льдообразующее твердое топливо на нитроцеллюлозной основе

Классы МПК:C06B25/18 нитроцеллюлозу в количестве 10% (по весу) или более от общего состава
C06B25/24 с нитроглицерином
C06D5/00 Получение сжатого газа, например для взрывных патронов, пусковых патронов, пиротехнических ракет
C06D5/06 реакцией двух или нескольких твердых веществ 
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Научно-исследовательский институт полимерных материалов
Приоритеты:
подача заявки:
1995-05-10
публикация патента:

Использование: изменение погодных условий, в частности борьба с градом и грозами, стимулирование осадков, рассеивание облаков и туманов. Сущность изобретения: топливо, включающее в себя нитроцеллюлозу, нитроэфир, иодат меди, которое для обеспечения выхода в продуктах сгорания топлива активных центров кристаллизации переохлажденных облачных капель дополнительно содержит 0,4 - 4,0% иодида серебра, 0,1 - 4,0% углерода технического, 0,1 - 10,0% окиси железа, 27,0 - 36,9% нитроэфира (тринитрат глицерина или его смесь с динитратом диэтиленгликоля), 0,01 - 0,1% стеарата цинка. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Льдообразующее твердое топливо, включающее нитроцеллюлозу, нитроэфир, иодат меди, отличающееся тем, что в качестве нитроэфира оно содержит тринитрат глицерина или его смесь с динитратом диэтиленгликоля и дополнительно - иодид серебра, окись железа, централит, индустриальное масло, стеарат цинка, углерод технический при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Тринитрат глицерина или его смесь с динитратом диэтиленгликоля - 27,1 - 36,9

Иодат меди - 5 - 40

Иодид серебра - 0,4 - 4,0

Окись железа - 0,1 - 10,0

Централит - 0,5 - 3,0

Индустриальное масло - 0,5 - 1,5

Стеарат цинка - 0,01 - 0,1

Углерод технический - 0,1 - 4,0

Нитроцеллюлоза - Остальноею

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к составам твердых ракетных топлив, которые могут применяться для ракетных систем народнохозяйственного назначения, применяемых для борьбы с градом и грозами, стимулирования и интенсификации осадков, рассеивания облаков и туманов.

В настоящее время в существующих ракетных системах противоградовой защиты (Алазань и др.) применяются в головной части ракеты шашки активного дыма (ШАДы), представляющие собой заряд из пиротехнического состава и состоящие из твердого окислителя (перхлорат аммония, нитрат аммония, калия и др.), горючего (природные и синтетические полимеры), льдообразующего компонента (иодиды и иодаты свинца или серебра), иодирующего компонента (иодид аммония, иодоформ и др. ) (Шидловский А.А. Основы пиротехники. -М.: Машиностроение, 1973).

Известен пиротехнический льдообразующий состав по патенту США N 3802971, кл C 06 D 5/06, 1974, содержащий 50-55% нитроцеллюлозы или ее смеси с нитроэфиром, 5-45% окислителя, 1-10% иодата меди, 0,1-30% щелочного иодата.

К недостаткам пиротехнического состава относятся большая трудоемкость изготовления из них зарядов, низкие энергетические характеристики. Противоградовые ракеты на основе шашек активного дыма из пиротехнических составов имеют малое значение коэффициента массы полезного груза по причине отсутствия унитарности заряжания, малую эффективность и дальность полета.

Технической задачей изобретения является разработка состава ракетного льдообразующего твердого топлива баллиститного типа, существующая технология переработки которого позволяет изготавливать из него с высокой производительностью унитарные заряды твердого топлива для противоградовых ракет, выполняющие одновременно две функции - генератора активных центров кристаллизации (АЦК) переохлажденных облачных капель и источника энергии для движения ракеты. Данный состав позволяет повысить значение коэффициента массы полезного груза и повысить эффективность действия и дальность полета ракеты. Для обеспечения эффективности такого топлива одно должно иметь удельный импульс тяги не менее 190 кгсльдообразующее твердое топливо на нитроцеллюлозной основе, патент № 2108314с/кг и выход активных центров кристаллизации в продуктах сгорания при температуре минус 10oC не менее 5льдообразующее твердое топливо на нитроцеллюлозной основе, патент № 210831410121/г.

