1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
2. Каблов Е.Н. Из чего сделать будущее? Материалы нового поколения, технологии их создания и переработки – основа инноваций // Крылья Родины. 2016. №5. С. 8–18.
3. Каблов Е.Н. Ключевая проблема – материалы // Тенденции и ориентиры инновационного развития России. М.: ВИАМ, 2015. С. 458–464.
4. Inorganic fibers and method of preparation: pat. US3082099А; filed 26.02.60; publ. 19.03.63.
5. Preparation of inorganic oxide monofilaments: pat. US3311689А; filed 17.01.63; publ. 28.03.68.
6. High temperature alumina-silica fibers and method of manufacture: pat. US3503765А; filed 15.02.68; publ. 31.03.70.
7. Process for producing metal oxide fibers, textiles and shapes: pat. US3385915А; filed 02.09.66; publ. 28.05.68.
8. Method of firing dry spun refractory oxide fibers: pat. US3760049А; filed 01.03.71; publ. 18.09.73.
9. Non-frangible alumina-silica fibers: pat. US4047965А; filed 04.05.76; publ. 13.09.77.
10. Bunsell A.R., Berger M.X. Fine diameter ceramic fibres // Journal of the European Ceramic Society. 2000. Vol. 20. P. 2249–2260.
11. Каталог продукции компании 3М. URL: https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/N=5002385+5581327... (дата обращения: 18.09.2020).
12. Alumina fiber: pat. US3808015A; filed 12.05.72; publ. 30.04.74.
13. Zirconia modified alumina fiber: pat. US4753904A; filed 20.08.86; publ. 28.06.88.
14. Hafnia modified alumina fiber: pat. US 4921819A; filed 24.09.87; publ. 01.05.90.
15. Poulon-Quintin A., Berger M.H., Bunsell A.R. Mechanical and microstructural characterisation of Nextel 650 alumina–zirconia fibres // Journal of the European Ceramic Society. 2004. Vol. 24. No. 9. P. 2769–2783.
16. Process for producing alumina fiber or alumina-silica fiber: pat. US4101615A; filed 20.08.75; publ. 18.07.87.
17. Process for producing alumina-based fiber: pat. US5002750A; filed 19.09.89; publ. 26.03.91.
18. Composite material comprising reinforced aluminum or aluminum-based alloy: pat. US4152149A; filed 25.01.77; publ. 01.05.79.
19. Beffort O., Long S., Diener M. Fatigue behavior of unidirectionally continuous Altex-fibre reinforced aluminum based composites // 12th International Conference on Composite Materials (Paris, France, July 5–9, 1999). URL: https://iccm-central.org/Proceedings/ICCM12proceedings/site/papers/pap73... (дата обращения: 18.09.2020).
20. Continuous process for producing long α-alumina fibers: pat. US4812271A; filed 04.09.87; publ. 14.03.89.
21. Woven fabric high-purity alumina continuous filament, high-purity alumina filament for production thereof, and processes for production of woven fabric and continuous filament: pat. US5145734A; filed 08.06.90; publ. 08.09.92.
22. About Nitivy ALF. URL: https://www.nitivy.co.jp/en/products/alf/index.html (дата обращения: 22.09.2020).
23. ALF Fabric also known as Alumina Fiber. URL: https://www.hiltex.com/en/products/alf-fabric.html (дата обращения: 24.09.2020).
24. Каталог продукции компании Cerafib GMBh (Германия). URL: https://www.cerafib.de/leere-seite (дата обращения: 22.09.2020).
25. Pfeifer S., Demirci P., Duran R. et al. Synthesis of zirconia toughened alumina (ZTA) fibers for high performance materials // Journal of the European Ceramic Society. 2016. Vol. 36. Р. 725–731.
26. Zhang H., Hang Y., Qin Y. et al. Synthesis and characterization of sol-gel derived continuous spinning alumina based fibers with silica nano-powders // Journal of the European Ceramic Society. 2014. Vol. 34. Р. 465–473.
27. Preparation process of multi-element composite alumina-based continuous fibers: pat. CN102070326B; filed 30.11.10; publ. 25.05.11.
28. Method for preparing alumina-based continuous fibers by using SiO2 nano powder raw material: pat. CN102351516A; filed 06.07.11; publ. 15.02.12.
29. Preparation method of alumina-based continuous long fiber containing mullite whisker second phase: pat. CN102978745B; filed 28.11.12; publ. 20.03.13.
30. Preparation method of aluminum oxide ceramic continuous fiber: pat. CN102965764B; filed 13.11.12; publ. 13.03.13.
31. Wang W., Weng D., Wu X. Preparation and thermal stability of zirconia-doped mullite fibers via sol-gel method // Progress in Natural Science: Materials International. 2011. Vol. 21. Р. 117–121.
32. Song X., Gao Y., Liu Q. et al. Thermally stable boron-containing mullite fibers derived from a monophasic mullite sol // Ceramic International. 2019. Vol. 45. No. 1. P. 1171–1178.
33. Зимичев А.М., Сумин А.В., Варрик Н.М. Исследование процесса экструзии непрерывных тугоплавких волокон // Труды ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2017. №1 (49). Cт. 06. URL: htpp://www.viam-works.ru (дата обращения: 25.09.2020). DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-1-6-6.
34. Истомин А.В., Колышев С.Г. Электростатический метод формования ультратонких волокон тугоплавких оксидов // Авиационные материалы и технологии. 2019. №2 (55). С. 40–46. DOI: 10.18577/2071-9140-2019-0-2-40-46.
35. Степанова Е.В., Зимичев А.М. Теплоизоляционный материал для шнуров из волокон тугоплавких оксидов // Труды ВИАМ: эектрон. науч.-техн. журн. 2020. №2 (86). Ст. 08. URL: htpp://www.viam-works.ru (дата обращения: 25.09.2020). DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-2-72-80.
36. Ивахненко Ю.А., Баруздин Д.В., Варрик Н.М., Максимов В.Г. Высокотемпературные волокнистые уплотнительные материалы // Авиационные материалы и технологии. 2017. №S. С. 272–289. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-272-289.
37. Зимичев А.М., Варрик Н.М. Термогравиметрические исследования нитей на основе оксида алюминия // Труды ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2014. №6. Cт. 06. URL: htpp://www.viam-works.ru (дата обращения: 29.09.2020). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-6-6-6.
38. Способ получения высокотемпературного волокна на основе оксида алюминия: пат. 2212388 Рос. Федерация. №2001130964/03; заявл. 19.11.01; опубл. 20.09.03.
39. Wilson D. Continuous oxide fibers // Handbook of properties textile and technical fibers. 2nd ed. Elsevier, 2018. P. 903–927.
40. Oxide Ceramic Matrix Composites COI Ceramics (США). URL: http://www.coiceramics.com/oxidepg.html (дата обращения: 25.09.2020).
41. Kerans R.J., Hay R.S., Parthasarathy T.A., Cinibulk M.K. Interface Design for Oxidation-Resistant Ceramic Composites // Journal of the American Ceramic Society. 2002. Vol. 85. No. 11. Р. 2599–2632.
42. Kaya C., Butlera E.G., Selcuk A. et al. Mullite (NextelTM 720) fibre-reinforced mullite matrix composites exhibiting favourable thermomechanical properties // Journal of the European Ceramic Society. 2002. Vol. 22. Р. 2333–2342.