Эта публикация цитируется в
5 статьях
Лазерное зажигание порошковых систем на основе алюминия и бора
А. Г. Короткихab,
И. В. Сорокинc,
В. А. Архиповb a Tомский политехнический университет, 634050 Томск
b Томский государственный университет, 634050 Томск
c Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, 630090 Новосибирск
Аннотация:
Порошки различных металлов и бора широко используются в смесевых топливных композициях для повышения температуры горения и удельного импульса ракетных двигателей. В статье представлены результаты экспериментального исследования окисления и воспламенения в воздухе ультрадисперсных порошков алюминия
$\mathrm{Alex}$, аморфного бора и микроразмерных порошков алюминия
$\mu\mathrm{Al}$, боридов алюминия
$\mathrm{AlB}_2$ и
$\mathrm{AlB}_{12}$. Нагрев и воспламенение порошков металла и бора осуществляли
$\mathrm{CO}_2$-лазером непрерывного действия в диапазоне плотности теплового потока
$65\div190$ Вт/см
$^2$. На основе данных термического анализа установлено, что параметры реакционной способности порошков располагаются в следующей последовательности (по убыванию активности): $\mathrm{Alex}\to\mathrm{B}\to\mathrm{AlB}_{12}\to\mathrm{AlB}_2\to\mu\mathrm{Al}$. При окислении аморфного бора и додекаборида алюминия
$\mathrm{AlB}_{12}$ суммарное удельное тепловыделение и скорость изменения массы имеют максимальные значения. Порошки
$\mathrm{Alex}$, бора и
$\mathrm{AlB}_{12}$ легче воспламеняются на воздухе при действии внешнего лучистого источника. Степенной показатель
$n$ в зависимости времени задержки воспламенения
$t_{ign}$ от плотности теплового потока
$t_{ign}(q)=Aq^{-n}$ для порошков
$\mu\mathrm{Al}$,
$\mathrm{AlB}_2$ и
$\mathrm{AlB}_{12}$ примерно одинаков и равен
$\approx2.0$, для ультрадисперсных порошков
$\mathrm{Alex}$ и бора он ниже и составляет
$n=1.5$ и
$1.0$ соответственно.
Ключевые слова:
порошок, алюминий, аморфный бор, диборид алюминия, додекаборид алюминия, окисление, время задержки воспламенения, температура воспламенения.
УДК:
536.46
Поступила в редакцию: 31.01.2022
Исправленный вариант: 21.02.2022
Принята в печать: 28.02.2022
DOI:
10.15372/FGV20220404