Вышедшие номера
Возможности энергонасыщенных композитов на основе нанопористого кремния (обзор и новые результаты)
Переводная версия: 10.1134/S1063784219030204
Савенков Г.Г.1, Зегря А.Г.2, Зегря Г.Г.2, Румянцев Б.В.2, Синани А.Б.2, Михайлов Ю.М.3
1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
Email: sav-georgij@yandex.ru
Поступила в редакцию: 11 июля 2018 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2019 г.

Представлены краткий обзор и результаты экспериментов по исследованию свойств энергонасыщенных композитов на основе нанопористого кремния. Рассмотрены различные типы окислителей, применяемые в композитах. В качестве окислителя использовался перхлорат кальция. Показано, что исследованный энергокомпозит по ряду параметров превосходит инициирующее взрывчатое вещество - гремучую ртуть и бризантное взрывчатое вещество - гексоген.
  1. Uhlir A. // Bell Sys. Tech. J. 1956. Vol. 35. P. 333-338
  2. Ксенофонтова О.И., Васин А.В., Егоров В.В., Бобыль А.В., Солдатенков Ф.Ю., Теруков Е.И., Улин В.П., Улин Н.В., Киселев О.И. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 1. С. 67-78
  3. Зимин С.П. // Соросовский образовательный журнал. 2004. Т. 8. N 1. С. 101-107
  4. Лазарук С.К., Долбик А.В., Жагиро П.В., Лабунов В.А., Борисенко В.Е. // ФТП. 2005. Т. 39. Вып. 8. С. 917-919
  5. Ilyushin M., Shugalei I., Sudurikov A. High-energy metal complexes: Synthesis, Properties, Applications. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2017. 156 р
  6. Matyavs R., Pachman J. Primary Explosives. Heidelberg: Springer, 2013. 338 p
  7. Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементы человека. М.: Медицина, 1991. 496 с
  8. Mc Cord P., Yau S.L., Bard A.J. // Science. 1992. Vol. 257. P. 68-69
  9. Kovalev D., Timoshenko V.Y., Kunzner N., Gross E., Koch F. // Phys. Rev. Lett. 2001. Vol. 87. N 6. P. 068301/1-068301/4
  10. Bartuch H., Clement D., Kovalev D., Laucht H. // Proc. of the 7th International Symposium and Exhibition on Sophisticated Car Occupant Safety Systems. Karlsruhe, Germany, 2004. P. 2-17
  11. Bezuidenhout H.C., Mukhopadhyay S. // Int. J. Basic Appl. Sci. 2013. N 2 (4). P. 381-386
  12. Bezuidenhout H.C., Mukhopadhyay S. // Int. J. Appl. Eng. Res. 2016. Vol. 11. N 11. P. 10465-10471
  13. Михайлов Ю.М., Гаранин В.А., Ганин Ю.В., Гончаров Т.К., Ганина Л.В., Зегря Г.Г. // Изв. РАН. Сер. хим. 2016. Вып. 8. С. 2400-2404
  14. Гусейнов Ш.Л., Федоров С.Г. Нанопорошки алюминия, бора, боридов алюминия и кремния в высокоэнергетических материалах. М.: Торус Пресс, 2015. 256 с
  15. Abraham A., Nicholas W., Piekiel N.W., Christopher J., Morris C.J., Dreizin E.L. // Propell. Explos. Pyrot. 2016. Vol. 41. P. 179-188
  16. Hofmann A., Laucht H., Kovalev D. et al. Explosive composition and its use. U.S. Patent N 6984274, 2006
  17. Diener J., Gross E., Kunzer N. et al. Nanostructured reactive substance and process for producing the same. U.S. Patent N 6803244, 2004
  18. Физика взрыва. Т. 1. / Под ред. Л.П. Орленко. М.: Физматлит, 2002. 832 с
  19. du Plessis M. // Phys. Stat. Sol. C. 2009. Vol. 6. N 7. P. 1763-1768
  20. du Plessis M. // Propell. Explos. Pyrot. 2014. Vol. 39. P. 348-364
  21. Oyler K.D., Cheng G., Mehta N., Redner P., Kapoor D. Green explosives: potential replacements for lead azide and other toxic detonator and primer constituents [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.scribd.com/document/84839435/Green-Explosives
  22. Subramanian S., Tiegs T., Limaye S., Kapoor D., Redner P. // Proc. of the 26th Army Sci. Conf. Orlando, USA, 2008. MP-08: 1-7
  23. Handbook of Porous Silicon / Ed. by L. Canham. Springer, 2017. P. 1-9
  24. Кузнецов А.В., Савенков Г.Г., Брагов А.М., Константинов А.Ю. // Проблемы прочности и пластичности. 2016. Т. 78. N 2. С. 119-128
  25. Физика взрыва. Т. 2. / Под ред. Л.П. Орленко. М.: Физматлит, 2002. 656 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.