Вышедшие номера
Исследование оптических свойств композитов гексоген--алюминий
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18110024
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), инициативные научные проекты, 18-03-00421 A
Министерство образования и науки Российской Федерации, 3.5363.2017/8.9
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), базовое бюджетное финансирование, АААА-А17-117041910150-2
Адуев Б.П. 1, Белокуров Г.М. 1, Нурмухаметов Д.Р. 1, Лисков И.Ю. 1, Нелюбина Н.В. 1, Звеков А.А. 1, Каленский А.В. 2
1Институт углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН, Кемерово, Россия
2Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
Email: lesinko-iuxm@yandex.ru , lesinko-iuxm@yandex.ru, ndr@gmail.com, liskow42@gmail.com, irlab@mail.ru, zvekovaa@gmail.com, kriger@kemsu.ru
Выставление онлайн: 20 октября 2018 г.

С использованием фотометрического шара исследованы оптические характеристики прессованных таблеток гексогена (плотностью 1.78 g/сm3), содержащих наночастицы алюминия (средний диаметр 100 nm). Использовался стационарный источник излучения с длиной волны 532 nm. Измерены зависимости коэффициентов пропускания, диффузного отражения и поглощения образцов от массовой концентрации наночастиц алюминия (в диапазоне от 0 до 0.2%). Выполнено моделирование экспериментальных зависимостей на основе решения уравнения переноса монохроматического излучения. Наблюдаемые зависимости оптических свойств исследованных образцов от массовой концентрации включений удовлетворительно описываются при учете оксидной оболочки на поверхности наночастиц. -18
  1. Илюшин М.А., Савенков Г.Г., Мазур А.С. Промышленные взрывчатые вещества: учебное пособие. Лань, 2017. 198 с
  2. Krupa T.J. // Optics \& Photonics News. 2000. V. 11. N 6. P. 16. doi 10.1364/OPN.11.6.000016
  3. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Звеков А.А., Никитин А.П., Каленский А.В. // Физика горения и взрыва. 2016. Т. 52. N 6. С. 104; Aduev B.P., Nurmukhametov D.R., Zvekov A.A., Nikitin A.P., Kalenskii A.V. // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2016. V. 52. N 6. P. 713. doi 10.1134/S0010508216060113
  4. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Звеков А.А., Никитин А.П., Ковалев Р.Ю. // Химическая физика. 2016. Т. 35. N 7. С. 38; Aduev B.P., Nurmukhametov D.R., Zvekov A.A., Nikitin A.P., Kovalev R.Yu. // Russian J. Phys. Chem. B. 2016. V. 10. N 4. P. 615. doi 10.1134/S1990793116040023
  5. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Звеков А.А., Лисков И.Ю. // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51. N 4. С. 82. doi 10.15372/FGV20150411; Aduev B.P., Nurmukhametov D.R., Zvekov A.A., Liskov I.Y. // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2015. V. 51. N 4. P. 472. doi 10.1134/S0010508215040115
  6. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Звеков А.А., Нелюбина Н.В. // Физика горения и взрыва. 2014. Т. 50. N 5. С. 87; Aduev B.P., Nurmukhametov D.R., Zvekov A.A., Nelyubina N.V. // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2014. V. 50. N 5. P. 578. doi 10.1134/S001050821405013X
  7. Таржанов В.И., Сдобнов В.И., Зинченко А.Д., Погребов А.И. // Физика горения и взрыва. 2017. Т. 53. N 2. С. 118. doi 10.15372/FGV20170214; Tarzhanov V.I., Sdobnov V.I., Zinchenko A.D., Pogrebov A.I. // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2017. V. 53. N 2. P. 229. doi 10.1134/S0010508217020149
  8. Алукер Э.Д., Алукер Н.Л., Кречетов А.Г., Митрофанов А.Ю., Нурмухаметов Д.Р., Швайко В.Н. // Химическая физика. 2011. Т. 30. N 1. С. 48; Aluker E.D., Aluker N.L., Krechetov A.G., Mitrofanov A.Yu., Nurmukhametov D.R., Shvaiko V.N. // Russian J. Physical Chemistry B. 2011. V. 5. N 1. P. 67. doi 10.1134/S1990793111010027
