ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ДОБАВОК (ГРАФЕНА, ФУЛЛЕРИТОВ) НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ С ПЕРХЛОРАТАМИ БАРИЯ И НАТРИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

Код статьи
S3034612625120025-1
DOI
10.7868/S3034612625120025
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 44 / Номер выпуска 12
Страницы
20
Аннотация
Представлены результаты экспериментов по воспламенению образцов при помощи сильноточного пучка наносекундной длительности энергонасыщенных композитов на основе пористого кремния с двумя окислителями — перхлоратом бария и перхлоратом натрия, и двумя добавками — графеном и фуллеритами. Установлено, что с некоторой долей вероятности добавки являются своеобразными триггерами фазовых превращений в латунных колпачках, в которых находился запрессованный энергонасыщенный композит.
Ключевые слова
энергонасыщенный композит сильноточный электронный пучок пористый кремний графен фуллерит быстрая экзотермическая реакция горение
Дата публикации
03.03.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
49

Библиография

  1. 1. Савенков Г.Г., Зегря А.Г., Зегря Г.Г. и др. // ЖТФ. 2019. Т. 89. № 3. С. 397. https://doi.org/10.21883/JTF.2019.03.47175.271-18
  2. 2. Агеев М.В., Ведерников Ю.Н., Зегря Г.Г. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 3. С. 41. https://doi.org/10.31857/S0207401X2103002X
  3. 3. Зегря Г.Г., Шашков Е.В., Карпова А.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 114. № 4. С. 263. https://doi.org/10.31857/S1234567821160096
  4. 4. Abraham A., Nicholas W., Piekiel N.W. et al. // Propell. Explos. Pyrot. 2016. V. 41. P. 179. https://doi.org/10.1002/prep.201500108
  5. 5. Гусейнов Ш.Л., Фёдоров С.Г. Нанопорошки алюминия, бора, боридов алюминия и кремния в высокоэнергетических материалах. М.: Торус Пресс, 2015.
  6. 6. Орленко Л.П. Физика взрыва. Т. 1. М.: Физматлит, 2002.
  7. 7. Савенков Г.Г., Козачук А.И., Побережная У.М. и др. // Письма в ЖТФ. 2022. Т. 47. № 4. С. 7. https://doi.org/10.21883/PJTF.2022.04.52076.18994
  8. 8. Возняковский А.А., Возняковский А.П., Кидалов С.В. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 6. С. 14. https://doi.org/10.31857/S0207401X21060169
  9. 9. Горшенев В.Н. // Хим. физика. 2024. Т. 43. № 5. С. 93
  10. 10. Kratschmer W., Lamb L.D., Fostiropulos K. et al. // Nature. 1990. V. 347. P. 354. https://doi.org/10.1038/347354a0
  11. 11. Рашковский С.А., Савенков Г.Г. // ЖТФ. 2013. Т. 83. № 4. С. 47.
  12. 12. Савенков Г.Г., Морозов В.А., Илюшин М.А. и др. // ЖТФ. 2020. Т. 90. №8. С. 1318. https://doi.org/10.21883/JTF.2020.08.49542.392-19
  13. 13. Илюшин М.А., Мазур А.С., Попов В.К. и др. Высокочувствительные энергонасыщенные материалы. Синтез. Свойства. Конструкция. Технология. Санкт-Петербург: Лань, 2023.
  14. 14. Кириленко В.Г., Долгобородов А.Ю., Бражников М.А. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 8. С. 27. https://doi.org/10.31857/S0207401X23080058
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека