首页 > 最新文献

ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ最新文献

英文 中文
Исследование адсобционных характеристик коммерческих активированных углей в процессе емкостной деионизации водных растворов 水溶液电离过程中商业活性炭的附加性研究
Pub Date : 2019-12-26 DOI: 10.18321/cpc338
Ж. А. Супиева
В работе представлены результаты применения различных коммерческих марок нанопористых углеродных материалов, обладающих площадью удельной поверхностью до 2060 м2/г, в процессе емкостной деионизации водных растворов поваренной соли. Установлено, что наибольшая эффективность удаления растворенных ионов достигается при использовании растворов с низкой концентрацией соли, т.е. 5 ммоль/л. Применение динамического метода исследования адсорбционной емкости нанопористых углеродных материалов позволило установить, что наиболее оптимальными характеристиками обладают композиционные материалы на основе Kuraray YP 80F (Calgon Carbon, пр-во США), для которого эта величина составила порядка 6 мг/г. Также показано, что в зависимости от продолжительности адсорбции и концентрации растворов, значение pH элюатов менялось в диапазоне от 6,5 до 4,5.
工作描述了各种纳米碳素材料的应用,其面积可达2060 m2 / g,同时对食盐溶液进行电离。众所周知,去除溶解离子的最大效率是使用低盐溶液,即5毫升/升。纳米多孔碳材料吸收能力研究的动态方法表明,基于Kuraray YP 80F(美国卡尔根碳)的复合材料最优。根据溶液的持续时间和浓度,pH值变化在6.5到4.5之间。
{"title":"Исследование адсобционных характеристик коммерческих активированных углей в процессе емкостной деионизации водных растворов","authors":"Ж. А. Супиева","doi":"10.18321/cpc338","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc338","url":null,"abstract":"В работе представлены результаты применения различных коммерческих марок нанопористых углеродных материалов, обладающих площадью удельной поверхностью до 2060 м2/г, в процессе емкостной деионизации водных растворов поваренной соли. Установлено, что наибольшая эффективность удаления растворенных ионов достигается при использовании растворов с низкой концентрацией соли, т.е. 5 ммоль/л. Применение динамического метода исследования адсорбционной емкости нанопористых углеродных материалов позволило установить, что наиболее оптимальными характеристиками обладают композиционные материалы на основе Kuraray YP 80F (Calgon Carbon, пр-во США), для которого эта величина составила порядка 6 мг/г. Также показано, что в зависимости от продолжительности адсорбции и концентрации растворов, значение pH элюатов менялось в диапазоне от 6,5 до 4,5.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114493773","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
Перспективы развития 3D-печати энергоемких материалов 3D能源密集型材料开发前景
Pub Date : 2019-12-26 DOI: 10.18321/cpc333
Г. Наурзбаева
В данной статье рассмотрены основные процессы, материалы и их применения современной технологии аддитивного производства. Представлены основные виды материалов и их комбинации, используемые при 3D-печати. Показаны преимущества и недостатки разработанных технологии 3D-печати. Выявлены основные проблемы практического применения 3D-печати для энергетических материалов. Рассмотрены направления развития и совершенствования данной технологии.
本文介绍了现代附加性生产技术的主要过程、材料及其应用。它展示了3D打印中使用的主要材料及其组合。3D打印技术的优点和缺点已经显现出来。能源材料实际应用3D打印的主要问题已经浮出水面。研究了这项技术的发展方向和改进。
{"title":"Перспективы развития 3D-печати энергоемких материалов","authors":"Г. Наурзбаева","doi":"10.18321/cpc333","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc333","url":null,"abstract":"В данной статье рассмотрены основные процессы, материалы и их применения современной технологии аддитивного производства. Представлены основные виды материалов и их комбинации, используемые при 3D-печати. Показаны преимущества и недостатки разработанных технологии 3D-печати. Выявлены основные проблемы практического применения 3D-печати для энергетических материалов. Рассмотрены направления развития и совершенствования данной технологии.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"212 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121107853","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 воздухопроводящих каналов на горение угольных брикетов 气道对燃煤砖燃烧的影响
Pub Date : 2019-12-26 DOI: 10.18321/cpc334
А. Ахинжанова
В результате исследований установлено, что увеличение площади поверхности горения в брикетах увеличивает скорость и полноту сгорания углей. Показана эффективность горения некондиционных углей в зависимости от увеличения площади горения. Установлен оптимальный образец брикета, при котором достигается наибольшая скорость и полнота сгорания. В данной работе были исследованы зависимости горения от формы воздушных каналов. Исследована зависимость температуры горения брикета от времени без воздушного канала и с воздушным каналами «Стержень» и «Звездочка». Наилучшими показателями по температуре 942 0С и времени горения 50 минут обладают брикеты с воздушным каналом «Звездочка». Все исследованные нами угольные брикеты являются не чувствительными к удару, что облегчает транспортировку данных брикетов.
