. 4. — Рp. 359–367
  132. Иванищева Л.И.,  Степанов А.М.  Нестационарное  распространение  пламени  по газовзвеси  частиц  твердого  горючего // Физика  горения  и  взрыва.  —  1977.  — Т. 13, № 5. — С. 699–705.
  133. Распространение  ламинарного  пламени  в  моно-  и  полидисперсной  аэровзвеси / Д.А. Ягодников,  А.В. Воронецкий,  А.В. Сухов,  Д.Г. Павлов // Химическая физика. — 1990. — Т. 9, № 12. — С. 1611–1614
  134. Распространение  фронта  химической  реакции  в  двухфазном  потоке / В.М. Кудрявцев, А.В. Сухов, А.В. Воронецкий, А.И. Вяткин // Высокотемпературные газовые потоки, их получение и диагностика.  — Вып. 4. — Харьков: ХАИ, 1987. — С. 66–69.
  135. Гуревич М.А., Лапкина К.И., Озеров Е.С. Предельные условия воспламенения частицы алюминия // Физика горения и взрыва. — 1970. — Т. 6, № 2. — С. 172–175.
  136. Иванищева Л.И.,  Степанов А.М.  Расчет  распространения  пламени  по  газовзвеси частиц металла и капель воды // Физика горения и взрыва. — 1981. — Т. 17, № 1. — С. 52–60.
  137. Бобров А.Н.,  Ягодников Д.А.,  Попов И.В.  Воспламенение  и  горение  порошкообразных  горючего  и  окислителя // Физика  горения  и  взрыва.  —  1992.  —  Т. 28, № 5. — С. 3–7.
  138. Моделирование процессов горения твердых топлив / Л.К. Гусаченко, В.Е. Зарко, В.Я. Зырянов, В.П. Бобышев. — Новосибирск: Наука, 1985.
  139. Механизм термического разложения перхлората аммония / Под ред.  О.П. Коробейникова. — Новосибирск: Наука, 1970.
  140. Boggs T.L.,  Zurn D.E.,  Netzer D.W.  Ammonium  perchlorate  combustion.  Effects of  sample  properation,  ingradient  type,  pressure,  temperature  and  acceleration envirouments // Combustion  Science  and  Technology.  —1973.  —  V. 7,  no. 2.  — Pp. 177–183.
  141. Горение  порошкообразных  металлов  в  активных  средах / П.Ф. Похил,  А.Ф. Беляев, Ю.В. Фролов и др. — М.: Наука, 1972. — 294 с.
  142. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов / Г.Б. Синярев, Н.А. Ватолин, Б.Г. Трусов, Г.К. Моисеев. — М.: Наука, 1982.
  143. Вилюнов В.Н., Ворожцов А.Б., Фиценко Ю.В. Моделирование двухфазного течения смеси газа с горящими частицами металла в полузамкнутом канале // Физика горения и взрыва. — 1989. — Т. 25, № 3. — С. 39–43.
  144. Бойчук Л.В.,  Горошин С.В.,  Золотко А.Н.  Стационарное  пламя  в  двуфракционной газовзвеси // Химическая  физика  процессов горения  и  взрыва. Горение гетерогенных и газовых систем: Матер. VIII Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Ташкент, 13–17 октября 1986 г. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1986. — С. 69–72.
  145. Сабельников В.А.  Об  использовании одноточечного  распределения  вероятности для описания турбулентных течений // Прикладная механика и теоретическая физика. — 1982. — Т. 18, № 5. — С. 66–74.
  146. Кузнецов В.Р., Сабельников В.А. Турбулентность и горение. — М.: Наука, 1986. — 288 с.
  147. Бутов В.Г.,  Васенин И.М.,  Дьяченко Н.К.  Модель  движения  полидисперсного конденсата с учетом случайных пульсаций скорости и температуры коагулирующих частиц / Известия АН СССР. Механика жидкости и газа. — 1981. — № 3. — С. 33–39.
  148. Буевич Ю.А., Королева Н.А., Наталуха И.А. Неустойчивость и автоколебания при горении полидисперсного топлива // Физика горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 4. — С. 33–40.
  149. Статистическая  модель  двухфазного  реагирующего  турбулентного  потока / А.В. Воронецкий,  А.В. Сухов,  Д.Г. Павлов,  Д.А. Ягодников // Физика  горения и взрыва. — 1989. — Т. 25, № 3. — С. 53–59
  150. Андреев М.А., Степанов А.М. Моделирование распространения нестационарного турбулентного пламени по аэровзвеси металлических частиц. — // Физика горения и взрыва. — 1986. — Т. 22, № 6. — С. 37–46.
  151. Атаманова И.В.,  Дик А.Г.,  Крайнов А.Ю.  Период  индукции  немонодисперсной совокупности // Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение гетеро-генных и газовых систем. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1989. — С. 75–77
  152. Аггарвал С.К. Воспламенение и распространение пламени во взвеси полидисперсных капель топлива в воздухе // Аэрокосмическая техника. — 1988. — № 12. — С. 139–149.
  153. Дурнев В.Н.,  Терзи Е.Д.  Эволюция  горящих частиц в  гетерогенном  химическом реакторе // Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение гетерогенных и газовых систем. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1989. — С. 97–100.
  154. О верификации модельных распределений вероятностей в турбулентных нагретых  струях / Ю.В. Беляев,  А.И. Бриль,  О.Б. Жданович  и  др. // Физика  горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 6. — С. 92–97.
  155. Зайчик Л.И. Горение полидисперсной угольной пыли // Физика горения и взрыва. — 1989. — Т. 25, № 5. — С. 40–46.
  156. Воронецкий А.В., Павлов Д.Г., Сухов А.В. Моделирование турбулентного фронта пламени  в  двухфазной  среде // Химическая  физика  процессов  горения  и  взрыва. Горение гетерогенных и газовых систем. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1989. — С. 89–92.
  157. Основы практической теории горения / В.В. Померанцев, И.М. Арефьев, Д.Б. Ах-медов и др.; под ред. В.В. Померанцева. — Л.: Энергоатомиздат, 1986. — 312 с
  158. King M.K. Prediction of boron dust cloud flame speeds // 22nd JANNAF Combustion Meeting. — V. 1 — Passadena, 1985. — Pp. 361–376.
  159. Кинг М.К.  Воспламенение  и  горение  частиц  и  газовзвесей  частиц бора // Аэрокосмическая техника. — 1983. — Т. 1, № 8. — С. 45–61
  160. Григорьев Ю.М., Сафанеев Д.З. К теории воспламенения металлических частиц, обладающих летучими пленками окислов // Физика горения и взрыва. — 1980. — Т. 16, № 2. — С. 19–25.
  161. Вовчук Я.И., Золотко А.Н., Клячко Л.А. Высокотемпературное горение неподвижной частицы бора в  кислородсодержащей среде // Физика горения и  взрыва. — 1975. — Т. 11, № 4. — С. 519–530.
  162. Горение частиц бора / Ю.В. Фролов, Н.В. Обезьяев, В.Н. Емельянов, А.А. Борисов. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1977. — 36 с.
  163. King M.K.  Boron  Ignition  and  Conbustion  in  Air-Augmented  Rocket  Afterburners // Combustion, Sciense and Technology. — 1972. — V. 5, no. 4. — Pp. 155–164
  164. Вовчук Я.И., Золотко А.Н., Клячко Л.А. Время горения частиц бора с учетом влияния диффузионного и кинетического факторов // Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение конденсированных систем. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1977. — С. 90–93
  165. Pen’kov S.N.  Investigation  of  boron  ignition  and  combustion  by  means  of  fast cinespectrography // Combustion of Boron-based Solid Propellants and Solid Fuels. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — Pp. 218–231.
  166. Пеньков С.Н.,  Сухов А.В.  Воспламенение  и  горение  бора  (eдиная  модель) // Известия вузов. Сер. Машиностроение. — 1980. — № 1. — С. 56–60.
  167. Goroshin S.V., Ageyev N.D., Shoshin Yu.L. The premixed laminar flames in the boron dust clouds // Combustion of Boron-based Solid Propellants and Solid Fuels. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — P. 469–477.
  168. Ballal D.R.  Flame  propagation  through  dust  clouds  of  carbon,  coal,  aluminium  and magnesium in environment  of  zero  gravity // Royal  Society  Proceedings. Ser. A.  — 1983. — V. 385, no. 1788. — Рp. 21–51.
  169. Картовицкий Л.Л.,  Левин В.М.,  Яковлев А.А.  Численное  исследование  процесса смешения в прямоточном воздушно-реактивном двигателе // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, № 3. — С. 41–45.
  170. Экспериментально-теоретическое  исследование  истечения  продуктов  сгорания из  двухсоплового  газогенератора / Ягодников Д.А.,  Арефьев К.Ю.,  Сухов А.В. и  др. // Инженерный  журнал:  наука  и  инновации.  —  2016,  —  № 10.  —  DOI: 10.18698/2308-6033-2016-10-1544
  171. Результаты  морфологического,  химического  и  дисперсного  анализа  конденсированных  продуктов  сгорания  пиротехнических  составов / Ягодников Д.А., Лапицкий В.И., Сухов А.В., Томак В.И. // Инженерный вестник. — 2014, № 11. — URL: http://engbul.bmstu.ru/doc/743675.html
  172. Воронецкий А.В.,  Сучков С.А.,  Филимонов Л.А.  Особенности  течения  сверхзвуковых потоков в узких цилиндрических каналах // Инженерный журнал: наука и ин-новации. — 2013. — № 4. — URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/rocket/695.html
  173. Воронецкий А.В.  Метод  сравнительной  оценки  эффективности  горения  мелко-дисперсного  конденсированного  горючего  в  камерах  РПД  произвольной  геометрии // Наука  и  образование:  научное  издание  МГТУ  им. Н.Э. Баумана.  — 2016. — № 1. — DOI: 10.7463/0116.0830993
  174. Математическое моделирование рабочих процессов в камере дожигания РПД на пиротехническом  составе / В.А. Сорокин,  Д.А. Ягодников,  С.А. Сучков  и  др. //  Наука  и  образование: научно-техническое издание МГТУ им. Н.Э. Баумана.  — 2014. — № 6. — URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/713972.html   DOI: 10.7463/0614.07139726
  175. Папырин П.В., Ягодников Д.А., Сухов А.В. Единая математическая модель воспламенения  и  горения  одиночных  частиц  диборида  алюминия // Инженерный журнал:  наука  и  инновации.  —  2017.  —  № 6.  —  URL:  http://engjournal.ru/articles/1651/1651.pdf — DOI: 10.18698/2308-6033-2017-6-1651
  176. Конструкция и проектирование комбинированных ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Обносов, В.А. Сорокин, Д.А. Ягодников и др.; под общ. ред. Б.В. Обносова, В.А. Сорокина. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 303 с.
