Аннотация:
Осуществлены самораспространяющиеся процессы в системе металл – кремний. Исследованы зависимость скорости горения от плотности образцов, диаметра и давления инертного газа для системы Тi + 0,6 Si; изучены зависимости скорости горения от дисперсности титана и от разбавления смеси конечным продуктом. Рассмотрены вопросы механизма горения; выявлены характерные особенности, отличающие горение систем металл – кремний от раннее изученных систем.
Поступила в редакцию: 30.11.1976 Исправленный вариант: 28.01.1977
Образец цитирования:
А. Р. Саркисян, С. К. Долуханян, И. П. Боровинская, А. Г. Мержанов, “Некоторые закономерности горения смесей переходных металлов с кремнием и синтез силицидов”, Физика горения и взрыва, 14:3 (1978), 49–55; Combustion, Explosion and Shock Waves, 14:3 (1978), 310–314
\RBibitem{SarDolBor78}
\by А.~Р.~Саркисян, С.~К.~Долуханян, И.~П.~Боровинская, А.~Г.~Мержанов
\paper Некоторые закономерности горения смесей переходных металлов с кремнием и синтез силицидов
\jour Физика горения и взрыва
\yr 1978
\vol 14
\issue 3
\pages 49--55
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv5555}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 1978
\vol 14
\issue 3
\pages 310--314
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF00740494}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv5555
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v14/i3/p49
Эта публикация цитируется в следующих 31 статьяx:
В. Г. Прокофьев, “Математическая модель синтеза трехслойного соединения (медь–силицид титана–сталь) в режиме горения”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2023, № 86, 94–103
B. S. Seplyarskii, R. A. Kochetkov, T. G. Lisina, N. I. Abzalov, D. S. Vasiliev, “Macrokinetic Mechanism of the Combustion of 5Ti + 3Si Powder and Granular Mixtures: Effects of the Release of Impurity Gas and the Size of Titanium Particles”, Russ. J. Phys. Chem., 96:5 (2022), 977
Marieta K. Zakaryan, Suren L. Kharatyan, Ani Aprahamian, Khachatur V. Manukyan, “Combustion in the ZrF4-Mg-Si and ZrF4-Al-Si systems for preparation of zirconium silicides”, Combustion and Flame, 232 (2021), 111514
Yu. A. Chumakov, A. G. Knyazeva, G. A. Pribytkov, “Influence of Titanium Excess in a Ti–Si Reaction Mixture on the Synthesis of a Composite in a Combustion Wave”, Theor Found Chem Eng, 55:3 (2021), 490
Stepan Vorotilo, Artem Y. Potanin, Ivan V. Iatsyuk, Evgeny A. Levashov, “SHS of Silicon‐Based Ceramics for the High‐Temperature Applications”, Adv Eng Mater, 20:8 (2018)
Sang Chul Yeo, Soo Wan Jeon, Jung Eun Lee, Vijay Singh, Sang Hwan Kim, “Combustion characteristics of molybdenum–silicon mixtures”, Ceramics International, 41:1 (2015), 1711
А. С. Рогачёв, Ф. Барас, С. А. Рогачёв, “Режимы безгазового горения и макроструктура фронта (на примере системы Ti–Si)”, Физика горения и взрыва, 45:4 (2009), 147–155; A. S. Rogachev, F. Baras, S. A. Rogachev, “Modes of gasless combustion and macrostructure of combustion Front (for the Ti–Si system as an example)”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 45:4 (2009), 478–485
Kh.V. Manukyan, S.V. Aydinyan, Kh.G. Kirakosyan, S.L. Kharatyan, G. Blugan, U. Müller, J. Kuebler, “Molten salt-assisted combustion synthesis and characterization of MoSi2 and MoSi2-Si3N4 composite powders”, Chemical Engineering Journal, 143:1-3 (2008), 331
Sang Hwan Kim, Sang-Cheol Yeo, Gong Won Kang, “Effect of reactant composition on the production of MoSi2 by self-propagating high-temperature synthesis”, Korean J. Chem. Eng., 24:6 (2007), 1095
Filippo Maglia, Chiara Milanese, Umberto Anselmi-Tamburini, Stefania Doppiu, Giorgio Cocco, Zuhair A. Munir, “Combustion synthesis of mechanically activated powders in the Ta–Si system”, Journal of Alloys and Compounds, 385:1-2 (2004), 269
Hung-Pin Li, “An investigation of the ignition manner effects on combustion synthesis”, Materials Chemistry and Physics, 80:3 (2003), 758
F. Maglia, C. Milanese, U. Anselmi-Tamburini, Z. A. Munir, “Self-propagating high-temperature synthesis microalloying of MoSi2 with Nb and V”, J. Mater. Res., 18:8 (2003), 1842
F. Maglia, U. Anselmi-Tamburini, G. Cocco, M. Monagheddu, N. Bertolino, Z. A. Munir, “Combustion synthesis of mechanically activated powders in the Ti–Si system”, J. Mater. Res., 16:4 (2001), 1074
F. Maglia, U. Anselmi-Tamburini, N. Bertolino, C. Milanese, Z. A. Munir, “Field-activated combustion synthesis of Ta–Si intermetallic compounds”, J. Mater. Res., 16:2 (2001), 534
F. Maglia, U. Anselmi-Tamburini, C. Milanese, N. Bertolino, Z.A. Munir, “Field activated combustion synthesis of the silicides of vanadium”, Journal of Alloys and Compounds, 319:1-2 (2001), 108
F. Maglia, U. Anselmi-Tamburini, N. Bertolino, C. Milanese, Z. A. Munir, “Synthesis of Cr–Si intermetallic compounds by field-activated combustion synthesis”, J. Mater. Res., 15:5 (2000), 1098
Roberto Tomasi, Zuhair A. Munir, “Effect of Particle Size on the Reaction Wave Propagation in the Combustion Synthesis of Al2O3‐ZrO2‐Nb Composites”, Journal of the American Ceramic Society, 82:8 (1999), 1985
C. R. Kachelmyer, I. O. Khomenko, A. S. Rogachev, A. Varma, “A time-resolved x-ray diffraction study of Ti5Si3 product formation during combustion synthesis”, J. Mater. Res., 12:12 (1997), 3230
Ming Fu, “A study of micropyretic reactions in the Mo–Si–Al ternary system”, J. Mater. Res., 12:6 (1997), 1481
A. S. ROGACHEV, V. A. SHUGAEV, I. KHOMENKO, A. VARMA, C. R. KACHELMYER, “On the Mechanism of Structure Formation During Combustion Synthesis of Titanium Silicides”, Combustion Science and Technology, 109:1-6 (1995), 53