<?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">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37493/2308-4758.2021.4.12</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-151</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>НАУКИ О ЗЕМЛЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>EARTH SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД НА ЧАСТИЦАХ РЕАГЕНТА, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ВОЗГОНКЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>LABORATORY STUDIES OF THE EFFECT OF THE ELECTRIC FIELD STRENGTH ON THE SPECIFIC CHARGE ON REAGENT PARTICLES FORMED DURING THE SUBLIMATION OF PYROTECHNIC COMPOSITIONS</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>Хучунаев</surname><given-names>Б. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khuchunaev</surname><given-names>B.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">buzgigit@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>Геккиева</surname><given-names>С. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gekkieva</surname><given-names>S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">sgekkieva@list.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>Будаев</surname><given-names>А. Х.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Budaev</surname><given-names>A. K.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">budayalim@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Высокогорный геофизический институт</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>High-Mountain Geophysical Institute</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>209</fpage><lpage>226</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Хучунаев Б.М., Геккиева С.О., Будаев А.Х., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Хучунаев Б.М., Геккиева С.О., Будаев А.Х.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Khuchunaev B., Gekkieva S., Budaev A.K.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/151">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/151</self-uri><abstract><p>Введение. До настоящего времени, несмотря на то, что реагенты давно используются для управления облачными процессами, вопросы, связанные с влиянием электрического поля на их льдообразующие свойства изучены не в полной мере. Исследования, проведенные в этом направлении, показывают, что рост зародышевых частиц зависит от напряженности электрического поля, заряда кристаллизующего ядра и от реализации того или иного механизма роста [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. Наличие в атмосфере электрического поля и заряда на частицах реагента может влиять на удельный выход льдообразующих ядер при проведении работ по активному воздействию на облачные системы. В связи с этим исследования, связанные с изучением влияния напряженности электрического поля на удельный заряд на частицах реагента, образующихся при возгонке пиротехнических составов, представляются актуальными и практически значимыми для определения дозировки реагентов при воздействии на облачные процессы. Материалы и методы исследования. В данной статье представлены результаты лабораторных экспериментов по апробированию аппаратуры и методики определения влияния напряженности электрического поля на удельный заряд на частицах реагента, образующихся при возгонке пиротехнических составов. Методика измерения заряженных частиц основана на использовании отклонения частиц реагента в электрическом поле плоского конденсатора. Предварительные результаты, полученные в ходе исследований, позволили установить, что при возгонке пиротехнических составов происходит заряжение частиц. В качестве рабочего материала для лабораторных исследований были рассмотрены пиротехнические составы, которые используются в противоградовгых изделиях (ПГИ) типа «Алазань-6» и «Алазань-9» [2, 3, 4]. Результаты исследования и их обсуждение. В статье представлены аппаратура, методика и предварительные результаты исследования влияния напряженности электрического поля на удельный заряд на частицах реагента, образующихся при возгонке пиротехнических составов. Лабораторные эксперименты были проведены на лабораторных установках ВГИ. Выводы. Проведенные эксперименты показали, что увеличение отрицательного удельного заряда на частицах реагента незначительно увеличивает удельный выход льдообразующих ядер (на 20%) из пиротехнического состава АД-1. При напряженности электрического поля 3,0 х 105 В/м и удельного заряда на частицах реагента -8,4 х 10-4 Кл/кг удельный выход льдообразующих ядер с пиротехнического состава АД-1 в 2,7 раза выше, чем без электрического поля.