高压抑制气泡与裂纹
首次通过同步辐射X射线相衬成像实时捕捉HMX单晶燃烧中熔化、气泡与裂纹的瞬态相互作用,揭示压力驱动的燃烧前沿拓扑转变,为多尺度模型提供关键实验约束。
Chen, Sen · 侯琪玥 · Jing, Yang · 张航 · Liu, Qin · Li, Shurui · Ke, Li · Jinjian, Chen · Yuxiao, Li · 武毅 · 张兵兵 · 吴强 · Hu, Jianbo
Combustion and Flame 2026
7.0 MPa时熔融层减薄至1微米以下,气泡动力学消失,燃烧前沿从三相变为更薄的液-固结构,有利于稳定燃烧。
β→δ相变诱导的裂纹在高压下传播显著减慢,不再导致灾难性碎裂,而是形成热气体渗透通道,这改变了燃烧进程。
利用第四代同步辐射X射线相衬成像,首次在微米分辨率下实时捕捉HMX单晶燃烧中熔化、气泡和裂纹的瞬态相互作用。