Заведующий лабораторией


Асташинский Валентин Миронович
Член-корреспондент НАН Беларуси,
доктор физико-математических наук

Тел.: +375(17)356-93-51
e-mail:

В лаборатории физики плазменных ускорителей (ЛФПУ) разработаны и созданы квазистационарные плазменные ускорители нового поколения, работающие в режиме ионного токопереноса и реализующие ионно-дрейфовое ускорение замагниченной плазмы. Такие плазмодинамические системы генерируют высокоэнергетические компрессионные плазменные потоки, по совокупности параметров превосходящие все существующие на сегодняшний день типы плазменных ускорителей. 

Основные направления исследований

  • Физика квазистационарных сильноточных плазменных ускорителей нового поколения, генерирующих высокоэнергетические компрессионные потоки со скоростью плазмы до 200 км/с; ускорение макрочастиц и гетерогенных плазменных потоков в таких системах. 
  • Разработка и создание квазистационарных газоразрядных и эрозионных плазмодинамических систем различного целевого назначения, в том числе плазменных микродвигателей космического назначения. 
  • Разработка новых плазменных методов существенного улучшения эксплуатационных свойств поверхности материалов (конструкционные и инструментальные стали, легкие и твердые сплавы и др.) под воздействием компрессионных плазменных потоков, реализующих принципы предложенного и развиваемого (совместно с Кафедрой физики твердого тела Белорусского государственного университета) нового научного направления – поверхностной плазменной металлургии. 
  • Cинтез под воздействием компрессионных плазменных потоков объемных субмикронных и наноразмерных поверхностных структур, наноструктурированных металлических, диэлектрических и металл-углеродных покрытий и тонких пленок, в том числе на поверхности пластин кремния для создания элементной базы следующего поколения в микро- и оптоэлектронике. 
  • Разработка и адаптация оптических интерферометров с большим полем зрения и оптических датчиков давления, развитие оптических интерференционно-теневых и спектроскопических методов диагностики плазменных потоков. 
  • Численное моделирование физических процессов в квазистационарных плазмодинамических системах, а также процессов взаимодействия плазменных потоков с поверхностью 
  • Исследование процессов электродугового нагрева газов и газовых смесей, проектирование и создание электродуговых плазмотронов мощностью от 50 кВт до 3 МВт и более, генерирующих требуемую по технологии окислительную, восстановительную или нейтральную плазму. 
  • Разработка научных основ и методов создания плазменного оборудования и крупнотоннажных технологий в металлургии, плазмохимии, промышленности теплоизоляционных материалов и утилизации техногенных, бытовых и медицинских отходов. 
  • Совершенствование методов переработки токсичных и радиоактивных отходов, внедрение новых процессов в производстве теплоизоляционных материалов и синтезе наноструктур. 
  • Системное многофакторное исследование и проектные расчеты плазменных и других систем (технических объектов, технологий и материалов) методами компьютерных синтез-технологий.
  • Исследование процессов нагрева, абляции различных классов композиционных материалов; изучение их термопрочностных и теплофизических свойств в широком диапазоне температур и тепловых потоков, химического состава и давления окружающей среды, скоростей нагрева; моделирование натурных условий работы элементов тепловой защиты аппаратов летательной и ракетно-космической техники. 
  • Исследование синтеза углеродных наноструктур в электродуговом разряде коаксиального плазмотрона с магнитным полем. 
  • Исследование эрозии покрытий (материалов) в высокотемпературных газопылевых потоках применительно к топочным устройствам ТЭЦ, работающих на твердом топливе. 
  • Определение теплопроводности теплоизоляционных материалов при высоких температурах. 
  • Разработка технологий нанесения защитных покрытий из различных присадочных материалов на детали машин и механизмов методом электродуговой металлизации.

