Влияние электромагнитного поля промышленной частоты на физико-химические свойства микро- и нанопорошков алюминия
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 19-03-00160
Мостовщиков А.В.
1,2,3, Тихонов Д.В.
1, Приходько Ю.С.
21Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
2Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия
3Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия
Email: pasembellum@mail.ru, dv_1@mail.ru, prihodko.js@mail.ru
Поступила в редакцию: 24 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 3 мая 2021 г.
Принята к печати: 4 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 1 июня 2021 г.
Исследовано влияние электромагнитного поля промышленной частоты 50 Hz на изменение физико-химических свойств порошков алюминия различной дисперсности. Установлено, что вследствие воздействия поля увеличивается их сорбционная способность, что приводит к значительному изменению свойств порошков алюминия. Ключевые слова: порошки алюминия, вихревые токи, токи Фуко, адсорбция, старение порошков.
- В.Н. Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин. Порошковая металлургия и напыленные покрытия (Металлургия, М., 1987)
- Ч. Сеттерфилд. Практический курс гетерогенного катализа (Мир, М., 1984)
- Г.К. Боресков. Гетерогенный катализ (Наука, М., 1988)
- Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь, под ред. Б.П. Жукова (Янус-К, М., 2000)
- M.W. Beckstead. A Summary of Aluminum Combustion (Belgium, 27--31 May, 2002), and published in RTO-EN-023. P. 1--45
- W.H. Hunt. Inter. J. Powd. Metal., 36, 50 (2000)
- F.V. Beaumont. J. Powd. Metal., 6, 41 (2000)
- T.A. Khabas. Glass and Ceramics, 59, 404 (2002)
- A.V. Korshunov. Russ. J. Phis. Chem., 85, 1202 (2011)
- A.V. Korshunov, A.P. Il'In, N.I. Radishevskaya, T.P. Morozova. Russ. J. Phys. Chem. A, 84 (9), 1576 (2010)
- H. Ellern. Military and Civilian Pyrotechnics (Chemical Publisher Company Inc., 1968), p. 464
- П. Барре. Кинетика гетерогенных процессов (Мир, М., 1976)
- В.Г. Шевченко, В.И. Кононенко, М.А. Булатов, И.Н. Латош, И.А. Чупова, Л.А. Акашев. ФГВ, 34 (1), 45 (1998)
- А.В. Мостовщиков, А.П. Ильин, П.Ю. Чумерин, Ю.Г. Юшков. ЖТФ, 88 (8), 1259 (2018). [A.V. Mostovshchikov, A.P. Il'in, P.Y. Chumerin, Y.G. Yushkov. Tech. Phys., 63 (8), 1223 (2018).]
- A.V. Mostovshchikov, A.P. Ilyin, I.S. Egorov. Radiation Phys. Chem., 153, 156 (2018)
- A. Ilyin, D. Tikhonov, A. Mostovshchikov. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 43 (8), 749 (2018)
- К. Хауффе. Реакции в твердых телах и на их поверхности. ч. 1, пер. с нем. (ИЛ, М., 1962), с. 128--151
- А.П. Ильин. Известия Томского политех. ун-та, 306 (1), 133 (2003)
- А.Л. Дорофеев. Вихревые токи (Энергия, М., 1977)
- W.W. Wendlandt. Themal Methods of Analysis, 2nd ed. (John Wiley \& Sons, NY., 1974) p. 524
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.