×
16.06.2023
223.018.7b79

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения скорости распространения фронта горения в реакционных многослойных нанопленках с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002755637
Дата охранного документа
17.09.2021
Аннотация: Изобретение относится к области нанотехнологии материалов и может найти применение при изучении свойств реакционных многослойных материалов с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), в частности для определения скорости распространения фронта горения таких материалов. Задача изобретения - разработка простого способа определения скорости распространения фронта горения, обладающего высокой точностью и низкими затратами на его осуществление (материальными и временными). Предлагается способ определения скорости фронта горения реакционных многослойных нанопленок, основанный на использовании осциллографа, принимающего электрический сигнал от фотодиода при прохождении фронта горения, отличающийся тем, что электрический сигнал, подаваемый на осциллограф, принимается от нагрузочного резистора, подключенного последовательно с полоской реакционной многослойной нанопленки, которая подключена к источнику электрического тока, и по времени изменения напряжения на нагрузочном резисторе определяется расчетным путем скорость горения реакционной многослойной нанопленки по формуле где V - скорость фронта горения, - длина полоски нанофольги, t - время изменения напряжения на нагрузочном резисторе (время горения полоски нанофольги). 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области нанотехнологии материалов и может найти применение при изучении свойств реакционных многослойных материалов с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), в частности для определения скорости распространения фронта горения таких материалов. Реакционные многослойные нанопленки с большим числом чередующихся слоев обычно называются реакционной фольгой (нанофольгой).

Реакционные многослойные нанопленки представляют собой класс энергетических материалов, обычно состоящих из двух реагентов. Эти реагенты могут стимулироваться внешним источником и быстро высвобождать запасенную химическую энергию при внезапном выбросе света и тепла. Происходит самораспространяющийся высокотемпературный синтез, в результате которого в течении долей секунд температура многослойной нанопленки из чередующихся двух слоев, например, Ni/Al, повышается до (1500-1600)°С. По поверхности и объему нанопленки распространяется фронт горения со скоростями от единиц до десятков м/с.

Известен способ определения скорости распространения фронта горения с использованием высокоскоростных видеокамер [1]. Процесс горения регистрируется скоростной видеокамерой Motion Scope с частотой съемки 500 кадр/с. Скорость распространения фронта горения определяется путем покадровой обработки скоростной видеозаписи. Недостатком такого способа является дороговизна используемого оборудования и длительный процесс обработки видеозаписи. Также известен аналогичный способ определения фронта горения с использованием видеокамеры с более высокой частотой съемки до 6000 кадр/с [2]. За счет более высокой частоты съемки достигается также более высокая разрешающая способность способа. Недостаток - дороговизна используемого оборудования и длительный процесс обработки результатов видеозаписи.

Известен способ определения скорости распространения фронта горения с помощью «линейки» оптических волокон, расположенных в ряд вдоль направления распространения реакционной волны (распространения фронта горения), при этом другие концы волокон были выведены на фотодиод [3] - прототип. При прохождении светящегося фронта мимо очередного оптического волокна на осциллограф подается электрический сигнал от фотодиода. Недостаток способа - низкая точность, обусловленная конечными размерами оптических волокон и высокая трудоемкость процесса определения скорости распространения фронта горения.

Задача изобретения - разработка простого способа определения скорости распространения фронта горения, обладающего высокой точностью и низкими затратами на его осуществление (материальными и временными).

Эта задача решается следующим образом. Предлагается способ определения скорости фронта горения реакционных многослойных нанопленок с использованием запоминающего осциллографа на который подается электрический сигнал от полоски реактивной многослойной нанопленки, которая находится под электрическим потенциалом при осуществлении СВС (процесса горения). Сущность предлагаемого способа приведен на фиг. 1. Здесь - длина полоски реакционной многослойной нанопленки; Rн - сопротивление нагрузки для ограничения тока, проходящего через реакционную многослойную нанопленку, от источника питания. На вход схемы подается напряжение Uo, например, равное 0,3 В. При помощи запоминающего осциллографа измеряются значения напряжения на сопротивлении нагрузки Rн до инициирования и после инициирования СВС процесса. Инициирование СВС процесса осуществляется при помощи открытого пламени (от факела зажигалки) - по длине полоски распространяется ярко светящаяся волна безгазового горения, в результате чего происходит сам СВС процесс. Полоска вспыхивает, электрическое сопротивление ее изменяется. Это изменение сопротивления приводит к изменению напряжения на нагрузочном резисторе. Использование запоминающего осциллографа позволяет фиксировать изменения напряжения с длительностями в несколько мкс. Зная длину полоски реакционной нанопленки и время прохождения реакции СВС (время горения полоски нанопленки) можно рассчитать скорость фронта горения реакционной нанопленки:

где V - скорость фронта горения, - длина полоски нанопленки, t - время изменения напряжения на нагрузочном резисторе (время горения полоски нанопленки). Это время находится из осциллограммы, зафиксированной запоминающим осциллографом.

