首页 > 最新文献

ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ最新文献

英文 中文
LOCALIZATION OF EXPLOSION PULSES IN A CLOSED SPACE IN COAL MINES 煤矿密闭空间爆炸脉冲的局部化
Pub Date : 2021-06-16 DOI: 10.18321/cpc426
F. Abdrakova, M. Tulepov, D. Baiseitov, Zhansaya Beksultan, M. Chihradze
The data on the prospect of using an artificial high pressure water barrier as a method of localizing the explosion impulse in the confined space of tunnels and mines are presented. The explosion impulse and the process of its decay in interaction with water fog have been studied. In the course of field research, an explosion was simulated in the shock installation, and a method for its localization was developed using four water screens (barriers). The water screen was created using a system of ring-shaped water distribution headers with high pressure nozzles installed in a circle. Hexogen was used as an explosive. Experiments on localization of explosions were carried out on the base of the "Grigol Tsulukidze Mining Institute of Georgia" in Tbilisi, Georgia, together with the research group of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology of  al Farabi Kazakh National University and the Institute of Combustion Problems. The influence of the water barrier on the process of shock wave attenuation at 3 points of overvoltage of the section is established. The test results showed that the average values of the overpressure in the three sections were reduced by 38.8%, 26.67% and 19.2%, respectively. The action of the shock wave occurs according to an exponential function, and all other wave changes along any other trajectory on the plane of h – t change are described by a single time dependence.   
介绍了利用人工高压水障作为巷道和矿井密闭空间爆炸脉冲定位方法的前景。研究了爆炸脉冲在水雾作用下的衰减过程。在现场研究过程中,在冲击装置中模拟了一次爆炸,并开发了一种利用四个水屏(屏障)进行爆炸定位的方法。水筛管采用环形配水集管系统,高压喷嘴安装在一个圆圈内。Hexogen被用作炸药。爆炸定位实验是在格鲁吉亚第比利斯的“格鲁吉亚Grigol Tsulukidze矿业研究所”的基础上与法拉比哈萨克国立大学化学和化学技术学院和燃烧问题研究所的研究小组一起进行的。建立了水障对截面过电压3点处激波衰减过程的影响。试验结果表明,三个断面的超压平均值分别降低了38.8%、26.67%和19.2%。激波的作用是根据指数函数发生的,而在h - t变化平面上沿任何其他轨迹的所有其他波的变化都用单一的时间依赖性来描述。
{"title":"LOCALIZATION OF EXPLOSION PULSES IN A CLOSED SPACE IN COAL MINES","authors":"F. Abdrakova, M. Tulepov, D. Baiseitov, Zhansaya Beksultan, M. Chihradze","doi":"10.18321/cpc426","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc426","url":null,"abstract":"The data on the prospect of using an artificial high pressure water barrier as a method of localizing the explosion impulse in the confined space of tunnels and mines are presented. The explosion impulse and the process of its decay in interaction with water fog have been studied. In the course of field research, an explosion was simulated in the shock installation, and a method for its localization was developed using four water screens (barriers). The water screen was created using a system of ring-shaped water distribution headers with high pressure nozzles installed in a circle. Hexogen was used as an explosive. Experiments on localization of explosions were carried out on the base of the \"Grigol Tsulukidze Mining Institute of Georgia\" in Tbilisi, Georgia, together with the research group of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology of  al Farabi Kazakh National University and the Institute of Combustion Problems. The influence of the water barrier on the process of shock wave attenuation at 3 points of overvoltage of the section is established. The test results showed that the average values of the overpressure in the three sections were reduced by 38.8%, 26.67% and 19.2%, respectively. The action of the shock wave occurs according to an exponential function, and all other wave changes along any other trajectory on the plane of h – t change are described by a single time dependence.   ","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114144674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 纤维素减少材料火灾危害的化学基础
Pub Date : 2021-06-16 DOI: 10.18321/cpc430
Ал. Ал. Берлин, А. Б. Сивенков, Г.Ш. Хасанова*
Проведен анализ теоретических и экспериментальных работ по изучению особенностей процесса горения целлюлозы, а также химических подходов и технологий по снижению пожарной опасности материалов на основе целлюлозы. Показана взаимосвязь химической природы целлюлозы с ее горючестью, а также рассмотрены возможности эффективного снижения пожарной опасности целлюлозных материалов. Разобраны механизмы огнезащитного действия различных антипиренов. Обсуждаются проблемы и перспективы применения различных способов и видов огнезащиты для целлюлозных материалов.  
