Кинетика разложения 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена (FOX-7). 5. Упругость паров и реакция в газовой фазе

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Манометрическим методом определена упругость паров 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена (FOX-7) в интервале температур 140–160 °С. Установлена корреляционная зависимость logPупр от 1/T, которая позволяет с удовлетворительной точностью оценивать значение Рупр в интервале температур 100–200 °С. Кинетика реакции в газовой фазе измерена при температурах 200–230 °С и m/V = 10–3–10–4 г/см3. Обнаружено, что в этих условиях параллельно с обычной мономолекулярной реакцией изомеризации в аци-форму идет цепной процесс прямого окисления FOX-7 посредством NO2. Следствием этой реакции являются значительное понижение наблюдаемой энергии активации и появление зависимости скорости от условий проведения опытов. Представлена схема основных этапов цепной реакции и определены условия, необходимые для протекания этой реакции.

Об авторах

Г. М. Назин

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: akazakov@icp.ac.ru
Россия, Черноголовка

А. И. Казаков

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: akazakov@icp.ac.ru
Россия, Черноголовка

Т. С. Ларикова

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: akazakov@icp.ac.ru
Россия, Черноголовка

А. В. Набатова

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: akazakov@icp.ac.ru
Россия, Черноголовка

Н. Н. Волкова

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: akazakov@icp.ac.ru
Россия, Черноголовка

Список литературы

  1. Назин Г.М., Дубихин В.В., Гончаров Т.К. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 6. С. 54. https://doi.org/10.31857/S0207401X21060121
  2. Bellamy A.J. // Struct. Bond. 2007. V. 125. P. 1. https://doi.org/10. 1007/430_2006_054
  3. Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ. М.: Наука, 1966. С. 15.
  4. Назин Г.М., Дубихин В.В., Казаков А.И. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 1. С. 48. https://doi.org/10.31857/S0207401X22010125
  5. Гальперин Л.Н., Колесов Ю.Р., Машкинов Л.Б., Тернер Ю.Э. // Тр. Шестой Всесоюз. конф. по калориметрии. Тбилиси: Мецниереба, 1973. С. 539.
  6. Розловский А.И. Основы техники взрывобезопасности при работе с газами и парами. Изд. 2. М.: Химия, 1972.
  7. Krisyk B.E., Sypko T.M., Zakharov V.V. еt al. // J. Energetic Mater. 2021. V. 42. № 1. P. 1. https://doi.org/10.1080/07370652.2021.2017076
  8. Назин Г.М., Дубихин В.В., Гончаров Т.К. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 7. С. 16. https://doi.org/10.31857/S0207401X21070050

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024