<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">pribor</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Приборостроение</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Journal of Instrument Engineering</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0021-3454</issn><issn pub-type="epub">2500-0381</issn><publisher><publisher-name>Национальный исследовательский университет ИТМО</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17586/0021-3454-2022-65-9-668-676</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">pribor-278</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ И НАДЕЖНОСТЬ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>HEAT REGIMES AND RELIABILITY OF INSTRUMENTS AND SYSTEMS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Перспективные методы измерения теплопроводности твердых тел</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Promising Methods for Measuring the Thermal Conductivity of Solids</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ходунков</surname><given-names>В. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khodunkov</surname><given-names>V. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вячеслав Петрович Ходунков - канд. техн. наук; информационно-аналитический отдел, отдел эталонов и научных исследований в области термодинамики; ст. научный сотрудник</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vyacheslav P. Khodunkov - PhD; Information and Analytical Department, Department of Standards and Research in the Field of Infrared Radiometry and Applied Pyrometry; Senior Researcher</p><p>St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">walkerearth@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Заричняк</surname><given-names>Ю. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zarichnyak</surname><given-names>Yu. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p> Юрий Петрович Заричняк - д-р физ.-мат. наук, профессор, факультет энергетики и экотехнологий</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuriу P. Zarichnyak - Dr. Sci., Professor, Faculty of Energy and Ecotechnology</p><p>St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">zarich@grv.ifmo.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">D. I. Mendeleev All-Russian Institute for Metrology<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Университет ИТМО<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">ITMO University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>02</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>65</volume><issue>9</issue><fpage>668</fpage><lpage>676</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Национальный исследовательский университет ИТМО, 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет ИТМО</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Национальный исследовательский университет ИТМО</copyright-holder><license xlink:href="https://pribor.ifmo.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://pribor.ifmo.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://pribor.ifmo.ru/jour/article/view/278">https://pribor.ifmo.ru/jour/article/view/278</self-uri><abstract><p>Рассматриваются два новых метода измерения теплопроводности твердых тел, базирующиеся на использовании абсолютного и относительного измерений исходных тепловых величин, определяющих значение измеряемого параметра. В представленных методах максимально снижено влияние традиционных негативных факторов техники эксперимента на точность получаемых результатов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Two new methods of measuring the thermal conductivity of solids are considered, based on the use of absolute and relative measurements of the initial thermal quantities that determine the value of the measured parameter. In the presented methods, the influence of traditional negative factors of experimental technique on the accuracy of the results obtained is maximally reduced.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>метод измерения</kwd><kwd>теплопроводность</kwd><kwd>электротепловая аналогия</kwd><kwd>тепловая проводимость</kwd><kwd>абсолютное измерение</kwd><kwd>точность</kwd><kwd>эталон</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>measurement method</kwd><kwd>thermal conductivity</kwd><kwd>electrothermal analogy</kwd><kwd>thermal conductivity</kwd><kwd>absolute measurement</kwd><kwd>accuracy</kwd><kwd>standard</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2755090 РФ, МПК G01N 25/18. Абсолютный способ дифференциально-сканирующей тепловой кондуктометрии / В. П. Ходунков, Ю. П. Заричняк. Опубл. 15.09.2021. Бюл. № 26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU 2755090, G01N 25/18, Absolyutnyy sposob differentsial'no-skaniruyushchey teplovoy konduktometrii (Absolute Method of Differential Scanning Thermal Conductometry), V.P. Khodunkov, Yu.P. Zarichnyak, Patent application no. 2020138452, Priority 23.11.2020, Published 15.09.2021, Bulletin 26. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2755330 РФ, МПК G01N 25/18. Способ измерения теплопроводности / В. П. Ходунков. Опубл. 15.09.2021. Бюл. № 26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU 2755330, G01N 25/18, Sposob izmereniya teploprovodnosti (Method for Measuring Thermal Conductivity), V.P. Khodunkov, Patent application no. 2020138455, Priority 23.11.2020, Published 15.09.2021, Bulletin 26. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2749642 РФ, МПК G01N 25/18. Абсолютный способ дифференциально-сканирующей кондуктометрии разнородных твердых материалов / В. П. Ходунков, Ю. П. Заричняк. Опубл. 16.06.2021. Бюл. № 17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU 2749642, G01N 25/18, Absolyutnyy sposob differentsial'no-skaniruyushchey konduktometrii raznorodnykh tverdykh materialov (Absolute Method of Differential Scanning Conductometry of Dissimilar Solid Materials), V.P. Khodunkov, Yu.P. Zarichnyak, Patent application no. 2020138458, Priority 23.11.2020, Published 16.06.2021, Bulletin 7. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2752398 РФ, МПК G01N 25/18. Способ совокупного измерения теплопроводности разнородных твердых материалов и устройство для его осуществления / В. П. Ходунков. Опубл. 27.07.2021. Бюл. № 21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU 2752398, G01N 25/18, Sposob sovokupnogo izmereniya teploprovodnosti raznorodnykh tverdykh materialov i ustroystvo dlya yego osushchestvleniya (Method for the Combined Measurement of Thermal Conductivity of Dissimilar Solid Materials and a Device for Its Implementation), V.P. Khodunkov, Patent application no. 2020138460, Priority 23.11.2020, Published 27.07.2021, Bulletin 21. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьев Г. М. Тепловые измерения. Л.: Машгиз, 1957. 244 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kondrat'yev G.M. Teplovyye izmereniya (Thermal Measurements), Leningrad, 1957, 244 р. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Балабанов П. В., Савенков А. П. Теоретические и практические аспекты измерения теплофизических свойств гетерогенных материалов: Монография. Тамбов: ТГТУ, 2016. 188 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Balabanov P.V., Savenkov A.P. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty izmereniya teplofizicheskikh svoystv geterogennykh materialov (Theoretical and Practical Aspects of Measuring the Thermophysical Properties of Heterogeneous Materials), Tambov, 2016, 188 р. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Теоретические и практические аспекты теплофизических измерений: Монография / С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, А. Г. Дивин. Тамбов: ТГТУ, 2006. Кн. 1. 204 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ponomarev S.V., Mishchenko S.V., Divin A.G. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty teplofizicheskikh izmereniy (Theoretical and Practical Aspects of Thermophysical Measurements), Tambov, 2006, Book 1, 204 р. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Теоретические и практические основы теплофизических измерений / Под ред. С. В. Пономарева. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 408 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ponomarev S.V., ed., Teoreticheskiye i prakticheskiye osnovy teplofizicheskikh izmereniy (Theoretical and Practical Foundations of Thermophysical Measurements), Moscow, 2008, 408 р. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Теплофизические измерения: учеб. пособие / Е. С. Платунов, И. В. Баранов, С. Е. Буравой, В. В. Курепин; под ред. Е. С. Платунова. СПб: СПбГУН и ПТ, 2010. 738 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Platunov E.S., Baranov I.V., Buravoy S.E., Kurepin V.V. Teplofizicheskiye izmereniya (Thermophysical Measurements), St. Petersburg, 2010, 738 р. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фокин В. М., Бойков Г. П., Видин Ю. В. Основы технической теплофизики. М.: Машиностроение, 2004. 172 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fokin V.M., Boykov G.P., Vidin Yu.V. Osnovy tekhnicheskoy teplofiziki (Fundamentals of Technical Thermophysics), Moscow, 2004, 172 р. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