На фиг. 2 приведена стилизованная осциллограмма напряжения на нагрузочном резисторе при осуществлении СВС процесса реакционной нанопленки. Здесь по оси Υ - напряжение V на нагрузочном резисторе, по оси X - время прохождения реакции СВС, t - время изменения напряжения на нагрузочном резисторе (время горения полоски нанопленки).

По сравнению с прототипом этот способ более простой, позволяет в короткое время и с высокой точностью определять скорость фронта горения реакционной нанопленки.

В качестве примера была изготовлена нанопленка Ni/Al разной толщины, на полосках которых проводились замеры скорости фронта горения. На фиг.3 показана осциллограмма напряжения на нагрузочном резисторе в момент прохождения реакции СВС. Результаты замеров приведены в таблице 1.

Получены скорости фронта горения нанопленки от 1,58 м/с до 2,92 м/с, что одного порядка с данными [4] - 1,96 м/с и [5] - 6,5 м/с. Некоторое различие результатов объясняется использованием разных технологий изготовления реакционной нанопленки.

Источники информации

1. А.С. Рогачев, А.Г. Мержанов и др. Безгазовое горение многослойных биметаллических нанопленок Ti/Al. Физика горения и взрыва 2004, т. 40, №2, с. 45-51.

2. L.A. Clevenger, C.V. Tompson, K.N. Tu. J. Appl. Phys., 67, 2894 (1990).

3. M.E. Reiss, C.M. Esber, D.Van Heerden, A.J. Gavens, M.E. Williams, T.P. Weihs. Mater. Sci. Eng. A, 261,217(1999.

4. Adams D.P. Reactive multilayers fabricated by vapor deposition: a critical review // Thin Solid Films. 2015. Vol. 576, pp. 98-128.

5. URL: www. Indium.com.

Способ определения скорости фронта горения реакционных многослойных нанопленок, основанный на использовании осциллографа, принимающего электрический сигнал при прохождении фронта горения нанопленки, отличающийся тем, что электрический сигнал, подаваемый на осциллограф, принимают от нагрузочного резистора, подключенного последовательно с полоской реакционной многослойной нанопленки, которая подключена к источнику электрического тока, и по времени изменения напряжения на нагрузочном резисторе определяют расчетным путем скорость горения реакционной многослойной нанопленки по формуле где V- скорость фронта горения, - длина полоски нанопленки, t - время изменения напряжения на нагрузочном резисторе во время горения полоски нанопленки.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 70.
13.02.2020
№220.018.01bf

Активный электрический фильтр на две полосы пропускания

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для селекции сигналов. Технический результат заключается в расширении арсенала средств при создании активного электрического фильтра на две полосы пропускания. Фильтр содержит операционный усилитель, имеющий два входа и один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714109
Дата охранного документа: 11.02.2020
29.05.2020
№220.018.21ae

Привязной аэростат

Изобретение относится к области воздухоплавания. Привязной аэростат включает газонаполненную оболочку, аэродинамическую поверхность, выполненную из полотнищ, натянутых на каркас, хвостовые стабилизаторы, токопроводящие леера, привязные стропы и кабель-трос. Аэродинамическая поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722087
Дата охранного документа: 26.05.2020
30.05.2020
№220.018.2274

Устройство охлаждения универсального блока вертикальной тросовой антенны

Изобретение относится к вертикальным тросовым антеннам, носителями которых могут быть как аппараты с аэростатической, так и аэродинамической подъемной силой. Технический результат - повышение надежности работы тросовой антенны. Сущность заявленного изобретения в том, что при подаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722219
Дата охранного документа: 28.05.2020
31.05.2020
№220.018.2316

М-канальное частотно-селективное устройство

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в радиоприемных устройствах декаметрового дипазона волн. Технический результат - расширение арсенала технических средств в области частотно-селективных систем. М-канальное частотно-селективное устройство содержит общую шину (1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722340
Дата охранного документа: 29.05.2020
24.07.2020
№220.018.3639

М-канальное частотно-селективное устройство

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в радиоприемных устройствах декаметрового диапазона волн, а именно к М-канальному частотно-селективному устройству. Устройство содержит общую шину и входную потенциальную клемму, а также частотно-селективную систему, включающую М...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727615
Дата охранного документа: 22.07.2020
12.04.2023
№223.018.46a2

Способ получения самоподдерживающихся тонких пленок

Изобретение может быть использовано при получении металлических тонких пленок вакуумным осаждением. Способ получения самоподдерживающихся тонких пленок основан на нанесении на подложку «жертвенного» слоя водорастворимой соли, нанесении на «жертвенный» слой тонкой пленки и растворении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767034
Дата охранного документа: 16.03.2022
16.05.2023
№223.018.6049

Привод многофункционального блока высоковольтного переключателя

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроприводам поршневого контактора высоковольтного переключателя, и может быть использовано, например, в радиосвязи при переключении высоковольтных переключателей в контурных системах мощных передатчиков. Привод многофункционального блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749862
Дата охранного документа: 17.06.2021
06.06.2023
№223.018.78e8

