Новый подход к проведению термически сопряжённых процессов на примере гранулированной смеси (Ni+Al)-(Ti+C)

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Впервые для проведения сопряжённых термических реакций в процессах самораспространяющегося температурного синтеза (СВС‑процессах) вместо порошковых применены гранулированные смеси. В этом случае скорость теплообмена между донором и акцептором практически не зависит от размера шихты, а определяется лишь размером гранул. Поэтому преимуществом использования гранулированной смеси является возможность масштабирования процесса, оптимизированного в лабораторных условиях, без изменения его характеристик и свойств целевого продукта синтеза. Гранулированная шихта состояла из смеси гранул Ni+Al (акцептор) и Ti+C (донор), отличающихся скоростью и температурой горения. Установлено, что воспламенение акцепторных гранул Ni+Al происходит во фронте горения. Показано, что использование гранулированных смесей для проведения сопряжённых термических реакций позволяет получать продукты горения в виде легко разрушаемого образца, в котором возможно выделение целевого продукта, даже если температура плавления продукта взаимодействия акцепторной смеси меньше адиабатической температуры горения.

Об авторах

М. И. Алымов

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

Email: seplb1@mail.ru

Член-корреспондент РАН

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

Б. С. Сеплярский

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

Автор, ответственный за переписку.
Email: seplb1@mail.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

Р. А. Кочетков

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

Email: seplb1@mail.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

Т. Г. Лисина

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

Email: seplb1@mail.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

Список литературы

  1. Мержанов А. Г., Мукасьян А. С. Твердопламенное горение. М.: Торус Пресс, 2007. 336 с.
  2. Мержанов А. Г. // ДАН. 2010. Т. 434. № 4. С. 489-492.
  3. Вадченко С. Г., Балихина Н. Т., Кванин В. Л. // Физика горения и взрыва. 2002. № 4. С. 53-58.
  4. Сеплярский Б. С., Тарасов А. Г., Кочетков Р. А. // Физика горения и взрыва. 2013. № 5. С. 55-63. doi: 10.1134/S0010508213050079.
  5. Сеплярский Б. С., Кочетков Р. А., Вадченко С. Г. // Физика горения и взрыва. 2016. Т. 52. № 6. С. 51-59. doi: 10.15372/FGV20160606.
  6. Скобельцов В. П., Сеплярский Б. С., Лазунин И. А., Харитонов Е. В., Болдов В. В. Способ получения карбида титана. А.С. СССР. 1988. № 1462702.
  7. Seplyarsky B. S., Kochetkov R. A., Lisina T. G., Abzalov N. I. // Adv. Materials and Technol. 2017. № 4. P. 22-28. doi: 10.17277/amt.2017.04.pp.022-028.
  8. Браверман Б. Ш., Максимов Ю. М., Цыбульник Ю. В. // Физика горения и взрыва. 2012. Т. 48. № 6. С. 87-88.
  9. Seplyarskii B. S., Kochetkov R. A. // Int. J. Self Propagating High Temperature Synthesis. 2017. V. 26. № 2. P. 134-136.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах