RU2427808C1 - Способ термоиндикации - Google Patents
Способ термоиндикации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2427808C1 RU2427808C1 RU2010113662/28A RU2010113662A RU2427808C1 RU 2427808 C1 RU2427808 C1 RU 2427808C1 RU 2010113662/28 A RU2010113662/28 A RU 2010113662/28A RU 2010113662 A RU2010113662 A RU 2010113662A RU 2427808 C1 RU2427808 C1 RU 2427808C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- temperature
- nickel
- ignition
- components
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 53
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 39
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 24
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims abstract description 20
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000004880 explosion Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 11
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims abstract description 6
- 229910000907 nickel aluminide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N Raney nickel Chemical compound [Al].[Ni] NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- -1 nickel metals Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 7
- 230000002028 premature Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004861 thermometry Methods 0.000 abstract description 3
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 229910000765 intermetallic Inorganic materials 0.000 description 11
- 229910000943 NiAl Inorganic materials 0.000 description 10
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 10
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 8
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 6
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 229910018507 Al—Ni Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 101100110010 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) asd-4 gene Proteins 0.000 description 3
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 3
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 101100110007 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) asd-1 gene Proteins 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 238000010587 phase diagram Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000001757 thermogravimetry curve Methods 0.000 description 2
- RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N Abietic-Saeure Natural products C12CCC(C(C)C)=CC2=CCC2C1(C)CCCC2(C)C(O)=O RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000006992 Color Vision Defects Diseases 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910003310 Ni-Al Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004616 Pyrometry Methods 0.000 description 1
- KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N Rosin Natural products O(C/C=C/c1ccccc1)[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O1 KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- HOWJQLVNDUGZBI-UHFFFAOYSA-N butane;propane Chemical compound CCC.CCCC HOWJQLVNDUGZBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 238000012824 chemical production Methods 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 201000007254 color blindness Diseases 0.000 description 1
- 238000005049 combustion synthesis Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- DECCZIUVGMLHKQ-UHFFFAOYSA-N rhenium tungsten Chemical compound [W].[Re] DECCZIUVGMLHKQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N trans-cinnamyl beta-D-glucopyranoside Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCC=CC1=CC=CC=C1 KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000029257 vision disease Diseases 0.000 description 1
- 230000004393 visual impairment Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Способ относится к термометрии, а именно к термоиндикаторным составам, предназначенным для определения температуры в рабочем объеме печей или на поверхности нагретых металлических деталей, исключает преждевременное воспламенение термоиндикаторного состава и снижает зависимость температуры его воспламенения от состава смеси и качества компонентов. В способе в качестве воспламеняющегося состава используют порошки металлов алюминия и никеля, образующих между собой в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза алюминиды никеля NixAly, синтез осуществляют в режиме теплового взрыва, а металлы берут в следующих количествах, мас.%: порошок алюминия 13-58, порошок никеля - остальное. Использование предлагаемого способа позволяет, например, достоверно индицировать температуру, близкую к 660°С. Технический результат - исключение возможности преждевременного воспламенения термоиндикаторного состава, снижение зависимости температуры его воспламенения от состава смеси и качества компонентов, а также расширение области возможной термоиндикации. 2 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к термометрии, а именно к термоиндикаторным составам, предназначенным для определения температуры в рабочем объеме печей или на поверхности нагретых металлических деталей в металлургии, машиностроении и термической металлообработке.
Известны различные способы измерения температуры на поверхности или в объеме, основанные на обратимых физических или физико-химических процессах, протекающих под воздействием температуры в материалах, из которых изготавливается рабочее тело или термочувствительные элементы специальных контактных или бесконтактных измерительных приборов (тепловое расширение или сжатие вещества в жидкостных и газовых термометрах, изменение сопротивления проводника или полупроводника в термоэлектрических термометрах и термометрах сопротивления, изменение электродвижущей силы в спаях термопар, изменение излучательной способности нагретого тела в пирометрии и пр.) [Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. 3 изд. - М.: 1983. С.38-85; Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник. / Под ред. В.В.Черенкова. - Л.: 1987. С.27-46], однако, несмотря на широкое использование устройств, реализующих эти способы, в отдельных случаях их применение не позволяет получить требуемую информацию о температуре объекта, либо сопряжено с большими техническими трудностями (исследование температурных градиентов в объеме и на поверхности, термометрия внутри агрегатов или на подвижных деталях, измерение температуры в труднодоступных зонах).