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. Until now, despite the fact that reagents have long been used to control cloudy processes, issues related to the influence of an electric field on their ice-forming properties have not been fully studied. Studies carried out in this direction show that the growth of seed particles depends on the electric field strength, the charge of the crystallizing nucleus, and on the implementation of one or another growth mechanism [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. The presence of an electric ield and a charge on the reagent particles in the atmosphere can affect the specific yield of ice-forming nuclei during work on active action on cloud systems. In this regard, studies related to the study of the effect of the electric ield strength on the speciic charge on the reagent particles formed during the sublimation of pyrotechnic compositions seem relevant and practically significant for determining the dosage of reagents when exposed to cloudy processes. Materials and methods of the research. This article presents the results of laboratory experiments on testing the equipment and methods for determining the effect of the electric field strength on the speciic charge on the reagent particles formed during the sublimation of pyrotechnic compositions. The method for measuring charged particles is based on the use of the delection of reagent particles in the electric field of a flat capacitor. The preliminary results obtained in the course of research made it possible to establish that the particles are charged during the sublimation of pyrotechnic compositions. pyrotechnic compositions used in anti-hail devices such as «Alazan-6» and «Alazan-9» [2, 3, 4] were considered as a working material for laboratory research. The results of the study and their discussion. The article presents the equipment, methodology and preliminary results of the study of the inluence of the electric ield strength on the speciic charge on the reagent particles formed during the sublimation of pyrotechnic compositions. Laboratory experiments were carried out on High-Mountain Geophysical Institute laboratory facilities. Conclusions. The experiments have shown that an increase in the negative speciic charge on the reagent particles slightly increases the speciic yield of ice-forming nuclei (by 20%) from the AD-1 pyrotechnic composition. With an electric field strength of -8,4 х 10-4 V/m and a specific charge on the reagent particles of 3,0 х 105 C/kg, the specific yield of ice-forming nuclei from the AD-1 pyrotechnic composition is 2.7 times higher than without an electric ield</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>напряженность электрического поля</kwd><kwd>активные воздействия</kwd><kwd>пиротехнический состав</kwd><kwd>реагент</kwd><kwd>льдообразующие частицы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electric ield strength</kwd><kwd>active inluences</kwd><kwd>pyrotechnic composition</kwd><kwd>reagent</kwd><kwd>ice-forming particles</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">Абшаев А. М., Абшаев М. Т. и др. Руководство по организации и проведению противоградовых работ. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Нальчик, 2014. С. 315.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Абшаев А. М., Абшаев М. Т. и др. Руководство по организации и проведению противоградовых работ. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Нальчик, 2014. С. 315.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хучунаев Б. М., Байсиев Х.-М. Х., Геккиева С. О., Будаев А. Х. Экспериментальные исследования льдообразующей эффективности пиротехнического состава АД-1 с добавками цинка // Труды ГГО. Вып. 597. 2020. С. 51-60.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хучунаев Б. М., Байсиев Х.-М. Х., Геккиева С. О., Будаев А. Х. Экспериментальные исследования льдообразующей эффективности пиротехнического состава АД-1 с добавками цинка // Труды ГГО. Вып. 597. 2020. С. 51-60.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Khuchunaev B. M., Baysiev Kh-M. Kh., Gekkieva S. O., Budaev A. Kh. Researches of ice-forming efficiency of products of sublimation of pyrotechnic compositions consisting of silver iodide Agl particles and Zinc Oxide. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1083 012097</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khuchunaev B. M., Baysiev Kh-M. Kh., Gekkieva S. O., Budaev A. Kh. Researches of ice-forming efficiency of products of sublimation of pyrotechnic compositions consisting of silver iodide Agl particles and Zinc Oxide. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1083 012097</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хучунаев Б. М., Геккиева С. О., Будаев А. Х. Аппаратура, методика и предварительные результаты измерения удельного заряда на частицах реагента, образующихся при возгонке пиротехнических составов // Труды ГГО Вып 599, 2020. С. 128-139.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хучунаев Б. М., Геккиева С. О., Будаев А. Х. Аппаратура, методика и предварительные результаты измерения удельного заряда на частицах реагента, образующихся при возгонке пиротехнических составов // Труды ГГО Вып 599, 2020. С. 128-139.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никандров В.Я. Искусственные воздействия на облака и туманы. Л.: Гидрометеоиздат, 1959. С. 271.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Никандров В.