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

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Данный сайт использует cookie-файлы

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

О куки-файлах