Для устранения указанных трудностей и упрощения измерений был разработан способ цветовой индикации температуры (аналог), основанный на обратимом или необратимом изменении цвета индивидуальных веществ или смесей при достижении ими определенных температур за счет химического взаимодействия, фазовых переходов или температурного изменения спектральных поглощательных или излучательных характеристик [Абрамович Б.Г., Картавцев В.Ф. Цветовые индикаторы температуры. - М.: Энергия, 1978. С.101-105, 113-114]. Использование термочувствительных веществ в этом аналоге позволяет дистанционно определять температуру поверхности нагретых тел, с предварительно нанесенным на них термочувствительным составом, без применения дополнительных технических устройств. Недостатками аналога являются невозможность измерения температуры в рабочем объеме печи, низкая достоверность субъективного фиксирования температуры по изменению цвета индикаторов, невозможность применения в затемненных пространствах и людьми с цветовыми нарушениями зрения, например, дальтонизмом.
Техническим результатом предлагаемого способа термоиндикации является исключение возможности преждевременного воспламенения термоиндикаторного состава, снижение зависимости температуры его воспламенения от состава смеси и качества компонентов, а также расширение области возможной термоиндикации.
Технический результат достигается тем, что в способе термоиндикации, включающем определение заданного интервала температур по воспламенению состава компонентов, в качестве компонентов состава используют порошки металлов алюминия и никеля, образующих между собой в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза алюминиды никеля - NixAly, синтез осуществляют в режиме теплового взрыва, а металлы берут в следующих количествах, мас.%:
порошок алюминия 13-58,
порошок никеля - остальное.
При взаимодействии смеси порошков многих металлов происходят экзотермические реакции с образованием продуктов - интерметаллидов определенного состава:
Высокие энтальпии образования интерметаллидов из простых веществ, порошкообразное состояние реагирующих металлов, и особые условия распространения тепла в этих системах определяют протекание таких реакций в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), который может осуществляться по нескольким механизмам, причем наиболее распространенными из них являются режим послойного горения и режим теплового взрыва [Химия синтеза сжиганием. / Ред. М.Коидзуми. Пер. с японск. - М.: Мир, 1998. С.44-51].
В режиме теплового взрыва разогрев образцов осуществляется в две стадии. При температурах окружающей среды температура образцов плавно повышается, однако СВС-процесс не инициируется (1 стадия), после достижения температуры плавления легкоплавкого компонента или температуры плавления эвтектики в системе происходит мгновенный саморазогрев (2 стадия), так как начинается реакция синтеза интерметаллида по механизму т.+ж., происходит тепловой взрыв и СВС-процесс хорошо заметен визуально, так как происходит возгорание всего образца. Граница между этими стадиями определяется не скоростью нагрева или глубиной химического превращения в системе, а температурой плавления, которой соответствует отчетливый излом на термограммах, обусловленный резким увеличением скорости тепловыделения при СВС [Итин В.И., Найбороденко Ю.С. Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений. - Томск: Изд-во ТГУ, 1989. С.78-80].
Таким образом, момент индикации определенной температуры составами, реагирующими по уравнению 1, совпадает с моментом теплового взрыва и температурой соответствующего фазового перехода в системе Ме-Ме′, не зависит от колебаний температуры и состава системы в пределах области существования соответствующей жидкой фазы на диаграмме состояния. Фиг.1. Фотографии образца по примеру 3 в различные моменты времени:
а) - до возгорания (t=144 с, Т=645°С);
б) - в момент возгорания (t=166 с, Т=660°С);
в) - после возгорания (t=173 с, Т=765°С).
Фиг.2. Термограммы нагрева образцов по примерам 1-3 различного состава, мас.%:
1-58 (Al), 42 (Ni); 2-15 (Al), 85 (Ni); 3-36 (Al), 64 (Ni).
Способ термоиндикации иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Термоиндикаторный состав для реализации способа готовили, смешивая в течение 0,5-1,0 ч в биконусном смесителе навески порошков алюминия марки АСД-1 и никеля марки ПНЭ-1 в соотношениях (Al/Ni), мас.%: 58/42.
