Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Физика горения и взрыва
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика горения и взрыва:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика горения и взрыва, 2007, том 43, выпуск 1, страницы 72–85 (Mi fgv1466)  

Эта публикация цитируется в 104 научных статьях (всего в 104 статьях)

Новые тенденции в области создания перспективных высокоэнергетических материалов

М. Б. Талавар, Р. Сивабалан, М. Аннияппан, Г. М. Горе, С. Н. Астана, Б. Р. Гандхе

Лаборатория исследований высокоэнергетических материалов, 411021 Пуна, Индия
Аннотация: Повышение баллистической эффективности топлив и взрывчатых веществ является основной целью амбициозных исследовательских программ в области высокоэнергетических материалов. Совпадение приоритетов оборонного и космического секторов всегда держало на переднем плане научно-исследовательские разработки в области создания топлив. В связи с размыванием различий между ракетными топливами и артиллерийскими порохами, а также взрывчатыми веществами на первый план выходит возможность создания низкочувствительных боеприпасов, обладающих высокой эффективностью, а также проведение сопутствующих исследований в области ракетных топлив. В то же время усиление преобладания ракет в военных действиях и в космическом секторе заставляет обратить внимание на проблему загрязнения атмосферы хлорсодержащими продуктами горения современных топлив на основе перхлората аммония. В недалеком будущем произойдут значительные изменения в технологии производства высокоэнергетических материалов. В результате исследований, проведенных в данном направлении, появилось большое количество новых материалов. В статье представлен обзор последних работ, проделанных на переднем крае области создания новых перспективных высокоэнергетических материалов. Представлен глобальный сценарий развития окислителей, связующих, пластификаторов, а также материалов с высоким энергосодержанием и низкой чувствительностью.
Ключевые слова: высокоэнергетические материалы, ADN, CL-20, двухосновные топлива.
Поступила в редакцию: 20.02.2006
Англоязычная версия:
Combustion, Explosion and Shock Waves, 2007, Volume 43, Issue 1, Pages 62–72
DOI: https://doi.org/10.1007/s10573-007-0010-9
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.46
Образец цитирования: М. Б. Талавар, Р. Сивабалан, М. Аннияппан, Г. М. Горе, С. Н. Астана, Б. Р. Гандхе, “Новые тенденции в области создания перспективных высокоэнергетических материалов”, Физика горения и взрыва, 43:1 (2007), 72–85; Combustion, Explosion and Shock Waves, 43:1 (2007), 62–72
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{TalSivAnn07}
\by М.~Б.~Талавар, Р.~Сивабалан, М.~Аннияппан, Г.~М.~Горе, С.~Н.~Астана, Б.~Р.~Гандхе
\paper Новые тенденции в области создания перспективных высокоэнергетических материалов
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2007
\vol 43
\issue 1
\pages 72--85
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv1466}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17012276}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2007
\vol 43
\issue 1
\pages 62--72
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10573-007-0010-9}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv1466
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v43/i1/p72
  • Эта публикация цитируется в следующих 104 статьяx:
    1. Rushikesh Kore, Ashish Vashishtha, “Combustion Behaviour of ADN-Based Green Solid Propellant with Metal Additives: A Comprehensive Review and Discussion”, Aerospace, 12:1 (2025), 46  crossref
    2. Fasila P. M., Rahana Ameen, Biju A. R., “Exploring the explosive potential of 2,3-dihydrofuran derivatives as novel insensitive high-energy density materials”, J Mol Model, 31:4 (2025)  crossref
    3. Sen Sun, Shengwei Li, Yuanjing Wang, Jinqiang Zhou, Qi Pan, Chengcheng Wu, Xueyong Guo, “Synergistic effect of AP/KP composite oxidizers prepared by electrostatic spraying and promotion of aluminum combustion performance”, Sci Rep, 15:1 (2025)  crossref
