Вышедшие номера
Макрокинетика сохранения конденсированного углерода и детонационного наноалмаза в герметичной взрывной камере
Мазанов В.А.1
1Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия
Email: Mazanov@otd13.vniief.ru
Выставление онлайн: 19 марта 2004 г.

Исследуется влияние теплофизических параметров охлаждающей среды на макрокинетику вторичных физико-химических процессов в полости герметичной камеры после подрыва в ней заряда конденсированного взрывчатого вещества (ВВ). Показано, что выход конденсированного углерода и содержание в нем алмазной фазы определяются главным образом температурой среды, которая устанавливается в полости после взрыва. Максимальный выход детонационного алмаза, синтезируемого из тротилгексогенного сплава ТГ50/50, равный ~ 10% от исходной массы ВВ, достигается при установившейся температуре среды в полости камеры, не превышающей Tm=550± 50 K. При увеличении этой температуры выход детонационного алмаза уменьшается приблизительно обратно пропорционально температуре, и при Tm> 2800 K алмазная фаза в продуктах взрыва практически не сохраняется. Конверсия конденсированного углерода кислородсодержащими компонентами продуктов взрыва (CO2 и H2O) начинается при температуре среды, превышающей 1550± 150 K. Экспериментально зарегистрированное при калориметрических исследованиях уменьшение конечного энерговыделения взрыва конденсированных ВВ с отрицательным кислородным балансом в инертной газовой среде или при их окружении массивными оболочками является следствием этой эндотермической конверсии конденсированного углерода, протекающей с поглощением заметной доли энергии взрыва.
  1. А.И. Лямкин, Е.А. Петров, А.П. Ершов, Г.В. Сакович, А.М. Ставер, В.М. Титов. ДАН СССР 302, 3, 611 (1988)
  2. Е.А. Петров, Г.В. Сакович, П.М. Брыляков. ДАН СССР 313, 4, 862 (1990)
  3. В.А. Андронов, С.М. Бахрах, В.А. Мазанов, В.В. Никифоров, А.В. Певницкий, В.П. Соловьев, А.П. Толочко. ДАН СССР 314, 6, 1385 (1990)
  4. Б.А. Выскубенко, В.В. Даниленко, Э.Э. Лин, В.А. Мазанов, Т.В. Серова, В.И. Сухаренко, А.П. Толочко. ФГВ 28, 2, 108 (1992)
  5. Д. Орнеллас, Д. Карпентер, С. Ган. Приборы для научн. исслед. 7, 92 (1966)
  6. Ю.И. Мальков. ФГВ 29, 5, 93 (1993)
  7. Б.А. Выскубенко, В.В. Кокшаров, В.А. Мазанов, А.В. Певицкий, В.П. Соловьев, Д.В. Страхов, А.П. Толочко. Тр. Междунар. конф. "III Харитоновские тематические научные чтения". Саров, Россия (2001). ВНИИЭФ Саров, (2002). С. 333
  8. Б.А. Выскубенко, В.В. Кокшаров, В.А. Мазанов, А.В. Певицкий, В.П. Соловьев, Д.В. Страхов, А.П. Толочко. "Харитоновские научные чтения" (2003), в печати
  9. А.П. Ершов, А.Л. Куперштох. ФГВ 23, 3, 118 (1986)
  10. В.В. Никифоров. Расчет гравитационного и турбулентного перемешивания в неавтомодельных течениях. Вопр. атом. науки и техники. Сер. теор. и прикл. физика. 1, 3 (1993)
  11. A.L. Kuhl, R.E. Ferguson, A.K. Oppenheim. Archivum Combustionis 19, 1-- 4, 67 (1999)
  12. W.S. Filler. Post-detonational pressure and thermal studies of solid high explosives in closed chamber. 6th Int. Symp. on Combustion of Yale University (1956). P. 648
  13. А.Я. Апин, Н.Ф. Велина, Ю.А. Лебедев. ПМТФ 5, 96 (1962)
  14. Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкевич, В.П. Челышев, Наука, М. (1975). 704 с
  15. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. Теплопередача. Энергия, М. (1965). 485 с
  16. Б.М. Смирнов. УФН 164, 7, 665 (1994)
  17. А.М. Кутепов, Т.Н. Бондарева, М.Г. Беренгартен. Общая химическая технология. Высш. шк., М. (1990). 520 с
  18. Е.Ю. Тонков. Фазовые превращения соединений при высоком давлении. Металлургия, М. (1988). 464 с
  19. М.Н. Махов. Хим. физика 19, 6, 52 (2000)
  20. А.Г. Стромберг, Д.П. Семенченко. Физическая химия. Высш. шк., М. (1988). 496 с
  21. А.С. Предводителев, Л.Н. Хитрин, О.А. Цуканова, Х.И. Колодцев, К. Гроздовский. Горение углерода. Изд-во АН СССР, М.--Л. (1949). 450 с
  22. Е.С. Головина. 6-й Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Алма-Ата. (1980). С. 106
  23. Д.А. Франк-Каменский. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. Наука, М. (1987). 385 с
  24. А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.Ю. Давыдов, Ю.А. Певцова. ФТТ 39, 6, 1125 (1997)
  25. А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.И. Сиклицкий. ФТТ 41, 4, 625 (1999)
  26. А.Л. Верещагин, Е.А. Петров, В.Ф. Комаров, А.А. Петрова, В.В. Новоселов, И.И. Золотухина. 10-й симп. по горению и взрыву. Черноголовка (1992). С. 119
  27. А.И. Лямкин. Автореф. докт. дис. Красноярск (2001). 45 с
  28. А.Л. Верещагин, Е.А. Петров, Г.В. Сакович, В.Ф. Комаров, А.В. Климов, Н.В. Козырев. Патент РФ N 2051092. Опубл. 27.12.95
  29. А.Л. Верещагин. Детонационные наноалмазы. Изд-во Алт. техн. ун.-та, Барнаул (2001). 177 с

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.