Explosion - kémiai enciklopédia

ROBBANÁS. elosztása nagy számának energia korlátozott mértékben a szigeteken egy rövid ideig. Különböző robbanások kétféle. Az első típus magában foglalja robbanások miatt kémiai kiadás. vagy a nukleáris energia a szigeteken, például. kémiai robbanások. robbanóanyag. gázkeverékek. Por és (vagy) gőz. valamint a nukleáris és termonukleáris robbanás. energiát szabadít nyert külső-sének robbanások a második típusú. forrást. Ilyen robbanások - erős elektromos. A kisülés a közegben (a természetben - villámcsapás villámlás esetén); párolgás fém blokk. karmesternek hatására nagy áram; tört, amikor ki vannak téve a mennyisége bizonyos, sugárzással nagy energiasűrűség, például. egy fókuszált lézersugár; hirtelen pusztítás burkolat, a komprimált gáz.

A robbanások az első típusú elvégezhető termikus vagy lánc. Lánc robbanás történt körülmények között, amikor a rendszer akkor nagy koncentrációban, aktív részecskék (atomok és gyökök Chem. Systems, neutronok -to Nuclear), hogy okozhat láncreakció elágazó molekulák vagy inaktív magok (lásd. Láncreakció). Tény, hogy nem minden az aktív részecskék okoznak p-CIÓ, egy részük már túlmutat az a szigeteken. mert szám eltérnénk az aktív részecskék arányos öntet-STI, ott t. A nevezett lánc robbanás. kritikus. tömege, ha egy raj számos újonnan kialakult aktív részecskék még mindig meghaladja a számát a kimenő. A kialakult egy lánc robbanás hozzájárul a tömörítés a szigeteket, mert ez csökkenti az öltözködés-st. Jellemzően lánc robbanás gázkeverékek észre gyors növekedése a kritikus. tömeg növekvő térfogata a hajó vagy egyre nagyobb a nyomás a keverék és a robbanás a nukleáris anyagok - gyors csatlakozó több. tömege, melyek mindegyike kevésbé kritikus, az egyik tömeges, legkritikusabb.

Termikus robbanás történt körülmények között, ahol a hő eredő kémiai. p-tését egy előre meghatározott mennyisége a szigetek száma meghaladja a eltávolított hő révén Ext. Stand-st, korlátozza a hangerőt a környezetbe hővezetés útján. Ez vezet önmelegedés a szigeteken, amíg annak öngyulladás és robbanás (lásd. A gyulladást. Az égés).

A robbanások bármilyen típusú éles nyomásnövekedés a szigetek körüli közepén a robbanás közegben éli erős összehúzódás és útjára, to-Roe vezetünk az egyik rétegről a másikra, - van egy robbanás. A hirtelen állapotváltozás a szigeteken (nyomás. Density, sebesség) és az első a detonációs hullám terjesztő meghaladó sebességnél a hang sebessége a közeg egy lökéshullám. A törvények tömegmegmaradás és lendület intenzitással hullámfront sebessége a szigeteken át az első, összenyomhatóság és a nyomás a szigeteken. Ezért, hogy azonosítsa az összes szőr. a paramétereket a lökéshullám, elég mérni kísérletileg bármely kettő (általában az első sebesség és a mozgás a szigeteken át az első). Robbanásveszélyes nyomás hullámok elölről, nem haladja meg a több. GPa, vannak módszerek a közvetlen meghatározását a nyomás és összenyomhatósága. Azt is kidolgozott módszer, nemeh. hullám paraméterek - a t-ry, elektromos. hővezetés a szigeteket, és hasonló a front mögött

A pusztító hatását a robbanás a környező tárgyak okozta a robbanást. A nyomás a szigetek szélén a hullám, mert távol van a robbanás nem esik; A távolban egy rum robbanás hullámok ugyanazt a hatást, arányosan növekszik a harmadfokú. gyökere a gróf a felszabaduló energia a robbanás.

Robbanások használt p-ve, bányászat, fémfeldolgozás. A kutatási robbanások használják kötődését tanulmányozzák-to-a széles körű állami paraméterek - a hígított gázok folyadékok és szilárd anyagok. Mikor az bekövetkezik az ilyen paraméterek to- nem érhető el al. Methods hatások pl. nagyságrendileg százezer GPa nyomás. Mivel a hatalmas rakodási arány, ha ez előfordulhat egy egyensúlyi állapotban szigetek képződése gerjesztett állapotai molekulákat. Különösen jelentős hatások figyelhetők meg a hatását a folytatásban zóna szélessége egy raj

10 nm-es, mint az expozíciós idő a hatását egy ugrás 10 -12 10 -13 s, ami megfelel a szer az intramolekuláris rezgéseket. Hatása alatt a sokk diszkontinuitás első postupat energia meredeken emelkedik. a mozgás a molekulák. az égnek majd kiosztják a belső szabadsági fok. Ennek eredményeként, van egy törés a kémiai. linkek megfelel a maximális rezgési frekvenciája és interoperábilis to- más módon megvalósítani nehéz, vagy egyenesen lehetetlen. Különösen, előfordulhat kémiai. p-CIÓ termékeket képeznek külön csak az ilyen típusú kitettségét mennyiséget. Tehát nek- aromás. Conn. egy viszonylag gyenge lökéshullámok. ha a nyomás kisebb, mint 1,5 GPa, és temp 200 ° C-on, alávetni részleges lebontására a pusztítás a benzolgyűrű, míg a statikus. feltételek benzolgyűrű megmarad ugyanolyan nyomás és sokkal nagyobb a T-PAX.

Hatása alatt a lökéshullámok. termelt a robbanás, ott van a polimerizáció nagy sebességek, a reakcióidő pedig nagyságrendileg 10 -6 sec, és a katalizátor távollétében. Aktív szemcsés vezető folyamatot, által alkotott megsemmisítése részeinek a monomer molekulák a sokk folytatásban zónában. Így a hagyományos polimerizációs trioxánt tartalmaz mol. súlya a kapott polimer nem több, mint 150 ezer. mivel bombázás polimerek előállítására mól. tömege akár 1,3 Mill. Szilárd rideg anyagok zúzott hatása alatt lökéshullámok részecskeméretre több mikron nagyszámú kristályos. hibák, és ezért nagyobb a reaktivitás és a szinterezhetőség (a zúzás malmok a hibák számát a részecskék általában csökken). Prom. érték megszerzett használat robbanások szintézisére szuperkemény anyagok (pl. gyémánt. NIB), hogy új kompozit anyagok. kapott hegesztési. és a tömörítés al. kezelése hagyományos anyagok (pl. acél), annak érdekében, hogy jelentősen javítja a teljesítményt az a kommunikációra (keménység. tartósság).


===
App. Irodalom a cikk „robbanás”. Semenov N. N. egyes problémákkal kémiai kinetika és reakcióképesség. 2nd ed. M. 1958; Doku teák M. Rodionov VN Romashov robbanást kibocsátási, M., 1963; Az akció a nagy teljesítményű sugárzás fémek. M. 1970. robbanás fizika, 2nd ed. M. 1975; Kudi új VM a társaság mintegy AJ s Robbanás hegesztés kohászat. M. 1978; Deribas AA fizika keményedés és robbanás hegesztés, 2nd ed. Novosib. 1980 A. N. Dremin.

Kapcsolódó cikkek