Я. Искусственные воздействия на облака и туманы. Л.: Гидрометеоиздат, 1959. С. 271.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Закинян Р. Г. Кинетика роста льда на поверхностях предметов различных форм, помещенных в поток переохлажденного аэрозоля // Материалы V научно-технической конференции СК ГТУ, 2001. С. 20.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Закинян Р. Г. Кинетика роста льда на поверхностях предметов различных форм, помещенных в поток переохлажденного аэрозоля // Материалы V научно-технической конференции СК ГТУ, 2001. С. 20.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wegener A. Thermodynamic der Atmosphere. Leipzig, 1911. P. 311.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wegener A. Thermodynamic der Atmosphere. Leipzig, 1911. P. 311.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вопросы физики облаков Сборник избранных статей ГГО Астерион, СПб., 2008. С. 98-106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Вопросы физики облаков Сборник избранных статей ГГО Астерион, СПб., 2008. С. 98-106.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Емельянов В. Н., Несмеянов П. А., Эрландц Н. Ю., Шакиров И. Н. Результаты разработки новых пиротехнических составов льдообразующего аэрозоля для средств активного воздействия на облака // Труды юбилейной конф , посвящ 40-летию начала производств работ по защите от града. Нальчик: Печатный двор, 2011. С. 259-260.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Емельянов В. Н., Несмеянов П. А., Эрландц Н. Ю., Шакиров И. Н. Результаты разработки новых пиротехнических составов льдообразующего аэрозоля для средств активного воздействия на облака // Труды юбилейной конф , посвящ 40-летию начала производств работ по защите от града. Нальчик: Печатный двор, 2011. С. 259-260.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vonnegut B. Experiments with silver-iodide smokes in the natural atmosphere. Bull. Amer. Meteor. Soc., 1950. Vol. 31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vonnegut B. Experiments with silver-iodide smokes in the natural atmosphere. Bull. Amer. Meteor. Soc., 1950. Vol. 31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Айсин Д. Р., Гальперин С. М., Козлов В. Н., Щукин Г.Г. Активные воздействия на облака и осадки в Санкт-Петербурге во время проведения саммита «Группы восьми» // Труды ГГО. Вып. 556. 2007. С. 215-229.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Айсин Д. Р., Гальперин С. М., Козлов В. Н., Щукин Г.Г. Активные воздействия на облака и осадки в Санкт-Петербурге во время проведения саммита «Группы восьми» // Труды ГГО. Вып. 556. 2007. С. 215-229.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bedritsky A. and Chernikov A. Cloud seeding to protect Moscow from rain on 9 May 1995 // WMO bulletin, 1996. Vol. 45. №1. Р. 60-64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bedritsky A. and Chernikov A. Cloud seeding to protect Moscow from rain on 9 May 1995 // WMO bulletin, 1996. Vol. 45. №1. Р. 60-64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Синькевич А. А., Довгалюк Ю. А., Степаненко В. Д. Результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния коронного разряда на электризацию частиц и фазовые переходы воды в облаках (обзор работ ГГО). 50 лет отделу физики облаков ГГО // Сборник избранных статей ГГО Вопросы физики облаков Астерион, Санкт-Петербург. 2008. С. 316-334.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Синькевич А. А., Довгалюк Ю. А., Степаненко В. Д. Результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния коронного разряда на электризацию частиц и фазовые переходы воды в облаках (обзор работ ГГО). 50 лет отделу физики облаков ГГО // Сборник избранных статей ГГО Вопросы физики облаков Астерион, Санкт-Петербург. 2008. С. 316-334.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Balkarova S. B., Sozaeva L. T., Gekkieva S. O. The influence of the electric field on the crystallization of water droplets in the air flow.International Scientific Conference on Construction and Architecture: Theory and Practice for the Innovation Development 2019, CATPID 2019, Kislovodsk, 01-05 октября 2019. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 698 (2019) 044021. DOI: 10.1088/1757-899X/698/4/044021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Balkarova S. B., Sozaeva L. T., Gekkieva S. O. The influence of the electric field on the crystallization of water droplets in the air flow.International Scientific Conference on Construction and Architecture: Theory and Practice for the Innovation Development 2019, CATPID 2019, Kislovodsk, 01-05 октября 2019. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 698 (2019) 044021. DOI: 10.1088/1757-899X/698/4/044021.