分析了纤维素燃烧过程的理论和实验工作,以及基于纤维素减少材料火灾危害的化学方法和技术。纤维素的化学性质与燃料相互作用,并考虑了有效降低纤维素消防危险的可能性。各种防火装置已经拆除。讨论了各种各样的方法和防火材料的问题和前景。
{"title":"ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ","authors":"Ал. Ал. Берлин, А. Б. Сивенков, Г.Ш. Хасанова*","doi":"10.18321/cpc430","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc430","url":null,"abstract":"Проведен анализ теоретических и экспериментальных работ по изучению особенностей процесса горения целлюлозы, а также химических подходов и технологий по снижению пожарной опасности материалов на основе целлюлозы. Показана взаимосвязь химической природы целлюлозы с ее горючестью, а также рассмотрены возможности эффективного снижения пожарной опасности целлюлозных материалов. Разобраны механизмы огнезащитного действия различных антипиренов. Обсуждаются проблемы и перспективы применения различных способов и видов огнезащиты для целлюлозных материалов. \u0000 ","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130349729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Центробежная свс-металлургия жаропрочных сплавов 耐热合金离心式冶金
Pub Date : 2021-06-16 DOI: 10.18321/cpc435
В. И. Юхвид, Д. Е. Андреев, В. Н. Санин, Д. М. Икорников
Проведен обзор результатов, полученных авторами по синтезу литых жаропрочных сплавов методами СВС-металлургии. Основное внимание уделено синтезу жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов никеля и титана, кобальта и силицидов ниобия. Определены параметры, позволяющие управлять процессами горения исходных смесей термитного типа, гравитационной сепарацией в расплаве продуктов горения, формированием состава и структуры литых жаропрочных сплавов.
这是sgc冶金技术对铸造耐热合金合成的结果的回顾。主要关注的是基于镍和钛、钴和尼比亚硅酸盐的耐热合金的合成。已经确定了可以控制原始热液燃烧过程的参数,熔化燃烧产物中的重力分离,形成耐热合金的组成和结构。
{"title":"Центробежная свс-металлургия жаропрочных сплавов","authors":"В. И. Юхвид, Д. Е. Андреев, В. Н. Санин, Д. М. Икорников","doi":"10.18321/cpc435","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc435","url":null,"abstract":"Проведен обзор результатов, полученных авторами по синтезу литых жаропрочных сплавов методами СВС-металлургии. Основное внимание уделено синтезу жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов никеля и титана, кобальта и силицидов ниобия. Определены параметры, позволяющие управлять процессами горения исходных смесей термитного типа, гравитационной сепарацией в расплаве продуктов горения, формированием состава и структуры литых жаропрочных сплавов.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132531723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Распространение водородно-воздушного фронта пламени в покрытых пористым пенополиуретаном каналах 多孔聚氨酯通道内氢气火焰扩散
Pub Date : 2021-06-16 DOI: 10.18321/cpc434
С. В. Головастов, Г. Ю. Бивол, В. В. Голуб
Экспериментально исследовано ускорение пламени в водородно-воздушной смеси в канале, внутренняя поверхность которого покрыта пористым пенополиуретаном. Молярный избыток водорода варьировался от 0,3 до 1,0, а размер пор изменялся от 0,3 мм до 2,5 мм. Распространение фронта пламени происходило в полуоткрытом канале при атмосферном давлении и комнатной температуре. С помощью теневого метода регистрации газодинамических процессов и скоростной камеры определены скорости распространения фронта пламени в зависимости от размера пор и состава смеси. Максимально регистрируемая скорость фронта пламени составляла 1600 м/с при максимальном размере пор 2,5 мм. Определены размеры неоднородностей, генерируемые на фронте пламени. Установлена их связь с размером неустойчивости Дарье-Ландау. С помощью пьезоэлектрических датчиков определено давление, оказываемое продуктами горения на боковую поверхность канала. Установлены критические числа Пекле, при которых характерно ускорение фронта пламени и повышение давления за фронтом пламени.
