Sound Velocity in Shock-Compressed Samples from a Mixture of Micro- and Nanodispersed Nickel and Aluminum Powders


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Sound velocity variation behind a shock wave front is measured in pressed samples of micro- and nanodispersed mixtures of nickel and aluminum powders at pressures of 10, 30, and 60 GPa in order to verify the possibility of a reaction with the formation of nickel aluminide in a submicrosecond time range. It is shown that, in a pressure range of up to 60 GPa, the sound velocity in the samples from a nanodispersed mixture is higher than in the samples from a mi-crodispersed mixture. Moreover, upon reaching 60 GPa, the sound velocities in both mixtures with account for errors are practically equalized, which is related to melting of the samples. Based on the data obtained, it is concluded that there is no noticeable progress of the Ni + Al reaction during less than 1 μs.

Об авторах

V. Yakushev

Institute of Problems of Chemical Physics

Автор, ответственный за переписку.
Email: yakushev@ficp.ac.ru
Россия, Chernogolovka, 142432

S. Anan’ev

Joint Institute for High Temperatures

Email: yakushev@ficp.ac.ru
Россия, Moscow, 125412

A. Utkin

Institute of Problems of Chemical Physics

Email: yakushev@ficp.ac.ru
Россия, Chernogolovka, 142432

A. Zhukov

Institute of Problems of Chemical Physics

Email: yakushev@ficp.ac.ru
Россия, Chernogolovka, 142432

A. Dolgoborodov

Joint Institute for High Temperatures; Semenov Institute of Chemical Physics

Email: yakushev@ficp.ac.ru
Россия, Moscow, 125412; Moscow, 119991

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Pleiades Publishing, Inc., 2019

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).