Исследование характеристик взрывчатого превращения в комплексных соединениях кобальта, модифицированных наноуглеродом, при воздействии лазерного излучения

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты исследования по лазерному инициированиюпрессованных образцов взрывчатого вещества НКТ (перхлорат (5-нитротетразолато-N2) пентааммин-кобальта(III)), модифицированногоастраленом (НКТ-м). Введение в образцы НКТ 0.2 мас.% астралена позволяет снизить пороговую энергию инициирования в 20 раз. Показано,что при изменении диаметра области облучения образцов НКТ-мс 0.13 до 2.77 мм происходит снижение пороговой плотности энергии инициирования с 1.53 до 0.31 Дж/см2.

Об авторах

С. В. Баталов

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина

Email: vniitf@vniitf.ru
Снежинск, Россия

С. С. Устинов

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина

Email: vniitf@vniitf.ru
Снежинск, Россия

И. В. Овчаров

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина

Email: vniitf@vniitf.ru
Снежинск, Россия

А. А. Алпатов

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина

Email: vniitf@vniitf.ru
Снежинск, Россия

И. А. Мальцев

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина

Автор, ответственный за переписку.
Email: vniitf@vniitf.ru
Снежинск, Россия

Список литературы

  1. Зегря Г.Г., Савенков Г.Г., Зегря А.Г. и др. // Журн.техн. физики. 2020. Т. 90. № 10. С. 1708.
  2. Быстрое инициирование ВВ. Особые режимы детонации. Сб. науч. ст. / Под ред. Таржанова В.И. Снежинск: РФЯЦ-ВНИИТФ, 1998.
  3. Александров Е.И., Вознюк А.Г., Ципилев В.П. // Физика горения и взрыва. 1989. Т. 25. № 1. C. 3.
  4. Горение конденсированных систем. Сб. ст. / Под ред. проф. Мержанова А.Г. Черноголовка: Отделение Института химической физики АН СССР, 1977. С. 5.
  5. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Белокуров Г.М., Звеков А.А., Нелюбина Н.В. // Физика горения и взрыва. 2019. Т. 55. № 2. С. 127.
  6. Damm D., Maiorov M. // Proc. SPIE. 2010. V. 7795.Article 779502.
  7. Абдрашитов Г.О., Аверьянов А.О., Бальмаков М.Д., Илюшин М.А. и др. // Журн. прикл. химии. 2019. Т. 92. № 2. С. 217.
  8. Баталов С.В., Агеев М.В., Ведерников Ю.Н., Федотов С.А., Смирнов А.В. Инициирующий состав и способ его получения: Патент № 2729490 РФ // Б.И. 2020. № 22.
  9. Пономарев А.Н., Юдович М.Е. Многослойные углеродные наночастицыфуллероидноготипа тороидальной формы: Патент № 2397950 РФ// Б.И. 2010. № 24.
  10. Белоусов В.П., Белоусова И.М., Будтов В.П. и др. // Оптический журн. 1997. Т. 64. № 12. С. 3.
  11. Дидюков А.И., Кулагин Ю.А., Шелепин Л.А., Ярыгина В.Н. // Квантовая электрон. 1989. Т. 16. № 5. С. 892.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025