实验研究了管道中氢气混合物中火焰加速度,其内部表面覆盖着多孔聚氨酯泡沫。摩尔多余的氢从0.3到1.0不等,毛孔大小从0.3毫米到2.5毫米不等。火焰线的传播发生在大气压力和室温下的半公开通道内。通过阴影记录气体动力学过程和快速摄像机,根据毛孔大小和混合物的组成,确定了火焰正面的传播速度。火焰前线的最高记录速度是1600米/秒,最高可达2.5毫米。在火焰前面产生的不均匀程度已经确定。他们与达里尔-兰道的不稳定程度建立了联系。压电传感器显示了燃烧产物对管道一侧表面的压力。= = peckle = = peckle的关键数字是火焰前线的加速度和火焰前线压力的增加。
{"title":"Распространение водородно-воздушного фронта пламени в покрытых пористым пенополиуретаном каналах","authors":"С. В. Головастов, Г. Ю. Бивол, В. В. Голуб","doi":"10.18321/cpc434","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc434","url":null,"abstract":"Экспериментально исследовано ускорение пламени в водородно-воздушной смеси в канале, внутренняя поверхность которого покрыта пористым пенополиуретаном. Молярный избыток водорода варьировался от 0,3 до 1,0, а размер пор изменялся от 0,3 мм до 2,5 мм. Распространение фронта пламени происходило в полуоткрытом канале при атмосферном давлении и комнатной температуре. С помощью теневого метода регистрации газодинамических процессов и скоростной камеры определены скорости распространения фронта пламени в зависимости от размера пор и состава смеси. Максимально регистрируемая скорость фронта пламени составляла 1600 м/с при максимальном размере пор 2,5 мм. Определены размеры неоднородностей, генерируемые на фронте пламени. Установлена их связь с размером неустойчивости Дарье-Ландау. С помощью пьезоэлектрических датчиков определено давление, оказываемое продуктами горения на боковую поверхность канала. Установлены критические числа Пекле, при которых характерно ускорение фронта пламени и повышение давления за фронтом пламени.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129348969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Влияние механохимической активации на состав, свойства и структуру шунгитовых пород 机械化学活化作用于旁路岩石的组成、性质和结构
Pub Date : 2021-06-16 DOI: 10.18321/cpc432
М.М. Байгулбаева, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев, E. Тилеуберди, А.Б. Жамболова, K. Жумахан
В работе изучено влияние механохимической активации на состав, свойства и структуру шунгитовых пород месторождения Коксу. Использование наноструктурированного порошка шунгита в сорбентах может привести к улучшению их сорбционных свойств. В результате механохимической активации в образцах шунгитовых пород карбонатного и сланцевого происхождения уменьшается массовая доля углерода, массовая доля кремния увеличивается. В составе пород также увеличивается содержание кислорода, алюминия и железа, что способствует улучшению сорбционных свойств шунгита. Механохимическая активация привела к увеличению удельной поверхности, удельного объема и размера пор образцов. В результате механохимической активации образцов шунгита происходит изменение поверхностной структуры материала, при этом получаются углеродные материалы с более развитой поверхностной структурой и повышенной пористостью.
