Вышедшие номера
Особенности инициирования сильноточным электронным пучком энергокомпозитов на основе пористого кремния с добавками борида и графена
Савенков Г.Г.1,2, Морозов В.А.3, Илюшин М.А. 1, Побережная У.М.1,2, Фрейман В.М.2, Зегря А.Г.2, Брагин В.А.4, Фадеев Д.В.5, Зегря Г.Г.2
1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Петергоф, Россия
4НПО "Поиск", Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино, Россия
5Муромский приборостроительный завод, Муром, Россия
Email: explaser1945@yandex.ru, sav-georgij@yandex.ru
Поступила в редакцию: 28 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 10 октября 2023 г.
Принята к печати: 21 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 25 декабря 2023 г.

Представлены результаты экспериментов по зажиганию образцов энергонасыщенных композитов на основе пористого кремния (горючее) и перхлората натрия (окислитель), содержащих порошки борида ниобия и графена, сильноточным электронным пучком. Установлена немонотонная зависимость воспламеняемости энергонасыщенных композитов от концентрации борида ниобия. Ключевые слова: энергонасыщенный композит, пористый кремний, борид ниобия, графен, сильноточный электронный пучок, зажигание.
  1. Ш.Л. Гусейнов, С.Г. Федоров Нанопорошки алюминия, бора, боридов алюминия и кремния в высокоэнергетических материалах (ТОРУС ПРЕСС, Москва, 2015)
  2. C.R. Becker, G.J. Gillen, M.E. Staymates, C.R. Stoldt ACS Appl. Mater. Interfaces, 7 (45), 25539 (2015). DOI: 10.1021/acsami.5b09076
  3. Г.Г. Савенков, А.Г. Зегря, Г.Г. Зегря, Б.В. Румянцев, А.Б. Синани, Ю.М. Михайлов. ЖТФ, 89 (3), 397 (2019). DOI: 10.61011/JTF.2024.01.56909.193-23 [G.G. Savenkov, A.G. Zegrya, G.G. Zegrya, B.V. Rumyantsev, A.B. Sinani, Yu.M. Mikhailov. Tech. Phys., 64 (3), 361 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219030204]
  4. P.M. Guerieri, B. Fuchs, W.A. Churaman. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 46 (8), 1260 (2021). DOI: 10.1002/prep.202000311
  5. Физика взрыва под ред. Л.П. Орленко (Физматлит, М., 2002), т. 1
  6. E.G. Kishilew, A. Gany. In: Proceedings of the 16th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials (University of Pardubice Pardubice, Czech Republic, 2013), р. 1066
  7. A. Abraham, W. Nicholas, N.W. Piekiel, J. Christopher, C.J. Morris, E.L. Dreizin. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 41 (1), 179 (2016). DOI: 10.1002/prep.201500108
  8. D. Clement, J. Diener, E. Gross, N. Kunzer, N. Timoshenko, D. Kovalev. Phys. Status Solidi A, 202 (8), 1357 (2005). DOI:10.1002/pssa.200461102
  9. W. Churaman, L. Currano, C. Becker. J. Phys. Chem. Solids, 71 (2), 69 (2010). DOI:10.1016/j.jpcs.2009.07.02
  10. C.R. Becker, S. Apperson, C.J. Morris, S. Gangopadhyay, L.J. Currano, W.A. Churaman, C.R. Stoldt. Nano Lett., 11 (2), 803 (2011). DOI: 10.1021/nl104115u
  11. E.-C. Koch, D. Clement. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 32 (3), 205 (2007). DOI:10.1002/prep.200700021
  12. В.И. Пепекин. Хим. физ., 29 (12), 8 (2010). [V.I. Pepekin. Rus. J. Phys. Chem. B, 5 (1), 41 (2011). DOI: 10.1134/S1990793111010118]
  13. М.В. Агеев, Ю.Н. Ведерников, Г.Г. Зегря, У.М. Побережная, В.К. Попов, Г.Г. Савенков. Письма в ЖТФ, 46 (5), 48 (2020). DOI:10.21883/PJTF.2020.05.49110.18144 [M.V. Ageev, Yu.N. Vedernikov, G.G. Zegrya, U.M. Poberezhnaya, V.K. Popov, G.G. Savenkov. Tech. Phys. Let., 46, 249 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020030037]
  14. М.А. Илюшин, Г.Г. Савенков, А.С. Мазур. Промышленные взрывчатые вещества (Лань, СПб., 2017)
  15. Д.А. Ягодников, А.В. Воронецкий, В.И. Сарабьев. ФГВ, 52 (3), 51 (2016). DOI: 10.15372/FGV20160307 [D.A. Yagodnikov, A.V. Voronetskii, V.I. Sarab'ev. Combustion, Explosion, Shock Waves, 52 (3), 300 (2016). DOI: 10.1134/S0010508216030072]