研究表明,砖内燃烧面积的增加增加了煤燃烧的速度和完整程度。根据燃烧面积的增加,显示出非空调煤燃烧的效率。安装了一个最优的砖块模型,以达到最高的燃烧速度和完整。在这项工作中,研究了燃烧与空气管道形状的关系。研究了砖块燃烧温度与没有气道、燃料棒和星号的时间的关系。在942,0c和燃烧时间上最好的读数是50分钟的星号。我们研究过的所有煤块对冲击都不敏感,因此更容易运输。
{"title":"Влияние воздухопроводящих каналов на горение угольных брикетов","authors":"А. Ахинжанова","doi":"10.18321/cpc334","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc334","url":null,"abstract":"В результате исследований установлено, что увеличение площади поверхности горения в брикетах увеличивает скорость и полноту сгорания углей. Показана эффективность горения некондиционных углей в зависимости от увеличения площади горения. Установлен оптимальный образец брикета, при котором достигается наибольшая скорость и полнота сгорания. В данной работе были исследованы зависимости горения от формы воздушных каналов. Исследована зависимость температуры горения брикета от времени без воздушного канала и с воздушным каналами «Стержень» и «Звездочка». Наилучшими показателями по температуре 942 0С и времени горения 50 минут обладают брикеты с воздушным каналом «Звездочка». Все исследованные нами угольные брикеты являются не чувствительными к удару, что облегчает транспортировку данных брикетов.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116754703","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
Use of pure diatomite for the sorption of heavy metal ions 利用纯硅藻土吸附重金属离子
Pub Date : 2019-11-06 DOI: 10.18321/cpc326
A. Nurgain
This article presents results according to purification of water based on diatomite sorbents.The results of the study of diatomite samples from two different regions shows thatadsorption capacity, specific surface and the degree of extraction of the sorbent of Republicof Kazakhstan higher than Iranian diatomite.
本文介绍了硅藻土吸附剂对水的净化效果。对两个不同地区硅藻土样品的研究结果表明,哈萨克斯坦共和国的吸附剂的吸附容量、比表面积和萃取程度都高于伊朗硅藻土。
{"title":"Use of pure diatomite for the sorption of heavy metal ions","authors":"A. Nurgain","doi":"10.18321/cpc326","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc326","url":null,"abstract":"This article presents results according to purification of water based on diatomite sorbents.The results of the study of diatomite samples from two different regions shows thatadsorption capacity, specific surface and the degree of extraction of the sorbent of Republicof Kazakhstan higher than Iranian diatomite.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116924274","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
Изучение зависимости параметров сигнала ЭПР углеродной пленки на подложках из кварца, стекла и кремния при различной их ориентации относительно магнитного поля 研究石英、玻璃和硅基准对磁场的关系
Pub Date : 2019-11-06 DOI: 10.18321/cpc325
Ю. А. Рябикин
В данной работе приведены результаты изучения методом электронногопарамагнитного резонанса (ЭПР) углеродных пленок, нанесенных на подложках изкварца, слюды и кремния. Приведены зависимости ширины линии, нормированнойинтенсивности и g- факторов, от температуры получения углеродных пленок наразличных подложках при перпендикулярном и параллельном расположенииплоскости образца относительно ориентации магнитного поля. Исследованияпоказывают, что с повышением температуры нормированная интенсивность линиисигнала ЭПР увеличивается при осаждении углерода на различных подложках(кварц, слюда и кремний) и носит сложный характер.
