DE102010000261A1 - rocket fuel - Google Patents

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Abstract

Ein Raketentreibstoff umfasst ein organisches Peroxid, insbesondere ein Dialkyl-, Dialkyl-, ein Diacyl-, ein Hydroperoxid oder ein Peroxyester und/oder Di-tert-butylperoxid, tert-Butyl-peroxybenzoat, tert-Butyl-peroxy-2-ethylhexanoat, Di-isononanoylperoxid und oder tert-Butylhydroperoxid und/oder eine Mischung aus diesen Stoffen.A rocket fuel comprises an organic peroxide, in particular a dialkyl, dialkyl, a diacyl, a hydroperoxide or a peroxyester and / or di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, di -isononanoyl peroxide and / or tert-butyl hydroperoxide and / or a mixture of these substances.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Raketentreibstoff.The present invention relates to a rocket fuel.

Raketen mit Flüssigkeitstriebwerken werden vorwiegend in der Raumfahrt eingesetzt. Im Gegensatz zu Feststoffraketen werden bei Flüssigkeitsraketen zwei flüssige chemische Komponenten, der Brennstoff und der Oxidator, getrennt mitgeführt. Mittels Pumpen oder Druckgas werden der Brennstoff und der Oxidator in das Triebwerk befördert, wo sie in einer Brennkammer verbrannt werden. Typische Flüssigkeitsbrennstoffe sind Wasserstoff und Kerosin. Jedoch umfassen die Flüssigtreibstoffe ein breites Spektrum an weiteren unterschiedlichen Stoffen, wie etwa Ethylalkohol, Methylhydrazin, Dimethylhydrazin oder Polybutadiene. Alle diese Brennstoffe benötigen eine verhältnismäßig große Menge Oxidator, um bei der Verbrennung einen ausreichend hohen Schub zu erreichen. Da die natürliche Abbrandrate der Kohlenwasserstoffe, etwa Kerosin, bedeutend niedriger ist als benötigt, muß der Brennstoff mit Turbopumpen in die Brennkammer gefördert werden, um den gewünschten Schub zu erzielen.Liquid jet rockets are used primarily in space travel. In contrast to solid rockets, two liquid chemical components, the fuel and the oxidizer, are carried separately with liquid rockets. By means of pumps or compressed gas, the fuel and the oxidizer are conveyed into the engine, where they are burned in a combustion chamber. Typical liquid fuels are hydrogen and kerosene. However, the liquid fuels include a wide range of other different substances, such as ethyl alcohol, methylhydrazine, dimethylhydrazine or polybutadienes. All of these fuels require a relatively large amount of oxidizer to achieve a sufficiently high thrust during combustion. Since the natural burn rate of hydrocarbons, such as kerosene, is significantly lower than needed, the fuel must be pumped into the combustion chamber with turbopumps to achieve the desired thrust.

Im Hinblick auf das oben Gesagte, schlägt die vorliegende Erfindung einen Raketentreibstoff gemäß Anspruch 1 vor.In view of the above, the present invention proposes a rocket fuel according to claim 1.

Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung umfasst ein Raketentreibstoff ein organisches Peroxid. Gemäß einer Weiterbildung kann das organische Peroxid ein Dialkyl-, ein Diacyl-, ein Hydroperoxid und/oder ein Peroxyester sein. In einer Ausführungsform umfasst ein Raketentreibstoff eine Mischung aus verschiedenen Typen von organischen Peroxiden und/oder Mischungen innerhalb eines Typs von organischen Peroxiden, wobei insbesondere ein Typ eines organischen Peroxid ein Dialkyl-, ein Diacyl-, ein Hydroperoxid und/oder ein Peroxyester ist. Insbesondere kann gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung das organische Peroxid ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus: Di-tert-butylperoxid, tert-Butyl-peroxybenzoat, tert-Butyl-peroxy-2-ethylhexanoat, Di-isononanoylperoxid und tert-Butyl-hydroperoxid.According to an embodiment of the present invention, a rocket fuel comprises an organic peroxide. According to a development, the organic peroxide may be a dialkyl, a diacyl, a hydroperoxide and / or a peroxyester. In one embodiment, a rocket fuel comprises a mixture of different types of organic peroxides and / or mixtures within one type of organic peroxide, wherein in particular one type of organic peroxide is a dialkyl, a diacyl, a hydroperoxide and / or a peroxyester. In particular, according to one embodiment of the present invention, the organic peroxide may be selected from the group consisting of: di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, di-isononanoyl peroxide and tert-butyl hydroperoxide ,

