Плавление нанообъектов алюминия при давлении 10-4-100 GPa
РНФ, Разработка быстродействующих детекторов рентгеновского диапазона для исследования детонационных процессов на пучках синхротронного излучения, 23-72-00060
Чернышев А.П.1,2, Толочко Б.П.1,3
1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Email: alfred.chernyshev@solid.nsc.ru
Поступила в редакцию: 20 декабря 2025 г.
В окончательной редакции: 15 февраля 2026 г.
Принята к печати: 18 февраля 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.
Наночастицы алюминия широко используются в качестве добавки в композитных и смесевых взрывчатых веществах и ракетном топливе. Находясь в зоне химической реакции, наночастицы подвергаются воздействию высоких температур и давлений. Для адекватного описания процессов, протекающих при сгорании модифицированного частицами алюминия ракетного топлива, и физико-химических процессов, протекающих в зоне химической реакции при детонации композитных и смесевых взрывчатых веществ, необходимо знать зависимость температуры плавления наночастиц алюминия от их характерного размера и приложенного давления. В настоящей работе нанотермодинамическим методом исследована зависимость температуры плавления нанообъектов алюминия (сферических и кубических наночастиц, нановолокон (нанопроволок) и тонких пленок) в диапазоне характерных размеров 4-103 nm, находящихся под действием гидростатического давления (10-4-100 GPa). Ключевые слова: наночастицы алюминия, энтальпия и энтропия плавления нанообъектов алюминия при высоком давлении, влияние характерного размера и морфологии нанообъектов алюминия на их температуру плавления при высоком гидростатическом давлении, колебательная составляющая энтропии плавления при высоком давлении.
- Д.С. Сандарам, В. Янг, В.Е. Зарко. Физика горения и взрыва. 51, 2, 37 (2015)
- F. Wang, Z. Wu, X. Shangguan, Y. Sun, J. Feng, Z. Li, L. Chen, S. Zuo, R. Zhuo, P. Yan. Sci. Rep. 7, 5228 (2017)
- М.Н. Махов. Горение и взрыв. 12, 1, 122 (2019)
- М.Н. Махов. XXI Харитоновские чтения, 2, 23 (2019)
- М.Ф. Гогуля, М.Н. Махов, М.А. Бражников, А.Ю. Долгобородов, В.И. Архипов, А.Н. Жигач, И.О. Лейпунский, М.Л. Кусков. Физика горения и взрыва. 44, 2, 85 (2008)
- M. Flannery, T.G. Desai, T. Matsoukas, S. Lotfizadeh, M.A. Oehlschlaeger. J. Nanomater. 2015, 1, 682153 (2015)
- D.S. Sundaram, P. Puri, V. Yang. Comb. Flame 169, 94 (2016)
- I.V. Lomonosov. Laser Part. Beams. 25, 567 (2007)
- V.E. Fortov, I.V. Lomonosov. Shock Waves. 20, 53 (2010)
- Q. Jiang, M. Wen. Thermodynamics of materials. Higher Education Press, Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2011). 298 p
- А.В. Федоров, А.В. Шульгин. Физика горения и взрыва. 47, 2, 23 (2011)
- А.И. Ботячкова, С.А. Губин, Г.Г. Карпинский, А.В. Любимов. Ядерная физика и инжиниринг. 4, 5, 426 (2013)
- Физическое металловедение / Под ред. Кана Р.У., Хаазена П. Т. 1. Атомное строение металлов и сплавов. Металлургия, М. (1987). 640 с
- А.П. Регель, В.М. Глазов. Физика и техника полупроводников. 29, 5, 780 (1995)
- Y. Qin, X. Zhang, W. Li, C. Li. J. Chem. Phys. 162, 014501 (2025)
- В.Н. Жарков, В.А. Калинин. Уравнения состояния твердых тел при высоких давлениях и температурах. Наука, М. (1968). 311 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.