Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.143.218.146
    [SESS_TIME] => 1713510428
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => a303e66b5cfb45645d610974eb1150ee
    [UNIQUE_KEY] => c0e124ccef3f80a73c51e3585bc5b2af
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Физика горения и взрыва

2014 год, номер 6

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ, ГОРЕНИЕ И ОКИСЛЕНИЕ СМЕСЕЙ ПОРОШКОВ АМОРФНОГО И КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО БОРА

В. Ао1,2, Цз.-Х. Чжоу2, В.-Цз. Ян2, Цз.-Ч. Лю2, Ю. Ван2, К.-Ф. Цень2
1Северо-Западный политехнический университет, 710072 Сиань, Китай
3050823067@zju.edu.cn
2Чжэцзянский университет, 310027 Ханчжоу, Китай
Ключевые слова: бор, твердое топливо, окисление, воспламенение, горение, кинетика
Страницы: 47-53

Аннотация

В работе исследовались характеристики воспламенения, горения и окисления порошков аморфного и кристаллического бора с использованием лазерной инициирующей системы и термогравиметрического анализа. Наблюдались пламена желтого, зеленого и белого свечения. При массовой доле порошка аморфного бора K < 0.33 горение смеси находилось в стадии воспламенения, постепенно с ростом K наступала стадия горения. Интенсивность спектра излучения снижалась на 3/4 при уменьшении K от 1 до 0.75. При K< 0.33 видимого спектра эмиссии не обнаружено. Найдено, что время задержки воспламенения существенно уменьшается с увеличением K, но при K < 0.8 меняется слабо. При более высоких значениях K пик температуры в методе дифференциальной термогравиметрии ниже, а прирост массы и максимальная скорость реакции выше. Для изучения кинетики реакции окисления таких смесей применялся метод Сатавы – Сестака. При повышении K от 0 до 1 расчетная кажущаяся энергия активации снижалась от 297 до 191 кДж/моль. В диапазоне K = 0.23÷0.75 кажущаяся энергия активации преимущественно составляла 280 кДж/моль.