本文介绍了电子顺磁共振(epr)碳薄膜在石英、云母和硅底座上的研究结果。这条线的宽度、标准化强度和g因子的关系,以及样品相对于磁场方向的垂直位置和平行位置的碳薄膜的温度。研究表明,随着温度的升高,不同基质(石英、云母和硅)的碳沉积强度会增加。
{"title":"Изучение зависимости параметров сигнала ЭПР углеродной пленки на подложках из кварца, стекла и кремния при различной их ориентации относительно магнитного поля","authors":"Ю. А. Рябикин","doi":"10.18321/cpc325","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc325","url":null,"abstract":"В данной работе приведены результаты изучения методом электронногопарамагнитного резонанса (ЭПР) углеродных пленок, нанесенных на подложках изкварца, слюды и кремния. Приведены зависимости ширины линии, нормированнойинтенсивности и g- факторов, от температуры получения углеродных пленок наразличных подложках при перпендикулярном и параллельном расположенииплоскости образца относительно ориентации магнитного поля. Исследованияпоказывают, что с повышением температуры нормированная интенсивность линиисигнала ЭПР увеличивается при осаждении углерода на различных подложках(кварц, слюда и кремний) и носит сложный характер.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131920392","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 наноматериалов в процессах горения 燃烧过程中接收纳米材料
Pub Date : 2019-11-06 DOI: 10.18321/cpc318
Z. Mansurov
В статье представлены оригинальные результаты по изучению образования и синтезауглеродных наноматериалов различного функционального назначения, полученныев Институте проблем горения: образование фуллерена в пламени; синтез углеродныхнанотрубок в пламени; синтез супергидрофобной углеродной поверхности в режимегорения; образование графеновыхслоев в пламенах; полная схема сажеобразования;СВС наноразмерных материалов; образование нитевидных кристаллов Al2O3 при СВСв системе Al-B2O3-Cr2O3; синтез наноразмерных катализаторов для углекислотнойконверсии метана в синтез-газ.
本文介绍了来自燃烧问题研究所的教育和不同功能用途的合成纳米材料研究的原始结果:火焰中的富勒伦;在火焰中合成碳纳米管;在燃烧状态下合成超级恐水碳表面;火焰中石墨烯层的形成;全测序电路,纳米材料;Al-B2O3-Cr2O3链晶体的形成;纳米催化剂合成二氧化碳转化为合成气体。
{"title":"Получение наноматериалов в процессах горения","authors":"Z. Mansurov","doi":"10.18321/cpc318","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc318","url":null,"abstract":"В статье представлены оригинальные результаты по изучению образования и синтезауглеродных наноматериалов различного функционального назначения, полученныев Институте проблем горения: образование фуллерена в пламени; синтез углеродныхнанотрубок в пламени; синтез супергидрофобной углеродной поверхности в режимегорения; образование графеновыхслоев в пламенах; полная схема сажеобразования;СВС наноразмерных материалов; образование нитевидных кристаллов Al2O3 при СВСв системе Al-B2O3-Cr2O3; синтез наноразмерных катализаторов для углекислотнойконверсии метана в синтез-газ.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133147404","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: 2
Получение оксида кремния из рисовой шелухи методом термической обработки 用热处理方法从稻壳中提取二氧化硅
Pub Date : 2019-11-06 DOI: 10.18321/cpc324
К. Аскарулы
Рисовая шелуха (РШ) - это отход, образующийся при производстве риса. Основнаяпроблема связана с тем, что выброс шелухи осуществляется в больших количествах,и это приводит к проблемам загрязнения окружающий среды. После сжиганияможно получить только 20% массы золы рисовой шелухи, но с высоким содержаниемкремнезема. Высокое содержание кремнезема делает остаток очень интереснымдля применения в разных сферах. Понимание влияния термической и химическойобработки на свойства и содержание диоксида кремния в золе рисовой шелухиимеет огромное значение. В этой работе описан опыт проведения термическихобработок РШ, влияние температуры на свойства полученного диоксида кремния.Был сделан вывод, что термические и химические обработки оказывают влияние насвойства получаемой золы из рисовой шелухи, такие как степень кристалличностикремнезема и морфология золы.