  9. Aluker E.D., Krechetov A.G., Mitrofanov A.Y., Nurmukhametov D.R., Kuklja M.M. // J. Physical Chemistry C. 2011. V. 115. P. 6893. doi 10.1021/jp1089195
  10. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Белокуров Г.М., Фурега Р.И. // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51. N 3. С. 70. doi 10.15372/FGV20150310; Aduev B.P., Nurmukhametov D.R., Belokurov G.M., Furega R.I. // Combustion, Explosion, and Shock Waves. 2015. V. 51. N 3. С. 347. doi 10.1134/S0010508215030107
  11. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Звеков А.А., Никитин А.П., Нелюбина Н.В., Белокуров Г.М., Каленский А.В. // Приборы и техника эксперимента. 2015. N 6. С. 60. doi 10.7868/S0032816215050018; Aduev B.P., Nurmukhametov D.R., Zvekov A.A., Nikitin A.P., Nelyubina N.V., Belokurov G.M., Kalenskii A.V. // Instruments and Experimental Techniques. 2015. V. 58. N 6. P. 765. doi 10.7868/S0032816215050018
  12. Взрывчатые вещества. Т. II. / Под ред. Л.В. Фомичевой. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2007. 452 с
  13. Зинченко А.Д., Погребов А.И., Таржанов В.И., Токарев Б.Б. // Физика горения и взрыва. 1992. Т. 28. N 5. С. 80; Zinchenko A.D., Pogrebov A.I., Tarzhanov V.I., Tokarev B.B. // Combustion, Explosion and Shock Waves. 1992. V. 28. N 5. P. 524. doi 10.1007/BF00755727
  14. Тиходеев П.М. Световые измерения в светотехнике (Фотометрия). М.; Л., 1962. 464 с
  15. Gardner C.M., Jacques S.L., Welch A.J. // Lasers Surg. Med. 1996. V. 18. N 2. P. 129. doi 10.1002/(SICI)1096-9101(1996)18:2<129::AID-LSM2>3.0.CO;2-U
  16. Jacques S.L. // Photochem. Photobiol. 1998. V. 67. N 1. P. 23. doi 10.1111/j.1751-1097.1998.tb05161.x
  17. Карабутов А.А., Пеливанов И.М., Подымова Н.Б., Скипетров С.Е. // Квант. электрон. 1999. Т. 29. N 3. С. 215; Karabutov A.A., Pelivanov I.M., Podymova N.B., Skipetrov S.E. // Quant. Electron. 1999. V. 29. N 12. P. 1054. doi 10.1070/QE1999v029n12ABEH001630
  18. Каленский А.В., Звеков А.А., Никитин А.П., Газенаур Н.В. // Известия высших учебных заведений. Физика. 2016. Т. 59. N 2. С. 87; Kalenskii A.V., Zvekov A.A., Nikitin A.P., Gazenaur N.V. // Russian Physics Journal. 2016. V. 59. N 2. P. 263. doi 10.1007/s11182-016-0766-z
  19. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. Т. 1. М.: Мир, 1981. С. 176; Ishimaru A. Wave Propagation and Scattering in Random Media. Wiley-IEEE Press, 1999. 600 p
  20. Isbell R.A., Brewster M.Q. // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1998. V. 23. N 4. P. 218. doi 10.1002/(SICI)1521-4087(199808)23:4<218::AID-PREP218>3.0.CO;2-A
  21. Heino J., Arridge S., Sikora J., Somersalo E. // Phys. Rev. E. 2003. V. 68. N 3. P. 031908. doi 10.1103/PhysRevE.68.031908
  22. Budak V.P., Korkin S.V. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2008. V. 109. N 8. P. 1347. doi 10.1016/j.jqsrt.2008.01.014
  23. Panasyuk G.Y., Schotland J.C., Markel V.A. // J. Physics A. 2006. V. 39. N 1. 115. doi 10.1088/0305-4470/39/1/009
  24. Cooper J.K., Grant Ch.D., Zhang J.Z. // J. Phys. Chem. A. 2013. V. 117. N 29. P. 6043. doi 10.1021/jp312492v
  25. Пахомов П.М., Хижняк С.Д., Ситникова В.Е. // ЖПС. 2017. Т. 84. N 5. С. 780; Pakhomov P.M., Khizhnyak S.D., Sitnikova V.E. // J. Appl. Spectrosc. 2017. V. 84. P. 837. doi 10.1007/s10812-017-0553-9
  26. Aden A.L., Kerker M. // J. Appl. Phys. 1951. V. 22. N 10. P. 1242. doi 10.1063/1.1699834
  27. Каленский А.В., Звеков А.А., Галкина Е.В., Нурмухаметов Д.Р. // Компьютерная оптика. 2018. Т. 42. N 2. С. 254; Kalenskii A.V., Zvekov A.A., Galkina E.V., Nurmuhametov D.R. // Computer Optics. 2018. V. 42. N 2. P. 254. doi 10.18287/2412-6179-2018-42-2-254-262
  28. Palik E.D. Handbook of Optical Constants of Solids. San Diego: Academic Press Inc. 1985. V. 1. P. 405.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.