Аннотация:
Путем сжигания или термического разложения углеводородных топлив получают различные формы углерода, при этом детонационный способ сжигания представляет отдельный интерес, поскольку получаемый наноуглерод по свойствам отличается от продуктов, изготавливаемых другими способами. Новые возможности для производства наноуглерода открывает импульсный газодетонационный аппарат, созданный на базе установки детонационного напыления CCDS2000. В аппарате используется проточная подача газов в реактор при атмосферном давлении, что обеспечивает высокую производительность и безопасность этого способа. С помощью детонации переобогащенных ацетиленокислородных смесей получен наноразмерный детонационный углерод с различной морфологией частиц, зависящей от соотношения компонентов в смеси.
Образец цитирования:
А. А. Штерцер, В. Ю. Ульяницкий, И. С. Батраев, Д. К. Рыбин, “Получение наноразмерного детонационного углерода на импульсном газодетонационном аппарате”, Письма в ЖТФ, 44:9 (2018), 65–72; Tech. Phys. Lett., 44:5 (2018), 395–397
Alexandr A. Shtertser, Vladimir Yu Ulianitsky, Denis K. Rybin, Igor S. Batraev, Dina V. Dudina, “Detonation decomposition of hydrocarbons to produce hydrogen”, International Journal of Hydrogen Energy, 55 (2024), 118
Е. С. Прохоров, “Моделирование газовой детонации углеводородного топлива при недостатке кислорода”, Физика горения и взрыва, 59:5 (2023), 96–102; E. S. Prokhorov, “Simulation of gas detonation of hydrocarbon fuel with a lack of oxygen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:5 (2023), 620–625
Alexandr Shtertser, Boris Zlobin, Victor Kiselev, Sergei Shemelin, Vladislav Shikalov, Evgenij Karpov, Konstantin Ivanyuk, “Properties of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Produced by Cyclic Impact Compaction and Reinforced with Graphene Nanoplatelets and Single-Walled Carbon Nanotubes”, J. Compos. Sci., 7:8 (2023), 314
Alexander V. Drakon, Alexander V. Eremin, Ekaterina Yu Mikheyeva, “Influence of chemically active additives on kinetics of acetylene self-decomposition and following soot formation”, Combustion Science and Technology, 195:12 (2023), 2774
Alexandr A. Shtertser, Vladimir Yu. Ulianitsky, Denis K. Rybin, Igor S. Batraev, Evgeniy S. Prokhorov, Mikhail S. Vlaskin, “Production of hydrogen and carbon black by detonation of fuel-rich acetylene-oxygen mixtures”, International Journal of Hydrogen Energy, 47:30 (2022), 14039
Anastasia A. Malakhova, Denis K. Rybin, Alexandr A. Shtertser, Dina V. Dudina, “Nanoscale Detonation Carbon Demonstrates Biosafety in Human Cell Culture”, Micromachines, 13:8 (2022), 1187
Alexandr Shtertser, Boris Zlobin, Victor Kiselev, Sergei Shemelin, Arina Ukhina, Dina Dudina, “Cyclic Impact Compaction of an Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Powder and Properties of the Compacts”, Materials, 15:19 (2022), 6706
E. S. Prokhorov, “Melting Point of Carbon Particles behind the Gas Detonation Front”, jour, 16:2 (2022), 59
А. А. Штерцер, В. Ю. Ульяницкий, Д. К. Рыбин, И. С. Батраев, “Детонационное разложение ацетилена при атмосферном давлении в присутствии малых добавок кислорода”, Физика горения и взрыва, 58:6 (2022), 89–99; A. A. Shtertser, V. Yu. Ulianitsky, D. K. Rybin, I. S. Batraev, “Detonation decomposition of acetylene at atmospheric pressure in the presence of small additives of oxygen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:6 (2022), 709–718
М. С. Власкин, П. В. Белов, И. А. Липатова, А. В. Григоренко, Е. И. Школьников, А. И. Курбатова, В. Е. Фортов, “Влияние добавок CH4,H2,Ar, углерода и формы реактора на пористую структуру образующейся при разложении ацетилена сажи”, ТВТ, 60:6 (2022), 888–896; M. S. Vlaskin, P. V. Belov, I. A. Lipatova, A. V. Grigorenko, E. I. Shkol'nikov, A. I. Kurbatova, V. E. Fortov, “Effect of CH4,H2,Ar, carbon additives and the shape of a reactor on the porous structure of acetylene black formed during the decomposition of acetylene”, High Temperature, 60:6 (2022), 821–829
Alexandr A. Shtertser, Dina V. Dudina, Vladimir Yu. Ulianitsky, Igor S. Batraev, Denis K. Rybin, Yaroslav L. Lukyanov, Alexey Yu. Larichkin, Arina V. Ukhina, Artem A. Zhdanov, “Metal–Nanocarbon Composite Coatings Produced by Detonation Spraying with In Situ Carbon Generation”, J Therm Spray Tech, 30:7 (2021), 1837
И. С. Батраев, Д. К. Рыбин, В. Ю. Ульяницкий, “Параметры детонации смесей, создаваемых при инжекции газовых компонентов в ствол импульсного газодетонационного аппарата”, Физика горения и взрыва, 57:1 (2021), 27–33; I. S. Batraev, D. K. Rybin, V. Yu. Ulianitsky, “Detonation parameters of mixtures produced by injecting gaseous components into the shaft of a pulse gas detonator”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:1 (2021), 23–29
A.A. Shtertser, D.K. Rybin, V.Yu. Ulianitsky, W. Park, M. Datekyu, T. Wada, H. Kato, “Characterization of nanoscale detonation carbon produced in a pulse gas-detonation device”, Diamond and Related Materials, 101 (2020), 107553
Alexandr A. Shtertser, Igor S. Batraev, Vladimir Yu. Ulianitsky, Ivanna D. Kuchumova, Natalia V. Bulina, Arina V. Ukhina, Boris B. Bokhonov, Dina V. Dudina, Pham Van Trinh, Doan Dinh Phuong, “Detonation spraying of Ti-Cu mixtures in different atmospheres: Carbon, nitrogen and oxygen uptake by the powders”, Surfaces and Interfaces, 21 (2020), 100676
Vladimir Yu. Ulianitsky, Dina V. Dudina, Alexandr A. Shtertser, Igor Smurov, “Computer-Controlled Detonation Spraying: Flexible Control of the Coating Chemistry and Microstructure”, Metals, 9:12 (2019), 1244
Jing-Yuan Yan, Yong-Wei Wang, Yong-Ming Guo, Wei Zhang, Cong Wang, Bao-Li An, Dong-Fang Liu, “Formation and preferred growth behavior of grooved seed silicon substrate for kerfless technology*”, Chinese Phys. B, 28:6 (2019), 066802