Система для получения сжатого воздуха

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в качестве пневматического аккумулятора - накопителя сжатого воздуха. Система для получения сжатого воздуха содержит источник солнечной энергии, солнечные батареи, аккумуляторы, компрессор, один или несколько резервуаров, размещенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755858
Дата охранного документа: 22.09.2021
16.06.2023
№223.018.7b0a

Устройство для приема сигналов относительной фазовой телеграфии с повышенной помехоустойчивостью

Изобретение относится к электросвязи и может использоваться для приема двоичных данных методом относительной фазовой телеграфии (ОФТ). Технический результат - повышение помехоустойчивости приема сигналов ОФТ путем исправления ошибочно принятых информационных двоичных символов, для определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752003
Дата охранного документа: 21.07.2021
16.06.2023
№223.018.7d45

Магнетронная распылительная система

Изобретение относится к магнетронной распылительной системе и может быть использовано для получения покрытий из металлов, диэлектриков, полупроводников и т.п. в различных отраслях промышленности, в том числе в микроэлектронике. Магнетронная распылительная система состоит из вакуумной камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748443
Дата охранного документа: 25.05.2021
Показаны записи 1-10 из 10.
27.07.2014
№216.012.e338

Термостабильный узкополосный фильтр на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к акустоэлектронике и может быть использовано для изготовления термостабильных фильтров на поверхностных акустических волнах. Достигаемый технический результат - повышение термостабильности и улучшение механической прочности конструкции. Термостабильный узкополосный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523958
Дата охранного документа: 27.07.2014
29.12.2017
№217.015.f43d

Мощный аттенюатор

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве эквивалента нагрузки для тестирования мощных радиопередающих устройств. Технический результат заключается в повышении надежности за счет повышения эффективности работы теплоотвода. Мощный аттенюатор с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637995
Дата охранного документа: 08.12.2017
29.12.2017
№217.015.fdca

Конструкция тонкопленочного чип резистивного вч-аттенюатора

Изобретение относится к области электроники и может быть использовано при изготовлении ЧИП резистивных высокочастотных (ВЧ) аттенюаторов. Техническим результатом является увеличение рассеиваемой мощности и упрощение технологии изготовления резистивного ВЧ-аттенюатора. Резистивный ВЧ-аттенюатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638541
Дата охранного документа: 14.12.2017
17.02.2018
№218.016.2b33

Отсечной клапан

Изобретение относится к устройствам бытового и промышленного назначения в области запорно-регулирующей аппаратуры, в частности к предохранительным (отсечным) клапанам, используемым для автоматического перекрытия рабочей среды (воды, газа), с внешним датчиком утечки рабочей среды. Задача...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642910
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2dc8

Кварцевый генератор

Настоящее изобретение относится к области электровакуумных приборов, и в частности к области приборов кварцевой стабилизации частоты, а именно к кварцевым генераторам, и может быть использовано для стабилизации частоты. Задача изобретения - упрощение конструкции кварцевого генератора. Кварцевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643703
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.3535

Способ изготовления тонкопленочного чип резистивного высокочастотного аттенюатора

Изобретение относится к области электроники и может быть использовано при изготовлении тонкопленочных чип резистивных высокочастотных (ВЧ) аттенюаторов. Техническим результатом является снижение времени напыления пленок и трудоемкости процесса. Cпособ изготовления включает формирование на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645810
Дата охранного документа: 01.03.2018
11.03.2019
№219.016.d5f6

Способ получения заданной конфигурации пленочных резисторов на основе тантала и его соединений

Изобретение относится к области электроники и может быть использовано для получения тонкопленочных резисторов на основе тантала и его соединений. Технический результат - получение заданной конфигурации пленочных резисторов на основе тантала и его соединений без подтравливания по ширине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681521
Дата охранного документа: 07.03.2019
24.10.2019
№219.017.da03

Способ определения температурного коэффициента сопротивления тонких проводящих пленок с использованием четырехзондового метода измерений

Изобретение относится к области радиоэлектроники и измерительной техники и может быть использовано при изготовлении тонкопленочных резисторов и для оперативного контроля температурного коэффициента сопротивления (ТКС) пленок в процессе их изготовления. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703720
Дата охранного документа: 22.10.2019
12.04.2023
№223.018.46a2

Способ получения самоподдерживающихся тонких пленок

Изобретение может быть использовано при получении металлических тонких пленок вакуумным осаждением. Способ получения самоподдерживающихся тонких пленок основан на нанесении на подложку «жертвенного» слоя водорастворимой соли, нанесении на «жертвенный» слой тонкой пленки и растворении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767034
Дата охранного документа: 16.03.2022
16.06.2023
№223.018.7d45

Магнетронная распылительная система

Изобретение относится к магнетронной распылительной системе и может быть использовано для получения покрытий из металлов, диэлектриков, полупроводников и т.п. в различных отраслях промышленности, в том числе в микроэлектронике. Магнетронная распылительная система состоит из вакуумной камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748443
Дата охранного документа: 25.05.2021
+ добавить свой РИД