Organische Peroxide, insbesondere Dialkylperoxide und/oder Di-tert-butylperoxid, tert-Butyl-peroxybenzoat, tert-Butyl-peroxy-2-ethylhexanoat, Di-isononanoylperoxid und/oder tert-Butyl-hydroperoxid haben eine natürliche Abbrandrate, die bedeutend größer ist als die von Kerosin oder anderen herkömmlichen Raketentreibstoffen. Aufgrund dieser höheren natürlichen Abbrandrate wird weniger Treibstoff benötigt. Weiterhin muß der Treibstoff mit weniger Druck in die Brennkammer gefördert werden, so daß die Pumpenleistung und damit auch die Pumpengröße reduziert werden kann. Dies führt zu einer Rakete, die kompakter gebaut ist als herkömmliche Raketen vergleichbarer Leistung. Darüber steht der in den organischen Peroxiden gebundene Sauerstoff dem Verbrennungsprozeß als Aktivsauerstoff zur Verfügung, so daß weniger zusätzlicher Oxidator benötigt wird.Organic peroxides, in particular dialkyl peroxides and / or di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, diisononanoyl peroxide and / or tert-butyl hydroperoxide have a natural burning rate, which is significantly greater as that of kerosene or other conventional rocket fuels. Because of this higher natural burn rate, less fuel is needed. Furthermore, the fuel must be promoted with less pressure in the combustion chamber, so that the pump power and thus the pump size can be reduced. This results in a rocket that is more compact than conventional rockets of comparable power. In addition, the oxygen bound in the organic peroxides is available to the combustion process as active oxygen, so that less additional oxidizer is needed.

Gemäß einer Ausführungsform ist das organische Peroxid ein Treibstoffzusatz mit einem Anteil von 1 Gew.-% bis 99 Gew.-% des Raketentreibstoffs. Gemäß einer Weiterbildung kann das organische Peroxid ein Treibstoffzusatz mit einem Anteil von 20 Gew.-% bis 80 Gew.-% des Raketentreibstoffs sein. Alternativ besteht der Raketentreibstoff ganz aus dem organischen Peroxid.According to one embodiment, the organic peroxide is a fuel additive in a proportion of 1 wt .-% to 99 wt .-% of the rocket fuel. According to a development, the organic peroxide may be a fuel additive with a proportion of 20 wt .-% to 80 wt .-% of the rocket fuel. Alternatively, the rocket fuel consists entirely of the organic peroxide.

Gemäß noch einem Ausführungsbeispiel umfasst eine Rakete einen Treibstofftank, der mit einem der oben beschriebenen Raketentreibstoffe, die ein organisches Peroxid umfassen, befüllt ist.According to another embodiment, a rocket comprises a fuel tank filled with one of the above-described rocket propellants comprising an organic peroxide.

Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine organisches Peroxid als Raketentreibstoff verwendet. Insbesondere können Dialkyl-, Diacyl-, Hydroperoxide oder Peroxyester oder deren Mischungen als Raketentreibstoff verwendet werden. Gemäß einer Weiterbildung kann Di-tert-butylperoxid, tert-Butyl-peroxybenzoat, tert-Butyl-peroxy-2-ethylhexanoat, Di-isononanoylperoxid und/oder tert-Butyl-hydroperoxid als Raketentreibstoff verwendet werden.In one aspect of the present invention, an organic peroxide is used as the rocket fuel. In particular, dialkyl, diacyl, hydroperoxides or peroxyesters or mixtures thereof may be used as the rocket fuel. According to a development, di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, di-isononanoyl peroxide and / or tert-butyl hydroperoxide can be used as rocket fuel.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Einzelheiten, Aspekte und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung sowie der beigefügten Zeichnungen. In letzteren zeigen:Further advantageous embodiments, details, aspects and features of the present invention will become apparent from the dependent claims, the description and the accompanying drawings. In the latter show:

1 eine Prinzipskizze einer Rakete 100. 1 a schematic sketch of a rocket 100 ,

2 gemessene Flammentemperaturen von Di-tert-butylperoxid und Kerosin in Abhängigkeit vom Pooldurchmesser. 2 measured flame temperatures of di-tert-butyl peroxide and kerosene as a function of the pool diameter.

3 gemessene Massenabbrandraten von Di-tert-butylperoxid und Kerosin in Abhängigkeit vom Pooldurchmesser. 3 measured mass burn rates of di-tert-butyl peroxide and kerosene as a function of the polyolefin diameter.

4 gemessene Massenabbrandraten von Di-tert-butylperoxid, tert-Butyl-peroxybenzoat, tert-Butyl-peroxy-2-ethylhexanoat, Di-isononanoylperoxid und tert-Butyl-hydroperoxid und Kerosin in Abhängigkeit vom Pooldurchmesser. 4 Measured Massenabbrandraten of di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, di-isononanoyl peroxide and tert-butyl hydroperoxide and kerosene depending on the polyolefin diameter.

Die 1 zeigt eine Prinzipskizze einer Rakete. Die Rakete 100 umfaßt eine Hülle 110, in der ein Treibstofftank 120, ein Oxidatortank 130, zwei Pumpen 140 sowie eine Brennkammer 150 aufgenommen sind. Der Treibstofftank 120 ist mit Raketentreibstoff, der ein organisches Peroxid umfasst, befüllt. Der Oxidatortank 130 ist mit einem Oxidator befüllt. Mittels der Pumpen 140 werden Treibstoff und Oxidator in die Brennkammer 150 gefördert, wo sie verbrennen. Das heiße Abgas wird über die Düse 170 ausgestoßen, wobei die Düse typischerweise als Lavaldüse ausgebildet ist. Insofern muß das Abgas zunächst die Engstelle 160 passieren, wo durch das Abgas stark beschleunigt wird. Der Schub S der Rakete ergibt sich wie folgt: S = ṁVe + (pe – p0)Ae, wobei ṁ die Massenflußrate, Ve die Austrittsgeschwindigkeit des Abgases, (pe – p0) die Druckdifferenz zum Umgebungsdruck sowie Ae die Fläche der Austrittsöffnung ist.The 1 shows a schematic sketch of a rocket. The rocket 100 includes a shell 110 in which a fuel tank 120 , an oxidizer tank 130 , two pumps 140 as well as a combustion chamber 150 are included. The fuel tank 120 is filled with rocket fuel, which includes an organic peroxide. The oxidizer tank 130 is filled with an oxidizer. By means of the pumps 140 become fuel and oxidizer in the combustion chamber 150 promoted, where they burn. The hot exhaust gas gets over the nozzle 170 ejected, wherein the nozzle is typically formed as a Laval nozzle. In this respect, the exhaust gas must first the bottleneck 160 happen where is accelerated by the exhaust gas. The thrust S of the rocket is as follows: S = ṁV e + (p e -p 0 ) A e , where ṁ is the mass flow rate, V e is the exit velocity of the exhaust gas, (p e - p 0 ) is the pressure difference to the ambient pressure and A e is the area of the outlet opening.

