RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика горения и взрыва // Архив

Физика горения и взрыва, 2021, том 57, выпуск 5, страницы 42–54 (Mi fgv788)

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Перспективы использования порошков бора в качестве горючего. III. Влияние полимерного связующего на состав конденсированных продуктов газификации борсодержащих модельных композиций

Д. Б. Мееровa, К. А. Моногаровa, Н. В. Муравьёвa, И. В. Фоменковb, А. Л. Васильевcd, Н. И. Шишовe, А. Н. Пивкинаa

a Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, 119991 Москва
b Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 119991 Москва
c Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва, 123182 Москва
d Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" РАН, 119333 Москва
e Федеральный центр двойных технологий "Союз", 140090 Дзержинский

Аннотация: С целью поиска оптимального состава топлива для камеры газогенератора ракетно-прямоточного двигателя проведено исследование влияния полимерного связующего на термическое поведение, горение и состав конденсированных продуктов газификации борсодержащих модельных композиций. Рассмотрены физико-химические превращения частиц бора при прохождении волны горения в твердотопливном составе и взаимодействии с продуктами разложения окислителя и связующего. В качестве компонентов связующих использованы олигодиенуретановый и полиэфируретановый каучуки, пластифицированные различными веществами: диметиловым эфиром фталевой кислоты, трансформаторным маслом и диоктилсебацинатом. При сохранении соотношения между каучуком и пластификатором изучены образцы последовательно усложняемого состава. После термоаналитического изучения пластификаторов и каучуков исследованы пластифицированные связующие, затем композиции этих связующих с бором, после чего определены параметры горения модельных составов, полученных при добавлении третьего компонента - перхлората аммония. Показано, что термическая деструкция более термостойкого связующего и образование расплава оксида бора в значительной степени перекрываются и протекают одновременно. Методом высокоскоростной видеосъемки выявлены особенности процесса горения композиций с различными связующими. Состав и микроструктура конденсированных продуктов газификации, как отобранных из газовой фазы непосредственно с поверхности горения, так и остающихся после сгорания в виде пористого каркаса, детально исследованы методами электронной микроскопии и термогравиметрии. На основе сравнительного анализа экспериментальных данных сделан вывод о предпочтительности использования пластификаторов и каучуков со сниженной термической стабильностью в инертных связующих для составов с аморфным бором, предназначенных для камеры газогенератора ракетно-прямоточного двигателя. Впервые показана возможность образования кристаллов субоксида бора $\mathrm{B}_6\mathrm{O}$ при горении борсодержащих композиций.

Ключевые слова: борсодержащие композиции, ракетно-прямоточные двигатели, пластификаторы, термический анализ, горение, конденсированные продукты сгорания.

УДК: 662.7+546.1+536.46

Поступила в редакцию: 24.09.2020
Исправленный вариант: 30.11.2020
Принята в печать: 19.02.2021

DOI: 10.15372/FGV20210504


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2021, 57:5, 547–558

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024