Исследование зажигания высокоэнергетических материалов с бором и диборидами алюминия и титана

Podrobná bibliografie
Parent link:Физика горения и взрыва.— , 1965-
Т. 54, № 3.— 2018.— [С. 109-115]
Korporativní autor: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
Další autoři: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич, Архипов В. А. Владимир Афанасьевич, Слюсарский К. В. Константин Витальевич, Сорокин И. В. Иван Викторович
Shrnutí:Заглавие с экрана
Исследовано зажигание образцов высокоэнергетических материалов (ВЭМ) на основе перхлората и нитрата аммония, активного горючего-связующего, содержащих порошки Al (базовый состав), B, AlB 2, AlB 12 и TiB 2, при инициировании процесса СО 2 -лазером в диапазоне плотности теплового потока 90?200 Вт/см 2. Определены время задержки зажигания и температура поверхности реакционного слоя в период прогрева и зажигания ВЭМ в воздухе. Установлено, что полная замена микроразмерного порошка алюминия аморфным бором в составе ВЭМ приводит к значительному снижению времени задержки зажигания образца (в 2.2?2.8 раза) при той же плотности теплового потока, и происходит это за счет высокой химической активности и отличия механизмов окисления частиц бора. Применение диборида алюминия в составе ВЭМ позволяет снизить время задержки зажигания по сравнению с базовым составом в 1.7?2.2 раза. Время задержки зажигания образца ВЭМ с диборидом титана уменьшается незначительно (на 10?25 %) относительно задержки зажигания базового состава.
This paper describes the ignition of high-energy materials (HEMs) on the basis of perchlorate and ammonium nitrate and an active fuel-binder, containing Al powders (base composition), B, AlB2, AlB12, and TiB2, upon initiation of the process by a CO2 laser in the heat flux density range 90-200 W/cm2. The delay time of ignition and surface temperature of the reaction layer during the heating-up and ignition of HEMs in air. It is obtained that the complete replacement of the micron-sized aluminum powder by amorphous boron as part of HEMs significantly reduces the delay time of the sample (by 2.2-2.8 times) with the same density of the heat flux, and this occurs due to the high chemical activity and difference between mechanisms of oxidation of boron particles. The use of aluminum diboride in HEMs reduces the ignition delay time by 1.7-2.2 times in comparison with the basic composition. The ignition delay time of a HEM sample with titanium diboride decreases slightly (by 10-25%) relative to the ignition delay of the basic composition.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Jazyk:ruština
Vydáno: 2018
Témata:
On-line přístup:https://elibrary.ru/item.asp?id=35104961
Médium: Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=658270

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 658270
005 20250204154330.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\25859 
090 |a 658270 
100 |a 20180918d2018 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Исследование зажигания высокоэнергетических материалов с бором и диборидами алюминия и титана  |d Study of Ignition of High-Energy Materials with Boron and Diborides of Aluminum and Titanium  |f А. Г. Коротких [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 23 назв.] 
330 |a Исследовано зажигание образцов высокоэнергетических материалов (ВЭМ) на основе перхлората и нитрата аммония, активного горючего-связующего, содержащих порошки Al (базовый состав), B, AlB 2, AlB 12 и TiB 2, при инициировании процесса СО 2 -лазером в диапазоне плотности теплового потока 90?200 Вт/см 2. Определены время задержки зажигания и температура поверхности реакционного слоя в период прогрева и зажигания ВЭМ в воздухе. Установлено, что полная замена микроразмерного порошка алюминия аморфным бором в составе ВЭМ приводит к значительному снижению времени задержки зажигания образца (в 2.2?2.8 раза) при той же плотности теплового потока, и происходит это за счет высокой химической активности и отличия механизмов окисления частиц бора. Применение диборида алюминия в составе ВЭМ позволяет снизить время задержки зажигания по сравнению с базовым составом в 1.7?2.2 раза. Время задержки зажигания образца ВЭМ с диборидом титана уменьшается незначительно (на 10?25 %) относительно задержки зажигания базового состава. 
330 |a This paper describes the ignition of high-energy materials (HEMs) on the basis of perchlorate and ammonium nitrate and an active fuel-binder, containing Al powders (base composition), B, AlB2, AlB12, and TiB2, upon initiation of the process by a CO2 laser in the heat flux density range 90-200 W/cm2. The delay time of ignition and surface temperature of the reaction layer during the heating-up and ignition of HEMs in air. It is obtained that the complete replacement of the micron-sized aluminum powder by amorphous boron as part of HEMs significantly reduces the delay time of the sample (by 2.2-2.8 times) with the same density of the heat flux, and this occurs due to the high chemical activity and difference between mechanisms of oxidation of boron particles. The use of aluminum diboride in HEMs reduces the ignition delay time by 1.7-2.2 times in comparison with the basic composition. The ignition delay time of a HEM sample with titanium diboride decreases slightly (by 10-25%) relative to the ignition delay of the basic composition. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Физика горения и взрыва  |d 1965- 
463 |t Т. 54, № 3  |v [С. 109-115]  |d 2018 
510 1 |a Study of Ignition of High-Energy Materials with Boron and Diborides of Aluminum and Titanium  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a высокоэнергетические материалы 
610 1 |a бор 
610 1 |a диборид алюминия 
610 1 |a диборид титана 
610 1 |a зажигание 
610 1 |a энергия активации 
701 1 |a Коротких  |b А. Г.  |c специалист в области энергетики  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1976-  |g Александр Геннадьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25614  |9 11543 
701 1 |a Архипов  |b В. А.  |c специалист в области теплоэнергетики  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1944-  |g Владимир Афанасьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30101 
701 1 |a Слюсарский  |b К. В.  |g Константин Витальевич  |f 1990-  |c специалист в области теплоэнергетики  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32950  |9 16798 
701 1 |a Сорокин  |b И. В.  |c специалист в области теплоэнергетики  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1992-  |g Иван Викторович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\45458 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа энергетики  |b Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23504 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20191202  |g RCR 
856 4 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=35104961 
942 |c CF