  177. Huang Li-Ya, Xia Zhi-Xun, Hu Jian-Xin, Zhu Qian-Wen. Performance study of a water ramjet engine // Science China. Ser. Technological Sciences. — 2011. — V. 54, no. 4. Рp. 877–882
  178. Горение порошкообразных металлов в активных средах / П.Ф. Похил, А.Ф. Беляев, Ю.В. Фролов и др. — М.: Наука, 1972. — 294 с.
  179. Похил П.Ф., Мальцев В.М., Зайцев В.М. Методы исследования процессов горения и детонации. — М.: Наука, 1969. — 302 с.
  180. Мальцев В.М., Мальцев М.И., Кашпоров Л.Я.  Основные  характеристики  горения. — М.: Химия, 1977. — 320 с.
  181. Скорость  стационарного  пламени  в  газовзвесях  алюминия / Н.Д. Агеев, С.В. Горошин,  А.Н. Золотко  и  др. // Химическая  физика  процессов  горения  и взрыва.  Горение  гетерогенных  и  газовых  систем.  —  Черноголовка:  ИХФ  АН СССР, 1989. — С. 83–85.
  182. Стационарное горение  газовзвесей  твердых  горючих. Ламинарный  диффузионный двухфазный факел / Н.Д. Агеев, Я.И. Вовчук, С.В. Горошин и др. // Физика горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 6. — С. 54–62.
  183. Shoshin Y.L., Mudryy R.S., Dreizin E.L. Preparation and characterization of energetic Al–Mg mechanical alloy powders // Combustion and Flame. — 2002. — No. 128. — Pp. 259—269. 
  184. Goroshin S.V., Ageyev N.D., Shoshin Yu.L. The premixed laminar flames in the boron dust clouds / Combustion of Boron-based Solid Propellants and Solid Fuels. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — Pp. 469–477.
  185. Бржустовский Т.,  Глассмен И.  Спектроскопическое  исследование  горения металлов // Гетерогенное  горение / под.  ред.  А.В. Ильинского;  пер.  с  англ. И.Н. Садовского. — М.: Мир, 1967. — С. 59–90.
  186. Johns J.W.C. The Absorption Spectrum of BO2 // Canadian J. of Physics. — 1961. — V. 39. — Pp. 1738–1768.
  187. Вовчук Я.И., Золотко А.Н., Клячко Л.А. Время горения частиц бора с учетом влияния диффузионного и кинетического факторов // Химическая физика процессов горения. Горение конденсированных систем. — Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1977. — С. 90–93
  188. Кадышевич А.Е.  Измерение  температуры  пламени.  —  М.:  Металлургиздат, 1961. — 220 с
  189. Ягодников Д.А. Статистическая модель горения боровоздушной смеси в турбулентном потоке // Физика горения и взрыва. — 1996. — Т. 32, № 6. — С. 29–46.
  190. О  режимах  распространения  пламени  в  аэровзвесях  металлических  частиц / В.Г. Шевчук, Е.Н. Кондратьев, А.Н. Золотко и др. // Физика горения и взрыва. — 1982. — Т. 18, № 5. — С. 70–76
  191. Закономерности  вибрационного  горения  аэровзвесей / С.К. Асланов, В.Г. Шевчук,  Ю.Н. Костишин  и  др. // Физика  горения  и  взрыва.  —  1993.  — Т. 29, № 2. — С. 36–43.
  192. Бойчук Л.В. Исследование процессов распространения пламени в двухкомпонентных газовзвесях: Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук, 01.04.17. — Одесса: ОГУ, 1993. — 18 с.
  193. Особенности  ламинарного  пламени  аэровзвесей  в  трубах / С.В. Горошин, Л.В. Бойчук, Н.Д. Агеев и др. // Макроскопическая кинетика, химическая и магнитная газодинамика. Ч. 2. — Томск: ТГУ, 1991. — С. 140–141.
  194. Goroshin S., Bidabadi М., Lee J.H.S. Quenching distance of laminar ame in Aluminum dust clouds // Combustion and Flame. — 1996. — No. 105. — Pp. 147–160.
  195. Бринза В.Н.,  Бабайцев И.В.,  Папаев С.Т.  Исследование  скорости  горения  аэровзвеси  порошка  гидрида  лития // Физика  горения  и  взрыва.  —  1979.  —  Т. 15, № 1. — С. 117–119.
  196. Ballal D.R.  Flame  propagation  through  dust  clouds  of  carbon,  coal,  aluminium  and magnesium  in  environment  of  zero  gravity // Royal  Society  Proceedings.  Ser. A.  — 1983. — V. 385, no. 1788. — Рp. 21–51.
  197. Распространение фронта химической реакции в двухфазном потоке / В.М. Кудрявцев, А.В. Сухов, А.В. Воронецкий, А.И. Вяткин // Высокотемпературные газовые потоки, их получение и диагностика. — Вып. 4. — Харьков: ХАИ, 1987. — С. 66–69.
  198. Попов Е.И., Великанова В.Л. Самовоспламенение алюминиево-магниевых порошков в азоте // Физика аэродисперсных систем. — 1982. — Вып. 24. — С. 48–50.
  199. Ягодников Д.А., Сухов А.В.,  Малинин В.И. Роль  реакции азотирования  в распространении пламени по переобогащенным металло-воздушным смесям // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. — 1990. — № 1. — С. 121–124
  200. Ягодников Д.А.,  Воронецкий А.В.,  Лапицкий В.И.  Распространение  пламени  по аэровзвеси алюминия при пониженных давлениях // Физика горения и взрыва. — 1995. — Т. 31, № 5. — С. 23–31.
  201. Ягодников Д.А.,  Денисов В.Г.,  Мазур А.В.  Применение  оптико-электронной  де-шифровки  кинограмм  в  химической  кинетике // Тез.  докл.  XV Всесоюз.  конф. «Актуальные вопросы физики аэродисперсных систем». Т. 2. — Одесса: Изд-во ОГУ им. И.И. Мечникова, 1989. — С. 158.
  202. Иванищева Л.И.,  Степанов А.М.  Нестационарное  распространение  пламени  по газовзвеси  частиц  твердого  горючего // Физика  горения  и  взрыва.  —  1977.  — Т. 13, № 5. — С. 699–705
  203. Тодес О.М., Гольцикер А.Д., Ионушас К.К. Исследование процесса формирования и развития фронта пламени в аэродисперсных системах // Физика горения и взрыва. — 1974. — Т. 10, № 1. — С. 83–88.
  204. Андреев М.А., Степанов А.М. Моделирование распространения нестационарного турбулентного пламени по  аэровзвеси  металлических  частиц // Физика  горения и взрыва. — 1986. — Т. 22, № 6. — С. 37–46.
  205. Brewster M.Q.,  Taylor D.M.  Radiative  properties  of  burning  aluminum  droplets / Combustion and Flame. — 1988. — V. 72, no. 3. — Pp. 287–299
  206. Афанасьев С.Н.,  Жарков В.Ю.,  Озеров Е.С.  Воспламенение  и  горение  газовзвеси частиц алюминия // Физика аэродисперсных систем. — 1985. — Вып. 27. — С. 39–42.
  207. Храмцов В.А.  Исследование  влияния  давления  на  параметры  турбулентности и на  турбулентное горение // Горение  при пониженных  давлениях  и некоторые вопросы стабилизации пламени в однородных и двухфазных системах / отв. ред. Л.Н. Хитрин. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — С. 43–57.
  208. Gulbransen E.A.,  Wysong W.S.  Thin  Oxide  Films  on  Aluminum // J. Physical Chemistry. — 1947. — V. 51, no. 9. — Pp. 1087–1103.
  209. Kuel D.K. Ignition and Combustion of Aluminum and Beryllium // AIAA Journal. — 1965. — V. 3, no. 12. — Pp. 2239–2247.
  210. Бржустовский Т.А., Глассмен И. Парофазные диффузионные пламена при горении магния и алюминия / Гетерогенное горение / под. ред. А.В. Ильинского; пер. с англ. И.Н. Садовского. — М.: Мир, 1967. — С. 126–164.
  211. Температура частиц алюминия в момент воспламенения и горения / В.А. Ермаков, А.А. Раздобреев, А.И. Скорик и др. // Физика горения и взрыва. — 1982. — Т. 18, № 2. — С. 141–143
  212. Влияние  параметров  окружающей  среды  на  горение  капли  алюминия / В.И. Колесноков-Свинарев, А.Г. Истратов, В.И. Смирнов и др. // Физика аэродисперсных систем. — 1987. — Вып. 31. — С. 57–63
  213. Особенность  формирования  агломератов  при  горении  смесевых  композиций / Л.Н. Стесик,  Е.И. Гусаченко,  В.П. Фурсов,  В.И. Шевцов,  Б.М. Житомирский // Физика аэродисперсных систем. — 1982. — Вып. 21. — С. 62–66.
  214. Бабук В.А.,  Васильев В.А.,  Свиридов В.В.  Моделирование  структуры  смесевого твердого ракетного топлива // Физика горения и взрыва. — 1999. — Т. 35, № 2. — С. 35–40.
