Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Cieślak, T." wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Application and properties of aluminum in primary and secondary explosives
Autorzy:
Zygmunt, A.
Gańczyk, K.
Kasztankiewicz, A.
Cieślak, K.
Gołofit, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1190129.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza
Tematy:
aluminum
primary explosives
secondary explosives
detonation parameters
Opis:
Aluminum is an easily available and cheap material, which is widely used in military and civil industries, e.g. in space technology, explosion welding, mining, production of oil and natural gas, manufacture of airbags. Primary and secondary explosives containing aluminum are described in this part of the work. Aluminum is added to high explosives of different shapes and sizes. These parameters influence inter alia detonation velocity (D), explosion heat, detonation pressure, pressure impulse and thermal stability. Detonation parameters of high explosive (HE) containing aluminum have been determined for binary systems consisting of high explosive or oxidizer and aluminum, plastic bonded explosives (PBX), melt cast explosives, thermobaric explosives (TBX), ammonium nitrate fuel oil (ANFO). Aluminum causes different effects on detonation velocity and explosion heat depending on the type of high explosive in binary systems. The dependence of the aluminum content in a mixture with ammonium nitrate with detonation velocity increased for an aluminum range from 0 to 10%, changed little between 10 and 16% of aluminum added and decreased from 16 to 40% of the aluminum content. For an aluminum content higher than 40%, the detonation process was not observed. The performance of explosives can be determined by the shock wave intensity. An increase in the pressure impulse made Al particle react with gaseous products and the air behind the front of detonation wave. The addition of aluminum also influences the thermal stability of high explosive materials.
Źródło:
Journal of Elementology; 2017, 22, 2; 747-759
1644-2296
Pojawia się w:
Journal of Elementology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application and properties of aluminum in primary and secondary explosives
Autorzy:
Zygmunt, A.
Gańczyk, K.
Kasztankiewicz, A.
Cieślak, K.
Gołofit, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/963927.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza
Opis:
Aluminum is an easily available and cheap material, which is widely used in military and civil industries, e.g. in space technology, explosion welding, mining, production of oil and natural gas, manufacture of airbags. Primary and secondary explosives containing aluminum are described in this part of the work. Aluminum is added to high explosives of different shapes and sizes. These parameters influence inter alia detonation velocity (D), explosion heat, detonation pressure, pressure impulse and thermal stability. Detonation parameters of high explosive (HE) containing aluminum have been determined for binary systems consisting of high explosive or oxidizer and aluminum, plastic bonded explosives (PBX), melt cast explosives, thermobaric explosives (TBX), ammonium nitrate fuel oil (ANFO). Aluminum causes different effects on detonation velocity and explosion heat depending on the type of high explosive in binary systems. The dependence of the aluminum content in a mixture with ammonium nitrate with detonation velocity increased for an aluminum range from 0 to 10%, changed little between 10 and 16% of aluminum added and decreased from 16 to 40% of the aluminum content. For an aluminum content higher than 40%, the detonation process was not observed. The performance of explosives can be determined by the shock wave intensity. An increase in the pressure impulse made Al particle react with gaseous products and the air behind the front of detonation wave. The addition of aluminum also influences the thermal stability of high explosive materials.
Źródło:
Journal of Elementology; 2017, 22, 2
1644-2296
Pojawia się w:
Journal of Elementology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modyfikowanie HTPB (α,ω-dihydroksypolibutadienu) w reakcjach estryfikacji, silanizacji, epoksydacji i uwodornienia
Modification of HTPB (α,ω-dihydroxypolibutadiene) by esterification, silanization, epoxidation and hydrogenation
Autorzy:
Chmielarek, M.
Maksimowski, P.
Gołofit, T.
Cieślak, K.
Pawłowski, W.
Tomaszewski, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92704.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
α, ω-dihydroksypolibutadienu
HTPB
modyfikacje HTPB
pochodne HTPB
hydroxyl-terminated polybutadiene
modification of HTPB
HTPB derivatives
Opis:
α,ω-Dihydroksypolibutadien (HTPB) jest cennym komonomerem do otrzymywania poliuretanów. Dzięki swoich specyficznym właściwościom, nadaje tym tworzywom mrozoodporność i świetne właściwości mechaniczne, szczególnie w niskich temperaturach. Tak otrzymywane poliuretany znajdują zastosowanie w produkcji stałych paliw rakietowych używanych w napędach rakiet kosmicznych i wojskowych, a także są podstawą mrozoodpornych klejów i lepiszcz oraz materiałów izolacyjnych. Współczesne badania nad doborem lepiszcza wskazują na zastosowanie polimerów wysokoenergetycznych lub modyfikacji dotychczas stosowanych polimerów polepszających ich właściwości. W nowoczesnych rakietowych materiałach pędnych polimerowe lepiszcze, może zostać zastąpione odpowiednim wysokoenergetycznym związkiem chemicznym, czyli polimerem z wbudowanymi grupami energetycznymi, takimi jak azydkowa lub nitrowa. W prezentowanym artykule przedstawione zostaną wyniki badań nad takimi sposobami modyfikacji HTPB, które zapewnią jego rozszerzoną aplikację.
HTPB is a valuable comonomer for the preparation of polyurethanes. Thanks to its specific properties, it gives these materials frost resistance and excellent mechanical properties, especially at low temperatures. The polyurethanes thus obtained are used in the production of propellants used in space and military rocket propulsion, and are the basis for frost-resistant adhesives and insulating materials. Research on the selection of binder indicates the use of high energy polymers or modifications of previously used polymers improving their properties. The results of research on ways of changing the properties of HTPB through its modification and thus an increase of application possibilities will be presented.
Źródło:
Materiały Wysokoenergetyczne; 2018, T. 10; 30-45
2083-0165
Pojawia się w:
Materiały Wysokoenergetyczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies