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, 1997, том 33, выпуск 4, страницы 55–64 (Mi fgv2580)  

Эта публикация цитируется в 22 научных статьях (всего в 22 статьях)

Экспериментальное исследование газовой фазы, образующейся в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

А. Г. Мержанов, А. С. Рогачев, Л. М. Умаров, Н. В. Кирьяков

Институт структурной макрокинетики РАН, 142432 Черноголовка
Аннотация: Представлены результаты исследования примесного газовыделения в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. С помощью пробоотбора из волны горения с последующим масс-спектральным анализом получены данные о количестве и составе газовой фазы для широкого круга систем. Проведена также спектроскопия в видимой области в процессе горения. Обнаружен эффект обратного поглощения выделившихся газов конденсированными продуктами сгорания.
Поступила в редакцию: 24.04.1996
Англоязычная версия:
Combustion, Explosion and Shock Waves, 1997, Volume 33, Issue 4, Pages 439–447
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02671837
Тип публикации: Статья
УДК: 536.46; 621.762
Образец цитирования: А. Г. Мержанов, А. С. Рогачев, Л. М. Умаров, Н. В. Кирьяков, “Экспериментальное исследование газовой фазы, образующейся в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза”, Физика горения и взрыва, 33:4 (1997), 55–64; Combustion, Explosion and Shock Waves, 33:4 (1997), 439–447
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MerRogUma97}
\by А.~Г.~Мержанов, А.~С.~Рогачев, Л.~М.~Умаров, Н.~В.~Кирьяков
\paper Экспериментальное исследование газовой фазы, образующейся в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
\jour Физика горения и взрыва
\yr 1997
\vol 33
\issue 4
\pages 55--64
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv2580}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 1997
\vol 33
\issue 4
\pages 439--447
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF02671837}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv2580
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v33/i4/p55
  • Эта публикация цитируется в следующих 22 статьяx:
    1. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, “Combustion Synthesis of Cermets from Granular Mixtures Ti–C–NiCr for Protective Coatings”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 33:1 (2024), 80  crossref
    2. B.S. Seplyarskii, N.I. Abzalov, R.A. Kochetkov, T.G. Lisina, D.Yu. Kovalev, “Combustion synthesis of TiC- high entropy alloy CoCrFeNiMn composites from granular mixtures”, Ceramics International, 2024  crossref
    3. D. S. Vasilyev, B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, T. G. Akopdzhanyan, “The Effect of Impurity Gas on the Combustion Mode of Granular Mixtures Ti–C–B”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 33:2 (2024), 94  crossref
    4. Б. С. Сеплярский, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина, “Макрокинетика горения смесей, содержащих титан: влияние структуры смеси и размера частиц титана”, Физика горения и взрыва, 60:3 (2024), 19–31  mathnet  crossref  elib; B. S. Seplyarsky, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, “Combustion macrokinetics of titanium containing mixtures: effect of mixture structure and titanium particle size”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:3 (2024), 294–305  crossref
    5. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, “Synthesis of TiC–NiCr Composite from Granular Mixture: Different Methods of Adding Binder Components”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 33:4 (2024), 273  crossref
    6. Б. С. Сеплярский, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина, Н. И. Абзалов, Д. С. Васильев, “Экспериментально-теоретическое исследование влияния структуры пористой среды и примесного газовыделения на закономерности горения смесей Ti–Si–C”, Физика горения и взрыва, 60:5 (2024), 76–85  mathnet  crossref  elib; B. S. Seplyarsky, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasiliev, “Experimental and theoretical study of the influence of porous medium structures and impurity gas release on Ti–Si–C combustion”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:5 (2024), 632–640  crossref
    7. Б. С. Сеплярский, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина, Д. С. Васильев, “Причина увеличения скорости горения порошковой смеси Ti+C при разбавлении медью”, Физика горения и взрыва, 59:3 (2023), 100–108  mathnet  crossref; B. S. Seplyarsky, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, D. S. Vasiliev, “Reason for the increasing burning rate of Ti+C powder mixture when diluted with copper”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:3 (2023), 344–352  mathnet  crossref
    8. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasilyev, “Investigation of Macrokinetic Parameters of Combustion of (Ti + C)-Based Powder and Granular Mixtures: Elucidation of the Negative Activation Energy Paradox”, Russ. J. Phys. Chem. B, 17:5 (2023), 1098  crossref
    9. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, “Structural Macrokinetics of Combustion of Ti-Based Mixtures with Titanium Particles of Different Sizes”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 32:3 (2023), 233  crossref
    10. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasilyev, “Combustion of Ti–Si–C Mixtures: Impact of Medium Structure and Impurity Gas Release”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 32:4 (2023), 258  crossref
    11. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, “Nature of the Increase in the Rate of Combustion of a Ti–C Mixture Diluted with an Inert Additive”, Russian Journal of Physical Chemistry, 97:3 (2023), 438  crossref
    12. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. M. Rubtsov, N. I. Abzalov, “Explanation of Increase in Combustion Velocity of Ti + C Powder Mixture upon Dilution with Nickel Using Convective–Conductive Combustion Model”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 31:4 (2022), 195  crossref
    13. B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasilyev, “On the Nature of the Multidirectional Change in Combustion Velocity of Ti-based Powder Mixtures When Diluted with Inert Additives”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 31:4 (2022), 283  crossref
    14. C.L. Yeh, W.L. Chen, “Fabrication of Mo5SiB2-based composites by combustion synthesis involving aluminothermic reduction of MoO3”, Ceramics International, 45:5 (2019), 5355  crossref
    15. S. G. Vadchenko, I. S. Gordopolova, I. D. Kovalev, I. V. Saikov, M. I. Alymov, “Gas Release during Combustion of W–Teflon–Al Mixtures”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 28:1 (2019), 64  crossref
    16. S. G. Vadchenko, O. D. Boyarchenko, “Burning Velocity of Double-Layer Ti + 2B Strips: Influence of Clearance Space”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 27:2 (2018), 103  crossref
    17. Alexander S. Rogachev, Concise Encyclopedia of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2017, 352  crossref
    18. S. G. Vadchenko, “Gas emission during combustion of mechanically activated Ni–Al mixtures”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 25:4 (2016), 210  crossref
    19. S. G. Vadchenko, “Gas release during combustion of Ti + 2B films: Influence of mechanical alloying”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 24:2 (2015), 89  crossref
    20. А. И. Кирдяшкин, В. Г. Саламатов, Ю. М. Максимов, Э. А. Соснин, В. Ф. Тарасенко, Р. М. Габбасов, “Особенности спектра оптического излучения в процессах горения с образованием конденсированных продуктов реакции”, Физика горения и взрыва, 46:1 (2010), 132–136  mathnet; A. I. Kirdyashkin, V. G. Salamatov, Yu. M. Maksimov, È. A. Sosnin, V. F. Tarasenko, R. M. Gabbasov, “Optical emission spectrum in combustion with formation of condensed reaction products”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 46:1 (2010), 117–120  mathnet  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:53
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025