Поставленная задача достигается тем, что состав, включающий нитроцеллюлозу, нитроэфир, иодат меди дополнительно содержит иодид серебра, окись железа, централит (или дифениламин), индустриальное (или вазелиновое) масло, стеарат цинка, углерод технический, а в качестве нитроэфира содержит тринитрат глицерина (нитроглицерин) или его смесь с динитратом диэтиленгликоля при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Тринитрат глицерина или его смесь с динитратом диэтиленгликоля - 27,1-36,9

Иодат меди - 5,0-40,0

Иодид серебра - 0,4-4,0

Окись железа - 0,1-10,0

Централит (дифениламин) - 0,5-3,0

Вазелиновое (индустриальное) масло - 0,5-1,5

Стеарат цинка - 0,01-0,1

Углерод технический - 0,1-4,0

Нитроцеллюлоза - остальное

Состав готовят следующим образом.

В смеситель заливают воду и загружают последовательно нитроцеллюлозу, индустриальное масло, предварительно смешанное со стеаратом цинка, углерод технический, иодат меди, окись железа, иодид серебра, тринитрат глицерина или его смесь с динитратом диэтиленгликоля, предварительно смешанный с централитом (дифениламином). После ввода всех компонентов производится перемешивание в течение не менее 20 мин. После перемешивания, полученный состав отжимается от воды на центрифуге или другом отжимном аппарате. Отжатый состав вальцуется на горизонтальных вальцах при температуре 85,5oC в полотно или гранулы. Полученное полотно или гранулы прессуются на гидропрессе или шнекпрессе при температуре 70-90oC в заряды заданных размеров.

Рецептура составов испытуемых льдообразующих топлив и их характеристики приведены в таблице.

В таблице приведены компонентный состав образцов баллиститного льдообразующего топлива по предполагаемому изобретению и прототипу, а также требования, предъявляемые к льдообразующим топливам (Т3), а также результаты испытаний образцов, в том числе с содержанием компонентов за пределами заявляемого соотношения.

Класс C06B25/18 нитроцеллюлозу в количестве 10% (по весу) или более от общего состава

способ получения сферического пороха для стрелкового спортивного оружия -  патент 2527233 (27.08.2014)
способ получения сферического пороха для стрелкового оружия -  патент 2525544 (20.08.2014)
способ получения сферического пороха для дробовых патронов к гладкоствольному спортивно-охотничьему оружию 12, 16 и 20 калибров -  патент 2522642 (20.07.2014)
пороховой заряд к пистолетному, спортивному патрону "9mm luger" (9×19мм) -  патент 2510482 (27.03.2014)
сферический влагостойкий порох для дробовых патронов к охотничьему гладкоствольному оружию -  патент 2509757 (20.03.2014)
способ удаления влаги из пироксилиновых порохов -  патент 2498972 (20.11.2013)
способ получения сферического влагостойкого пороха для дробовых патронов к гладкоствольному оружию -  патент 2497794 (10.11.2013)
пиротехнический воспламенительно-вышибной и воспламенительно-разрывной состав -  патент 2484076 (10.06.2013)
плавкий состав для эмульсионной флегматизации порохов -  патент 2471760 (10.01.2013)
способ получения нитратов целлюлозы из воздушной взвеси частиц древесных отходов и устройство для его осуществления -  патент 2462441 (27.09.2012)

Класс C06B25/24 с нитроглицерином

Класс C06D5/00 Получение сжатого газа, например для взрывных патронов, пусковых патронов, пиротехнических ракет

Класс C06D5/06 реакцией двух или нескольких твердых веществ 

Наверх