Вышедшие номера
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.
  1. Д.С. Сандарам, В. Янг, В.Е. Зарко. Физика горения и взрыва. 51, 2, 37 (2015)
  2. 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)
  3. М.Н. Махов. Горение и взрыв. 12, 1, 122 (2019)
  4. М.Н. Махов. XXI Харитоновские чтения, 2, 23 (2019)
  5. 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)
  6. M. Flannery, T.G. Desai, T. Matsoukas, S. Lotfizadeh, M.A. Oehlschlaeger. J. Nanomater. 2015, 1, 682153 (2015)
  7. D.S. Sundaram, P. Puri, V. Yang. Comb. Flame 169, 94 (2016)
  8. I.V. Lomonosov. Laser Part. Beams. 25, 567 (2007)
  9. V.E. Fortov, I.V. Lomonosov. Shock Waves. 20, 53 (2010)
  10. Q. Jiang, M. Wen. Thermodynamics of materials. Higher Education Press, Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2011). 298 p
  11. А.В. Федоров, А.В. Шульгин. Физика горения и взрыва. 47, 2, 23 (2011)
  12. А.И. Ботячкова, С.А. Губин, Г.Г. Карпинский, А.В. Любимов. Ядерная физика и инжиниринг. 4, 5, 426 (2013)
  13. Физическое металловедение / Под ред. Кана Р.У., Хаазена П. Т. 1. Атомное строение металлов и сплавов. Металлургия, М. (1987). 640 с
  14. А.П. Регель, В.М. Глазов. Физика и техника полупроводников. 29, 5, 780 (1995)
  15. Y. Qin, X. Zhang, W. Li, C. Li. J. Chem. Phys. 162, 014501 (2025)
  16. 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.