该研究研究了机械化学激活对考克斯油田组成、性质和结构的影响。在索引物中使用纳米技术分流粉可能会改善它们的索引特性。由于碳酸盐和页岩样品中的机械化学激活,大量碳的数量减少,大量硅的数量增加。岩石还增加了氧、铝和铁的含量,从而提高了分流功能。机械化学激活增加了样品毛孔的面积、体积和体积。由于旁路样品的机械化学激活,材料的表面结构发生了变化,碳材料具有更先进的表面结构和更大的孔隙性。
{"title":"Влияние механохимической активации на состав, свойства и структуру шунгитовых пород","authors":"М.М. Байгулбаева, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев, E. Тилеуберди, А.Б. Жамболова, K. Жумахан","doi":"10.18321/cpc432","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc432","url":null,"abstract":"В работе изучено влияние механохимической активации на состав, свойства и структуру шунгитовых пород месторождения Коксу. Использование наноструктурированного порошка шунгита в сорбентах может привести к улучшению их сорбционных свойств. В результате механохимической активации в образцах шунгитовых пород карбонатного и сланцевого происхождения уменьшается массовая доля углерода, массовая доля кремния увеличивается. В составе пород также увеличивается содержание кислорода, алюминия и железа, что способствует улучшению сорбционных свойств шунгита. Механохимическая активация привела к увеличению удельной поверхности, удельного объема и размера пор образцов. В результате механохимической активации образцов шунгита происходит изменение поверхностной структуры материала, при этом получаются углеродные материалы с более развитой поверхностной структурой и повышенной пористостью.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129972465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Плазмохимическая переработка отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей 用过的燃料润滑剂和冷却液的等离子化学加工
Pub Date : 2021-06-13 DOI: 10.18321/cpc422
Владимир Ефремович Мессерле, А. Л. Моссэ, Г. Паскалов, К. А. Умбеткалиев, Александр Бориславович Устименко
Выполнен термодинамический анализ с использованием универсальной программы TERRA. Расчеты позволили определить оптимальные параметры процесса плазмохимической конверсии отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей для различных газифицирующих агентов (воздух, водяной пар). На основе расчетов предложена замкнутая схема их комплексной плазмохимической переработки, являющаяся безотходным методом конверсии отходов. Этот метод позволяет одновременно получать синтез-газ, пригодный для производства метанола и электроэнергии, и выделять ценные цветные и редкие металлы в чистом виде с минимальным ущербом для окружающей среды. Предложенная схема переработки отходов предусматривает использование вторичной энергии отходящих потоков для выработки электроэнергии в газовой турбине. Предварительная оценка показала, что можно компенсировать до 30% электрической энергии, необходимой для осуществления плазмохимического процесса за счет использования тепла отходящих потоков. Представленный термодинамический анализ позволил установить связь между параметрами термодинамического равновесия и составом многокомпонентной смеси, а также определить оптимальные массовые отношения перерабатываемых отходов и плазмообразующих газифицирующих агентов для проведения экспериментальных исследований плазмохимической конверсии отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей. Для всесторонней оценки процесса плазмохимической переработки отходов была сделана сравнительная экономическая оценка условного ущерба от выбросов исходных отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей и сернокислотного способа их регенерации по отношению к плазмохимической конверсии. Полученные результаты свидетельствуют о том, что экологическая опасность от продуктов плазмохимической конверсии во много раз ниже, чем от неутилизированных отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей и даже от их традиционной серно-кислотной регенерации. Показано, что ущерб от серно-кислотной регенерации отходов в 1790 раз больше, чем от их комплексной плазмохимической переработки.
使用通用TERRA程序进行热力学分析。这些计算为不同的气态剂(空气、水蒸气)提供了最优的等离子化学转化过程参数。在计算的基础上,他们的综合等离子化学加工方案的闭合电路被提出,这是一种不浪费的废物转换方法。这种方法可以同时产生适合生产甲醇和电力的合成气体,并以清洁的方式生产有价值的彩色和稀有金属,对环境的损害最小。拟议的废物处理方案包括利用废物流动的次级能量来发电。初步评估显示,通过利用退潮的热量,可以补偿多达30%的电能来执行等离子化学过程。提交的热力学分析使热力学平衡参数与多元化混合物的组成之间建立了联系,并确定了回收废物和催化剂的最佳质量关系,用于实验燃料润滑剂和冷却剂的转化。为了全面评估废物的等离子化学处理过程,对原油、润滑和冷却液的排放以及硫酸的再生方法进行了经济比较。结果表明,血浆化学产品的环境危害比未加工的燃料、润滑和冷却液低很多倍,甚至比传统的硫酸再生还要低。据报道,硫酸废物再生造成的损失是其综合等离子化学处理的1790倍。