Основные разработки


Разработка и реализация принципиально новых плазменных технологий в химической, металлургической и металлообрабатывающей промышленности:
  • процесс получения ацетилена и технического водорода из природного газа в водородной плазме;
  • плазменный процесс производства супер- и ультратонких минеральных микроволокон из стекла и базальта;
  • металлургический процесс прямого получения стали из железорудных окатышей с использованием низкотемпературной плазмы;
  • процесс и аппаратурное оформление получения полых стеклянных микрошариков и микросфер в струе газового факела;
  • процесс и аппаратурное оформление плазменного процесса получения полых керамических микросфер из корунда.
Исследования и создание плазменной аппаратуры: плазмотронов различных модификаций мощностью от 30 кВт до 3 мВт, работающих на воздухе, азоте, аргоне, водороде, гелии, метане, водяном паре и их смесях с требуемыми по технологии характеристиками – мощностью, родом плазмообразующего газа, температурой, давлением и скоростью плазменного потока:
  • cоздание плазмотронов для плазменной резки листовых металлических материалов
  • разработка высокоэффективных плазменных реакторов различных типов: прямоточных, цилиндрических, профилированных противоточных, одно– и многоструйных, которые позволяют обрабатывать кусковые, порошкообразные материалы и диспергированные растворы
  • для аппаратурного оформления плазменных процессов в лаборатории разрабатываются высокоэффективные закалочные устройства, питатели для подачи и дозирования порошкообразных материалов, форсунки для диспергирования растворов и суспензий и другое оборудование
  • лаборатория разрабатывает конструкторскую документацию на плазменные установки, системы их энергообеспечения, выполняет монтаж, наладочные работы и обеспечивает гарантийное обслуживание
  • уникальные компьютерные синтез-технологии для исследования, проектирования и оптимизации плазменных технологических процессов и устройств с учетом их многокритериальности, многопараметричности, нелинейности и стохастичности, не имеющие мировых аналогов
  • методы визуализации решения задачи синтеза в виде топологических структур соответствующих проекций многомерного пространства управляющих параметров
  • процедурная модель технической системы. компьютерной отладки пилотных образцов технологических плазмотронов
  • метод многомерного проектного синтеза применялся при прогностических компьютерных расчетах, позволяющих оценить эффективность предлагаемых разработчиками способов достижения требуемого уровня качества создаваемого объекта.

D.V. Nestsiarovich, O.G. Penyazkov, Yu.A. Stankevich, M.S. Tretyak, V.V. Chuprasov, I.N. Shatan Dispersed phase velocity in a high-temperature gas flow // High Temperature Material Prosecces: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. – 2019. – Volume 23, issue 4. – Р. 319-328.

V.M. Astashynski, O.F. Lupsyakova, A.A. Prismotrov, Yu.A. Stankevich, M.S. Tretyak, V.V. Chuprasov. Thermal and erosive influence of a heterogeneous jet on a surface of the heat-shielding material // High Temperature Material Prosecces: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. – 2019. – Volume 23, issue 4. – Р. 329-336.

P.S. Grinchuk, M.S. Tret`yak, V.V. Chuprasov. Thermal protection material on the base of silicon-carbide ceramics //IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – V. 709 044112. – P. 1-8. doi:10.1088/1757-899X/709/4/044112

V.M. Astashynski, H.M.Dzahnidze, E.A. Kostyukevich, A.M. Kuzmitski, P.N. Shoronov, V.I. Shymanski, V.V. Uglov. Generation of Erosion Compression Plasma Flows in Miniature Plasma Accelerator and their Capability for Formation of Thin Nanostructured Coating // High Temperature Material Processes. – 2020 – V. 24, iss. 2. – P. 99-107.

N.N. Cherenda, .V.V. Uglov, Yu.V. Martinovich, I.A.Betanov, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski. Structure of the austenitic steel surface layer subjected to compression plasma flows impact // High Temperature Material Processes (An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes). – 2020. – V.24, N 3. – P. 211-225.

Оковитый В.А., Пантелеенко Ф.И.,Асташинский В.М., Оковитый В.В., Cоболевский С.Б. Формирование плазменных порошковых покрытий из металлокерамики с последующим высокоэнергетическим модифицированием // Наука и техника. – 2020. – № 3. – С. 115-120.