  215. Глотов О.Г. Конденсированные продукты горения алюминизированных топлив. Ч. II: Эволюция частиц при удалении от поверхности горения // Физика горения и взрыва. — 2000. — Т. 36, № 4. — С. 66–78.
  216. Ягодников Д.А.,  Гусаченко Е.И. Экспериментальное исследование  дисперсности конденсированных  продуктов  сгорания  аэровзвеси  частиц  алюминия // Физика горения и взрыва. — 2004. — Т. 40, № 2. — C. 33–41
  217. Синтез  нанооксидов  в  двухфазных  ламинарных  потоках / А.Н. Золотко, Я.В. Вовчук,  Н.И. Полетаев,  А.В. Флорко,  И.С. Альтман // Физика  горения и взрыва. — 1996. — Т. 32, № 3. — С. 24– 33.
  218. Ягодников Д.А., Гусаченко Е.И. Влияние внешнего электрического поля на дисперсный состав конденсированных продуктов сгорания аэровзвеси частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2001. — Т. 38, № 4. — C. 80–86.
  219. A Study of the Effect of Polymer Coating on Aluminum Agglomeration / O.G. Glotov, V.E. Zarko,  V. Shandakov,  D.A. Yagodnikov // Energetic  materials.  Ignition,  Combustion  and  Detonation:  Proc.  32th  International  Annual  Conference  of  ICT.  — Karlsruhe, Germany, 2001. — Рp. 115-1–115-14.
  220. Бабук В.А.,  Малахов М.С.  Изучение  закономерностей  образования  высокодисперсного  оксида  при  горении  частиц  алюминия // Внутрикамерные  процессы, горение и газовая динамика дисперсных систем: Сб. тр. Междунар. школы-семи-нара. — СПб.: Воен.-мех. им. Д.Ф. Устинова, 1997. — С. 147–150.
  221. Бабук В.А. Рецептурные  факторы и проблемы управления  процессом агломерации при горении металлизированных твердых топлив // Unsteady Combustion and Interrior Ballistics: Lectuers of the III International Workshop. — V. 2. — S. Petersburg, 2000. — P. 308–319.
  222. Горение  газовзвесей  частиц  алюминия  в  свободном  объеме / В.Г. Шевчук, А.К. Безродных, Е.Н. Кондратьев и др. // Физика горения  и взрыва.  — 1986. — Т. 22, № 5. — С. 40–43.
  223. О  механизме  ламинарного  пламени  в  аэровзвесях  металлических  частиц / В.Г. Шевчук,  А.К. Безродных,  Л.В. Бойчук,  Е.Н. Кондратьев // Физика  горения и взрыва. — 1988. — Т. 24, № 2. — С. 85–90
  224. Опарин А.С., Сидоров А.Е., Шевчук В.Г. Ламинарное пламя в полидисперсных аэровзвесях частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 22–24.
  225. Критические  условия  воспламенения  частиц  алюминия / В.Л. Великанова, А.Н. Золотко, К.М. Копейка, Д.И. Полищук // Физика аэродисперсных систем. — 1978. — Вып. 17. — С. 54–58.
  226. Золотко А.Н.,  Клячко Л.А.,  Копейка К.М.  Предельные  условия  воспламенения аэровзвеси  частиц  бора // Физика  горения  и  взрыва.  —  1977.  —  Т. 13,  № 1.  — С. 38–44.
  227. Миз Р.А., Скифстед Д.Г. Модели воспламенения и глобального горения облака частиц бора // Ракетная техника и космонавтика. — 1974. — Т. 12, № 1. — С. 86–94.
  228. Нагибина И.М.,  Михайловский Ю.К.  Фотографические  и  фотометрические  при-боры и техника эмиссионной спектроскопии. — Л.: Машиностроение, 1981. — 248 с.
  229. Некоторые аспекты горения крупных алюминиевых частиц в воздушном потоке / Г.И. Смелков, А.А. Александров, В.А. Пехотников, Е.В. Гришин // Физика горения и взрыва. — 1978. — Т. 14, № 5. — С. 33–37.
  230. Кудрявцев В.М., Сухов А.В., Чернов В.А. Горение алюминия в средах различного состава // Известия вузов. Сер. Машиностроение. — 1974. — № 1. — С. 77–80
  231. Шевцов В.И., Фурсов В.П., Стесик Л.Н. К вопросу о механизме горения одиночных частиц магния // Физика горения и взрыва. — 1976. — Т. 12, № 6. — С. 859–865.
  232. Гришин М.П.  Автоматическая  обработка  фотографических  изображений  с  использованием ЭВМ. — Минск: Наука и техника, 1976. — 229 с.
  233. Деревяга Н.Е.,  Стесик Л.Н.,  Федорин Э.А.  Исследование  горения  алюминия  и цинка в воздухе // Физика горения и взрыва. — 1977. — Т. 13, № 6. — С. 852–857.
  234. Температура  факела  жидкостного  реактивного  двигателя / Н.М. Соболев, Н.М. Белоусов, Г.М. Родин и др. // Журнал технической физики. — 1959. — Т. 29, № 1. — С. 27–36.
  235. Буфетов И.А., Федоров Е.Б., Фомин В.К. Распространение оптического пламени по трубе // Физика горения и взрыва. — 1986. — Т. 22, № 3. — С. 18–19.
  236. Рождественский Ю.В., Вейнберг В.Б., Саттаров Д.К. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике. — М.: Машиностроение, 1977. — 168 с.
  237. Марченко В.В.,  Романов О.Я.,  Шелухин Г.Г.  О  зажигании  и  начальном  периоде горения баллиститного пороха в канале // Физика горения и взрыва. — 1975. — Т. 11, № 4. — С. 519–530.
  238. Price E.W.  Combustion  on  metallized  propellants / Fundamental  solid-propellant combustion. — New York, 1984. — Pp. 479–513.
  239. Специализированная  автоматическая  оптико-электронная  система  реального времени  для  анализа  высокотемпературных  тепловых  полей / В.И. Мещеряков, В.Г. Денисов,  А.В. Мазур,  Н.И. Глухов // Актуальные  вопросы  физики  аэродисперсных систем: Тез. докл. XXIV Всесоюз. конф. Т. 2. — Одесса: Изд-во ОГУ им. И.И. Мечникова, 1986. — С. 144
  240. Ягодников Д.А., Мазур А.В., Денисов В.Г. Оптико-электронные методы исследования аэродисперсных систем // Актуальные вопросы физики аэродисперсных систем: Тез. докл. XXIV Всесоюз. конф. Т. 1. — Одесса: ОГУ им. И.И. Мечникова, 1986. — С. 199.
  241. Назимова Н.А.,  Жданова Л.В.  Использование  неразрешенной  вращательной структуры молекулярного спектра для измерения температуры пламени // Журнал прикладной спектроскопии. — 1979. — Т. 30, № 6. — С. 991–994.
  242. Pearse R.W.B.,  Gaydon A.G.  The  identification  of  molecular  spectra.  —  New  York: Halsted Press, 1976
  243. Спектральные  и  фотометрические  исследования  факела  пламени  модельных составов  горючее–окислитель–металл / П.Ф. Похил,  В.С. Логачев,  В.М. Мальцев,  В.А. Селезнев // Физика  горения  и  взрыва.  —  1970.  —  Т. 6,  № 2.  — С. 143–152.
  244. Rautenberg T.H.,  Johnson P.D.  Light  production  in  the  aluminum–oxygen  reaction / J. Optical Society of America. — 1969. — V. 50, no. 5. — Pp. 602–606.
  245. Brockman F.G. The nature of the light emitter in photo-flash lamps // J. Optical Society of America. — 1947. — V. 37, no. 8. — Pp. 652–659.
  246. Parker W.G.,  Wolfhard H.G.  Emissivity  of  small  particles  in  flames / Nature.  — 1948. — V. 162, no. 4111. — Pp. 259.
  247. Thermodynamic Study of Al2O3 using a mass-spectrometer / J. Drowart, G. De Maria, R. Burns, M.G. Inghram // J. Chemical Physics. — 1960. — V. 32, no. 5. — Pp. 1366–1372.
  248. Aluminium combustion at 40 atmospheres using a reflected shock wave / J.F. Driscoll, J.A. Nickolls, V. Patel еt all. // J. American Institute of Aeronautic and Astrodynamic. — 1986. — V. 24, no. 5. — Pp. 856–858.
  249. Борейшо А.С.,  Иващенко А.В.,  Шелухин Г.Г.  Квазистационарное  горение  алюминия  в  сложной  газовой  смеси // Горение  и  взрыв.  —  М.:  Наука,  1977.  — С. 340–346.
  250. Фролов Ю.В., Обезьяев Н.В., Емельянов В.Н. Горение частиц бора / Препринт. — Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1977. — 64 с.
  251. Русин А.Д., Татевский В.М. Природа зеленого свечения и состав продуктов сгорания  бора  при  температуре  3300 К // Докл.  АН  СССР.  —  1961.  —  Т. 7 (139), № 3. — С. 630–633
  252. Вольфгард Г.,  Кларк А.,  Вэмпи М.  Характеристики  пламени  диборана / Гетерогенное горение / под ред. А.В. Ильинского; пер. с англ. И.Н. Садовского. — М.: Мир, 1967. — С. 240–253.
  253. Исследование  спектра  газовой  фазы  при  воспламенении  бора / Л.А. Коваль, Я.И. Вовчук, Л.А. Клячко, А.В. Флорко / Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение. — Черноголовка: ИХФ РАН, 1992. — С. 78–79
  254. Швангирадзе Н.Н., Мозговая Т.А., Щетинина Э.В. Определение кальция, магния, алюминия,  бора  в  кремнии  высокой  частоты  спектральным  методом // Журнал аналитической химии. — 1957. — Т. 12, № 6. — С. 708–713.
