PROTECTIVE STRUCTURES BASED ON MECHANICALLY ACTIVATE ENERGY COMPOSITES

封面

如何引用文章

详细

The article presents the test results of a fundamentally new class of bulletproof protection based on the use of a reactive material in the form of mechanically activated energetic composites (MAEC). A method for producing MAEC samples with compositions based on aluminum-fluoroplastic is described. The results of ballistic tests of protective structures based on MAEC are presented. The advantages of using MAEC in protective structures are shown.

作者简介

M. Silnikov

АО «НПО Спецматериалов»; РАН; РАРАН

编辑信件的主要联系方式.
Email: director@npo-sm.ru

чл.- корр. РАН, академик РАРАН, д-р техн. наук,
профессор, генеральный директор — генеральный конструктор

俄罗斯联邦

I. Guk

АО «НПО Спецматериалов»

Email: guk@npo-sm.ru

канд. техн. наук, заместитель директора научно-исследовательского института специальных материалов

俄罗斯联邦

A. Dolgoborodov

Объединенный институт высоких температур РАН; ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова РАН

Email: alexdol@yandex.ru

д-р. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией ударно-волновых воздействий Объединенного института высоких температур РАН, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН

俄罗斯联邦

A. Mikhaylin

АО «НПО Спецматериалов»

Email: mikhaylin@npo-sm.ru

чл.-корр. РАРАН, д-р техн. наук, заместитель генерального директора по стратегическому развитию

俄罗斯联邦

N. Silnikov

АО «НПО Спецматериалов»

Email: Nikita.Silnikov@npo-sm.ru

чл.- корр. РАРАН, канд. техн. наук, заместитель генерального директора

俄罗斯联邦

参考

  1. Анастасиади Г.П., Сильников М.В. Работоспособность броневых материалов. СПб.: Астерион. 2004. 624 с.
  2. Сильников М.В. Активная защита подвижных объектов на основе новых физических принципов // Защита и безопасность. 2010. № 3(54). С. 16–17.
  3. Сильников М.В., Лазоркин В.И. Активная защита стационарных объектов. СПб., 2021. 508 с.
  4. Сильников М.В., Лазоркин В.И. Активная защита мобильных объектов. СПб., 2020. 488 с.
  5. Разнесенная бронеструктура: пат. RU147175 U1; опубл. 27.10.2014; бюл. № 30.
  6. Композитная броня: пат. RU2329455 C1; опубл. 20.07.2008; бюл. № 20
  7. Яшин В.Б., Имховик Н.А., Малкин А.И. Исследование возможности применения механоактивированных металл-фторопластовых композитов в конструкциях средств защиты // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2014. № 1–2. С. 49–53.
  8. Ren S., Zhang Q., Wu Q., Long R., Gong L., Lu Y. A reactive material double-bumper shield for centimeter sized projectile // Int. J. Impact Engineering, 2021. 158, P. 104028 (1–10).
  9. Долгобородов А.Ю. Механоактивированные энергетические композиты окислитель-горючее // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51. № 1. С. 102–116.
  10. Huston M.R., Sippel T.R. Confined flame propagation of Al/PTFE mechanically activated composites // Combustion and Flame. 2019. Pp. 83–91.
  11. Tao J., Wang X. Experimental study and simulation of the reaction mechanism of Al–PTFE mechanically activated energetic composites // RSC Advances. 2023. № 13. Pp. 20457–20466.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

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).