ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ДОБАВОК (ГРАФЕНА, ФУЛЛЕРИТОВ) НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ С ПЕРХЛОРАТАМИ БАРИЯ И НАТРИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты экспериментов по воспламенению образцов при помощи сильноточного пучка наносекундной длительности энергонасыщенных композитов на основе пористого кремния с двумя окислителями — перхлоратом бария и перхлоратом натрия, и двумя добавками — графеном и фуллеритами. Установлено, что с некоторой долей вероятности добавки являются своеобразными триггерами фазовых превращений в латунных колпачках, в которых находился запрессованный энергонасыщенный композит.

Об авторах

У. М. Побережная

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет); Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Санкт-Петербург, Россия; Санкт-Петербург, Россия

В. А. Морозов

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

В. М. Кац

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

П. С. Платонов

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

М. А. Илюшин

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Санкт-Петербург, Россия

Г. Г. Зегря

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Санкт-Петербург, Россия

Г. Г. Савенков

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет); Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Email: sav-georgi@yandex.ru
Санкт-Петербург, Россия; Санкт-Петербург, Россия

Список литературы

  1. Савенков Г.Г., Зегря А.Г., Зегря Г.Г. и др. // ЖТФ. 2019. Т. 89. № 3. С. 397. https://doi.org/10.21883/JTF.2019.03.47175.271-18
  2. Агеев М.В., Ведерников Ю.Н., Зегря Г.Г. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 3. С. 41. https://doi.org/10.31857/S0207401X2103002X
  3. Зегря Г.Г., Шашков Е.В., Карпова А.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 114. № 4. С. 263. https://doi.org/10.31857/S1234567821160096
  4. Abraham A., Nicholas W., Piekiel N.W. et al. // Propell. Explos. Pyrot. 2016. V. 41. P. 179. https://doi.org/10.1002/prep.201500108
  5. Гусейнов Ш.Л., Фёдоров С.Г. Нанопорошки алюминия, бора, боридов алюминия и кремния в высокоэнергетических материалах. М.: Торус Пресс, 2015.
  6. Орленко Л.П. Физика взрыва. Т. 1. М.: Физматлит, 2002.
  7. Савенков Г.Г., Козачук А.И., Побережная У.М. и др. // Письма в ЖТФ. 2022. Т. 47. № 4. С. 7. https://doi.org/10.21883/PJTF.2022.04.52076.18994
  8. Возняковский А.А., Возняковский А.П., Кидалов С.В. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 6. С. 14. https://doi.org/10.31857/S0207401X21060169
  9. Горшенев В.Н. // Хим. физика. 2024. Т. 43. № 5. С. 93
  10. Kratschmer W., Lamb L.D., Fostiropulos K. et al. // Nature. 1990. V. 347. P. 354. https://doi.org/10.1038/347354a0
  11. Рашковский С.А., Савенков Г.Г. // ЖТФ. 2013. Т. 83. № 4. С. 47.
  12. Савенков Г.Г., Морозов В.А., Илюшин М.А. и др. // ЖТФ. 2020. Т. 90. №8. С. 1318. https://doi.org/10.21883/JTF.2020.08.49542.392-19
  13. Илюшин М.А., Мазур А.С., Попов В.К. и др. Высокочувствительные энергонасыщенные материалы. Синтез. Свойства. Конструкция. Технология. Санкт-Петербург: Лань, 2023.
  14. Кириленко В.Г., Долгобородов А.Ю., Бражников М.А. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 8. С. 27. https://doi.org/10.31857/S0207401X23080058

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).