В.А. Оковитый, Ф.И. Пантелеенко, В.В. Оковитый, В.М. Асташинский. Формирование плазменных порошковых покрытий из металлокерамики с последующим высокоэнергетическим модифицированием // Наука и техника. – 2020. – Т. 19, № 6. – С. 469–474.

Пантелеенко Ф.И, Оковитый В.А., Девойно О.Г., Сидоров В.А.,Оковитый В.В., Асташинский В.М. Разработка принципов модификации высокоэнергетическим плазменным воздействием покрытий из керамики с применением добавок тугоплавких металлов // Международный сборник научных трудов Донецкого национального технического университета «Прогрессивные технологии и системы машиностроения», ДонНТУ. – 2020. – №1. С. 61-66.

Черенда Н.Н., Бибик Н.В., Углов В.В., Асташинский В.М., КузьмицкийА.М. Многоэлементное легирование поверхностного слоя эвтектического силумина под действием компрессионных плазменных потоков // Труды XXX Международной конференции «Радиационная физика твёрдого тела», Севастополь, 24-29 августа 2020 г. / Москва, 2020. – С. 258-266

Шиманский В.И., Медин А.А., Углов В.В., Асташинский В.М., Кузьмицкий А.М. Влияние плазменной обработки на кинетику окисления сплавов на основе циркония // Труды XXX Международной конференции «Радиационная физика твёрдого тела», Севастополь, 24-29 августа 2020 г. / Москва, 2020. – С. 267-273.

Nikolai Cherenda, Vladimir Uglov, Vitaly Shymanski, Gennady Remnev, Valentin Astashynski, Anton Kuzmitski, Alexey Suchkov, Diana Bachurina, Xianxiu Mei. Stability of Zr-Based Metallic Glass Structure under High-Temperature Plasma Impact // 2020 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE), Tomsk, Russia, 2020 / P. 455-459, doi: 10.1109/EFRE47760.2020.9241951.

Ф.И. Пантелеенко, В.А. Оковитый, О.Г. Девойно, В.А. Сидоров, В.М. Асташинский. Разработка комплекса оборудования для нанесения плазменных износостойких покрытий // Сборник трудов ΧΧVІІ международной научно-технической конференции “Машиностроение и техносфера 21 века, 14-20 сентября, Севастополь / Донецк, 2020. – С. 291-296.

F.I. Panteleenko, V.A. Okovity, V.M. Astashinsky, O.G Devоino, V.V. Okovity. Development of principle of modification by high energy plasma exposure of coatings from ceramiks with the application of additives of refining metals // Сборник трудов ΧΧVІІ международной научно-технической конференции “Машиностроение и техносфера 21 века, 14-20 сентября, Севастополь / Донецк, 2020. – С. 436-439.

N.N. Cherenda, V.V. Uglov, V.I. Shymanski, D.V. Esipenko, G.E. Remnev, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, A.N. Suchkov, D.M. Bachurina, X. Mei. Stability Of Zr-Based Metallic Glass Structure Under High-Temperature Plasma Impact // Book of abstracts of 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online), September 14–25, 2020, Tomsk, Russia / Tomsk, Publishing House of IAO SB RAS, 2020. – P.237.

V.I. Shymanski, N.N. Cherenda, V.V Uglov, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski. Oxidation Resistance Of Titanium And Tungsten Treated With Compression Plasma Flows // Book of abstracts of 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online), September 14–25, 2020, Tomsk, Russia / Tomsk, Publishing House of IAO SB RAS, 2020. – Р. 240.

V.V. Uglov, N.N. Cherenda, V.I. Shymanski, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski. Compression Plasma Flows Application For Zirconium Aloys Modification // Book of abstracts of 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online), September 14–25, 2020, Tomsk, Russia / Tomsk, Publishing House of IAO SB RAS, 2020. – Р. 266.