  255. Yuasa S., Isoda H. Ignition and combustion of small boron lumps in an oxygen stream // Combustion and Flame. — 1991. — V. 86, no. 3. — Pp. 216–222.
  256. Температура частиц алюминия в момент воспламенения и горения / В.А. Ермаков, А.А. Раздобреев, А.И. Скорик и др. // Физика горения и взрыва. — 1982. — Т. 18, № 2. — С. 141–143.
  257. Спектральное исследование горения частицы магния / А.В. Флорко, А.Н. Золотко, Н.В. Калинская,  В.Г. Шевчук // Физика  горения  и  взрыва.  —  1982.  —  Т. 18, № 1. — С. 17–22.
  258. Исследование  горения  одиночных  частиц  магния  при  пониженных  давлениях / А.В. Флорко,  С.В. Козицкий,  А.Н. Писаренко,  А.М. Мацко // Физика  горения и взрыва. — 1986. — Т. 22, № 2. — С. 35–40.
  259. Pen’kov S.N.  Investigation  of  boron  ignition  and  combustion  by  means  of  fast cinespectrography / Combustion  of  Boron-based  Solid  Propellants  and  Solid  Fuels / Eds. K.K. Kuo, R. Pein. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — Pp. 218–231.
  260. Флорко А.В.,  Альтман И.С.,  Полетаев Н.И.  О  возможности  определения  дисперсности  продуктов  сгорания  алюминия  и  магния  по  спектрам  излучения / Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение. — Черноголовка: ИХФ РАН, 1992. — С. 79–80
  261. Развитие  механизма  распространения  пламени  в  азродисперсных  системах / К.К. Ионушас, Н.М. Проничева, О.М. Тодес и др. // Физика горения и взрыва. — 1979. — Т. 15, № 5. — С. 53–56.
  262. Ионов В.Г.,  Шимановский О.В.  Сжигание  газовоздушной  смеси  запредельного состава  при  помощи  форкамерного  зажигания // Теплоэнергетика.  —  1987.  — № 7. — С. 33–35.
  263. Burning  characteristics  of  premixed  sprays  and  gas-liquid  mixtures / K. Nakabe, Y. Mizutani,  T. Hiro,  S. Tanimura // Combustion  and  Flame.  —  1988.  —  V. 74, no. 1. — Pp. 39–51
  264. Волков В.Т., Ягодников Д.А. Исследование и стендовая отработка ракетных двигателей на твердом топливе. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. — 296 с.
  265. Бурков А.С., Ягодников Д.А., Томак В.И. Спектрозональная визуализация и оптико-электронный анализ изображений процессов стабилизации пламени и горения аэровзвеси частиц алюминия в  турбулентном потоке // XLI Академические чтения по космонавтике: Сб. материалов. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — С. 59–60.
  266. Adams J.M.  The  measurement  of  gas  and  particle  temperatures  in  rocket  motor chambers // J. Applied Thermal Processes. — 1968. — V. 6, no. 1. — Pp. 1–28.
  267. Экспериментальное  определение  температуры  рабочего  тела  в  цилиндрической  камере  сгорания / В.Я. Клабуков,  Л.Т. Гребенщиков,  В.И. Смирнов, Н.Г. Сметанин // Тепло-  и  массообмен  в  двигателях  летательных  аппаратов: Межвузовский  сб.  науч.  тр. / под  ред.  В.Е. Алемасова.  —  Казань:  Казанский  авиац. ин-т, 1984. — С. 73–79.99
  268. Дубовик А.С.  Фотографическая  регистрация  быстропротекающих  процессов.  — М.: Наука, 1984. — 320 с
  269. Дубнищев Ю.Н.,  Ринкевичюс Б.С.  Методы  лазерной  доплеровской  анемо-метрии. — М.: Наука, 1982. — 303 с.
  270. Durst F.,  Milling A.,  Whitelaw J.  Principles  and  practice  of  laser-doppler  anemo-meter. — London: Academic Press, 1981. — 458 p.
  271. Экберт А.С.  Применение  лазерных  методов  диагностики  с  высоким  пространственным  разрешением  в  фундаментальных  и  прикладных  исследованиях  процессов горения // Аэрокосмическая техника. — 1988. — № 2. — С. 48–59.
  272. Niksa S.,  Mitchell R.E.  Optically  determinated  temperatures,  sizes  and  velocities  of individual  carbon  particles  under  typical  combustion  conditions // Combustion  and Flame. — 1985. — V. 60, no. 2. — Pp. 183–193.
  273. Григорьев В.В.  Одновременное  измерение  температуры  и  скорости  одиночных частиц,  метаемых  газовой  детонацией // Физика  горения  и  взрыва.  —  1990.  — Т. 26, № 1. — С. 129–134.
  274. Ягодников Д.А. Воспламенение и горение газодисперсных систем на основе металлических горючих // Законы горения / под общ. ред. Ю.В. Полежаева. — М.: УНПЦ «Энергомаш», 2006. — С. 160–183
  275. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. — М.: Машиностроение, 1992. — 672 с
  276. Ризк Н.К., Лефевр А.Х. Влияние коэффициента сопротивления стабилизатора на устойчивость горения // Аэрокосмическая техника. — 1987. — № 3. — С. 70–75.
  277. Физические  основы  рабочего  процесса  в  камере  сгорания  воздушно-реактивного  двигателя / Б.В. Раушенбах,  С.А. Белый,  И.В. Беспалов  и  др.  —  М.: Машиностроение, 1964. — 526 с
  278. Волков В.Т., Ягодников Д.А.  Исследования  и  стендовая  отработка  РДТТ. —  М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. — 296 с.
  279. Распространение  фронта  химической  реакции  в  двухфазном  потоке / В.М. Кудрявцев,  А.В. Сухов,  А.В. Воронецкий,  А.И. Вяткин // Высокотемпературные газовые потоки, их получение и диагностика. — Вып. 4. — Харьков: ХАИ, 1987. — С. 66–69.
  280. Егоров А.Г., Мигалин К.В.,  Шайкин А.П.  Экспериментальное  исследование  процессов  воспламенения  и  стабилизации  пламени  порошкообразного  алюминия в камере сгорания с внезапным расширением // Известия вузов. Сер. Авиационная техника. — 1989. — № 2. — С. 85–86
  281. Влияние нестационарных воздействий на гидродинамику и интенсификацию горения мелкодисперсных металлических топлив / А.Г. Егоров, К.В. Мигалин, Г.И. Овчинников  и  др. // Химическая  физика.  —  1990.  —  Т. 9,  № 12.  — С. 1629–1632.
  282. Егоров А.Г.  Газодинамический  метод  управления  характеристиками  горения  в  потоке  псевдожидкого  топлива // Вестник  МГТУ  им. Н.Э. Баумана.  Сер. Машиностроение. — 2004. — № 4. — С. 15–26
  283. Егоров А.Г. Процессы горения порошкообразного алюминия в прямоточных ка-мерах  реактивных  двигательных  установок.  —  Самара:  Изд-во  Самарского  научного центра РАН, 2004. — 376 с
  284. Баллал Д.Р.,  Чжень Т.Г.,  Шмол В.Д.  Исследование  гидродинамики  обтекания конического стабилизатора пламени // Современное машиностроение. Сер. А. — 1989. — № 8. — С. 77–84.
  285. Yagodnikov D.A.,  Voronetskii A.V.,  Sukhov A.V.  Heat  and  mass  transfer  in  turbulent combustion  of  aerodisperse  systems // Heat  Transfer  Research.  —  1993.  —  V. 25, no. 3. — Рp. 389–392.
  286. Малинин В.И. Внутрикамерные процессы в установках на порошкообразных металлических горючих. — Екатеринбург; Пермь: Изд-во ПГТУ, 2006. — 264 с.
  287. Ягодников Д.А.,  Сухов А.В., Малинин В.И.  Роль  реакции  азотирования  в  распространении  пламени  по  переобогащенным  металловоздушным  смесям // Вестник  МГТУ  им. Н.Э. Баумана.  Сер.  Машиностроение.  —  1990.  — № 1. — С. 121–124.
  288. Малинин В.И., Коломин Е.И., Антипин Н.С. Воспламенение и горение аэровзвеси алюминия в реакторе высокотемпературного синтеза порошкообразного оксида алюминия // Физика горения и взрыва. — 2002. — Т. 38, № 5. — С. 41–51.
  289. Akiba R., Kohno M., Yamashita M. Investigation on powder Rocket System // J. Japan Society for Aeronautical and Space Sciences. — 1974. — V. 22, no. 246. — Pp. 7–15
  290. Besser H.L., Strecker R. Overview of boron ducted rocket development during the last two  decades // Combustion  of  Boron-based  Solid  Propellants  and  Solid  Fuels / Eds K.K. Kuo, R. Pein. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — P. 133–178.
  291. Vigot C.,  Bardelle L.,  Naduad L.  Improvement  of    boron  combustion  in  a  solid-fuel Ramrocket // AIAA paper. — 1986. — No. 86–1590. — Pp. 32.
  292. Vigot C., Cochet A., Guin C. Combustion  behavior of  boron-based solid propellants in a ducted rocket / Combustion of Boron-based Solid Propellants and Solid Fuels / Eds. K.K. Kuo, R. Pein. — Boca Raton: CRC Press, 1993. — Pp. 386–401
  293. Результаты  морфологического,  химического  и  дисперсного  анализа  конденсированных  продуктов  сгорания  пиротехнических  составов / Д.А. Ягодников, В.И. Лапицкий,  А.В. Сухов,  В.И. Томак // Инженерный  вестник.  —  2014.  — № 11. — URL: http://engsi.ru/doc/743675.html
  294. Визуализация  и  анализ  изображений  процесса  истечения  продуктов  сгорания пиротехнического  состава  из  модельного  газогенератора / Д.А. Ягодников, И.И. Хомяков,  А.С. Бурков,  О.А. Артюхова // Вестник  МГТУ  им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. — 2014. — № 3. — С. 101–109.
