纳米热管被热体点燃时的反应性

О.Б. Кудряшова, Н.Е. Торопков, М.И. Лернер
{"title":"纳米热管被热体点燃时的反应性","authors":"О.Б. Кудряшова, Н.Е. Торопков, М.И. Лернер","doi":"10.25699/sssb.2023.48.2.006","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Наноразмерные энергетические композиты, также известные как метастабильные межмолекулярные композиты, представляет собой захватывающий новый класс энергетических материалов. Примерами наноразмерных термитов являются частицы металлов и оксидов металлов размером от 30 до 200 нанометров. Эти материалы могут найти широкое применение, в том числе, в составе изделий, изготовленных с помощью аддитивных технологий. Однако реакционное поведение этих материалов остается недостаточно изученными. Очевидно, на энергетические свойства термитов влияет способ предварительной обработки частиц и гомогенность термитной смеси, что особенно важно именно для наноразмерных частиц, которые склонны образовывать агломераты. Для оценки реакционной способности нанотермитов мы предлагаем математическую модель зажигания тонкой таблетки смеси порошков горячим телом. В качестве меры реакционной способности мы рассматриваем время задержки зажигания. В этом исследовании рассматриваются два разных композита вида наноалюминий/оксид металла (CuO и Fe2O3), с различной предварительной подготовкой смеси. Используется ультразвуковая обработка суспензий частиц и воздействие химическими агентами, способствующими гомогенизации смеси. Приводятся результаты расчетов и эксперимента по определению времени задержки зажигания от горячего тела. Показано, что улучшение диспергирования и перемешивания частиц компонентов смеси приводят к заметному уменьшению времени зажигания (а значит, увеличению реакционной способности термита). Полученные выражения позволяют оценить время зажигания и критические условия зажигания нанотермитных смесей в зависимости от кинетических параметров и окружающих условий. С другой стороны, данные зависимости позволяют получить кинетические параметры нанотермитов из анализа экспериментальных результатов по зажиганию горячим телом.\n Nanoscale energy composites, also known as metastable intermolecular composites, represent an exciting new class of energy materials. Examples of nanoscale thermites are particles of metals and metal oxides ranging in size from 30 to 200 nanometers. These materials can be widely used, including as part of products made using additive technologies. However, the reaction behavior of these materials remains insufficiently studied. Obviously, the energy properties of thermites are affected by the method of particle pretreatment and the homogeneity of the thermite mixture, which is especially important for nanosized particles that tend to form agglomerates. To assess the reactivity of nanothermites, we propose a mathematical model for the ignition of a thin tablet of a mixture of powders by a hot body. As a measure of reactivity, we consider the ignition delay time. This study considers two different nanoaluminum/metal oxide composites (CuO and Fe2O3), with different premix preparations. Ultrasonic treatment of suspensions of particles and exposure to chemical agents that promote the homogenization of the mixture are used. The results of calculations and an experiment to determine the ignition delay time from a hot body are presented. It has been shown that improved dispersion and mixing of particles of the mixture components lead to a noticeable decrease in the ignition time (and hence, an increase in the reactivity of thermite). The obtained expressions make it possible to estimate the ignition time and critical conditions for the ignition of nanothermic mixtures depending on the kinetic parameters and environmental conditions. On the other hand, these dependences make it possible to obtain the kinetic parameters of nanothermites from the analysis of experimental results on ignition by a hot body.","PeriodicalId":133432,"journal":{"name":"Южно-Сибирский научный вестник","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"REACTIVITY OF NANOTHERMITS WHEN IGNITION BY A HOT BODY\",\"authors\":\"О.Б. Кудряшова, Н.Е. Торопков, М.