Вышедшие номера
Оптическое и электронно-пучковое инициирование пленок пористого кремния с различным содержанием окислителя и графена
Побережная У.М. 1,2, Фрейман В.М.2, Илюшин М.А.1, Зегря Г.Г. 2, Фадеев Д.В.3, Оськин И.А.4, Морозов В.А.5, Григорьев А.Ю.6, Савенков Г.Г. 1,2
1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3АО "Муромский приборостроительный завод", Муром, Владимирская обл., Россия
4Научно-производственное объединение "Поиск", Мурино, Ленинградская обл., Россия
5Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
6Санкт-Петербургский университет МВД, Санкт-Петербург, Россия
Email: sav-georgij@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 июня 2022 г.
В окончательной редакции: 1 августа 2022 г.
Принята к печати: 2 августа 2022 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2022 г.

Представлены результаты исследований по лазерному и электронно-пучковому инициированию процесса горения пленок энергонасыщенных композитов на основе пористого кремния, фторсодерсодежащего полимера и графена. Установлено, что воздействие сильноточного электронного пучка наносекундной длительности не приводит к возбуждению процесса горения. Показано, что процесс горения пленок при лазерном инициировании сопровождается в ряде случаев появлением зоны вторичного пламени и белого дыма. Ключевые слова: пористый кремний, энергонасыщенные композиты, лазерное инициирование, электронно-пучковое инициирование, горение.
  1. М.А. Илюшин, А.А. Котомин, С.А. Душенок, В.В. Ефанов. Космонавтика и ракетостроение. Вестник НПО им. С.А. Лавочкина, 1 (35), 43 (2017)
  2. Н.И. Лаптев, В.И. Мордасов, В.В. Пойлов, Н.А. Сазонникова. Известия Самарского НЦ РАН, 11 (5(2)), 404 (2009)
  3. Г.Г. Зегря, Г.Г. Савенков, В.А. Морозов, А.Г. Зегря, Н.В. Улин, В.П. Улин, А.А. Лукин, В.А. Брагин, И.А. Оськин, Ю.М. Михайлов. ФТП, 51 (4), 501 (2017). DOI: 10.21883/JTF.2022.11.53443.169-22 [G.G. Zegrya, G.G. Savenkov, V.A. Morozov, A.G. Zegrya, N.V. Ulin, V.P. Ulin, A.A. Lukin, V.A. Bragin, I.A. Oskin, Yu. M. Mikhailov. Semiconductors, 51 (4), 477 (2017). DOI: 10.1134/S106378261704025X]
  4. H.C. Bezuidenhout, S. Mukhopadhyay. Int. J. Appl. Eng. Res., 11 (11), 10465 (2016)
  5. М.В. Агеев, Ю.Н. Ведерников, Г.Г. Зегря, А.С. Мазур, У.М. Побережная, В.К. Попов, Г.Г. Савенков. Химическая физика, 40 (3), 41 (2021). DOI: 10.31857/S0207401X2103002X [M.V. Ageev, Yu.N. Vedernikov, G.G. Zegrya, A.S. Mazur, U.M. Poberezhnaya, V.K. Popov, G.G. Savenkov. Russ. J. Phys. Chem. B, 15, 259 (2021). DOI: 10.1134/S1990793121020020]
  6. Ш.Л. Гусейнов, С.Г. Федоров. Нанопорошки алюминия, бора, боридов алюминия и кремния в высокоэнергетических материалах (Торус Пресс, М., 2015)
  7. Г.Г. Савенков, А.Г. Зегря, Г.Г. Зегря, Б.В. Румянцев, А.Б. Синани, Ю.М. Михайлов. ЖТФ, 89 (3), 397 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2019.03.47175.271-18 [G.G. Savenkov, A.G. Zegrya, G.G. Zegrya, B.V. Rumyantsev, A.B. Sinani, Yu. M. Mikhailov. Tech. Phys., 64, 361 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219030204]
  8. C.A. Crouse. ACS Symposium Series, 1106 (9), 127 (2012). DOI: 10.1021/bk-2012-1106.ch009
  9. B.C. Terry, Y. Lin, Kh.V. Manukyan, S.F. Son, L.J. Groven. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 39 (3), 337 (2014). DOI: 10.1002/prep.201300058
  10. S. Kumar, V. Mirko, S.E. Dreizinab. Defence Technol., 15 (1), 1 (2019). DOI:10.1016/j.dt.2018.06.001
  11. А.Б. Лившиц, А.Ш. Мингазов, П.В. Порхачев, Т.В. Пономарева, А.И. Сидоров, И.А. Абдуллин, К.В. Микрюков, В.В. Емельянов. Патент RU 2 622 127 (2016)
  12. B.C. Terry, S.F. Son, LJ. Groven. Combustion and Flame, 162 (4), 1350 (2015). DOI:10.1016/j.combustflame.2014.11.005
  13. 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
  14. Г.Г. Зегря, Г.Г. Савенков, А.Г. Зегря, В.А. Брагин, И.А. Оськин, У.М. Побережная. ЖТФ, 90 (10), 1708 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2022.11.53443.169-22 [G.G. Zegrya, G.G. Savenkov, A.G. Zegrya, V.A. Bragin, I.A. Os'kin, U.M. Poberezhnaya. Tech. Phys., 65 (10), 1636 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220100266]
  15. З.З. Мирвалиев. Автореферат дисс. канд. наук. (Национальный ун-т Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, 1992)
  16. А.П. Денисюк, Ю.Г. Шепелев. Определение баллистических характеристик и параметров горения порохов и ТРТ (РХТУ им. Д.И. Менделеева, М., 2009)
  17. А.В. Шведова, А.В. Крутилин, В.А. Сизов, А.П. Денисюк. В сб.: Успехи в химии и химической технологии (РХТУ им. Д.И. Менделеева, М., 2017), с. 87-89
  18. В.В. Сахаров. Химическая энциклопедия (Советская энциклопедия, М., 1990), т. 2, с. 517-518
  19. 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)
  20. В.И. Корепанов, В.М. Лисицын, В.И. Олешко, В.П. Ципилев. Письма в ЖТФ, 29 (16), 23 (2003)
  21. Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров, С.С. Гречин, А.В. Пузынин. Физика горения и взрыва, 46 (6), 111 (2010)
  22. Г.Г. Савенков, В.А. Морозов, В.А. Брагин, В.М. Кац, А.А. Лукин. ЖТФ, 83 (7), 96 (2013). [G.G. Savenkov, V.A. Morozov, V.A. Bragin, V.M. Kats, A.A. Lukin. Tech. Phys., 58 (7), 1025 (2013). https://doi.org/10.1134/S1063784213070190]
  23. C.M. Tarver, S.K. Chidester, A.L. Nichols III. J. Phys. Chem., 100, 5794 (1996)
  24. Л.П. Орленко (ред.). Физика взрыва (Физматлит, М., 2003), т. 1
  25. Z. Baig, O. Mamat, M. Mustapha, S. Ali, M. Yasir. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 380, 012009 (2018). DOI: 10.1088/1757-899X/380/1/012009

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.