3D басып шығару материалдары: энергия сыйымды материалдарды таңдау

Авторы

  • Г.М. Наурзбаева Жану проблемалары институты, Бөгенбай батыр көшесі 172, Алматы, Қазақстан; əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, әл-Фараби даңғ. 71, Алматы, Қазақстан
  • Ш.Т. Сұлтахан Жану проблемалары институты, Бөгенбай батыр көшесі 172, Алматы, Қазақстан; əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, әл-Фараби даңғ. 71, Алматы, Қазақстан
  • M. Nazhipkyzy Жану проблемалары институты, Бөгенбай батыр көшесі 172, Алматы, Қазақстан; əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, әл-Фараби даңғ. 71, Алматы, Қазақстан
  • Дж.Р. Митчелл Лейрия политехникалық институты, Генерал Нортон де Матос көшесі, 2411-901, Лейрия, Португалия; Өнімнің тез және тұрақты дамуы орталығы, Руа де Португалия көшесі, 2430-028, Марина Гранде, Португалия

DOI:

https://doi.org/10.18321/cpc354

Ключевые слова:

аддитивті өндіріс, энергия сыйымды (энергетикалық) материалдар, 3D басып шығару.

Аннотация

Соңғы жылдары аддитивті өндіріс (АӨ) деп аталатын 3D-басып шығару әдістері өнеркәсіптік өндіріс және прототиптеу салаларында дәстүрлі қолданулар шеңберінен асып шықты. Бұл мақалада энергия сыйымды (энергетикалық) материалдарға қысқаша шолу жасалады, сондай-ақ аддитивті өндіріс технологиялары үшін жиі қолданылатын материалдарға қысқаша талқылау берілді. Эксперимент барысында біз 3D басып шығару ыңғайлы энергия сыйымды материал термит алынды, ал байланыстырғыш ретінде нитроцеллюлоза таңдалынды. TERRA әмбебап бағдарламасы арқылы газдандыру үрдістеріне термодинамикалық талдау жүргізілді. Сонымен қатар, әр түрлі қатынастағы энергия сыйымды материалдар зерттелді. Біздің мақсатымыз 3D басып шығаруға лайықты энергия сыйымдылығы жоғары материалды таңдау.

Библиографические ссылки

(1). Carrico C.M., Gomez S.L., Dubey M.K., Aikenb A.C. Low hygroscopicity of ambient fresh carbonaceous aerosols from pyrotechnics smoke. Atmos. Environ. – 2018, 178. – P.101-108. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.01.024

(2). Yin J.W., Zhao L.S., Du Z.M., Xing Q.F., Zhao Z.H. Study on combustion heat of pyrotechnics. Procedia Eng. – 2014, 84. – P.849-853. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.10.505

(3). Lyons G.W., Raspet R. Chemical kinetics theory of pyrotechnic whistles. J. Acoust. Soc. Am. – 2015. 137. 2200. https://doi.org/10.1121/1.4920000

(4). Poret J., Sabatini J. Comparison of barium and amorphous boron pyrotechnics for green light emission. J. Energy Mater. 2013, 31. – P. 27-34. https://doi.org/10.1080/07370652.2011.588301

(5). Berger B. Parameters influencing the pyrotechnic reaction. Propell. Explos. Pyrot. 2005, 30. – P.27-35. https://doi.org/10.1002/prep.200400082

(6). Calais T., Bancaud A., Estève A., Rossi C. Correlation between DNA self-assembly kinetics, microstructure, and thermal properties of tunable highly energetic Al- CuO nanocomposites for micropyrotechnic applications. ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1. – P. 4716-4725. https://doi.org/10.1021/acsanm.8b00939

(7). De Lisio. Understanding the relationships between architecture, chemistry, and energy release of energetic nanocomposites, Department of Chemical and Biomolecular Engineering and Department of Chemistry and Biochemistry, University of Maryland, College Park, College Park, Maryland, 2017. – P. 194.

(8). Luigi T. De Luca, Toru Shimada, Valery P. Sinditskii, Max Calabro, and Anthony P. Manzara. An introduction to energetic materials for propulsion. – P. 58. – 2017.

(9). David I. A. Millar. Energetic materials at extreme conditions. Doctoral Thesis accepted by University of Edinburgh, UK. – 2012. – P. 232.

(10). Miles C. Rehwold, Haiyang Wang, Dylan J.Kline, TaoWu, Noah Eckman, Peng Wang, Niti R. Agrawa, Michael R. Zachariah. Ignition and combustion analysis of direct write fabricated aluminum/metal oxide/PVDF films // Combustion and Flame. – V. 211. – 2020. – P. 260-269. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.08.023

(11). Long Cheng, Hongtao Yang, Yue Yang, Yifan Li, Yingyi Meng, Yanchun Li, Dongming Song, Houhe Chen, Ramón Artiaga. Preparation of B/Nitrocellulose/Fe particles and their effect on the performance of an ammonium perchlorate propellant // Combustion and Flame, 211. – P.456-464. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.10.017

(12). З.А. Мансуров, Е.Т. Алиев, Т.П. Дмитриев, Ч.Б. Даулбаев. Аддитивные технологии (3D Printing): монография. Алматы, Қазақ университеті, 2017, 191 c.

(13). Наурзбаева Г.М., Нажипкызы М., Жылыбаева Н.К., Мансуров З.А., Митчелл Дж. Р. Перспективы развития 3D-печати // Горение и плазмохимия, № 4, Том 17, 2019. С. 221-228. https://doi.org/10.18321/cpc333

(14). Gorokhovski M., Karpenko E.I. Plasma technologies for solid fuels: experiment and theory// Journal of Energy Institute. – 2005. – 78 (4). – P.157-171. https://doi.org/10.1179/174602205X68261

Загрузки

Опубликован

30-06-2020

Как цитировать

Наурзбаева, Г., Сұлтахан, Ш., Nazhipkyzy, M., & Митчелл, Д. (2020). 3D басып шығару материалдары: энергия сыйымды материалдарды таңдау . Горение и плазмохимия, 18(2), 103–109. https://doi.org/10.18321/cpc354

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)