И. Лернер\",\"doi\":\"10.25699/sssb.2023.48.2.006\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Наноразмерные энергетические композиты, также известные как метастабильные межмолекулярные композиты, представляет собой захватывающий новый класс энергетических материалов. Примерами наноразмерных термитов являются частицы металлов и оксидов металлов размером от 30 до 200 нанометров. Эти материалы могут найти широкое применение, в том числе, в составе изделий, изготовленных с помощью аддитивных технологий. Однако реакционное поведение этих материалов остается недостаточно изученными. Очевидно, на энергетические свойства термитов влияет способ предварительной обработки частиц и гомогенность термитной смеси, что особенно важно именно для наноразмерных частиц, которые склонны образовывать агломераты. Для оценки реакционной способности нанотермитов мы предлагаем математическую модель зажигания тонкой таблетки смеси порошков горячим телом. В качестве меры реакционной способности мы рассматриваем время задержки зажигания. В этом исследовании рассматриваются два разных композита вида наноалюминий/оксид металла (CuO и Fe2O3), с различной предварительной подготовкой смеси. Используется ультразвуковая обработка суспензий частиц и воздействие химическими агентами, способствующими гомогенизации смеси. Приводятся результаты расчетов и эксперимента по определению времени задержки зажигания от горячего тела. Показано, что улучшение диспергирования и перемешивания частиц компонентов смеси приводят к заметному уменьшению времени зажигания (а значит, увеличению реакционной способности термита). Полученные выражения позволяют оценить время зажигания и критические условия зажигания нанотермитных смесей в зависимости от кинетических параметров и окружающих условий. С другой стороны, данные зависимости позволяют получить кинетические параметры нанотермитов из анализа экспериментальных результатов по зажиганию горячим телом.\\n Nanoscale energy composites, also known as metastable intermolecular composites, represent an exciting new class of energy materials. Examples of nanoscale thermites are particles of metals and metal oxides ranging in size from 30 to 200 nanometers. These materials can be widely used, including as part of products made using additive technologies. However, the reaction behavior of these materials remains insufficiently studied. Obviously, the energy properties of thermites are affected by the method of particle pretreatment and the homogeneity of the thermite mixture, which is especially important for nanosized particles that tend to form agglomerates. To assess the reactivity of nanothermites, we propose a mathematical model for the ignition of a thin tablet of a mixture of powders by a hot body. As a measure of reactivity, we consider the ignition delay time. This study considers two different nanoaluminum/metal oxide composites (CuO and Fe2O3), with different premix preparations. Ultrasonic treatment of suspensions of particles and exposure to chemical agents that promote the homogenization of the mixture are used. The results of calculations and an experiment to determine the ignition delay time from a hot body are presented. It has been shown that improved dispersion and mixing of particles of the mixture components lead to a noticeable decrease in the ignition time (and hence, an increase in the reactivity of thermite). The obtained expressions make it possible to estimate the ignition time and critical conditions for the ignition of nanothermic mixtures depending on the kinetic parameters and environmental conditions. On the other hand, these dependences make it possible to obtain the kinetic parameters of nanothermites from the analysis of experimental results on ignition by a hot body.\",\"PeriodicalId\":133432,\"journal\":{\"name\":\"Южно-Сибирский научный вестник\",\"volume\":\"49 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-04-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Южно-Сибирский научный вестник\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25699/sssb.2023.48.2.006\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Южно-Сибирский научный вестник","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25699/sssb.2023.48.2.006","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

纳米能量复合材料,也被称为亚稳定分子间复合材料,是一种令人兴奋的新型能源材料。纳米白蚁的例子是30到200纳米的金属颗粒和氧化物。这些材料可以广泛应用,包括添加技术的产品。然而,这些材料的反应行为仍然没有得到足够的研究。很明显,白蚁的能量特性受到粒子预加工和热混合物均匀性的影响,这对于那些倾向于凝结的纳米粒子尤其重要。为了评估纳米白蚁的反应能力,我们提供了一个数学模型来启动一种由热物质混合而成的薄片。作为一种反应能力的措施,我们考虑了点火延迟的时间。这项研究考虑了纳米铝/氧化金属(CuO和Fe2O3)的两种不同的复合材料,它们对混合物进行了不同的准备。它使用超声波处理粒子悬浮物和化学药剂的作用,促进混合物的均匀化。根据热物体的延迟时间的定义,计算和实验结果已经出来。表明,改进混合成分的分散和混合会显著减少点火时间(从而提高白蚁的反应能力)。这些表达式根据动能参数和周围环境来评估点火时间和纳米热混合物点火的关键条件。另一方面,这些依赖使得纳米白蚁的动力学参数可以从热物体点火的实验结果分析中获得。Nanoscale能源composites, also known as metastable intermolecular composites,新能源物流的回归。nanoscale thermites是金属和金属的一部分,从30到200 nanometers在size中排名。这是一种可以被使用的技术,可以被使用。However, these materials insuffiently工作室的反应者。事实上,史密斯的能源项目是受欢迎的,他是受欢迎的。nanothermites的危险,我们是一个mathematical模型,由一个热的身体组成。作为现实的媒介,我们正在构建ignition delay time。这是一个由两种不同的nanoaluminum/金属配件(CuO和Fe2O3)。《超音速的折磨》和《超音速的折磨》是由美国创作的。《召唤的召唤》和《从温暖的身体中解脱出来的探索》。这是一个令人震惊的发现和混合在一起的机会,在最初的时间(和亨利,在雷米特的现实中不存在)。在kinetic paramets和环境协作中,有一个快速的方法来实现这一点。在另一个手臂上,在另一个手臂上,在另一个手臂上,在另一个手臂上,在另一个身体上。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