V.I. Shymanski, A. Jevdokimovs, A.V. Basalai, N.V. Bibik, V.M. Astashynski. Hypereutectic silumin alloys modification by compression plasma flows impact for improving mechanical prperties and oxidation resistance // Book of abstracts of 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, 14 - 25 September 2020, Tomsk, Russia / Tomsk, Publishing House of IAO SB RAS, 2020. – Р. 312


2018 г.

Название Издательство, журнал Авторы
1.Формирование и исследование плазменных двухслойных композиционных покрытий (вязкий металлический NiCr и твердый ZrO2 слои)Наука и техника. – 2018. – Т. 17, № 1. – С. 21-28.В.А. Оковитый, Ф.И. Пантелеенко, В.В. Оковитый, В.М. Асташинский, П.П. Храмцов, М.Ю. Черник, В.В. Углов, В.И. Шиманский, Н.Н. Черенда, С.Б. Соболевский.
2.High-power pulse processing of thermal coatings based on a self-fluxing alloy and modified by solid high-melting compounds: research and modelingHigh Temperature Material Processes. – 2017. – V. 21, iss. 3. – P. 203–223.A.Ph. Ilyuschenko, A.I. Shevtsov, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, А.N. Chumakov, N.A. Bosak, G.F. Gromyko, A.I. Letsko, K.V. Buikus, T.A. Leonoval.
3.Combined plasma and thermal treatment of the NbC/AISI T1 steel systemHigh Temperature Material Processes. – 2017. – V.21, iss. 4. – P. 333–343N.N. Cherenda, V.V. Uglov, A.M. Kashevski, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, & G.E. Remnev.
4.Модификация фазового состава и микротвердости поверхностного слоя быстрорежущей стали при комбинированном плазменном и термическом воздействии Журнал Белорусского гос. ун-та. Физика. 2018. № 2. – С. 61-70Черенда Н. Н., Углов В. В., Кашевский А.М., Асташинский В. М., Кузьмицкий А. М.
5.Технологические особености формирования плазменных порошковых покрытий из керамики с неравновесной структурой В.А. Оковитый, Ф.И. Пантелеенко, В.М. Асташинский, В.В. Оковитый. Наука и техника. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 183-189.
6.Термическая стабильность структуры и свойств поверхностного слоя инструментальной стали, легированного атомами циркония и кремния под действием компрессионных плазменных потоков Перспективные материалы. – 2018. – № 4. – С. 49-59.Н. Н. Черенда, В. В. Углов, С. В. Гусакова, В. М. Асташинский, А. М. Кузьмицкий.
7.Термическая стабильность структурно-фазового состава титана, обработанного компрессионными плазменными потоками Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2018. – №7. – С. 84-89.В.И. Шиманский, Н.Н. Черенда, В.В. Углов, В.М. Асташинский, А.М. Кузьмицкий
8.Формирование и исследование плазменных порошковых покрытий из оксидной керамики, модифицированной высокоэнергетическими воздействиями Наука и техника. – 2018. – Т. 17, № 5. – С. 377–389.В.А.Оковитый, Ф.И. Пантелеенко, В.В. Оковитый, В.М. Асташинский, В.В.Углов В.И. Шиманский, Н.Н. Черенда
9.Modification of Ti-6Al-4V alloy element and phase composition by compression plasma flows impact Surface & Coatings Technology. – 2018. – V. 355. – P. 148–154.N.N. Cherenda, A.V. Basalai, V.I. Shymanski, V.V. Uglov, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, A.P. Laskovnev, G.E. Remnev.
10.Стойкость к атмосферной коррозии поверхностного слоя стали У9, легированного хромом под действием компрессионных плазменных потоков Н.Н. Черенда, В.В. Углов, А.А. Малашевич, В.М. Асташинский, А.М. Кузьмицкий. Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, № 8/2. – С. 98-102.
11.Многоэлементное легирование поверхностного слоя стали под действием компрессионных плазменных потоков.Сборник научных трудов XXI конференции «Взаимодействие плазмы с поверхностью», Москва, НИЯУ МИФИ, 24-25 января 2018 г., с. 66-69Н.Н. Черенда, В.В. Углов, Г.М. Дзагнидзе, В.М. Асташинский, А.М. Кузьмицкий.
12.V.I. Shymanski, V.V. Uglov, V.M. Astashynski, H.W. Zhong, J. Shen, X.Y. Le. Сборник научных трудов XXI конференции «Взаимодействие плазмы с поверхностью», Москва, НИЯУ МИФИ, 24-25 января 2018 г., С.141-142.Tungsten surface erosion under compression plasma flow and high-intense short-pulsed ion beam impacts.