{"title":"Плазмохимическая переработка отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей","authors":"Владимир Ефремович Мессерле, А. Л. Моссэ, Г. Паскалов, К. А. Умбеткалиев, Александр Бориславович Устименко","doi":"10.18321/cpc422","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc422","url":null,"abstract":"Выполнен термодинамический анализ с использованием универсальной программы TERRA. Расчеты позволили определить оптимальные параметры процесса плазмохимической конверсии отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей для различных газифицирующих агентов (воздух, водяной пар). На основе расчетов предложена замкнутая схема их комплексной плазмохимической переработки, являющаяся безотходным методом конверсии отходов. Этот метод позволяет одновременно получать синтез-газ, пригодный для производства метанола и электроэнергии, и выделять ценные цветные и редкие металлы в чистом виде с минимальным ущербом для окружающей среды. Предложенная схема переработки отходов предусматривает использование вторичной энергии отходящих потоков для выработки электроэнергии в газовой турбине. Предварительная оценка показала, что можно компенсировать до 30% электрической энергии, необходимой для осуществления плазмохимического процесса за счет использования тепла отходящих потоков. Представленный термодинамический анализ позволил установить связь между параметрами термодинамического равновесия и составом многокомпонентной смеси, а также определить оптимальные массовые отношения перерабатываемых отходов и плазмообразующих газифицирующих агентов для проведения экспериментальных исследований плазмохимической конверсии отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей. Для всесторонней оценки процесса плазмохимической переработки отходов была сделана сравнительная экономическая оценка условного ущерба от выбросов исходных отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей и сернокислотного способа их регенерации по отношению к плазмохимической конверсии. Полученные результаты свидетельствуют о том, что экологическая опасность от продуктов плазмохимической конверсии во много раз ниже, чем от неутилизированных отработанных горюче-смазочных и охлаждающих жидкостей и даже от их традиционной серно-кислотной регенерации. Показано, что ущерб от серно-кислотной регенерации отходов в 1790 раз больше, чем от их комплексной плазмохимической переработки.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"657 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116182582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Влияние пространственного и временного факторов инициатора на возбуждение волн горения и детонации в горючих смесях 空间和时间诱因因素对燃料混合物中燃烧和爆炸波的影响
Pub Date : 2021-06-13 DOI: 10.18321/cpc424
А. А. Васильев
Представлены результаты исследований по инициированию газовых горючих смесей с помощью внешних инициаторов, энерговыделение которых при передаче энергии инициатора к смеси характеризуется конечными (ненулевыми) временными и пространственными масштабами. Обсуждены основные результаты. Показано, что воздействуя на временные и пространственные характеристики вводимой от инициатора энергии можно заметно изменять величину критической энергии E+, необходимой для возбуждения в смеси самоподдерживающихся волн горения и детонации и считающейся основным параметром, по которому оценивается пожаро- и взрывоопасность горючих смесей: чем меньше E+, тем более опасна смесь.
通过外部启动气体燃料混合物的研究结果显示,将其能量转移到混合物中的能量是有限的(非零的)时间和空间尺度。我们已经讨论了主要结果。表明,能量源引入的时间和空间特征可以显著改变E+在自燃和爆炸波中激活所需的临界能量值,并被认为是燃料燃烧和爆炸风险评估的主要参数:E+越小,混合物就越危险。
{"title":"Влияние пространственного и временного факторов инициатора на возбуждение волн горения и детонации в горючих смесях","authors":"А. А. Васильев","doi":"10.18321/cpc424","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc424","url":null,"abstract":"Представлены результаты исследований по инициированию газовых горючих смесей с помощью внешних инициаторов, энерговыделение которых при передаче энергии инициатора к смеси характеризуется конечными (ненулевыми) временными и пространственными масштабами. Обсуждены основные результаты. Показано, что воздействуя на временные и пространственные характеристики вводимой от инициатора энергии можно заметно изменять величину критической энергии E+, необходимой для возбуждения в смеси самоподдерживающихся волн горения и детонации и считающейся основным параметром, по которому оценивается пожаро- и взрывоопасность горючих смесей: чем меньше E+, тем более опасна смесь.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"324 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116439056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Ультразвуковая обработка – эффективный способ направленного синтеза наноструктурированных систем (обзор)
