Abstract:
Изобретение относится к области взрывной обработки материалов и может использоваться для прессования порошков, получения новых материалов с уникальными свойствами, возбуждения в материалах различных реакций с выделением дополнительной энергии, исследования свойств веществ под действием высокого давления. В устройстве для взрывного обжатия материалов, содержащем цилиндрический заряд взрывчатого вещества, в центре которого аксиально размещен блок обжимаемого материала, с наружной боковой поверхности с зазором установлен металлический лайнер, снабженный листовым метательным зарядом и торцевой детонационной разводкой, введена вторая аналогичная торцевая детонационная разводка, а металлический лайнер выполнен с возможностью обеспечения фазовой скорости возбуждения детонации вдоль боковой поверхности цилиндрического заряда взрывчатого вещества U=(1,3...1,6)D, где D - скорость детонации заряда. Выполнение устройства по предлагаемому техническому решению позволяет нагружать блок обжимаемого материала предельно высоким давлением со всех сторон одновременно.
Abstract translation:本发明涉及材料的爆炸加工,可用于压缩粉末,产生具有独特特征的新材料,在材料中引起各种反应,从而产生额外的能量释放,并研究高压下物质的特性。 用于爆炸性压实材料的装置包括炸药材料的圆柱形装料,其具有被压实的材料的单位轴向位于其中心,并且具有安装在所述电荷的外侧表面上的金属衬垫,其间隙 所述衬套装备有片状推进剂装料和末端引爆布线,还提供了第二类似的末端引爆布线,其中所述金属衬垫设计成沿着所述圆柱形炸药材料的侧面的侧面提供爆震激励相位速率 U =(1.3-1.6)D,其中D是电荷的爆震速率。 根据所提出的技术方案实施设备允许将材料单元压实,同时从各个方向加载最大量的压力。
Abstract:
An apparatus and method for in situ gas-phase formation and deflagration of nitrocellulose. A nitrating agent such as nitric acid and cellulose are delivered separately to a reaction chamber, where a brief heating pulse initiates nitration of the cellulose and deflagration of the nitrocellulose thus produced. Discharge of the high-pressure gases produced by the deflagration from the reaction chamber can then be used to drive an actuator, turbine, etc.
Abstract:
The present invention refers to nanocrystaline spherical ceramic oxides, to the process for the synthesis and use thereof. These oxides, obtained by detonation of a water-in-oil emulsion (W/O), besides having a spherical morphology and nanocrystallinity, show a set of complementary features, namely a particle dimension inferior to 40 µm, bimodal particle size distribution, high purity, deagglomeration and stable crystalline stages. This set of features makes these powders particularly suitable for several applications such as coating processes, near net shape processes and, when applied in ceramics industry, they provide dense and porous ceramic objects of exceptionally high mechanical resistance.
Abstract:
Настоящее изобретение относится к химии углерода и представляет собой наноалмаз, содержащий, масс. %: углерод 90,2-98,0; водород 0,1-5,0; азот 1,5-3,0; кислород 0,1-4,5, и при этом содержит углерод в виде алмазной кубической модификации и в рентгеноаморфной фазе в соотношении (82-95) : (18-5) масс. % по массе углерода, соответственно, и способ его получения, включающий детонацию в замкнутом объеме в газовой среде, инертной к углероду, углеродсодержащего взрывчатого вещества с отрицательным кислородным балансом, помещенного в оболочку из конденсированной фазы, содержащей восстановитель при количественном соотношении массы восстановителя в конденсированной фазе к массе используемого углеродсодержащего взрывчатого вещества не менее 0,01:1, и химическую очистку путем обработки подуктов детонации 2-4%-ной водной азотной кислотой совместно с кислородом сжатого воздуха при температуре 200-2800С и давлении 5-15 МПа.
Abstract:
A cubic boron nitride cluster comprises a core (10) and an overgrown region, the overgrown region containing a plurality of cubic boron nitride crystallites (12) extending outwards from the core (10). The majority of the cubic boron nitride crystallites (12) have a cross-sectional area which increases as the distance from the core (10) increases. A method of producing cubic boron nitride clusters is also provided.
Abstract:
Disclosed is a pulsed device for gas compression which includes a body (1) containing a cylindrical chamber (5) divided into two compartments (6, 7) as well as a free-running piston (8). The compartment (6) is adapted to carry out chemical or physico-chemical processes. The device has blow-off holes (9, 10, 11) in the lateral wall of the body (1) as well as at least one gas distribution unit (19) located in the wall of the body (1). The piston (8) is hollow and contains an open enclosure (21) communicating with another enclosure (7) of the cylindrical chamber (5) used to startup said device and to cool the piston (8). The gas distribution unit (19), represented by a throttle, is located on the side of the enclosure (7) of the cylindrical chamber (5) used to startup said device and to cool the piston (8).