13.Исследование структуры износостойких покрытий на основе оксидной керамики Международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»: Сборник докладов, Минск, 29 мая – 1 июня 2018 г. / Минск, БНТУ, 2018. – С. 177-179Ф.И. Пантелеенко, В.А. Оковитый, В.М. Асташинский, А.Ф. Пантелеенко, В.В. Оковитый
14.Формирование элементов неравновесных структур в плазменных покрытиях Машиностроение и техносфера XXI века. Сборник трудов ХХV международной научно-технической конференции, Севастополь, 10-16 сентября 2018 г. / Донецк, ДонНТУ, 2018. – Т. 2. – С. 45-49.Ф.И. Пантелеенко, В.А. Оковитый, В.М. Асташинский, В.В. Оковитый.
15.Nb-C-N-Fe surface layers synthesis in high speed steel by compression plasma impact IX International conference "Plasma Physics and Plasma Technology": Contributed Papers, Minsk, September 17-21, 2018 / B.I.Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus. Editors: N.V. Tarasenko [et al.]. – Minsk, 2018. – P. 213-216.5. N.N. Cherenda, V.V. Uglov, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, A.Yu. Leyvi
16.Metal coatings formation by compression plasma flows interaction with surfaces IX International conference "Plasma Physics and Plasma Technology": Contributed Papers, Minsk, September 17-21, 2018 / B.I.Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus. Editors: N.V. Tarasenko [et al.]. – Minsk, 2018. – P. 231-234.P.N. Shoronov, V.I. Shymanski, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, V.V. Uglov
17. Дефекты структуры и излучательная рекомбинация в монокристаллическом кремнии после ионно-плазменной обработки VIII Международная научная конфернция «Актуальные проблемы физики твердого тела»: Сборник докладов, Минск, 24-28 сентября 2018 г. / Минск, 2018. – Т.2. – С. 35-37. А.В. Мудрый, О.М. Бородавченко, В.Д. Живулько, В.М. Асташинский, Р.С. Кудактин, М.С. Леоненя, Г.П. Яблонский.
18.Наноструктурированные покрытия нитрида бора. Синтез и структурные исследования XII Международная конференция «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии»: Сборник докладов, Минск, 16-19 октября 2018 г. / Минск, «Беларуская навука», 2018. – С. 122-125.8. А.Т. Матвеев, А.М. Ковальский, А.Н. Шевейко, Д.В. Штанский, В.М. Асташинский, Ф.В. Плевако, С.В. Горбатов.
19.Асташинский В.М., Лупсякова О.Ф., Присмотров А.А., Станкевич Ю.А., Третьяк М.С., Чупрасов В.В. Тепло- и массоперенос-2017. Минск: Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2018. С. 146-151.Тепловое и эрозионное воздействие гетерогенной струи на преграду
20.Исследование скорости дисперсной фазы в высокотемпературном газовом потоке Тепло- и массоперенос-2017. Минск: Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2018. С. 100-106Нестерович Д.В., Пенязьков О.Г., Станкевич Ю.А., Третьяк М.С., Чупрасов В.В., Шатан И.Н.
21.V.M. Astashynski, O.G. Penyazkov. International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. – September 16-22, 2018, Tomsk, Russia. – Plenary Session. P.14.Plasmadynamic processes in quasi-stationary plasma accelerators with ion current transfer mode providing the formation of high-energy compression plasma flows for effective modification of materials surface properties
22.V.I. Shymanski, N.N. Cherenda, V.V. Uglov, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski. Oxidation resistance of titanium treated by compression plasma flows International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. – September 16-22, 2018, Tomsk, Russia. – P. 289.
23.Effect of thermal treatment of the structure, phase composition and properties of steel surface layer modified by compression plasma flowsInternational Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. – September 16-22, 2018, Tomsk, Russia. – P. 315.3. N.N. Cherenda, V.V. Uglov, A.A. Malashevich, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski.
24.V.I. Shymanski, V.S. Pigasova, V.V. Uglov, V.M. Astashynski, G.E. Remnev, H.W. Zhong, J. Shen, X.Y. Le. International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. – September 16-22, 2018, Tomsk, Russia. – P. 352.Cracks formation in tungsten after combined compression plasma flows and high-intense ion beam influence
В.В. Углов, Н.Н. Черенда, В.М. Анищик, В.М. Асташинский, Н.Т. Квасов. Модификация материалов компрессионными плазменными потоками // Минск: БГУ. – 2013. – 241 с.

