- Код статьи
- 10.31857/S0207401X24050053-1
- DOI
- 10.31857/S0207401X24050053
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 43 / Номер выпуска 5
- Страницы
- 34-46
- Аннотация
- Для выявления перспективных направлений поиска высокоэнергетических материалов возникает острая необходимость дать всесторонний анализ энергетического потенциала соединений различных классов. В работе проведено исследование энергетического потенциала ряда органических соединений, содержащих в своей структуре фрагмент –N=N(O)–C(NO2)3, в качестве пластификаторов полимерного связующего в смесевых твердых топливах. Изучены девять тринитрометил-ONN-азокси-производных фуразана и одно аналогичное соединение метана, из которых четыре – реально синтезированные вещества, остальные – пока гипотетические структуры. Проведена оценка баллистической эффективности смесевых твердых топлив трех различных видов (без металла, с алюминием и с гидридом алюминия), в которых пластификатором полимерного связующего выступает одно из изучаемых соединений с тринитрометил-ONN-азокси-фрагментом. Расчетным путем определены значения энтальпии образования и плотности этих топлив. Сравнительный анализ баллистической эффективности их с аналогичными составами, содержащими в качестве пластификатора наиболее мощные из рассматриваемых в настоящее время энергоемких компонентов (нитроглицерин, тетранитрометан или динитрофуразан) показал, что практически все изученные представители класса тринитрометил-ONN-диазеноксидов по баллистической эффективности существенно превосходят большинство применяемых пластификаторов смесевых твердых топлив.
- Ключевые слова
- тринитрометил-ONN-азокси-соединения смесевое твердое топливо СТТ пластификатор энтальпия образования плотность термодинамические расчеты удельный импульс эффективный импульс
- Дата публикации
- 14.09.2025
- Год выхода
- 2025
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 1
Библиография
- 1. Лемперт Д.Б., Нечипоренко Г.Н., Согласнова С.И. // Хим. физика. 1999. Т. 18. С. 86.
- 2. Лемперт Д.Б., Нечипоренко Г.Н., Согласнова С.И. // Физика горения и взрыва. 2009. Т. 45. С. 58. https://doi.org/10.1007/s10573-009-0021-9
- 3. Lempert D., Kazakov A., Sheremetev A. // Mendeleev Commun. 2022. V. 32. P. 601. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2022.09.010
- 4. Luk’yanov O.A., Salamonov Y.B., Struchkov Y.T., Burtsev Y.N., Kuz′min V.S. // Mendeleev Commun. 1992. V. 2. P. 52. https://doi.org/10.1070/MC1992v002n02ABEH000127
- 5. Лукьянов О.А., Похвиснева Г.В., Терникова Т.В., Шлыкова Н.И., Саламонов Ю.Б. // Изв. АН. Сер. хим. 2009. № 10. С. 2000 https://doi.org/10.1007/s11172-009-0283-0
- 6. Лукьянов О.А., Похвиснева Г.В., Терникова Т.В., Шлыкова Н.И., Шагаева М.Е. // Изв. АН. Сер. хим. 2011. № 8. С. 1678. https://doi.org/10.1007/s11172-011-0254-0
- 7. Лукьянов О.А., Парахин В.В., Похвиснева Г.В., Терникова Т.В. // Изв. АН. Сер. хим. 2012. № 2. С. 353. https://doi.org/10.1007/s11172-012-0049-y
- 8. Лукьянов О.А., Похвиснева Г.В., Терникова Т.В., Шлыкова Н.И. // Изв. АН. Сер. хим. 2012. № 2. С. 358. https://doi.org/10.1007/s11172-012-0050-5
- 9. Лукьянов О.А., Парахин В.В. // Изв. АН. Сер. хим. 2012. № 8. С. 1566. https://doi.org/10.1007/s11172-012-0210-7
- 10. Лукьянов О.А., Похвиснева Г.В., Терникова Т.В. // Изв. АН. Сер. хим. 2012. № 9. С. 1767. https://doi.org/10.1007/s11172-012-0245-9
- 11. Парахин В.В., Лукьянов О.А. // Изв. АН. Сер. хим. 2013. № 2. С. 514. https://doi.org/10.1007/s11172-013-0071-8
- 12. Парахин В.В., Лукьянов О.А. // Изв. АН. Сер. хим. 2013. № 9. С. 2007. https://doi.org/10.1007/s11172-013-0291-y
- 13. Лукьянов О.А., Похвиснева Г.В., Терникова Т.В., Шлыкова Н.И. // Изв. АН. Сер. хим. 2015. № 1. С. 83. https://doi.org/10.1007/s11172-015-0824-7
- 14. Лукьянов О.А., Похвиснева Г.В., Терникова Т.В., // Там же. 2015. № 1. С. 137. https://doi.org/10.1007/s11172-015-0832-7
- 15. Zhang J., Bi F., Lian P., Zhang J., Wang B. // Chin. J. Org. Chem. 2017. V. 37. № 10. P. 2736.
- 16. https://doi.org/10.6023/cjoc201701014 Лукьянов О.А., Парахин В.В. 3-(Тринитрометил-ONN-азокси)-4-нитраминофуразаны и способы их получения: Патент. РФ 2485108. // Б.И. 2013. № 17.
- 17. Lempert D.B., Nechiporenko G.N., Manelis G.B. // Cent. Eur. J. Energ. Mater. 2006. V. 3. P. 73.
- 18. Трусов Б.Г. // Тез. докл. Междунар. конф. по хим. термидинамике. СПб.: НИИ химии СПбГУ, 2002. С. 483.
- 19. Гудкова И.Ю., Зюзин И.Н., Лемперт Д.Б. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 1. С. 34. https://doi.org/10.31857/S0207401X2201006X
- 20. Зюзин И.Н., Гудкова И.Ю., Лемперт Д.Б. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 9. С. 52. https://doi.org/10.31857/S0207401X20090149
- 21. Зюзин И.Н., Гудкова И.Ю., Лемперт Д.Б. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 7. С. 24. https://doi.org/10.31857/S0207401X2107013X
- 22. Зюзин И.Н., Гудкова И.Ю., Лемперт Д.Б. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 9. С. 45. https://doi.org/10.31857/S0207401X2209014X
- 23. Зюзин И.Н., Гудкова И.Ю., Лемперт Д.Б. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 12. С. 36. https://doi.org/10.31857/S0207401X22120123
- 24. Павловец Г.Я., Цуцуран В.И. Физико-химические свойства порохов и ракетных топлив. М.: Изд-во Министерства обороны, 2009.
- 25. Westwell M.S., Searle M.S., Wales D.J., Williams D. // J. Amer. Chem. Soc. 1995. V. 117. № 18. P. 5013. https://doi.org/10.1021/ja00123a001
- 26. Котомин А.А., Козлов А.С. Плотность органических соединений. Метод расчета плотности по вкладам фрагментов молекул: Учеб. пособие. СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2005.
- 27. Voevodin V.V., Antonov A.S., Nikitenko D.A. et al. // Supercomput. Front. Innov. 2019. V. 6. № 2. P. 4. https://doi.org/10.14529/jsfi190201
- 28. Воеводин В., Жуматий С., Соболев С. и др. // Открытые системы. СУБД. 2012. Т. 7. С. 36.
- 29. Nikitenko D., Voevodin V., Zhumatiy S. // Supercomput. Front. Innov. 2018. V. 5. № 2. P. 4. https://doi.org/10.14529/jsfi180201