Die natürliche Massenabbrandrate von organischen Peroxiden ist bedeutend größer als die von Kerosin oder anderen herkömmlichen Flüssigtreibstoffen. Dies ist in 2 gezeigt, die den Vergleich der maximalen Flammentemperaturen für Poolfeuer von Di-tert-butylperoxid (DTBP) und Kerosin, einem herkömmlichen Kohlenwasserstoff-Treibstoff, für verschiedene Pooldurchmesser zeigt. Di-tert-butylperoxid ist ein Dialkylperoxid mit der Summenformel C8H18O2 und der Struktur

Figure 00030001
The natural mass burn rate of organic peroxides is significantly greater than that of kerosene or other conventional liquid fuels. This is in 2 which shows the comparison of the maximum flame temperatures for pool fire of di-tert-butyl peroxide (DTBP) and kerosene, a conventional hydrocarbon fuel, for different pool diameters. Di-tert-butyl peroxide is a dialkyl peroxide having the empirical formula C 8 H 18 O 2 and the structure
Figure 00030001

Di-tert-butylperoxid ist eine farblose bis gelbliche, leicht flüchtige, wasserunlösliche und nicht explosive Flüssigkeit. Unter einem Poolfeuer wird üblicherweise eine im allgemeinen turbulente Diffusionsflamme, deren flüssiger Brennstoff horizontal ausgebreitet ist, verstanden. Beispielsweise sind Poolfeuer eine Art von häufig entstehenden Schadenfeuern, die beispielsweise bei Lagerung, Transport und Verarbeitung flüssiger Brennstoffe entstehen können. Insgesamt sind die chemischen und physikalischen Grundlagen von Poolfeuern gut untersucht und werden hier nicht weiter ausgeführt. Der Vergleich der maximalen Flammentemperaturen zeigt, daß diese für DTBP durchweg deutlich höher liegen als für Kerosin. Insbesondere erreicht lediglich die Poolflamme von DTBP den Hochtemperaturbereich über 1200°C. Insbesondere erreicht die DTBP-Poolflamme einen Temperaturbereich oberhalb von 1300°C, und sogar oberhalb von 1500°C. Weiterhin zeigten Messungen, daß der Oberflächenstrahlungsfluß der DTBP-Flamme mehr als doppelt so groß wie der Oberflächenstrahlungsfluß einer Kohlenwasserstoffflamme ist.Di-tert-butyl peroxide is a colorless to yellowish, highly volatile, water-insoluble and non-explosive liquid. Under a pool fire is usually understood a generally turbulent diffusion flame whose liquid fuel is spread horizontally. For example, pool fires are a type of frequent fire damage that can arise, for example, during storage, transport and processing of liquid fuels. Overall, the chemical and physical fundamentals of pool fire are well studied and will not be discussed here. The comparison of the maximum flame temperatures shows that they are consistently much higher for DTBP than for kerosene. In particular, only the pool flame of DTBP reaches the high temperature range above 1200 ° C. In particular, the DTBP pool flame reaches a temperature range above 1300 ° C, and even above 1500 ° C. Furthermore, measurements showed that the surface radiation flux of the DTBP flame is more than twice the surface radiant flux of a hydrocarbon flame.

Weiterhin brennt DTBP unter atmosphärischen Normalbedingungen fast zehnmal schneller als ein herkömmlicher Kohlenwasserstoff-Brennstoff. In 3 ist ein Vergleich der Massenabbrandraten für Poolfeuer von DTBP und Kerosin für verschiedene Pooldurchmesser doppeltlogarithmisch aufgetragen. Wie bereits erwähnt sind die Massenabbrandraten von DTBP fast eine Größenordnung höher als die von Kerosin. Weiterhin variieren die Massenabbrandraten für DTBP für verschiedene Pooldurchmesser nur geringfügig. Im Gegensatz dazu zeigt Kerosin deutliche Veränderungen der Massenabbrandraten in Abhängigkeit vom Pooldurchmesser. Da die Massenabbrandrate von DTBP praktisch unabhängig von der Quellengröße ist, erlaubt dies den Einsatz von DTBP als Treibstoff in Raketentriebwerken verschiedenster Größe.Furthermore, under normal atmospheric conditions, DTBP burns almost ten times faster than a conventional hydrocarbon fuel. In 3 a comparison of mass burn rates for pool fire from DTBP and kerosene is plotted logarithmically for different pool diameters. As already mentioned, the mass burn rates of DTBP are almost an order of magnitude higher than those of kerosene. Furthermore, the mass burn rates for DTBP vary only slightly for different pool diameters. In contrast, kerosene shows marked changes in mass burn rates as a function of the diameter of the pool. Since the mass burn rate of DTBP is virtually independent of source size, this allows the use of DTBP as fuel in rocket engines of various sizes.

