|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Влияние нитрата аммония и горючесвязующего вещества на характеристики зажигания высокоэнергетических материалов, содержащих бориды алюминия
А. Г. Короткихab, И. В. Сорокинc, В. А. Архиповb a Томский политехнический университет, 634050 Томск
b Томский государственный университет, 634050 Томск
c Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, 630090 Новосибирск
Аннотация:
Представлены результаты экспериментального исследования процессов термического разложения и зажигания высокоэнергетических материалов (ВЭМ), содержащих окислитель, горючесвязующее вещество и дисперсные добавки алюминия, боридов алюминия $\mathrm{Al}\mathrm{B}_2$ и $\mathrm{Al}\mathrm{B}_{12}$, аморфного бора. С применением термического анализатора Netzsch STA 449 F3 Jupiter и экспериментального стенда, включающего в себя $\mathrm{CO}_2$-лазер непрерывного действия, изучены характеристики реагирования и зажигания двух базовых составов ВЭМ на основе ПХА/СКДМ/Ме и ПХА/НА/МПВТ/Ме при разной скорости нагрева. Установлено, что при низких плотностях теплового потока ($q<130$ Вт/см$^2$) нитрат аммония разлагается и плавится, образуя на реакционной поверхности жидкий слой и увеличивая время задержки появления пламени ВЭМ, содержащих $\mathrm{Al}$, $\mathrm{Al}\mathrm{B}_2$ и $\mathrm{Al}\mathrm{B}_{12}$. При увеличении плотности теплового потока влияние жидкого слоя на реакционной поверхности образца снижается за счет увеличения температуры поверхности, скорости оттока газообразных продуктов разложения и испарения слоя.
Ключевые слова:
высокоэнергетический материал, алюминий, бор, борид алюминия, разложение, зажигание, лазерное излучение.
Поступила в редакцию: 07.02.2022 Исправленный вариант: 28.03.2022 Принята в печать: 30.03.2022
Образец цитирования:
А. Г. Коротких, И. В. Сорокин, В. А. Архипов, “Влияние нитрата аммония и горючесвязующего вещества на характеристики зажигания высокоэнергетических материалов, содержащих бориды алюминия”, Физика горения и взрыва, 58:5 (2022), 96–105; Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:5 (2022), 593–601
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv880 https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v58/i5/p96
|
|