  16. А.Г. Коротких, В.А. Архипов, К.В. Слюсарский, И.В. Сорокин. ФГВ, 54 (3), 109 (2018). DOI: 10.15372/FGV20180312 [A.G. Korotkikh, V.A. Arkhipov, K.V. Slyusarsky, I.V. Sorokin. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 54 (3), 350 (2018). DOI: 10.1134/S0010508218030127]
  17. В.А. Архипов, А.С. Жуков, В.Т. Кузнецов, Н.Н. Золотарёв, Н.А. Осипова, К.Г. Перфильева. ФГВ, 54 (6), 68 (2018). DOI: 10.15372/FGV20180608 [V.A. Arkhipov, A.S. Zhukov, V.T. Kuznetsov, N.N. Zolotorev, N.A. Osipova, K.G. Perfil'eva. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 54 (6), 689 (2018). DOI: 10.1134/S0010508218060084]
  18. M.K. King. J. Spacecraft and Rockets, 19 (4), 294 (1982). DOI:10.2514/3.62256
  19. A. Gany, Y.M. Timnat. Acta Astronautica, 29 (3), 181 (1993). DOI:10.1016/0094-5765(93)90047-z
  20. Физика взрыва под ред. К.П. Станюковича (Наука, М., 1975)
  21. В.А. Морозов, Г.Г. Савенков, В.А. Брагин, В.М. Кац, А.А. Лукин. ЖТФ, 82 (5), 129 (2012)
  22. Г.Г. Савенков, В.А. Морозов, В.А. Брагин, В.М. Кац, А.А. Лукин. ЖТФ, 83 (7), 96 (2013)
  23. Г.Г. Савенков, А.И. Козачук, У.М. Побережная, В.М. Фрейман, Г.Г. Зегря. Письма в ЖТФ, 47 (4), 7 (2022). DOI: 10.61011/JTF.2024.01.56909.193-23 [G.G. Savenkov, A.I. Kozachuk, U.M. Poberezhnaya, V.M. Freiman, G.G. Zegrya. Tech. Phys. Lett., 48 (2), 50 (2022). DOI: 10.61011/JTF.2024.01.56909.193-23]
  24. Г.Г. Зегря, В.П. Улин, А.Г. Зегря, Н.В. Улин, В.М. Фрейман, Ю.М. Михайлов. ЖТФ, 89 (10), 1575 (2019). DOI: 10.61011/JTF.2024.01.56909.193-23 [G.G. Zegrya, V.P. Ulin, A.G. Zegrya, N.V. Ulin, Yu.M. Mikhailov. Tech. Phys., 64 (10), 1492 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219100268]
  25. А.Г. Зегря, В.В. Соколов, Г.Г. Зегря, Ю.В. Ганин, Ю.М. Михайлов. Письма в ЖТФ, 45 (21), 3 (2019). DOI: 10.61011/JTF.2024.01.56909.193-23 [A.G. Zegrya, V.V Sokolov, G.G. Zegrya, Yu.V. Ganin, Yu.M. Mikhailov. Tech. Phys. Lett., 45, 1067 (2019). DOI: 10.1134/S1063785019110154]
  26. А.П. Возняковский, Г.Н. Фурсей, А.А. Возняковский, М.А. Поляков, А.Ю. Неверовская, И.И. Закиров. Письма в ЖТФ, 45 (9), 46 (2019). DOI:10.21883/PJTF.2019.09.47715.17705 [A.P. Voznyakovskii, G.N. Fursey, A.A. Voznyakovskii, M.A. Polyakov, A.Yu. Neverovskaya, I.I. Zakirov. Tech. Phys. Lett., 45, 467 (2019). DOI:10.1134/S1063785019050158]
  27. Г.Г. Савенков, Д.В. Фадеев, У.М. Побережная, М.А. Илюшин, А.С. Мазур, А.П. Возняковский, И.А. Оськин, В.А. Брагин, И.В. Шугалей. Известия СПбГТИ(ТУ), 64 (90), 34 (2023). DOI 10.36807/1998-9849-2023-64-90-34-39
  28. Г.Г. Савенков, В.А. Морозов, М.А. Илюшин, М.А. Кац. Письма в ЖТФ, 44 (12), 39 (2018). DOI:10.21883/PJTF.2018.12.46289.17204 [G.G. Savenkov, V.A. Morozov, M.A. Ilyushin, V.M. Kats. Tech. Phys. Lett., 44, 522 (2018). DOI: 10.1134/S1063785018060275]
  29. Г.Г. Савенков, В.А. Морозов, М.А. Илюшин, И.А. Оськин, В.А. Брагин, А.С. Козлов. ЖТФ, 87 (11), 1701 (2017). DOI: 10.61011/JTF.2024.01.56909.193-23
  30. G.N. Aliev, B. Goller, P.A. Snow. J. Appl. Phys., 110, 043534-2 (2011). DOI: 10.1063/1.3626790
  31. Д.В. Корабельников, Ю.Н. Журавлев. ФТТ, 58 (6), 1129 (2016)
  32. Н.Н. Рыкалин, И.В. Зуев, А.А. Углов. Основы электроннолучевой обработки материалов (Машиностроение, М., 1978)
  33. С.А. Рашковский, Г.Г. Савенков. Письма в ЖТФ, 40 (11), 73 (2014)
  34. С.П. Губин, С.В. Ткачев. Графен и родственные наноформы углерода (Книжный дом "ЛИБРОКОМ", М., 2012)
  35. А.Е. Галашев, О.Р. Рахманов. УФН, 184 (10), 1045 (2014). [A.E. Galashev, O.R. Rakhmanova. Phys. Usp., 57 (10), 970 (2014). DOI 10.3367/UFNe.0184.201410c.1045]
  36. А.И. Подливаев. Письма в ЖЭТФ, 115 (6), 384 (2022). DOI: 10.31857/S1234567822060064
  37. М.А. Илюшин, А.П. Возняковский, А.С. Козлов, О.П. Шустрова, И.В. Шугалей, Г.Г. Савенков, А.С. Тверьянович, Ю.С. Тверьянович, А.А. Возняковский, И.В. Целинский, А.В. Смирнов. Известия СПбГТИ (ТУ), 47 (73), 3 (2018).

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.