Для удобства дальнейшего применения приготовленный состав компактировали, для чего полученные смеси смачивали 1%-ным раствором канифоли в спирте и перемешивали до получения однородной кашицеобразной массы, из которой на ручном прессе формовали таблетки или штабики диаметром 10 мм и высотой 15-20 мм при давлении 0,5-0,8 МПа в разъемной пресс-форме. Полученные заготовки сушили в сушильном шкафу при температуре 35-45°С в течение 2-3 ч. Готовые образцы обладали хорошей прочностью, не раскалывались и не крошились при переноске и установке их в печь или на поверхность термообрабатываемой детали.
Для контроля температуры воспламенения подготовленных таким образом образцов использовали вольфрам-рениевую термопару с диаметром 0,2 мм, которую с помощью конденсаторной контактной сварки приваривали к пластине из стали 1Х18Н9Т размером 40×60×5 мм, а в непосредственной близости от термопары устанавливали образец.
Измерения температуры осуществляли следующим образом. После предварительной калибровки термопару подключали к АЦП К57ПВ1А и осуществляли считывание, оцифровку и передачу на персональную ЭВМ (с установленным на ней ПО регистрации данных - ADC.com, и чтения данных и калибровки устройств - ADC.mcd, функционирующем в системе «Mathcad») ее показаний со скоростью до 36 сек-1, что позволяло фиксировать быстропротекающий процесс СВС интерметаллида, происходивший при постепенном прогреве стальной пластины с образцом с нижней стороны с помощью пропан-бутановой газовой горелки. Для серии параллельных измерений, индицируемой составом температуры, использовали по три образца одинакового состава, которые зажигали по очереди. Общая погрешность измерения температуры при таком аппаратурном оформлении с использованным программно-аппаратным комплексом не превысила 4,5%.
За момент индикации составом определенной температуры принимали момент начала СВС в исследуемой системе Al-Ni, сопровождавшийся мгновенным воспламенением образца по всему объему, при котором происходила яркая вспышка (фиг.1), и скачкообразным подъемом температуры (тепловым взрывом) - фиг.2.
После сгорания образцов проводили их измельчение и рентгенофазовый анализ на дифрактометре ДРОН-2 (Со Кα-излучение) для установления полноты протекания реакции и химической формулы образовавшихся продуктов.
Результаты определения температуры возгорания серии из пяти образцов термоиндикаторного состава по прим.1, дающего при СВС интерметаллид NiAl3, и фазовый состав получившихся продуктов, приведены в табл.1.
Пример 2. Термоиндикаторный состав для реализации способа готовили аналогично примеру 1, с той разницей, что смешивали порошки алюминия марки АСД-4 и никеля марки ПНК-1 ВЛ7 в соотношениях (Al/Ni), мас.%: 13/87.
Подготовку образцов, определение индицируемой ими температуры и установление состава продуктов (Ni3Al) также осуществляли аналогично примеру 1. Полученные результаты приведены в табл.1.
Пример 3. Термоиндикаторный состав готовили аналогично примеру 1, смешивая порошки алюминия марки АСД-4 и никеля марки ПНК-1Л5 в соотношениях (Al/Ni), мас.%: 36/64.
Подготовку образцов и определение индицируемой ими температуры проводили аналогично примеру 1. Результаты определения температуры возгорания образцов термоиндикаторного состава, дающего при СВС интерметаллид NiAl, также приведены в табл.1.
В дальнейшем использование термопар, иных измерительных устройств и оборудования для реализации способа не предусматривается, так как в прим. 1-3 они применяются для тарировки термоиндикаторных составов и установления момента теплового взрыва.
В рассмотренной по прим. 1-3 системе Al-Ni возможно образование сразу нескольких интерметаллидов: NiAl3, Ni2Al3, Ni3Al и Ni3Al, области существования которых на соответствующей фазовой диаграмме по температуре ограничены температурами плавления интерметаллидов, их плавления с разложением или с образованием эвтектик с другими компонентами системы, а по составу - стехиометрическими соотношениями Al и Ni в смеси и концентрационными границами существования фаз.