Pub Date : 2021-06-13 DOI: 10.18321/cpc423
Н. Н. Мофа, А. О. Жапекова, А. Е. Баккара
В статье представлен обзор работ по ультразвуковой обработке (УЗО) и физико-химическим процессам, имеющим место при УЗО в жидких средах, на неорганические и органические материалы. Показана роль кавитационных явлений, акустических потоков, генерирования тепла и химических реакций, а также механических эффектов, связанных с возникновением знакопеременных напряжений в твердых телах и диффузионные явления, способствующие формированию структуры, как на микро- так и на нано- уровне обрабатываемых систем.На примере кварца и волластанита наглядно показано как в результате УЗО происходит диспергация и структурированность поверхности частиц обрабатываемых порошков. Показано также, как ультразвуковой обработкой можно направленно регулировать состояние и качественное изменение свойств гелевых систем в результате воздействия УЗО на процесс структурообразования. Наиболее эффективно использование ультразвуковой обработки при обработке смесей коллоидной основы и неорганического наполнителя (диоксида кремния). Разработка таких систем имеет особо важное значение при получении препаратов лечебно-косметического назначения
这篇文章概述了超声波处理(ocho)和液态环境中的物理和化学过程,无机和有机材料。空泡现象、声学现象、热源和化学反应以及固体中交替应力和扩散现象的机械效应都表明了空泡现象的作用。石英和wallastanite就是一个很好的例子,说明了pcp粒子表面的分散和结构。此外,还展示了超声波处理可以通过对结构过程的影响来直接调节凝胶系统的状态和质量变化。在胶体基质和无机填充物混合物(二氧化硅)中最有效地使用超声波处理。开发这些系统对于获得美容药物特别重要。
{"title":"Ультразвуковая обработка – эффективный способ направленного синтеза наноструктурированных систем (обзор)","authors":"Н. Н. Мофа, А. О. Жапекова, А. Е. Баккара","doi":"10.18321/cpc423","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc423","url":null,"abstract":"В статье представлен обзор работ по ультразвуковой обработке (УЗО) и физико-химическим процессам, имеющим место при УЗО в жидких средах, на неорганические и органические материалы. Показана роль кавитационных явлений, акустических потоков, генерирования тепла и химических реакций, а также механических эффектов, связанных с возникновением знакопеременных напряжений в твердых телах и диффузионные явления, способствующие формированию структуры, как на микро- так и на нано- уровне обрабатываемых систем.На примере кварца и волластанита наглядно показано как в результате УЗО происходит диспергация и структурированность поверхности частиц обрабатываемых порошков. Показано также, как ультразвуковой обработкой можно направленно регулировать состояние и качественное изменение свойств гелевых систем в результате воздействия УЗО на процесс структурообразования. Наиболее эффективно использование ультразвуковой обработки при обработке смесей коллоидной основы и неорганического наполнителя (диоксида кремния). Разработка таких систем имеет особо важное значение при получении препаратов лечебно-косметического назначения","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128862412","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Microstructure and thermal properties of an Al–Mg alloy solidified at high temperature in the argon atmosphere Al-Mg合金在氩气中高温凝固的组织和热性能
Pub Date : 2021-03-10 DOI: 10.18321/CPC406
K. Kamunur, N. K. Bekmurat, B. Milikhat, R. Abdulkarimova
In this study, phase formation, the microstructure and the thermal properties of an Al-Mg alloy solidified at high temperature in the argon atmosphere were investigated. The maximum formation of a single-phase Al-Mg alloy was determined by the ratio of the primary aluminum and magnesium components Al – 50 at.% Mg and argon gas flow at a temperature of 750 oC. After solidification at pressures of 1 MPa and 2 MPa, the main phases are the β and γ phases of Al-Mg alloy, in equilibrium condition. The thermal properties of the Al-Mg alloy were studied using DTA-TG (Tmelting = 458.4 oC, Тoxidation= 568.4 and 616.9 oC oxidation of pure Mg and pure Al, respectively).