稻谷(你)是水稻生产过程中产生的废物。主要的问题是,谷壳释放大量,导致环境污染问题。烧完之后,你只能得到20%的米壳灰,但含有高浓度的硅。高水平的硅酸盐使剩下的部分在不同的领域非常有趣。理解热和化学处理对稻壳中二氧化硅的性质和含量的影响是非常重要的。这份工作描述了你的热工作经验,温度对二氧化硅的特性的影响。人们得出的结论是,热化学处理影响了从稻壳中产生的灰的性质,如晶体硅的程度和灰质的形态学。
{"title":"Получение оксида кремния из рисовой шелухи методом термической обработки","authors":"К. Аскарулы","doi":"10.18321/cpc324","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc324","url":null,"abstract":"Рисовая шелуха (РШ) - это отход, образующийся при производстве риса. Основнаяпроблема связана с тем, что выброс шелухи осуществляется в больших количествах,и это приводит к проблемам загрязнения окружающий среды. После сжиганияможно получить только 20% массы золы рисовой шелухи, но с высоким содержаниемкремнезема. Высокое содержание кремнезема делает остаток очень интереснымдля применения в разных сферах. Понимание влияния термической и химическойобработки на свойства и содержание диоксида кремния в золе рисовой шелухиимеет огромное значение. В этой работе описан опыт проведения термическихобработок РШ, влияние температуры на свойства полученного диоксида кремния.Был сделан вывод, что термические и химические обработки оказывают влияние насвойства получаемой золы из рисовой шелухи, такие как степень кристалличностикремнезема и морфология золы.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123973670","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
Изучение влияния механохимической активации при получении композитных материалов для беспламенных нагревателей 研究机械化学激活对免费加热器合成材料的影响
Pub Date : 2019-11-06 DOI: 10.18321/cpc323
А. Н. Калиева
Статья посвящена получению активированных твердых порошковых материаловдля беспламенных нагревателей пищи с использованием механохимическойобработки. Для получения порошковых смесей для беспламенных нагревателей,смеси первичных материалов подвергались измельчению в шаровой мельнице сизменением времени обработки (50 мин, 65 мин, 150 мин). В качестве основногоингредиента порошковой смеси был выбран алюминий. В результате исследованииактивированные порошки показали значительное увеличение реакционнойспособности по отношению к эталонной смеси. С помощью таких методов, какэлектронная сканирующая микроскопия, термогравиметрия были исследованысвойства исходных, промежуточных и конечных продуктов. Показано, чтоиспользование механической активации может привести к получению нанометровыхпирофорных материалов с чрезвычайно высокой реакционной способностью, что испособствует синтезу высокоэффективных беспламенных нагревателей пищи.
这篇文章是关于通过机械化学方法获得用于免费食品加热器的活性固体粉末材料。为了获得免费加热器的粉末混合物,原材料的混合物经过处理时间(50分钟,65分钟,150分钟)。铝是粉末混合物的主要成分。因此,经过研究的粉末显示,对标准混合物的反应能力显著提高。通过这种方法,cacetron扫描显微镜,热计测量了原始、中间和最终产品的性能。它表明,机械激活可能会产生具有高度反应能力的纳米炸药,从而有助于合成高效的免费加热器。
{"title":"Изучение влияния механохимической активации при получении композитных материалов для беспламенных нагревателей","authors":"А. Н. Калиева","doi":"10.18321/cpc323","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc323","url":null,"abstract":"Статья посвящена получению активированных твердых порошковых материаловдля беспламенных нагревателей пищи с использованием механохимическойобработки. Для получения порошковых смесей для беспламенных нагревателей,смеси первичных материалов подвергались измельчению в шаровой мельнице сизменением времени обработки (50 мин, 65 мин, 150 мин). В качестве основногоингредиента порошковой смеси был выбран алюминий. В результате исследованииактивированные порошки показали значительное увеличение реакционнойспособности по отношению к эталонной смеси. С помощью таких методов, какэлектронная сканирующая микроскопия, термогравиметрия были исследованысвойства исходных, промежуточных и конечных продуктов. Показано, чтоиспользование механической активации может привести к получению нанометровыхпирофорных материалов с чрезвычайно высокой реакционной способностью, что испособствует синтезу высокоэффективных беспламенных нагревателей пищи.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132440027","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
Термодинамика и кинетика фотокатализа для получения водорода при расщеплении воды 水分裂产生氢的热力学和动力学
Pub Date : 2019-08-07 DOI: 10.18321/cpc302
Б. Бакболат, Ф. Султанов, Ч. Даулбаев, К. А. Кутербеков, К. Ж. Бекмырза
Целью данной работы заключается в описании механизма процесса расщепления воды во время фотокатализа. Разработка получения высокоэффективных фотокатализаторов для производства водорода является одним из важных направлений в области зеленой энергетики. В работе представлена обзорная статья, в котором рассмотрен механизм и основные закономерности фотокатализа расщеплении воды для получения водорода. Обсуждается влияние ширины запрещенной зоны полупроводников на их фотокаталитические свойства.