REACTIVITY OF NANOTHERMITS WHEN IGNITION BY A HOT BODY
Наноразмерные энергетические композиты, также известные как метастабильные межмолекулярные композиты, представляет собой захватывающий новый класс энергетических материалов. Примерами наноразмерных термитов являются частицы металлов и оксидов металлов размером от 30 до 200 нанометров. Эти материалы могут найти широкое применение, в том числе, в составе изделий, изготовленных с помощью аддитивных технологий. Однако реакционное поведение этих материалов остается недостаточно изученными. Очевидно, на энергетические свойства термитов влияет способ предварительной обработки частиц и гомогенность термитной смеси, что особенно важно именно для наноразмерных частиц, которые склонны образовывать агломераты. Для оценки реакционной способности нанотермитов мы предлагаем математическую модель зажигания тонкой таблетки смеси порошков горячим телом. В качестве меры реакционной способности мы рассматриваем время задержки зажигания. В этом исследовании рассматриваются два разных композита вида наноалюминий/оксид металла (CuO и Fe2O3), с различной предварительной подготовкой смеси. Используется ультразвуковая обработка суспензий частиц и воздействие химическими агентами, способствующими гомогенизации смеси. Приводятся результаты расчетов и эксперимента по определению времени задержки зажигания от горячего тела. Показано, что улучшение диспергирования и перемешивания частиц компонентов смеси приводят к заметному уменьшению времени зажигания (а значит, увеличению реакционной способности термита). Полученные выражения позволяют оценить время зажигания и критические условия зажигания нанотермитных смесей в зависимости от кинетических параметров и окружающих условий. С другой стороны, данные зависимости позволяют получить кинетические параметры нанотермитов из анализа экспериментальных результатов по зажиганию горячим телом. Nanoscale energy composites, also known as metastable intermolecular composites, represent an exciting new class of energy materials. Examples of nanoscale thermites are particles of metals and metal oxides ranging in size from 30 to 200 nanometers. These materials can be widely used, including as part of products made using additive technologies. However, the reaction behavior of these materials remains insufficiently studied. Obviously, the energy properties of thermites are affected by the method of particle pretreatment and the homogeneity of the thermite mixture, which is especially important for nanosized particles that tend to form agglomerates. To assess the reactivity of nanothermites, we propose a mathematical model for the ignition of a thin tablet of a mixture of powders by a hot body. As a measure of reactivity, we consider the ignition delay time. This study considers two different nanoaluminum/metal oxide composites (CuO and Fe2O3), with different premix preparations. Ultrasonic treatment of suspensions of particles and exposure to chemical agents that promote the homogenization of the mixture are used. The results of calculations and an experiment to determine the ignition delay time from a hot body are presented. It has been shown that improved dispersion and mixing of particles of the mixture components lead to a noticeable decrease in the ignition time (and hence, an increase in the reactivity of thermite). The obtained expressions make it possible to estimate the ignition time and critical conditions for the ignition of nanothermic mixtures depending on the kinetic parameters and environmental conditions. On the other hand, these dependences make it possible to obtain the kinetic parameters of nanothermites from the analysis of experimental results on ignition by a hot body.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
SELF-PROPROPAGING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS of almgb14 ceramic ANALYSIS OF METHODS FOR CONTROL OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS CONTENT IN SOIL SOFTWARE AND INFORMATION SUPPORT FOR INFORMATION AND MEASURING SYSTEM FOR BENCH TESTING OF SPECIAL CHEMICAL PRODUCTS DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL RESEARCH UNIT "DEFORM-RPN" FOR STUDY OF DEFORMATION OF FIRE HOSE WALLS UNDER INTERNAL PRESSURE PROMISING ROCKET FUEL COMPONENTS. II. FUEL ADDITIVES (REVIEW)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
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
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
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
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