Детонационный синтез наночастиц металлов и изучение их морфологии
Хлебановский Н.А.1,2, Мороз Б.Л.1, Кашкаров А.О.2, Тен К.А.2, Лукьянов Я.Л.2, Герасимов Е.Ю.3, Шарафутдинов М.Р.4
1Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
2Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, Россия
3Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия
4Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: n.khlebanovskii@g.nsu.ru
Поступила в редакцию: 6 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 6 ноября 2024 г.
Принята к печати: 6 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 31 января 2025 г.
Методами структурного анализа изучено влияние характеристик взрывчатых композитов на основе тэна и гексогена, содержащих оксалат Fe(II), оксалат и ацетат Cu(II), на морфологию металлсодержащих наночастиц, образующихся в результате детонации. Показано, что состав продуктов разложения оксалата Fe(II) в условиях взрыва аналогичен составу продуктов его термического разложения. Напротив, среди продуктов разложения оксалата и ацетата Cu(II) отсутствуют металлическая медь и оксид Cu(II), которые образуются при их термическом разложении. Для зарядов, содержащих добавку оксалата Fe(II), найдено, что плотность заряда сильнее влияет на средний размер железосодержащих наночастиц и их распределение по размерам, чем массовая доля добавки. Ключевые слова: продукты детонации, детонационный синтез, морфология наночастиц, наночастицы металлов.
- Б.П. Толочко, А.П. Чернышев, К.А. Тен, Э.Р. Прууэл, И.Л. Жогин, П.И. Зубков, Н.З. Ляхов, Л.А. Лукьянчиков, М.А. Шеромов. Физика металлов и металловедение, 105 (2), 145 (2008)
- В.В. Осипов, В.В. Платонов, В.В. Лисенков, К.И. Демидова, С.В. Заяц, М.П. Зыкова. ЖТФ, 93 (10), 1481 (2023). DOI: 10.61011/JTF.2023.10.56287.124-23
- Г. Партизан, Б.З. Мансуров, Б.С. Медянова, А.Б. Кошанова, Б.А. Алиев. ЖТФ, 86 (11), 86 (2016). DOI: 10.21883/jtf.2016.11.43819.1763
- А.И. Сидоров, У.В. Юрина, О.А. Подсвиров. ЖТФ, 89 (7), 1079 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2019.07.47803.2-19
- А.И. Анчаров, Б.Б. Бохонов, П.И. Зубков, П.И. Иванов, А.М. Карташов, Н.З. Ляхов, Л.А. Лукьянчиков, Л.А. Мержиевский, В.Г. Свих, К.А. Тен, В.М. Титов, Б.П. Толочко, М.Р. Шарафутдинов, М.А. Шеромов. XVIII Международная конференция. Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество. Сб. докл. Физика экстремальных состояний вещества (2003), с. 97-98
- A.O. Kashkarov, E.R. Pruuel, K.A. Ten, E.Yu. Gerasimov, S.I. Kremenko, I.А. Rubtsov, G.R. Dashapilov, P.A. Pyrjaev, B.L. Moroz. J. Phys.: Conf. Ser., 1147, 012037 (2019)
- Л.А. Лукянчиков, Л.А. Мержиевский, О.В. Евдоков, П.И. Зубков, Н.З. Ляхов, Э.Р. Прууэл, К.А. Тен, Б.П. Толочко, М.Р. Шарафутдинов. Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы: получение. Свойства применение. IV Ставеровские чтения. Тр. Всероссийской научно-технической конф., Красноярск. 2006, с. 74
- Yi Lu, Zhenping Zhu, Zhenyu Liu. Carbon, 43 (2), 2005
- H. Yan, T. Zhao, X. Li. Combust Explos Shock Waves, 51, 495 (2005). DOI: 10.1134/S0010508215040152
- Ning Luo, Xiaojie Li, Yuling Sun, Xiaohong Wang. J. Alloys Compounds, 505 (1), 352 (2010). DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.05.181
- А.В. Чуриков, И.А. Леенсон. Электрохим. энергетика, 11, 14 (2012)
- Д.А. Пивоваров, Ю.Ю. Голубчикова, А.П. Ильин. Известия Томского политех. ун-та, 321 (3), 11 (2012)
- Zh. Lin, D. Han, Sh. Li. J. Thermal Analysis Calorimetry, 107, 471 (2012)
- S.B. Sibocoza, M.J. Moloto, F. Mtunzi, N. Moloto. Asian J. Chem., 34, 239 (2022)
- A.O. Kashkarov, E.R. Pruuel, K.A. Ten, E.Yu. Gerasimov, S.I. Kremenko, I.A. Rubtsov, G.R. Dashapilov, P.A. Pyrjaev, B.L. Moroz. J. Phys.: Conf. Series, 1147 (1), 012037 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1147/1/012037
- А.П. Ершов, А.Л. Куперштох. Физика горения и взрыва, 3, 118 (1986)
- L.A. Feigin, D.I. Svergun, G.W. Taylor. Structure Analysis by Small-Angle X-Ray and Neutron Scattering (Plenum Press, NY., 1987), 335 p
- Вычисление параметров детонации Чепмена-Жуге энергетических материалов Электронный ресурс. Режим доступа: https://ancient.hydro.nsc.ru/chem/gase_deton_ ref.php