Влияние плотности образцов из нанопорошков железа на параметры их воспламенения при нагреве на воздухе

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Исследован процесс воспламенения нанопорошков железа насыпной плотности и образцов, прессованных до относительной плотности 0,3-0,5, при их нагреве на воздухе. Температура воспламенения прессованных образцов не зависит от скорости нагрева и составляет 100-115 °C. Длительность активных стадий, воспламенения и фильтрационного режима при одинаковых условиях нагрева зависит от плотности образцов, что даёт возможность разработки способов хранения нанопорошков железа в прессованном виде.

Об авторах

М. И. Алымов

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: alymov@ism.ac.ru

Член-корреспондент РАН

Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

С. Г. Вадченко

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: alymov@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

Е. В. Суворова

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: alymov@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

В. A. Зеленский

Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук

Email: alymov@ism.ac.ru
Россия, 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 49

А. Б. Анкудинов

Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук

Email: alymov@ism.ac.ru
Россия, 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 49

Список литературы

  1. Bouillard J., Vignes A., Dufaud O., Perrin L., Thomas D. Ignition and Explosion Risks of Nanopowders // France J. Hazardous Materials. 2010. V. 181. № 1/3. P. 873.
  2. Бернер М.К., Зарко В.Е., Талавар М.Б. Наночастицы энергетических материалов: способы получения и свойства (обзор) // Физика горения и взрыва. 2013. T. 49. № 6. С. 3-30.
  3. Алымов М.И., Рубцов Н.М., Сеплярский Б.С., Зеленский В.A., Анкудинов А.Б. Исследование зависимости временных характеристик воспламенения и горения нанопорошков железа на воздухе от длительности пассивации после синтеза // Российские нанотехнологии. 2017. T. 12. № 5/6. C. 18-21.
  4. Alymov M.I., Rubtsov N.M., Seplyarsky B.S., Zelensky V.A., Ankudinov A.B. Passivation of Iron Nanoparticles at Subzero Temperatures // Mendeleev Commun. 2016. V. 26. P. 452.
  5. Alymov M.I., Rubtsov N.M., Seplyarsky B.S., Zelensky V.A., Ankudinov A.B. Features of Combustion and Passivation of Nickel Nanoparticles // Mendeleev Commun. 2016. V. 26. P. 549.
  6. Зеленский В.А., Алымов М.И., Анкудинов А.Б., Трегубова И.В. Низкотемпературное водородное восстановление медных порошков // Перспективные материалы. 2009. № 6. C. 83.
  7. Лернер М.И., Сваровская Н.В., Псахье С.Г., Бакина О.В. Технология получения, характеристики и некоторые области применения электровзрывных нанопорошков металлов // Российские нанотехнологии. 2009. T. 4. № 11/12. C. 56-68.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019