Darüber hinaus wurden bei Messungen kaum Schadstoffemissionen der DTBP-Flamme ermittelt. Dies liegt zum einen an der natürlichen Turbulenz der DTBP-Flammen, die zu einer besseren Vermischung des Brennstoffs und der Umgebungsluft und somit zu einer vollständigeren Verbrennung führt. Zum anderen stellt DTBP keine aromatischen Verbindungen bereit, so daß die DTBP-Flamme eine geringere Rußbildung aufweist. Daher wird durch die Verwendung von DTBP als Raketentreibstoff die Schadstoffemission vermindert.In addition, hardly any pollutant emissions of the DTBP flame were determined during measurements. This is due, on the one hand, to the natural turbulence of the DTBP flames, which leads to a better mixing of the fuel and the ambient air and thus to a more complete combustion. On the other hand, DTBP does not provide any aromatic compounds so that the DTBP flame has less soot formation. Therefore, the use of DTBP as a rocket fuel reduces pollutant emissions.

Weitere Peroxy-Brennstoffe, die zur Verwendung mit den Brennern gemäß den Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung geeignet sind, umfassen tert-Butyl (peroxybenzoat), (Abk.: TBPB), tert-Butyl (peroxy-2-ethylhexanoat), (Abk.: TBPEH), Di-isononanoylperoxid (Abk.: INP) und tert-Butyl (hydroperoxid), (Abk.: TBHP). Alle diese Peroxy-Brennstoffe weisen hinsichtlich ihrer Verwendung als Raketentreibstoff gemäß den Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung ähnliche Eigenschaften auf, wie DTBP. In 4 ist ein Vergleich der Massenabbrandraten für Poolfeuer der oben genannten Peroxy-Brennstoffe und Kerosin für verschiedene Pooldurchmesser doppeltlogarithmisch aufgetragen. Es zeigt sich, daß TBPB, TBPEH und INP noch größere natürliche Massenabbrandraten aufweisen als DTBP. Insbesondere zeigen die Peroxide Massenabbrandraten, die 15 bis 333 mal größer sind als die von Kerosin.Other peroxy fuels suitable for use with the burners according to embodiments of the present invention include tert-butyl (peroxybenzoate), (abbr .: TBPB), tert-butyl (peroxy-2-ethylhexanoate), (abbr. TBPEH), di-isononanoyl peroxide (abbr .: INP) and tert-butyl (hydroperoxide) (abbr .: TBHP). All of these peroxy fuels have properties similar to those of DTBP in their use as rocket fuel according to the embodiments of the present invention. In 4 For comparison, a comparison of the mass burn rates for pool fire of the abovementioned peroxy fuels and kerosene is plotted twice logarithmically for different pool diameters. It can be seen that TBPB, TBPEH and INP have even higher natural mass burn rates than DTBP. In particular, peroxides show mass burn rates 15 to 333 times greater than kerosene.