  295. Скоростная  видеосъемка  и цифровая  обработка  изображений  выхлопной  струи модельного газогенератора на твердом топливе / Д.А. Ягодников, И.И. Хомяков, А.С. Бурков,  А.В. Самородов,  О.А. Артюхова // Инженерный  журнал:  наука  и  инновации.  —  2013.  —  Вып. 4.  URL:  http://engjournal.ru/catalog/machin/rocket/709.html
  296. Combustion  completeness  of  boron  containing  fuels  in  composite  propellants / O.G. Glotov,  G.S. Surodin,  A.B. Kiskin,  D.A. Yagodnikov // Proceedings  of  9th International Seminar of Flame Structure. — Novosibirsk: SB RAS, 2017. — P. 44.
  297. Ионов В.Г.,  Шимановский О.В.  Сжигание  газовоздушной  смеси  запредельного состава  при  помощи  форкамерного  зажигания // Теплоэнергетика.  —  1987.  — № 7. — С. 33–35
  298. Ионов В.Г. Исследование отдельных стадий форкамерного зажигания при помощи кинематографического анализа // Физика горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 2. — С. 3–8.
  299. Воронецкий А.В.,  Ягодников Д.А.  Особенности  стабилизации  фронта  пламени при  горении  высокометаллизированных  систем  в  ПВРД // Тез.  докл.  Всерос. науч.-техн.  конф.  «Силовые  установки  летательных  аппаратов».  —  М.:  ВВА им. Н.Е. Жуковского, 1998. — С. 45–46.
  300. Иностранные авиационные двигатели (по материалам зарубежных публикаций) / под общ. ред. В.А. Скибина, В.И. Солонина. — М.: ЦИАМ, 2005. — Вып. 14. — С. 320–322.
  301. Tomas A.N.  New  Generation  Ramjets  —  Promising  Future // Astronautics  and Aeronautics. — 1980. — V. 18, no. 6. — Pp. 36–41.
  302. Biass E.H., Richardson D. Ramjet. The Air-Breathing Engine with no Serviceable Parts Inside / Armada International. — 1996. — No. 4. — Pp. 34–44.
  303. Variable  Flow  Ducted  Rocket  Program  Status / P. Hewitt  et  al. // XIIIth  ISABE Proceedings. — 1997. — No. 7081. — 12 р.
  304. Ракетно-прямоточные двигатели на твердых и пастообразных топливах / В.А. Сорокин, Л.С. Яновский, В.П. Францкевич и др. — М.: Физматлит, 2010. — 320 с.
  305. Шлакообразование  и  работоспособность  ПВРД  на  твердых  топливах / В.К. Верхоломов, Г.К. Котенков, В.Н. Котова и др. // Труды ЦИАМ. — 2002. — № 1317. — 61 с.
  306. Котова В.Н.,  Иванов В.Ф.,  Яновский Л.С.  Комплекс  методов  для  химического  анализа  шлаков / Оборонный  комплекс  —  научно-техническому  прогрессу России. — 1997. — № 1–2. — С. 33.
  307. Котова В.Н., Иванов В.Ф., Яновский Л.С. О  некоторых проблемах  химического анализа  шлаков,  образующихся  при  горении  ТТ  и  твердых  отходов // Вестник Инж.  акад.  Удмуртской  Республики  и  Уральского  междунар.  инж.  ун-та.  Cер. Экология, ресурсосбережение и природопользование. — 1998. — № 1. — С. 137.
  308. Физические  величины:  Справочник / под  ред.  И.С. Григорьева,  Е.С. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.
  309. Кудрявцев В.М., Бобров А.Н., Ягодников Д.А. Распространение пламени в двухкомпонентной  газовзвеси // Макроскопическая  кинетика,  химическая  и  магнитная газовая динамика: Тез. докл. III Всессоюз. шк.-семинара. Ч. 2. — Томск: Изд-во ТГУ, 1991. — С. 91.
  310. Спектральные  и  фотометрические  исследования  факела  пламени  модельных  составов  горючее–окислитель–металл / П.Ф. Похил,  В.С. Логачев, В.М. Мальцев,  В.А. Селезнев // Физика  горения  и  взрыва.  —  1970.  —  Т. 6, № 2. — С. 143–152.
  311. Излучательные свойства твердых материалов: Справочник / под ред. А.Е. Шейндлина. — М.: Энергия, 1974. — 472 с
  312. Горение порошкообразных металлов в активных средах / П.Ф. Похил, А.Ф. Беляев, Ю.В. Фролов и др. — М.: Наука, 1972. — 294 с
  313. Коэн Н.С. Модели горения твердого топлива // Ракетная техника и космонавтика. — 1980. — № 4. — С. 186–190
  314. Ягодников Д.А., Бобров А.Н. Математическая модель горения двухкомпонентной газовзвеси порошкообразных горючего и окислителя // Физика  горения и взрыва. — 2001. — Т. 37, № 3. — С. 25–32.
  315. Актуальные  проблемы  ракетного  двигателестроения / Д.А. Ягодников, В.П. Александренков, Ю.Н. Власов и др. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 295 с.
  316. Синтез  нанооксидов  в  двухфазных  ламинарных  пламенах / А.Н. Золотко, Я.И. Вовчук, Н.И. Полетаев и др. // Физика горения и взрыва. — 1996. — Т. 32, № 3. — С. 24–33
  317. Золотко А.Н.,  Полетаев Н.И.,  Вовчук Я.И.  Газодисперсный  синтез  наночастиц оксидов металлов // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, № 2. — С. 125–143.
  318. Малинин В.И. Получение оксида с заданными свойствами методом сжигания аэровзвеси частиц алюминия: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. — Пермь: ПГТУ, 2003. — 16 с.
  319. Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Способ получения порошка оксидов // Физика горения и взрыва. — 1994. — Т. 30, № 2. — С. 64–71
  320. Оптимизация  условий  взаимодействия  гетерогенных  потоков  с  преграда-ми /А.Н. Баранов,  Р.Б. Кузьмин,  Н.Д. Медвецкая  и  др. // III Минский  междунар.
  321. форум по тепломассообмену: Сб. трудов. Т. 5. — Минск: ИТМО им. А.В. Лыкова, 1996. — С. 159–166.
  322. Использование  сверхзвуковой  струи  продуктов  сгорания  углеводородного  топлива  для  напыления  коррозионностойких  покрытий / А.В. Воронецкий, Д.А. Ягодников, А.А. Елисеев, Л.А. Филимонов // Химическая физика процессов горения и взрыва. Ч. I. — Черноголовка: Изд-во РАН, 2000. — С. 130–132.
  323. Научные  основы  технологий  XXI  века / под  общ.  ред.  А.И. Леонтьева, Н.Н. Пилюгина, Ю.В. Полежаева, В.М. Поляева. — М.: Изд-во УНПЦ «Энергомаш», 2000. — 135 с.
  324. Козин Л.Ф.,  Городыский А.В.,  Сахаренко В.А.  Повышение  реакционной  способности алюминия к воде и ее связь с твердофазными превращениями алюминия в процессе сплавообразования с галлием, оловом и индием // Химическая физика процессов горения и взрыва. Кинетика и горение. — Черноголовка: Изд-во ИХФ АН СССР, 1986. — С. 9–13
  325. Hugo R.C., Hoagland R.G.  The  kinetics  of  gallium  penetration  into  aluminum  grain boundaries  —  in  situ  TEM  observation  and  atomistic  models // Acta  material.  — 2007. — № 48. — Рp. 1949–1957.
  326. Окисление  алюминия  водой  для  эффективного  производства  электроэнергии // Е.И. Школьников, А.З. Жук, Б.М. Булычев и др. — М.: Наука, 2012. — 173 с.
  327. Попов Е.И., Кашпоров Л.Я.,  Мальцев В.М. О  механизме горения частиц алюминиево-магниевых сплавов // Физика горения и взрыва. — 1973. — Т. 9, № 2. — С. 240–246.
  328. Попов Е.И., Брейтер А.Л., Великанова В.Л. Исследование воспламеняемости дисперсных  металлов  и  сплавов // Физика  аэродисперсных  систем.  —  Вып. 29.  — Киев — Одесса: Вища школа, 1986. — С. 33–36.
  329. Сухов А.В. Исследование процессов  воспламенения и  горения  металлов как  горючих реактивных  двигателей:  Дис.  ...  д-ра техн.  наук,  05.06.06.  —  М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1980. — 273 с
  330. Попов Е.И.  Влияние  окисленности  металлов  на  их  воспламеняемость / Предупреждение внезапных воспламенений порошков и взрывов газодисперсных систем. — Киев: Наукова думка, 1975. — С. 141–146
  331. Солодовник И.Д. Микрокапсулирование. — М.: Химия, 1980. — 292 с.
  332. Брейтер А.Л., Мальцев В.М., Попов Е.И. Пути модификации металлического горючего конденсированных систем // Физика горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 1. — С. 97–104.
  333. Егорова Л.Г., Сахиев А.С., Бассель А.Б. Химическое никелирование дисперсного алюминия // Защита металлов. — 1975. — Т. 11, № 4. — С. 505–506.
  334. Кудрявцев Н.Т.,  Головчанская Р.Г.,  Гаврилина Л.П.  Химическое  никелирования алюминия и его сплавов // Защита металлов. — 1969. — Т. 5, № 2. — С. 174–176.
  335. Похил П.Ф., Беляев А.Ф., Фролов Ю.В. Горение порошкообразных металлов в активных средах. — М.: Наука, 1972. — 294 с.
  336. Жигач А.Н., Лейпунский И.О., Кусков М.Л. Синтез покрытий на поверхности ультрамелкодисперсных частиц алюминия // Химическая физика. — 2002. — Т. 21, № 4. — С. 72–78.
  337. Ген М.Я.,  Миллер А.В.  Способ  получения  аэрозолей  металлов:  А. с. 814432 СССР // Бюллетень изобретений. — 1981. — № 11. — С. 25.