При нагревании смесей порошков металлов, в стехиометрических соотношениях, отвечающих формуле того или иного интерметаллида, момент осуществления СВС в смеси в режиме теплового взрыва совпадает с достижением температуры плавления наиболее легкоплавкой фазы, которой в исследованной системе Al-Ni является алюминий (Тпл.=660,4°С), так как температуры плавления остальных эвтектик и перитектик находятся при более высоких температурах.
Так, в системе по примеру 1, дающей при СВС-процессе алюминид никеля состава NiAl3 на соответствующей фазовой диаграмме область его существования по оси составов ограничена пределами содержания алюминия, мас.% от 42 до 58, а по оси температур от 1115°С (температура перитектического плавления интерметаллида NiAl3) до 1540°С (температура, соответствующая максимальной растворимости интерметаллида NiAl3 в расплавленном никеле), а первая жидкая фаза, образующаяся при нагревании такой системы, - расплавленный алюминий, поэтому при реализации СВС в системе Al-Ni в режиме теплового взрыва все составы, содержащие по массе от 42 до 58% алюминия, будут загораться при температуре, близкой к 660°С.
Аналогично осуществляется воспламенение и других смесей, дающих при горении интерметаллиды другого состава по прим. 2-3, что и отражают данные табл.1.
Таким образом, использование в предлагаемом способе термоиндикации в качестве компонентов, сигнализирующих наступление заданного интервала температур, только порошков металлов без применения сильных окислителей или восстановителей позволяет исключить возможность их преждевременного воспламенения от соприкосновения с горячими поверхностями или открытым пламенем.
Снижение зависимости температуры воспламенения смесей от их состава и расширение области возможной термоиндикации достигается применением в способе различных металлов, дающих интерметаллиды различной стехиометрии, существующие только в определенных температурных и концентрационных областях диаграмм состояния систем Ме-Ме', жидкие фазы при нагревании которых образуются только в определенном температурном интервале.
| Таблица 1 | |||||
| Составы и температуры возгорания образцов в системе Al-Ni (n=5; Р=0,95) | |||||
| Прим. | Синтезируемый интерметаллид | Состав исходной смеси, мас.% | Твозг., °С | ΔT, °C | Фазовый состав продуктов |
| 1. | NiAl3 | 58 (Al), 42 (Ni) | 660±15 | 465±15 | NiAl3, Ni2Al3 |
| 2. | Ni3Al | 13(Al),87(Ni) | 660±15 | 780±15 | Ni3Al, NiAl, Ni |
| 3. | NiAl | 36 (Al), 64 (Ni) | 660±15 | 875±20 | Ni2Al3, NiAl |
Использование предлагаемого способа, как следует из примеров 1-3, позволяет также снизить зависимость температуры термоиндикации используемых составов от качества компонентов, так как температура возгорания составов зависит в основном от фазового перехода в системе Ni-Al, a не от марок и дисперсности порошков металлов (никель марок ПНЭ-1, ПНК-1 ВЛ7, ПНК-1Л5, алюминий марок АСД-1, АСД-4).
Claims (1)
- Способ термоиндикации, включающий определение заданного интервала температур по воспламенению состава компонентов, отличающийся тем, что в качестве такого состава используют порошки металлов алюминия и никеля, образующих между собой в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза алюминиды никеля NixAly, синтез осуществляют в режиме теплового взрыва, а металлы берут в следующих количествах, мас.%: порошок алюминия 13-58, порошок никеля - остальное.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010113662/28A RU2427808C1 (ru) | 2010-04-07 | 2010-04-07 | Способ термоиндикации |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010113662/28A RU2427808C1 (ru) | 2010-04-07 | 2010-04-07 | Способ термоиндикации |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2427808C1 true RU2427808C1 (ru) | 2011-08-27 |
Family
ID=44756838
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010113662/28A RU2427808C1 (ru) | 2010-04-07 | 2010-04-07 | Способ термоиндикации |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2427808C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2560409C2 (ru) * | 2010-03-25 | 2015-08-20 | Ииттала Груп Ой Аб | Индикатор температуры для материала или средства с изменяющейся температурой и способ изготовления такого средства |
| RU2587648C1 (ru) * | 2015-04-20 | 2016-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО АГАУ) | Состав для термоиндикации |