Mit anderen Worten erfordert die Verbrennung von Kerosin oder Öl mit derselben Massenabbrandrate wie der natürlichen Abbrandrate eines organischen Peroxids eine vielfach größere Druckdifferenz. Diese Druckdifferenz wird üblicherweise mittels hydraulischer Pumpen, insbesondere Turbopumpen, bereitgestellt. Dabei ist die elektrische Leistung E für den Antrieb einer solchen Pumpe proportional zur benötigten Druckdifferenz: Aufgrund der hohen natürlichen Massenabbrandraten von organischen Peroxiden kann die benötigte elektrische Pumpenleistung um Faktoren im Bereich von 1/225 bis 10–6 verringert werden. Entsprechend kleinere und leistungsschwächere Pumpen können also in den Raketen eingesetzt werden, was eine enorme Gewichtsreduktion – ein wichtiges Kriterium bei Raketen – erlaubt.In other words, the combustion of kerosene or oil at the same mass burn rate as the natural rate of burn off of an organic peroxide requires a much greater pressure differential. This pressure difference is usually provided by means of hydraulic pumps, in particular turbopumps. In this case, the electric power E for driving such a pump is proportional to the required pressure difference: Due to the high natural mass burn rates of organic peroxides, the required electrical pump power can be reduced by factors in the range of 1/225 to 10 -6 . Correspondingly smaller and Less powerful pumps can therefore be used in the rockets, which allows for an enormous weight reduction - an important criterion for missiles.

Bei den hier beschriebenen Raketentreibstoffen werden organische Peroxide, wie beispielsweise ein Dialkylperoxid, verwendet. Dialkylperoxide sind beispielsweise aus der EP 0 472 819 als Ausgangsstoffe für polymere Peroxide bekannt. Solche polymeren Peroxide können beispielsweise verwendet werden zur Härtung von ungesättigten Polyesterharzen, zur Polymerisation von ethylenisch ungesättigten Monomeren, zur Härtung elastomerer Harze, zur Verminderung des Molekulargewichts und zur Modifizierung der Molekulargewichtsverteilung von Polypropylen/Propylen-Copolymeren, zur Vernetzung von Olefinpolymeren und zur Herstellung von Blockcopolymeren und zur Verträglichmachung von Polymermischungen und -legierungen.The rocket fuels described herein use organic peroxides, such as a dialkyl peroxide. Dialkyl peroxides are for example from EP 0 472 819 known as starting materials for polymeric peroxides. Such polymeric peroxides can be used, for example, to cure unsaturated polyester resins, to polymerize ethylenically unsaturated monomers, to cure elastomeric resins, to reduce molecular weight and to modify the molecular weight distribution of polypropylene / propylene copolymers, to crosslink olefin polymers and to produce block copolymers and to compatibilize polymer blends and alloys.

Typische Raketentreibstoffe gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung umfassen insbesondere Di-tert-butylperoxid (Abk: DTBP), tert-Butyl (peroxybenzoat), (Abk.: TBPB), tert-Butyl (peroxy-2-ethylhexanoat), (Abk.: TBPEH), Di-isononanoylperoxid (Abk.: INP) und tert-Butyl (hydroperoxid), (Abk.: TBHP). Alle diese Peroxy-Brennstoffe weisen hinsichtlich ihrer Verwendung in Raketen gemäß den Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung ähnliche Eigenschaften auf wie DTBP.Typical rocket fuels according to embodiments of the present invention include, in particular, di-tert-butyl peroxide (abbreviation: DTBP), tert-butyl (peroxybenzoate), (abbr .: TBPB), tert-butyl (peroxy-2-ethylhexanoate), (abbr .: TBPEH ), Di-isononanoyl peroxide (abbr .: INP) and tert-butyl (hydroperoxide) (abbr .: TBHP). All of these peroxy fuels have properties similar to DTBP with respect to their use in rockets according to the embodiments of the present invention.