  338. Young-Soon Kwon, Gromov A.A., Ilyin A.P. Reactivity of Superne Aluminum Powders Stabilized by Aluminum  Diboride // Combustion and Flame.  — 2002. —  V. 131. — P. 349–352.
  339. Cliff M., Tepper F., Lisetsky V. Ageing characteristics of AlexQR nanosize aluminum // AIAA Paper. — 2001. — No. 3286. — Pp. 1–11.
  340. О возможности увеличения скорости распространения фронта пламени в аэровзвеси алюминия / Д.А. Ягодников, А.В. Воронецкий, В.М. Мальцев, В.А. Селезнев // Физика горения и взрыва. — 1992. — Т. 28, № 2. — С. 51–54.
  341. Фторполимеры / под ред. И.Л. Кнунянца, В.А. Пономаренко. — М.: Мир, 1975. — 448 с.
  342. Ромоданова Л.Д.,  Похил П.Ф. О  механизме действия  двуокиси  кремния на  скорость  горения  составов // Физика  горения  и  взрыва.  —  1970.  —  Т. 6,  № 3.  — С. 285–290.
  343. Влияние V2O5 на механизм окисления порошка АСД-4 / В.Г. Шевченко, В.Н. Красильников,  Д.А. Еселевич  и  др //  Физика  горения  и  взрыва.  —  2015.  —  Т. 51, № 1. — С. 70–76.
  344. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей / под. ред. В.М. Кудрявцева. — М.: Высшая школа, 1993.
  345. Трусов Б.Г. Программная система моделирования фазовых и химических равновесий при высоких температурах // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2012. — № 1. — С. 21. DOI: 10.18698/2308-6033-2012-1-31
  346. Орлов Б.В., Мазинг Г.Ю. Термодинамические и баллистические основы проектирования РДТТ. — М.: Машиностроение, 1979. — 392 с.
  347. Gulbransen E.A.,  Andrew K.F.  The  kinetics  of  oxidation  of  high  purity  nickel / J. Electrochemical Soc. — 1954. — V. 101, No. 3. — Pp. 128–140.
  348. Таблицы  физических  величин:  Справочник / под  ред.  И.К. Кикоина.  —  М.: Атомиздат, 1976.
  349. Розенбанд В.И.,  Ваганова Н.И.  Прочностная  модель  гетерогенного  воспламенения частиц металлов / Физика горения и взрыва. — 1992. — Т. 28, № 1. — С. 3–9.
  350. Температура частиц алюминия в момент воспламенения / В.А. Ермаков, А.А. Раздобреев, А.И. Скорик и др. // Физика горения и взрыва. — 1982. — Т. 18, № 2. — С. 141–143.
  351. Andrzejak T., Shafirovich E., Purdue А. Ignition Characteristics of Single Iron-Coated and  Nickel-Coated  Aluminum  Particles.  II:  Microgravity  Studies // AIAA  Paper.  — 2006. — No. 5646
  352. Andrzejak T.,  Shafirovich E.,  Purdue А.  Ignition  mechanism  of  Nickel-Coated Aluminum Particles // Combustion and Flame. — 2006. — V. 150. — Pp. 60–70
  353. Yih P. Method for electroplating metal coatings particles at high current density: US patent. Ser. 6.010.610. — 2000
  354. Распространение  пламени  в  двухфракционных  газовзвесях  частиц  бора  и  алюминия / Л.В. Бойчук, С.В. Горошин, Ю.Н. Костишин, В.Г. Шевчук // Химическая физика  процессов  горения  и  взрыва.  Горение.  —  Черноголовка:  ИХФ  РАН, 1992. — С. 96
  355. Pace K.K.,  Jarmowycz T.A.,  Kuo K.K.  Effect  of  Magnesium-Coated  Boron  Particles on  Burning  Characteristics  of  Solid  Fuels  in  High-Speed  Crossflows // Combustion of Boron-Based Solid Propellants and Solid Fuels / Eds. K.K. Kuo, R. Pein. — Boca Raton: CRC Press and Begell House, 1993. — Pp. 332–346
  356. Экспериментально-теоретическое исследование воспламенения, горения и агломерации капсулированных частиц алюминия в составе смесевого твердого топлива. Ч. II: Экспериментальные  исследования / О.Г. Глотов,  Д.А. Ягодников,  В.С. Воробьев и др. // Физика горения и взрыва. — 2006. — Т. 43, № 3. — С. 141–143
  357. Глотов О.Г., Зырянов В.Я. Конденсированные продукты горения алюминизированных топлив: Ч. I. Методика исследования эволюции частиц дисперсной фазы // Физика горения и взрыва. — 1995. — Т. 31, № 1. — С. 74–80.
  358. Исследование агломерации частиц алюминия при горении в составе смесевых конденсированных  систем / В.А. Бабук,  В.П. Белов,  В.В. Ходосов,  Г.Г. Шелухин // Физика горения и взрыва. — 1985. — Т. 21, № 3. — С. 20–25.
  359. Combustion  completeness  of  boron  containing  fuels  in  composite  propellants / Glotov O.G.,  Surodin G.S.,  Kiskin A.B.,  Yagodnikov D.A. // Proceedings  of  9th International Seminar of Flame Structure. — Novosibirsk: SB RAS, 2017. — Pp. 44.
  360. Babuk V.A.,  Vassiliev V.A.,  Sviridov V.V.  Propellant  formulation  factors  and  metal agglomeration  in  combustion  of  aluminized  solid  rocket  propellant // Combustion Science and Technology. — 2001. — V. 163. — Pp. 261–289.
  361. Пинчук В.А. Двигательная электризация как явление, отображающее развитие зарядовой  неустойчивости  в  среде  продуктов  сгорания  при  истечении // Журнал технической физики. — 1997. — Т. 67, № 8. — С. 21–26.
  362. Нагель Ю.А.  Электризация  двигателей  при  истечении  продуктов  сгорания. Экспериментальные результаты // Журнал технической физики. — 1999. — Т. 69, № 8. — С. 55–59.
  363. Электрогазодинамические течения / А.Б. Ватажин, В.И. Грабовский, В.А. Лихтер и др. — М.: Наука, 1983. — 344 с.
  364. Ягодников Д.А., Воронецкий А.В., Пушкин Н.М. Исследование электризации сопла жидкостного ракетного двигателя // Физика горения и взрыва. — 1995. — Т. 31, № 4. — С. 54–58
  365. Гафуров Р.А., Соловьев В.В. Диагностика внутрикамерных процессов в энергети-еских установках. — М.: Машиностроение, 1991. — 272 с.
  366. Головин Ю.М. Перспективы  развития  систем  диагностики  и  аварийной  защиты ЖРД // Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  космонавтики.  —  2002.  — № 9. — С. 34–38.
  367. Ягодников Д.А., Воронецкий А.В. Особенности стабилизации пропано-воздушного  пламени  при  наложении  продольного  и  поперечного  электрического  поля // Физика горения и взрыва. — 1995. — Т. 31, № 1. — С. 40–45.
  368. Ягодников Д.А. Исследование влияния внешнего электрического поля на характеристики  теплообмена  в  камере  сгорания  с  пористым  трактом  охлаждения // Теплофизика высоких температур. — 2001. — Т. 39, № 5. — С. 788–793.
  369. Ужов В.М. Очистка промышленных газов электрофильтрами. — М.: Госхимиздат, 1962. — 300 с
  370. Кидин Н.И., Либрович В.Б. О собственном электрическом поле ламинарного пламени // Физика горения и взрыва. — 1974. — Т. 10, № 5. — С. 696–705.
  371. Лаутон Д., Вейнберг Ф. Электрические аспекты горения / пер. с англ. Н.М. Вентцель, И.Я. Полонского. — М.: Энергия, 1976. — 296 с.
  372. Импульсный  метод  исследования  электрических  характеристик  плазмы  с  конденсированной  дисперсной  фазой / А.Н. Золотко,  С.В. Козицкий,  А.В. Флорко и др. // Физика аэродисперсных систем. — 1984. — Вып. 26. — С. 79–83
  373. Головко В.В.,  Козицкий С.В.,  Флорко А.В.  Электрическое  поле  горящей  одиночной частицы магния // Физика горения и взрыва. — 1985. — Т. 21, № 4. — С. 27–32.
  374. Полетаев Н.И.  Возникновение  электрических  колебаний  при  горении  частицы магния в постоянном электрическом поле // Физика горения и взрыва. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 31–44.
  375. Ксенофонтов С.И.,  Денисов Ф.Т.  Распределение  заряженных  частиц  по  вы-соте  углеводородного  пламени,  содержащего  металл // Электрофизика  горения: Сб. статей / под ред. Г.И. Ксандопуло. — Караганда: ХМИ АН КазССР, 1987. — С. 32.
  376. О  механизме  переноса  конденсированных  продуктов  сгорания  на  поверхность  горящей  частицы  магния / А.В. Флорко,  С.В. Козицкий,  А.Н. Золотко, В.В. Головко // Физика горения и взрыва. — 1983. — Т. 19, № 6. — С. 24–29.
  377. Ягодников Д.А.,  Сухов А.В.  Влияние  внешнего  электрического  поля  на  горение  аэровзвеси  частиц  алюминия  в  турбулентном  потоке // Внутрикамерные процессы,  горение  и  газовая  динамика  дисперсных  систем.  —  СПб.:  Военмех им. Д.Ф. Устинова, 1997. — С. 125–127.
  378. Yagodnikov D.A.,  Voronetskii A.V.  The  Effect  of  Electric  Field  on  Ignition  and Combustion  Processes  of  Combustible  Cases,  Dust  and  Liquids // Combustion, Detonation,  Shock  Waves:  Ya.  Zeldovich  Memorial.  V. 2.  —  Moscow:  Semenov Institute of Chemical Physics, 1994. — Pp. 87–90
  379. Флорко А.В.,  Альтман И.С.,  Полетаев Н.И.  О  возможности  определения  дисперсности  продуктов  сгорания  алюминия  и  магния  по  спектрам  излучения // Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение. — Черноголовка: ИХФ РАН, 1992. — С. 79–80
  380. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов / Г.Б. Синярев, Н.А. Ватолин, Б.Г. Трусов, Г.К. Моисеев. — М.: Наука, 1982. — 263 с.