研究了Al-Mg合金在氩气中高温凝固后的相形成、显微组织和热性能。Al- 50at的比值决定了Al- mg单相合金的最大生成量。Mg和氩气在750℃的温度下流动。在1 MPa和2 MPa压力下凝固后,Al-Mg合金的主要相为β相和γ相,处于平衡状态。采用DTA-TG (Tmelting = 458.4 oC, Тoxidation= 568.4 oC,纯Mg和纯Al氧化616.9 oC)研究了Al-Mg合金的热性能。
{"title":"Microstructure and thermal properties of an Al–Mg alloy solidified at high temperature in the argon atmosphere","authors":"K. Kamunur, N. K. Bekmurat, B. Milikhat, R. Abdulkarimova","doi":"10.18321/CPC406","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC406","url":null,"abstract":"In this study, phase formation, the microstructure and the thermal properties of an Al-Mg alloy solidified at high temperature in the argon atmosphere were investigated. The maximum formation of a single-phase Al-Mg alloy was determined by the ratio of the primary aluminum and magnesium components Al – 50 at.% Mg and argon gas flow at a temperature of 750 oC. After solidification at pressures of 1 MPa and 2 MPa, the main phases are the β and γ phases of Al-Mg alloy, in equilibrium condition. The thermal properties of the Al-Mg alloy were studied using DTA-TG (Tmelting = 458.4 oC, Тoxidation= 568.4 and 616.9 oC oxidation of pure Mg and pure Al, respectively).","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"355 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123946041","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Получение углеродсодержащих огнеупорных материалов на основе хромсодержащего сырья в режиме СВ-синтеза 在synth模式下以铬材料为基础获取碳耐火材料
Pub Date : 2021-03-10 DOI: 10.18321/CPC407
С. М. Фоменко, Н. Т. Рахым, С. Толендиулы, А. Х. Акишев, М.Т. Бекджанова
Работа посвящена изучению технологий и синтеза композитов, содержащих высокотемпературные карбиды и МАХ-фазы, повышающие технические и химические свойства огнеупоров. Используя уникальные свойства хромитовых и цирконовых концентратов, получены углеродсодержащие огнеупорные материалы методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Проанализированы и обобщены экспериментальные исследования. Определены фазовый и химический состав полученных углеродсодержащих композитов и измерены прочностные характеристики. В цирконовом концентрате при СВС образуется наиболее стойкие и полезные карбиды ZrC и SiC, а хромитовый обладает высокой окислительной способностью, что позволяет достичь высоких температур синтеза. Исследование полученных композитов показало, что в процессе СВ-синтеза в углеродной среде образуются MAX-фазы типа CrxSiyCz, Cr2SiC, Cr5Si, SiC, усиливающие технические и химические свойства огнеупорных материалов. Определен оптимальный состав огнеупорного материала на основе комбинации хромитового и цирконового концентратов, содержащий графита 15 масс.% и алюминиевого порошка 18 масс.%, при котором наблюдается максимум прочности (20-25 МПа).
这项工作致力于研究含有高温碳化物和mak -相的技术和合成,提高耐火材料的技术和化学性能。使用铬和锆浓度的独特特性,通过自我传播的高温合成(sis)产生了含有碳的耐火材料。实验研究的分析和概括。碳成分产生的相位和化学成分已经确定,并测量了强度特征。cvs中的锆浓度产生了ZrC和SiC中最耐用、最有效的碳化物,铬具有很高的氧化能力,可以达到高聚变温度。对这些歌曲的研究表明,在碳环境中,crxycz、Cr2SiC、Cr5Si、SiC等MAX阶段正在形成,增强耐火材料的技术和化学特性。耐火材料的最佳成分是铬和锆浓度的结合,含有15个质量石墨。百分之十八的铝粉。最大强度(20-25 mpa)的百分比。
{"title":"Получение углеродсодержащих огнеупорных материалов на основе хромсодержащего сырья в режиме СВ-синтеза","authors":"С. М. Фоменко, Н. Т. Рахым, С. Толендиулы, А. Х. Акишев, М.Т. Бекджанова","doi":"10.18321/CPC407","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC407","url":null,"abstract":"Работа посвящена изучению технологий и синтеза композитов, содержащих высокотемпературные карбиды и МАХ-фазы, повышающие технические и химические свойства огнеупоров. Используя уникальные свойства хромитовых и цирконовых концентратов, получены углеродсодержащие огнеупорные материалы методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Проанализированы и обобщены экспериментальные исследования. Определены фазовый и химический состав полученных углеродсодержащих композитов и измерены прочностные характеристики. В цирконовом концентрате при СВС образуется наиболее стойкие и полезные карбиды ZrC и SiC, а хромитовый обладает высокой окислительной способностью, что позволяет достичь высоких температур синтеза. Исследование полученных композитов показало, что в процессе СВ-синтеза в углеродной среде образуются MAX-фазы типа CrxSiyCz, Cr2SiC, Cr5Si, SiC, усиливающие технические и химические свойства огнеупорных материалов. Определен оптимальный состав огнеупорного материала на основе комбинации хромитового и цирконового концентратов, содержащий графита 15 масс.% и алюминиевого порошка 18 масс.%, при котором наблюдается максимум прочности (20-25 МПа).","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126699330","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1