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шаповалов В. А. Численное моделирование формирования градин в облаках при естественном развитии и активном воздействии кристаллизующим реагентом // Наука Инновации Технологии №3 2018 C 227-239</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шаповалов В. А. Численное моделирование формирования градин в облаках при естественном развитии и активном воздействии кристаллизующим реагентом // Наука Инновации Технологии №3 2018 C 227-239</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shapovalov V.A. , Shapovalov A.V., Sherieva M.A. Threedimensional mathematical model of a convective cloud with detailed account for the thermodynamic, microphysical and electric processes. 8th All-Russian Conference on Atmospheric Electricity Nalchik, 23-27 сентября 2019. J. of Phys. Conf. Ser. 8. «VIII All-Russian Conference on Atmospheric Electricity». 2020. 1604 (2020) 012013. DOI: 10.1088/1742-6596/1604/1/012013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shapovalov V.A. , Shapovalov A.V., Sherieva M.A. Threedimensional mathematical model of a convective cloud with detailed account for the thermodynamic, microphysical and electric processes. 8th All-Russian Conference on Atmospheric Electricity Nalchik, 23-27 сентября 2019. J. of Phys. Conf. Ser. 8. «VIII All-Russian Conference on Atmospheric Electricity». 2020. 1604 (2020) 012013. DOI: 10.1088/1742-6596/1604/1/012013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Першина Т.А., Шлыков В. В., Авраменко Р.Ф., Николаева В. И., Щукин Г.Г., Стасенко В. Н. Исследование влияния высоковольтного высокочастотного разряда на искусственный туман // Труды НИЦ ДЗА. Вып. 1 (546). 1997. С. 62-67.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Першина Т.А., Шлыков В. В., Авраменко Р.Ф., Николаева В. И., Щукин Г.Г., Стасенко В. Н. Исследование влияния высоковольтного высокочастотного разряда на искусственный туман // Труды НИЦ ДЗА. Вып. 1 (546). 1997. С. 62-67.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Красногорская Н. В. Влияние электрических сил на коагуляцию частиц сравнимых размеров // ИАН СССР ФАО Т. 1. 1965. С. 339-345.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Красногорская Н. В. Влияние электрических сил на коагуляцию частиц сравнимых размеров // ИАН СССР ФАО Т. 1. 1965. С. 339-345.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barthe C., Chong M., Pinty J., Bovalo C., and Escobar J. CELLS v1. 0: Updated and Parallelized Version of an Electrical Scheme to Simulate Multiple Electrified Clouds and Flashes over Large Domains, Geoscientific Model Development, vol. 5, issue. 1. P. 167-184. 2012. DOI: 10. 5194/gmd-5-167- 2012</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barthe C., Chong M., Pinty J., Bovalo C., and Escobar J. CELLS v1. 0: Updated and Parallelized Version of an Electrical Scheme to Simulate Multiple Electrified Clouds and Flashes over Large Domains, Geoscientific Model Development, vol. 5, issue. 1. P. 167-184. 2012. DOI: 10. 5194/gmd-5-167- 2012</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Benmoshe N., Pinsky M., Pokrovsky A. , Khain A. P. Turbulent Effects on Cloud Microstructure and Precipitation of Deep Convective Clouds as Seen from Simulations with a 2-D Spectral Microphysics Cloud Model, J. Geophys. Res., 117, D06220, 2012. DOI: 10.1029/2011JD016603.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Benmoshe N., Pinsky M., Pokrovsky A. , Khain A. P. Turbulent Effects on Cloud Microstructure and Precipitation of Deep Convective Clouds as Seen from Simulations with a 2-D Spectral Microphysics Cloud Model, J. Geophys. Res., 117, D06220, 2012. DOI: 10.1029/2011JD016603.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чалмерс Дж. А. Атмосферное электричество [Текст] / пер с англ.; под ред. [и с послесл.] д-ра физ. -мат. наук И. М. Имянитова. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1974. 421 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Чалмерс Дж. А. Атмосферное электричество [Текст] / пер с англ.; под ред. [и с послесл.] д-ра физ. -мат. наук И. М. Имянитова. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1974. 421 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хучунаев Б. М., Панаэтов В. П., Хучунаев А. Б. Исследование образования нанотрубок оксида цинка // Материалы Международного симпозиума, посвященного 20-летию создания ФГБУ науки Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 2013. С. 61-63.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хучунаев Б. М., Панаэтов В. П., Хучунаев А. Б. Исследование образования нанотрубок оксида цинка // Материалы Международного симпозиума, посвященного 20-летию создания ФГБУ науки Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 2013. С. 61-63.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хучунаев Б. М., Панаэтов В. П., Хучунаев А. Б. Аппаратура и методика лабораторного моделирования начальной стадии роста града // Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. 2010. № 4 (158). С. 64-67.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хучунаев Б. М., Панаэтов В. П., Хучунаев А. Б. Аппаратура и методика лабораторного моделирования начальной стадии роста града // Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. 2010. № 4 (158). С. 64-67.</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>