  381. Пилюгин Н.Н., Пилюгин А.Н. О восстановлении констант скоростей неравновесных реакций в газах с участием электронов из баллистических экспериментов // Физика горения и взрыва. — 1997. — Т. 33, № 2. — С. 39–51.
  382. Стационарное  горение  газовзвесей  твердых горючих.  Ламинарный  диффузионный двухфазный факел / Н.Д. Агеев, Я.И. Вовчук, С.В. Горошин и др. // Физика горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 6. — С. 54–62.
  383. On  a  possibility  of  the  existence  of  dusty  plasma  oscillations  in  the  front  of  an aluminum  particle  flame / N.I. Poletaev,  A.V. Florko,  Y.A. Doroshenko,  D.D. Polishchuk // Ukrainian Journal of Physic. — 2008. — V. 53, № 11. — Pp. 1066–1074.
  384. Физические  основы  рабочего  процесса  в  камере  сгорания  воздушно-реактивного  двигателя / Б.В. Раушенбах,  С.А. Белый,  И.В. Беспалов  и  др.  —  М.: Машиностроение, 1964. — 526 с.
  385. Ягодников Д.А., Гусаченко Е.И. Влияние внешнего электрического поля на дисперсный состав конденсированных продуктов сгорания аэровзвеси частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2002. — Т. 38, № 4. — C. 80–86
  386. Особенность  формирования  агломератов  при  горении  смесевых  композиций / Л.Н. Стесик,  Е.И. Гусаченко,  В.П. Фурсов,  В.И. Шевцов,  Б.М. Житомирский // Физика  аэродисперсных  систем:  Республиканский  межведомственный  научный сб. — Вып. 21. — Киев–Одесса: Вища школа, 1982. — С. 62–66.
  387. Исследование  конденсированных  продуктов  горения  магниевых  порош-ков.  1. Зависимость  от  давления / Е.И. Гусаченко,  Л.Н. Стесик,  В.П. Фурсов, В.И. Шевцов // Физика горения и взрыва. — 1974. — Т. 10, № 4. — C. 548–554.
  388. Синтез нанооксидов в двухфазных ламинарных потоках / А.Н. Золотко, Я.В. Вовчук,  Н.И. Полетаев,  А.В. Флорко,  И.С. Альтман // Физика  горения  и  взрыва.  — 1996. — Т. 32, № 3. — С. 24–33.
  389. Бабук В.А., Малахов М.С. Изучение закономерностей образования высокодисперсного оксида при горении частиц алюминия // Внутрикамерные процессы, горение и  газовая  динамика  дисперсных  систем.  —  СПб.:  Военмех  им. Д.Ф. Устинова, 1997. — С. 147–150.
  390. Гремячкин В.М., Истратов А.Г., Лейпунский О.И. К теории горения  металлических  частиц // Физические  процессы  при  горении  и  взрыве.  —  М.:  Атомиздат, 1980. — С. 4–68.
  391. Заке М.В., Ятченко И.Н. Особенности теплового и химического взаимодействия частиц  металлов  с  потоком  низкотемпературной  плазмы  в  магнитном  поле // Электрофизика  горения:  Тез.  докл.  Всесоюз.  семинара.  —  Челябинск:  Изд-во ЧелГТУ, 1991. — С. 37.
  392. Бреев В.В., Губарев А.В., Панченко В.П. Сверхзвуковые МГД-генераторы. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 240 с.
  393. Энергетические  конденсированные  системы.  Краткий  энергетический  словарь / под ред. Б.П. Жукова. — М.: Янукс-К, 2000. — 596 с.
  394. Bestgen R.F.,  Wright H.F.  The  effect  of  the  electric  field  on  the  solid  propellants combustion // AIAA Paper. — 1971. — No. 174. — Pp. 1–5.
  395. Абруков С.А.,  Исаев Н.А.,  Качушкин В.И.  К  вопросу  о  влиянии  электрического  поля  на  горение  конденсированных  систем // Физика  горения  и  взрыва.  — 1975. — Т. 11, № 1. — С. 126–128
  396. Баранов А.А., Булдаков В.Ф., Шелухин Г.Г. Влияние электрического поля на скорость горения гетерогенных конденсированных систем // Физика горения и взрыва. — 1976. — Т. 12, № 5. — С. 689–692.
  397. Mayo P.J.,  Watermeier L.A.,  Weinberg F.J.  Electrical  control  of  solid  propellant burning / Proceedings of the Royal  society. Ser. A. — 1968. — V. 284, № 1399. — P. 488–498.
  398. Влияние  электрического  поля  на  распространение  пламени  по  поверхности  твердого  материала / А.Ф. Пантелеев,  Г.А. Попков,  С.Г. Цариченко, Ю.Н. Шебеко // Физика горения и взрыва. — 1992. — Т. 28, № 3. — С. 39–41.
  399. Решетников С.М.,  Зырянов И.А.,  Позолотин А.П.  Особенности  горения  полимеров  в  электростатическом  поле // Известия  Южного  федерального  ун-та. Сер. Технические науки. — 2013, № 8. — С. 30–36.
  400. Позолотин А.П.  Горение  полимеров  в  электростатическом  поле:  Автореферат дисс. … канд. техн. наук: 05.07.05, 01.04.14. — Казань, 2013. — 20 с
  401. Гусейнов Ш.Л., Федоров С.Г. Нанопорошки алюминия, бора, боридов алюминия и кремния в высокоэнергетических материалах. — М.: ТОРУС ПРЕСС, 2015. — 256 с.
  402. Бернер М.К.,  Зарко В.Е.,  Талавар М.Б.  Наночастицы  энергетических  материалов: способы получения и свойства // Физика горения и взрыва. — 2013. — Т. 49, № 6. — С. 3–30
  403. Физико-химические  свойства  компонентов  энергетических  конденсированных систем / Фролов Ю.В.,  Пивкина А.Н.,  Завьялов С.А.  и  др. // Химическая  физика. — 2010. — Т. 29, № 11. — С. 42–49.
  404. Сандарам Д., Янг В., Зарко В.Е. Горение наночастиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, 32. — С. 37–63
  405. Старик А.М.,  Савельев А.М.,  Титова Н.С.  Особенности  воспламенения  и  горения композитных топлив, содержащих наночастицы алюминия // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, 32. — С. 64–91.
  406. Ягодников Д.А.  Воспламенение  и  горение  порошкообразных  металлов.  —  М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 432 с.
  407. Помогайло А.Д., Розенберг А.С.,  Уфлянд И.Е.  Наночастицы  металлов  в  полимерах. — М.: Химия, 2000. — 672 с.
  408. Рябинин Ю.Н. О некоторых опытах по динамическому сжатию вещества // Журн. техн. физики. — 1956. — Т. 26, вып. 12. — С. 2661–2666.
  409. Бацанов С.С. Твердофазные химические реакции в ударных волнах: кинетические исследования и механизм / Физика горения и взрыва. — 1996. — Т. 32, № 1. — С. 115–128.
  410. Букаемский А.А.,  Белашапко А.Г.  Взрывной  синтез  ультрадисперсного  оксида алюминия в кислородсодержащей среде // Физика горения и взрыва. — 2001. — Т. 37, № 5. — С. 114–120.
  411. Ильин А.П.  Развитие  электровзрывной  технологии  получения  нанопорошков в  НИИ  высоких  напряжений  при  Томском  политехническом  университете // Известия Томского политехнического ун-та. — 2003. — Т. 306, № 1. — С. 133–139
  412. Синяев С.В.,  Сурков В.Г.  Использование  ультрадисперсных  порошков  металлов при  электрохимическом  зажигании  метательных  зарядов // Unsteady  combustion and interior ballistics. — СПб.: Военмех им. Д.Ф. Устинова, 2000. — С. 379–385.
  413. Петрунин В.Ф. Ультрадисперсные порошки — российская «ниша» наноматериалов и перспективная база нанотехнологий // Нанотехнологии и информационные технологии  —  технологии  XXI  века:  Матер.  Междунар.  науч.-техн.  интернет-конф. — М., 2004. — С. 5–6
  414. Стороженко П.А., Гусейнов Ш.Л., Малашин С.И. Нанодисперсные порошки: методы получения и способы практического применения // Российские нанотехнологии. — 2009. — Т. 4, № 1–2. — С. 27–39.
  415. Наноалюминий,  полученный  методом  электродуговой  плазменной  переконденсации:  структура  частиц  и  параметры  горения / Ю.В. Фролов,  А.Н. Пивкина, Д.А. Иванов,  Г.Я. Павловец // Горение  и  взрыв:  Матер.  XIII  симп.  —  Черного-ловка: Изд-во ИПХФ, 2005. — С. 21
  416. Установка  для  получения  и  исследования  наночастиц  металлов / А.Н. Жигач, И.О. Лейпунский,  М.Л. Кусков  и  др. // Приборы  и  техника  эксперимента.  — 2000. — № 6. — С. 122–128.
  417. Получение  ультрадисперсных  порошков  при  распылении  мишени  мощным ионным  пучком  наносекундной  длительности / Г.Е. Ремнев,  А.Н. Закутаев, Ю.Ф. Иванов и др. // Письма в «Журн. техн. физики». — 2000. — Т. 26, вып. 23. — С. 24–28.
  418. Особенности  горения  энергетических  конденсированных  систем,  содержащих  нанодисперсные  металлические  горючие / Г.Я. Павловец,  В.Ю. Мелешко, Н.И. Шишов,  В.М. Атаманюк // Четвертая  Междунар.  школа-семинар  «Внутри-камерные процессы, горение и газовая динамика дисперсных систем»: Сб. матер. Т. 1. — СПб.: Военмех им. Д.Ф. Устинова, 2004. — С. 70–73.
