| ДАЙДЖЕСТ: |

В ТПУ подчеркнули, что самовоспламеняющиеся топлива широко применяются в различных устройствах, таких как космические и подводные генераторы газа, аварийные системы запуска и двигатели, требующие мгновенного воспламенения без внешнего нагрева. Ключевая особенность этих систем - самопроизвольное возгорание при контакте горючего и окислителя, что упрощает эксплуатацию, но предъявляет повышенные требования к безопасности и контролю горения.
"Разработанная в ТПУ физическая модель детально описывает процесс воспламенения топливной системы на примере тетраметилэтилендиамина и концентрированной азотной кислоты. В ходе лабораторных испытаний исследователи учитывали энергию капель в момент столкновения, изменяя высоту их падения", - говорится в сообщении.
Целью исследования является изучение изменений физических свойств компонентов топливной системы, когда окислитель, горючее или оба находятся в гелеобразном состоянии. Эксперименты позволили собрать обширные данные, которые будут использованы для прогнозирования характеристик аналогичных процессов в самовоспламеняющихся гелеобразных топливных системах.
Руководитель проекта Ольга Высокоморная отметила: "Полученные результаты отражают фундаментальные закономерности воспламенения гиперголических топлив. Для их применения в реальных энергоустановках необходима тщательная проверка законов сохранения при масштабировании параметров самовоспламеняющихся систем, что важно для обеспечения управляемого, безопасного и эффективного горения".
Ранее сообщалось, что в России планируют внедрить ИИ в судебную систему
![]() |
Посол РФ в Анкаре оценил развитие торговых отношений с Турцией
Код iOS 27 раскрыл «сдвоенный» iPhone: две батареи и независимая замена
Продлено исключение из санкций США для продажи Lukoil International