M.M.Kuraica, V.M.Astashynski, I.Dojcinovic and J.Puric. Modification of solid surface by a compression plasma flow // The book "Physics of Laser Crystals", editors J.-C.Krupa and N. Kulagin. Kluwer Academic Publishers. – 2003. – Chapter 16, p. 245-255.

Н.Н. Черенда, Н.В. Бибик, В.В. Углов, В.М. Асташинский, А.М. Кузьмицкий. Формирование интерметаллидных включений Al-Cr в поверхностном слое эвтектического силумина при плазменном воздействии // Физика и xимия обработки материалов. – 2013. – №1. – С. 37-43.

В.М. Асташинский, И.Л. Дорошевич, Н.Т. Квасов, Ю.А. Петухов, А.В. Пунько, В.В. Углов Радиационная стойкость наноразмерных ферромагнитных элементов памяти // Поверхность.Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2013. – № 1. – С. 89–93.

Асташинский В. М., Костюкевич Е. А., Кузьмицкий А. М., Мищук А. А., Шоронов П. Н. Взаимодействие встречно направленных компрессионных плазменных потоков // ЖПС. – 2012 – Т.79, №4. – С. 625-630.

V.V. Uglov, R.S. Kudaktsin, Yu.A. Petukhou, N.T. Kvasov, A.V. Punko, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, Mass- and heat transfer in “metal layer - silicon substrate” system under the action of compression plasma flows // Appl. Surf. Sci. – 2012. – Vol.258, No.12. –Р.7377-7383.

N. N. Cherenda, V. I. Shymanski, V. V. Uglov, V. M. Astashinskii, A. M. Kuz’mitskii, N. N. Koval’, Yu. F. Ivanov, A. D. Teresov. Formation of Zirconium–Titanium Solid Solutions under the Action of Compression Plasma Flows and High-Current Electron Beams // Inorganic Materials: Applied Research. – 2012. – Vol. 3, No. 5. – P. 365–370.

Н.Н. Черенда, В. И. Шиманский, В. В. Углов, В. М. Асташинский, В. А. Ухов Азотирование поверхностного слоя стали и титана компрессионными плазменными потоками // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2012, № 4, c. 35-42.

В.М. Асташинский, А. М. Кузьмицкий, А. А.Мищук. Динамика формирования компрессионного плазменного потока в миниатюрном магнитоплазменном компрессоре // ИФЖ. – 2011. – Т. 84, №5. – С. 1022 –1026.

В.М. Асташинский, А.М. Кузьмицкий, А.А. Мищук. Динамика взаимодействия генерируемого магнитоплазменным компрессором плазменного потока с преградой // ЖПС. – 2011. – Т. 78, № 3. – С.404-409.