这项工作的目的是描述光催化过程中的水分裂机制。开发出高效的光电催化剂来生产氢是绿色能源领域的一个重要领域。这是一篇评论文章,概述了水分裂产生氢的光催化机制和基本模式。讨论半导体禁区宽度对光伏催化特性的影响。
{"title":"Термодинамика и кинетика фотокатализа для получения водорода при расщеплении воды","authors":"Б. Бакболат, Ф. Султанов, Ч. Даулбаев, К. А. Кутербеков, К. Ж. Бекмырза","doi":"10.18321/cpc302","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc302","url":null,"abstract":"Целью данной работы заключается в описании механизма процесса расщепления воды во время фотокатализа. Разработка получения высокоэффективных фотокатализаторов для производства водорода является одним из важных направлений в области зеленой энергетики. В работе представлена обзорная статья, в котором рассмотрен механизм и основные закономерности фотокатализа расщеплении воды для получения водорода. Обсуждается влияние ширины запрещенной зоны полупроводников на их фотокаталитические свойства.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"175 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115679146","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
Определение скорости горения газогенераторных составов на основе нитрата сетодом перегорающих проволочек 根据燃烧线硝酸盐测定燃气生成器燃烧速度
Pub Date : 2019-08-07 DOI: 10.18321/cpc306
С. Турсынбек, Д. А. Байсейтов, М. И. Тулепов, Ю. В. Казаков, Ф. Ю. Абдракова, Зулхаир Аймухаметович Мансуров
При проведении работ в условиях плотной городской застройки и добыче штучного камня возникает вопрос организации щадящих режимов разрушения, что требует использования пиротехнических составов, работающих в режиме дефлаграции. В таких составах в качестве окислителя применяются аммиачная селитра, перхлорат аммония и различные нитраты. В качестве горючего часто используется магний. В данной работе изучено горение трехкомпонентной смеси нитрата натрия, магния и углерода, полученного карбонизацией скорлупы грецкого ореха, либо при измельчении элементов противогазов. Проведены термодинамические расчеты горения смеси с различным содержанием компонентов и измерены характеристики горения смеси NaNO3/Mg/C (60/20/20). Показана перспектива использования такой смеси в газогенераторных патронах. Результаты экспериментов представлены после обработки с помощью современных программ. А так же исследовано влияние размеров компонентов и их соотношения на скорости горения.
在密集的城市建筑和采石条件下工作时,问题在于如何组织温和的破坏制度,这需要使用在脱轨模式下工作的烟火。在这种化合物中,硝酸铵、高氯酸铵和各种硝酸盐被用作氧化剂。镁经常被用作燃料。该研究研究的是硝酸钠、镁和碳的三部分燃烧,这是由核桃壳碳化或防毒面具元素分解而成的。热力学计算了NaNO3/Mg/C(60/20/20)的燃烧特性。它显示了在燃气发生器中使用这种混合物的前景。实验结果是在现代程序处理后提交的。还研究了部件大小和燃烧速度比的影响。
{"title":"Определение скорости горения газогенераторных составов на основе нитрата сетодом перегорающих проволочек","authors":"С. Турсынбек, Д. А. Байсейтов, М. И. Тулепов, Ю. В. Казаков, Ф. Ю. Абдракова, Зулхаир Аймухаметович Мансуров","doi":"10.18321/cpc306","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc306","url":null,"abstract":"При проведении работ в условиях плотной городской застройки и добыче штучного камня возникает вопрос организации щадящих режимов разрушения, что требует использования пиротехнических составов, работающих в режиме дефлаграции. В таких составах в качестве окислителя применяются аммиачная селитра, перхлорат аммония и различные нитраты. В качестве горючего часто используется магний. В данной работе изучено горение трехкомпонентной смеси нитрата натрия, магния и углерода, полученного карбонизацией скорлупы грецкого ореха, либо при измельчении элементов противогазов. Проведены термодинамические расчеты горения смеси с различным содержанием компонентов и измерены характеристики горения смеси NaNO3/Mg/C (60/20/20). Показана перспектива использования такой смеси в газогенераторных патронах. Результаты экспериментов представлены после обработки с помощью современных программ. А так же исследовано влияние размеров компонентов и их соотношения на скорости горения.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132459759","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