  419. Способ получения ультрадисперсного порошка и устройство для его осуществления:  Пат.  2068400  Российская  Федерация / Г.Я. Павловец,  Н.К. Егоров, С.И. Малашин и др. — 1996.
  420. Способ  получения  ультрадисперсного  порошка  и  устройство  для  его  осуществления: Пат. 2207933 Российская Федерация / В.И. Кириллин, Э.К. Добринский, Е.А. Красюков, С.И. Малашин. — 2001.
  421. Рыжонков Д.И., Левина В.В., Дзидзигури Э.Л. Ультрадисперсные системы: получение, свойства, применение. — М.: МИСиС, 2003. — 182 с.
  422. Palaszewski B.  Nanotechnology  And  Gelled  Cryogenic  Fuels.  —  Cleveland:  NASA John H. Glenn Research Center, 2001.
  423. Гусев А.И.,  Ремпель А.А.  Нанокристаллические  материалы.  —  М.:  Физматлит, 2000. — 224 с
  424. Ильин А.П.  Об  избыточной  энергии  ультрадисперсных  порошков,  полученных методом взрыва проволоки // Физика и химия обработки материалов. — 1994. — № 3. — С. 114–115
  425. Ягодников Д.А.,  Антонов Ю.В.,  Пырлин С.В.  Использование  нанодисперсных компонентов  в  ракетных  топливных  композициях  и  пиротехнических  составах // Вестник  МГТУ  им. Н.Э. Баумана.  Сер.  Приборостроение.  Спец.  выпуск «Наноинженерия». – 2010. — С. 110–117.
  426. Влияние  структуры  и  химико-физических  свойств  поверхности  частиц  алюминия на чувствительность взрывчатых композиций / В.Г. Щетинин, В.А. Теселкин, М.А. Бражников и  др. // Вещества,  материалы и  конструкции  при интенсивных динамических воздействиях: Тр. Междунар. конф. «V Харитоновские тематические научные чтения». — Саров: ВНИИЭФ, 2003.
  427. Глотов О.Г.  Проблемы  исследования  агломерации  алюминия  при  горении твердых  топлив // Unsteady  combustion  and  interior  ballistics.  —  СПб.:  Военмех им. Д.Ф. Устинова, 2000. — С. 345–346.
  428. Синтез  покрытий  на  поверхности  ультрамелкодисперсных  частиц  алюминия / А.Н. Жигач,  И.О. Лейпунский,  М.Л. Кусков  и  др. // Химическая  физика.  — 2002. — № 4. — С. 72–78.
  429. A technique to prepare aluminized nanosized explosives / A.N. Jigatch, I.O. Leipunsky, M.L. Kuskov et al. / Proc. 29th International Pyrotechnic Seminar, July 14–19, 2002. — Westminster, Colorado, USA. — Pp. 583–590.
  430. Горение порошкообразных металлов в активных средах / П.Ф. Похил, А.Ф. Беляев, Ю.В. Фролов и др. — М.: Наука, 1972. — 282 с.
  431. Ильин А.П.,  Проскуровская Л.Т.  Двухстадийное  горение  ультрадисперсного  порошка алюминия на воздухе // Физика горения и взрыва. — 1990. — Т. 26, № 2. — С. 71–72.
  432. О  горении  сверхтонкого  алюминия  на  воздухе / А.П. Ильин,  А.А. Громов, В.И. Верещагин  и  др. // Физика  горения  и  взрыва.  —  2001.  —  Т. 37,  № 6.  — С. 56–61.
  433. Горение смесей ультрадисперсного алюминия с гелеобразной водой / В.Г. Иванов, С.Н. Леонов,  Г.Л. Савинов  и  др. // Физика  горения  и  взрыва.  —  1994. —  Т. 30, № 4. — С. 167–168.
  434. Особенности реакции ультрадисперсного алюминия с водой в режиме горения / В.Г. Иванов, О.В. Гаврилюк, О.В. Глазков, М.Н. Сафронов. — Новосибирск: Ин-т химии нефти СО РАН, 1992.
  435. Коротких А.Г.  Экспериментальное  исследование  процессов  горения  ультра-дисперсных  порошков  в  высокоэнергетических  композициях // Четвертая Междунар. школа-семинар «Внутрикамерные процессы, горение и газовая динамика дисперсных систем»: Сб. матер. Т. 1. — СПб., 2004. — С. 48–52.
  436. Влияние  добавок  металлов  на  скорость  горения  модельных  смесевых  систем / Н.Н. Бахман, А.Ф. Беляев, Ю.А. Кондрашков и др. // Физика горения и взрыва. — 1970. — Т. 6, № 1. — С. 93–97.
  437. Performance  of  AP-Based  Composite  Propellant  Containing  Nanoscale  Aluminum / M. Stephens, R. Carro, S. Wolf at al. // 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit. AIAA Paper. — 2005. — No. 4470
  438. Попенко Е.М., Громов А.А. и др. Влияние добавок сверхтонких порошков алюминия на реологические свойства и скорость горения энергетических конденсированных систем // Физика горения и взрыва. — 2007. — Т. 43, № 1. — С. 54–58.
  439. Combustion phenomena of solid propellant based on aluminium powder // B. Baschung, D. Grune, H.H. Licht, M. Samirant. — Saint-Louis: Frech-Gennan Research Institute, 2002.
  440. Горение  смесевых  твердых  топлив  с  наноразмерным  алюминием / Л. Де Лука, Л. Галфетти, А.Б. Ворожцов и др. // Физика горения и взрыва. — 2005. — Т. 41, № 6. — C. 43–49.
  441. The Effects of Al Particle Size on the Burning Rate and Residual Oxide in Aluminum Propellant / A. Dokhan,  E.W. Price,  R.K. Sigmant,  J.M. Seitzman // AIAA  Paper.  — 2001. — № 3581.
  442. Glotov O.G., Zarko V.E., Beckstead M.W. Agglomerate and oxide particles generated in  combustion  of  Alex  containing  solid  propellants // Energetic  materials.  Analysis, diagnostics  and  testing:  31th  International  Annual  Conference  of  IC.  —  Karlsruhe, Germany, 2000. — Рp. 130-1–130-14.
  443. Применение ультра- и нанодисперсных  компонентов в пиротехнических системах / Н.М. Вареных, В.Н. Емельянова, С.Н. Ваганова и др. // Энергетические конденсированные системы: Сб. матер. III Всерос. конф. — М., 2006. — С. 25–26
  444. Ягодников Д.А.,  Игнатов А.В.,  Гусаченко Е.И.  Воспламенение  и  горение  пиротехнических  составов  на  основе  микро-  и  ультрананодисперсных  частиц  алюминия во влажной среде в двухзонном газогенераторе // Физика горения и взрыва. — 2017. — Т. 53, 32. — С. 19–28.
  445. Ягодников Д.А., Гусаченко Е.И. Влияние внешнего электрического поля на дисперсный состав конденсированных продуктов сгорания аэровзвеси частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2002. — Т. 38, № 4. — С. 80–86.
  446. Ягодников Д.А.,  Воронецкий А.В.,  Сарабьев В.И.  Воспламенение  и  горение  пиротехнических  составов  на  основе  микро-  и  нанодисперсных  частиц  диборида алюминия в воздушном потоке в двухзонной камере сгорания // Физика горения и взрыва. — 2016. — Т. 52, 32. — С. 51–58
  447. Яворовский Н.А. Получение ультрадисперсных порошков // Известия вузов. Сер. Физика. — 1996. — № 4. — С. 114–136.
  448. Передовые  технологии управления  при производстве и  использовании нанометаллов  в  высокоэнергетических  материалах / Г.Я. Павловец,  В.Ю. Мелешко, М. Лернер  и  др. / Тез.  докл.  Междунар.  конф.  “High  energy  materials:  demilita-rization and civil application” (HEMs-2004), 6–9 сентября 2004 г. — Бийск: ФНПЦ «Алтай», 2004. — С. 58.
  449. Bockmon B.S., Pantoya M.L.  Burn rate  measurements of  nanocomposite thermities // AIAA Paper. — 2003. — No. 241.
  450. Moore K.,  Pantoya M.L.,  Son S.F.  Combustion  Behaviors  Resulting  From  Bimodal Aluminum  Size  Distributions // 41st  AIAA/ASME/SAE/ASEE  Joint  Propulsion Conference & Exhibit. AIAA Paper. — 2005. — No. 3605.
  451. Flame propagation in aerosuspension aluminum boride nano-particles / D.A. Yagodnikov, P.A. Storozhenko, A.P. Shpara et al. // Proc. 9th Int. Seminar of Flame Structure. Novosibirsk: SB RAS, 2017. — P. 91.
  452. Tepper F., Kaledin L.A. Nano aluminum as a combustion accelerant for kerosene in air breathing systems // AIAA Paper. — 2001. — No. 521
  453. Tepper F., Kaledin L.A. Combustion Characteristics of Kerosene Containing ALEX® nano-aluminum // Unsteady  combustion  and  interior  ballistics.  —  СПб.:  Военмех им. Д.Ф. Устинова, 2000. — Рp. 320–325.
  454. Tepper F., Kaledin L.A. Combustion Characteristics of Kerosene Containing ALEX® Nanoaluminum. — Stresa, Italy, 2000.
  455. Коротких А.Г. Влияние дисперсности порошка алюминия на процессы зажигания и  нестационарного  горения  гетерогенных  конденсированных  систем:  Автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук, 01.04.14. — Томск, 2012. — 40 с.
  456. Алюминизированный  взрывчатый  нанокомпонент  —  получение  и  свойства / И.О. Лейпунский, А.Н. Жигач, М.Л. Кусков и др. // Вещества, материалы и конструкции  при  интенсивных  динамических  воздействиях:  Тр.  Междунар.  конф. «V Харитоновские тематические научные чтения». — Саров: ВНИИЭФ, 2003.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.