N.G. Galkin, V.M. Astashynski, E.A. Chusovitin, K.N. Galkin, T.A. Dergacheva, A.M. Kuzmitski, E.A. Kostyukevich. Ultra high vacuum growth of CrSi2 and β-FeSi2 nanoislands and Si top layers on the plasma modified monocrystalline silicon surfaces // Physics Procedia. – 2011. – V. 11, N 1. – 39–42.

N. N. Cherenda, V.V. Uglov, M.G. Poluyanova, V.M. Astashynski, A.M. Kuzmitski, A.D. Pogrebnjak, B. Stritzker The influence of the coating thickness on the phase and element composition of a Ti coating / steel system surface layer treated by a compression plasma flow. // Plasma Processes and Polymers. – 2009. – Vol. 6, Issue S1. – P. S178 – S182.

V.M. Astashynski, S.I. Ananin, E.A. Kostyukevich, A.M. Kuzmitski, V.V. Uglov, V.M. Anishchik, N.N. Cherenda, A.K. Stalmashonak, Yu. V. Sveshnikov, N.T. Kvasov, A.L. Danilyuk and A.V. Punko. Comprehensive modification of semiconductors and metals providing new structural features of surface layers subjected to compression plasma flows // High Temperature Material Processes. – 2007. – V. 11, N 4. – P. 536 – 548.

V.M.Astashynski, S.I.Ananin, V.V.Askerko, E.A.Kostyukevich, A.M.Kuzmitski, А.A.Mishchuk, M.M.Kuraica, I.P.Dojcinovic, J.Puric. Studies and characterization of quasi-stationary compression plasma flows generated by gas-discharge and erosive plasma accelerators // Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade. – 2007 – V. 82 – P. 23–33.

V.M.Astashynski, S.I.Ananin, A.S.Emelyanenko, E.A.Kostyukevich, A.M.Kuzmitzky, S.P.Zhvavy V.V.Uglov. Bulk periodic structures formation on monocrystalline silicon surface under the action of compression plasma flows // Applied Surface Science – 2006. – V. 253, N 4. – P. 1866-1872.

N. N. Cherenda, V.V. Uglov, V.M. Anishchik, A.K. Stalmashonak, V.M. Astashinski, A.M. Kuzmitski, G. Thorwarth, B. Stritzker. Modification of AISI M2 steel tribological properties by means of plasma mixing // Vacuum. – 2007. – V. 81, iss. 10 – P. 1337–1340.

V.M. Astashynski, S.I. Ananin, V.V. Askerko, E.A. Kostyukevich, A.M. Kuzmitski, V.V. Uglov, N.N. Cherenda, V.M. Anishchik, Y.V. Sveshnikov, V.V. Astashinski, N.T. Kvasov, A.L. Danilyuk, A.V. Punko, Y.Pauleau. Deposition of nanostructured metal coatings on modified silicon surfaces in magnetoplasma compressor. // Vacuum. – 2005. V. 78, issue 2-4, pp. 157-160.

V.M.Astashynski, S.I.Ananin, V.V.Askerko, E.A.Kostyukevich, A.M.Kuzmitski, V.V.Uglov, V.M.Anishchik, V.V.Astashynski, N.T.Kvasov, L.A.Danilyuk. Materials surface modification using quasi-stationary plasma accelerators // Surface and Coating Technology – 2004. – Vol. 180-181C, pp. 392-395.

J. Puric, I. P. Dojcinovic, V. M. Astashynski, M. M. Kuraica and B. M. Obradovic. Electric and thermodynamic properties of plasma flows created by the magnetoplasma compressor // Plasma Sources Science and Technology. – 2004 – V. 13, No 1. – P. 74-84.

V.M.Anishchik, V.V.Uglov, V.V.Astashynski, V.M.Astashynski, S.I.Ananin, E.A.Kostyukevich, A.M.Kuzmitski, N.T.Kvasov, A.L.Danilyuk, I.N.Rumianceva. Compressive Plasma Flows Interaction with Steel Surface: Structure and Mechanical Properties of Modified Layer // Vacuum, 2003. – Vol.70, iss. 2-3. – P. 269-274.