    4. Ling Shu, Hong-Bin Deng, Chao-Yang Liu, Ye Liu, Wei Liu, “Study on catalytic activity and mechanism of tetrazole-based energetic metal-organic frameworks for thermal decomposition of ammonium perchlorate”, Journal of Energetic Materials, 42:1 (2024), 53  crossref
    5. Ting Zhang, Xiaoming Gao, Jiachen Li, Libai Xiao, Hongxu Gao, Fengqi Zhao, Haixia Ma, “Progress on the application of graphene-based composites toward energetic materials: A review”, Defence Technology, 31 (2024), 95  crossref
    6. Jayashri Sehajpal, Pratim Kumar, Sunil Kumar Singh, Prasanta Kumar Adak, Srinibas Karmakar, “STORAGE STABILITY OF ADN: PROSPECTS AND CHALLENGES (A SHORT REVIEW)”, Int J Energetic Materials Chem Prop, 23:2 (2024), 1  crossref
    7. Tnu Mahajan, Gaurav Bhargava, Hitesh Sharma, “Density functional study on highly energetic organic azides with empirical formula Cn(N3)m”, Int J of Quantum Chemistry, 124:3 (2024)  crossref
    8. Wei-Wei Pu, Arunkumar Ammasi, Xue-Hai Ju, “Theoretical study on the structure and properties of energetic salts with catenated N11 cation”, Struct Chem, 2024  crossref
    9. Mengjie Bo, Jun Cao, Congming Ma, Peng Ma, “Theoretical study on the thermal decomposition mechanism of 2-nitro-[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,3,5]triazine-5,7-diamine”, J Mol Model, 30:12 (2024)  crossref
    10. А. А. Матвеев, В. Н. Куликов, А. Н. Осавчук, А. Р. Рябокон, Н. И. Шишов, “Скорость детонации модельных взрывчатых смесевых составов и ее зависимость от содержания компонентов и диаметра заряда”, Физика горения и взрыва, 60:6 (2024), 18–25  mathnet  crossref  elib; A. A. Matveev, V. N. Kulikov, A. N. Osavchuk, A. R. Ryabokon, N. I. Shishov, “Detonation velocity of model mixed explosive compositions and its dependence on the content of components and charge diameter”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:6 (2024), 717–724  crossref
    11. Rashmi Singh, Melvin S. Samuel, Madhumita Ravikumar, Selvarajan Ethiraj, Venkatesan Savunthari Kirankumar, Mohanraj Kumar, R. Arulvel, Sagadevan Suresh, “Processing of Carbon-Based Nanomaterials for the Removal of Pollutants from Water/Wastewater Application”, Water, 15:16 (2023), 3003  crossref
    12. Artyom E. Paromov, “Condensation of Benzyl Carbamate with Glyoxal in Polar Protic and Aprotic Solvents”, Molecules, 28:22 (2023), 7648  crossref
    13. I. Remissa, H. Jabri, Y. Hairch, K. Toshtay, M. Atamanov, S. Azat, R. Amrousse, “Propulsion Systems, Propellants, Green Propulsion Subsystems and their Applications: A Review”, Eurasian Chem.-Technol. J., 25:1 (2023), 3  crossref
    14. Jelena Tamuliene, Jonas Sarlauskas, “Computational Studies of Energetic Property Peculiarities in Trinitrophenyl-Substituted Nitramines”, Energies, 16:13 (2023), 5180  crossref
    15. Sergey A. Rzhevskiy, Lidiya I. Minaeva, Maxim A. Topchiy, Igor N. Melnikov, Vitaly G. Kiselev, Alla N. Pivkina, Igor V. Fomenkov, Andrey F. Asachenko, “Synthesis, Characterization, and Properties of High-Energy Fillers Derived from Nitroisobutylglycerol”, IJMS, 24:10 (2023), 8541  crossref
    16. Jelena Tamuliene, Jonas Sarlauskas, “Impact of Incremental Methylene Groups on the Energetic Properties of Aromatic Nitramines”, Energies, 16:7 (2023), 3117  crossref
    17. Hong Yue, Jingtao Wang, “Molecular Dynamics Simulations of a Hexanitrohexaazaisowurtzitane/4‐Amino‐3,7‐dinitro‐ [1,2,4]triazolo[5,1‐c] [1,2,4]triazine Cocrystal”, ChemistrySelect, 8:34 (2023)  crossref
    18. Poonam, Geetika Bhasin, Richa Srivastava, Ram Singh, “Oxadiazoles: moiety to synthesis and utilize”, J IRAN CHEM SOC, 19:3 (2022), 665  crossref
    19. James C. Thomas, Eric L. Petersen, “HTPB Heat of Formation: Literature Survey, Group Additive Estimations, and Theoretical Effects”, AIAA Journal, 60:3 (2022), 1269  crossref
    20. Artyom Paromov, Irina Shchurova, Alla Rogova, Irina Bagryanskaya, Dmitriy Polovyanenko, “Acid-Catalyzed Condensation of Benzamide with Glyoxal, and Reaction Features”, Molecules, 27:3 (2022), 1094  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика горения и взрыва Физика горения и взрыва
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:69
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025