| RU2601746C1 (ru) * | 2015-04-29 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО АГАУ) | Состав для термоиндикации |
| CN110819841A (zh) * | 2018-08-07 | 2020-02-21 | 南京理工大学 | 颗粒增强NiAl基复合材料的原位合成法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU865878A1 (ru) * | 1979-02-05 | 1981-09-23 | Предприятие П/Я А-3917 | Состав термоиндикатора плавлени |
| RU2154261C1 (ru) * | 1999-05-26 | 2000-08-10 | Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН | Состав для химического индикатора температуры и времени |
| RU2327123C1 (ru) * | 2006-10-04 | 2008-06-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет" | Состав для термоиндикации |
-
2010
- 2010-04-07 RU RU2010113662/28A patent/RU2427808C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU865878A1 (ru) * | 1979-02-05 | 1981-09-23 | Предприятие П/Я А-3917 | Состав термоиндикатора плавлени |
| RU2154261C1 (ru) * | 1999-05-26 | 2000-08-10 | Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН | Состав для химического индикатора температуры и времени |
| RU2327123C1 (ru) * | 2006-10-04 | 2008-06-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет" | Состав для термоиндикации |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2560409C2 (ru) * | 2010-03-25 | 2015-08-20 | Ииттала Груп Ой Аб | Индикатор температуры для материала или средства с изменяющейся температурой и способ изготовления такого средства |
| RU2587648C1 (ru) * | 2015-04-20 | 2016-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО АГАУ) | Состав для термоиндикации |
| RU2601746C1 (ru) * | 2015-04-29 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО АГАУ) | Состав для термоиндикации |
| CN110819841A (zh) * | 2018-08-07 | 2020-02-21 | 南京理工大学 | 颗粒增强NiAl基复合材料的原位合成法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Thiers et al. | Thermal explosion in Ni-Al system: influence of reaction medium microstructure | |
| RU2427808C1 (ru) | Способ термоиндикации | |
| Esparza et al. | Mechanically activated combustion synthesis of molybdenum borosilicides for ultrahigh-temperature structural applications | |
| Yeh et al. | Formation of Ti5Si3 and V5Si3 by self-propagating high-temperature synthesis and evaluation of combustion wave kinetics | |
| Boa et al. | The ternary bismuth–iron–antimony system: Experimental phase diagram study and thermodynamic evaluation | |
| Campbell et al. | A thermoanalytical study of the ignition and combustion reactions of black powder | |
| Turcotte et al. | Hot‐Wire Ignition of AN‐Based Emulsions | |
| Vassilev et al. | Enthalpies of formation of Ni–Sn compounds | |
| Solozhenko et al. | Thermoanalytical study of the polymorphic transformation of cubic into graphite-like boron nitride | |
| Horvitz et al. | New approach to measuring the activation energy of thermal explosion and its application to Mg–Si system | |
| Charsley et al. | Differential thermal analysis and temperature profile analysis of pyrotechnic delay systems: mixtures of tungsten and potassium dichromate | |
| Shmelev et al. | Specifics of the combustion of aluminum-water mixtures | |
| Sritharan et al. | Synthesis of aluminium–iron–silicon intermetallics by reaction of elemental powders | |
| Kajikawa et al. | Reassessment of liquid/solid equilibrium in Ni-rich side of Ni-Nb and Ni-Ti systems | |
| RU2327123C1 (ru) | Состав для термоиндикации | |
| Delsante et al. | Thermochemical investigation of Sm–Mg alloys | |
| Sheibani et al. | Influence of Al2O3 reinforcement on precipitation kinetic of Cu–Cr nanocomposite | |
| Lukyanova et al. | The standard enthalpy of formation of silver pivalate | |
| RU2343434C2 (ru) | Состав для термоиндикатора | |
| Sudavtsova et al. | Thermodynamic properties of Al-Mn melts | |
| KIRBY et al. | Reactions near the burning surface of double-base propellants | |
| Aleksandrov et al. | Solidification of the eutectic Ga–Sn alloy | |
| RU2587648C1 (ru) | Состав для термоиндикации | |
| Nguyen et al. | Temperature Combustion Profiles of KNO₃, CsNO₃, and NaNO₃-Based Energetic Materials at Atmospheric Pressure | |
| Orlov et al. | Production and Physico-Chemical Properties of Calciothermic Zirconium Powder As a Component of Pyrotechnical Compositions |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120408 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20130220 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170408 |