V.V. Uglov, V.M. Anishchik, V.V Astashynski, V.M. Astashynski, S.I. Ananin, V.V. Askerko, E.A. Kostyukevich, A.M. Kuz’mitski, N.T. Kvasov, A.L. Danilyuk. The effect of dense compression plasma flow on silicon surface morphology. // Surface and Coatings Technology. – 2002. – V. 158-159C. – P. 273-276.

В.В.Углов, В.М.Анищик, В.В.Асташинский, В.М.Асташинский, С.И.Ананин, В.В.Аскерко, Е.А.Костюкевич, А.М.Кузьмицкий, Н.Т.Квасов, А.Л.Данилюк. Формирование субмикронных цилиндрических структур при воздействии на поверхность кремния компрессионным плазменным потоком. // Письма в ЖЭТФ. – 2001. – Т.74, №. 4. – С. 234-236.

В.М.Асташинский. Формирование компрессионных эрозионных плазменных потоков заданного состава в плотных газах // ЖПС. – 2000. – Т. 67, № 2. – С. 229-233.

С.И.Ананин, В.М.Асташинский, Е.А.Костюкевич, А.А.Маньковский, Л.Я.Минько. Интерферометрические исследования процессов в квазистационарном сильноточном плазменном ускорителе // Физика плазмы. 1998. – Т.24, N 11. – С. 1003-1009.

С.И.Ананин, В.М.Асташинский. Структура течения плазмы в квазистационарном сильноточном плазменном ускорителе с проницаемым катодным трансформером // Физика плазмы. 1997. – Т.23, № 1. – С.37 – 40.

В.М. Асташинский, Г.И.Баканович А.М.Кузьмицкий Л.Я.Минько. Выбор режимов работы и параметры плазмы магнитоплазменного компрессора. ИФЖ. – 1992. – Т.62, № 3. – С.386 – 390.

В.М. Асташинский, А.А.Маньковский Л.Я.Минько А.И.Морозов Исследование физических процессов, обусловливающих режимы работы КСПУ // Физика плазмы. – 1992. – Т.18, Вып.1. – С.90 – 98.

В.М. Асташинский, В.В.Ефремов Е.А.Костюкевич А.М.Кузьмицкий Л.Я.Минько Интерференционно-теневые исследования процессов в магнитоплазменном компрессоре // Физика плазмы. – 1991. – Т.17, вып. 9. – С. 1111 – 1115.

V.M.Astashinsky, E.A.Kostyukevich, A.M.Kuz'mitsky, L.Ya.Min'ko. Interferometric stend with a laser source for investigation of plasma accelerators // USA. – 1990 – SPIE Proceedings. –V.1121. – P.650-654.

С.И.Ананин В.М. Асташинский, Г.И.Баканович Е.А.Костюкевич А.М.Кузьмицкий А.А.Маньковский Л.Я.Минько А.И.Морозов. Исследование процессов формирования плазменных потоков в квазистационарном сильноточном плазменном ускорителе // Физика плазмы. – 1990. – Т.16, вып.2. – С.186 – 196.

В.М. Асташинский, Г.И.Баканович. Е.А.Костюкевич А.М.Кузьмицкий А.А.Маньковский Л.Я.Минько. Влияние характера развития разряда в МПК компактной геометрии на параметры компрессионного потока // ЖПС. – 1989. –Т.50, вып.6. – С. 887 – 891.

В.М. Асташинский, Е.А.Костюкевич. Интерферометрическое исследование области компрессии МПК // Физика плазмы. – 1981. – Т.7, вып.3. – С.523 – 528.

В.М. Асташинский, Г.И.Баканович Л.Я.Минько. Исследование динамики плазмообразования и формирования области компрессии МПК // ЖПС. – 1980. – Т.33, вып.4. – С. 629 – 633.

Вернуться к списку