Weiterhin dienen organische Peroxide, insbesondere DTBP, TBPB, TBPEH, INP und TBHP, in den Raketen als starke Verbrennungsbeschleuniger aufgrund des im Molekül vorhandenen Aktivsauerstoffs. Auf diese Weise kann der Schadstoff- und Rußgehalt im Abgas stark gesenkt werden. Dies senkt überdies die Kosten entsprechender Raketen, da die externe Zufuhr eines Oxidanten, beispielsweise Luft, Sauerstoff oder mit Sauerstoff angereicherte Luft, reduziert oder gar weggelassen werden kann, so daß auf betreffende Einrichtungen in den Raketen verzichtet werden kann.Furthermore, organic peroxides, in particular DTBP, TBPB, TBPEH, INP and TBHP, act as strong combustion accelerators in the rockets due to the active oxygen present in the molecule. In this way, the pollutant and soot content in the exhaust gas can be greatly reduced. This also reduces the cost of corresponding rockets, since the external supply of an oxidant, such as air, oxygen or oxygen-enriched air, can be reduced or even eliminated, thus eliminating the need for equipment in the rockets.

Die oben als Raketentreibstoffe beschriebenen organische Peroxide, insbesondere DTBP, TBPB, TBPEH, INP und TBHP, können auch mit anderen Treibstoffen, insbesondere anderen flüssigen Treibstoffen, im Gemisch vorliegen.The organic peroxides described above as rocket fuels, in particular DTBP, TBPB, TBPEH, INP and TBHP, may also be mixed with other fuels, in particular other liquid fuels.

Insbesondere kann das organische Peroxid als Treibstoffzusatz mit einem Anteil von 1 Gew.-% bis 99 Gew.-%, insbesondere 20 Gew.-% bis 80 Gew.-% vom Gesamtgewicht des Treibstoffs bereitgestellt werden. Gemäß einer Weiterbildung kann das organische Peroxidmit einem Anteil von 0,1 Gew.-% bis 20 Gew.-% vom Gesamtgewicht des Treibstoffs bereitgestellt werden. Der genaue Anteil im Treibstoff hängt von der spezifischen Verwendung ab, solange eine Verbrennung des Zusatzes sicher erfolgen kann. So kann in einigen Fällen ein geringer Anteil ausreichend sein, um das gewünschte Verbrennungsverhalten zu initiieren, während in anderen Fällen ein hoher Anteil erforderlich ist. Insbesondere kann der Treibstoff vollständig aus einem organischen Peroxid bzw. aus DTBP, TBPB, TBPEH, INP oder TBHP, bestehen.In particular, the organic peroxide can be provided as a fuel additive in a proportion of 1 wt .-% to 99 wt .-%, in particular 20 wt .-% to 80 wt .-% of the total weight of the fuel. In a further development, the organic peroxide may be provided at a level of from 0.1% to 20% by weight of the total weight of the fuel. The exact proportion in the fuel depends on the specific use, as long as combustion of the additive can be done safely. Thus, in some cases, a small amount may be sufficient to initiate the desired combustion behavior, while in other cases a high level is required. In particular, the fuel may consist entirely of an organic peroxide or of DTBP, TBPB, TBPEH, INP or TBHP.

Die vorliegende Erfindung wurde anhand von Ausführungsbeispielen erläutert. Diese Ausführungsbeispiele sollten keinesfalls als einschränkend für die vorliegende Erfindung verstanden werden.The present invention has been explained with reference to exemplary embodiments. These embodiments should by no means be construed as limiting the present invention.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • EP 0472819 [0021] EP 0472819 [0021]

Claims (10)

Raketentreibstoff, umfassend ein organisches Peroxid.Rocket fuel comprising an organic peroxide. Raketentreibstoff nach Anspruch 1, wobei das organische Peroxid ein Dialkyl-, ein Diacyl-, ein Hydroperoxid oder ein Peroxyester oder eine Mischung aus diesen Stoffen ist.Rocket fuel according to claim 1, wherein the organic peroxide is a dialkyl, a diacyl, a hydroperoxide or a peroxyester or a mixture of these substances. Raketentreibstoff nach Anspruch 1 oder 2, wobei das organische Peroxid ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus: Di-tert-butylperoxid, tert-Butyl-peroxybenzoat, tert-Butyl-peroxy-2-ethylhexanoat, Di-isononanoylperoxid und tert-Butyl-hydroperoxid.Rocket fuel according to claim 1 or 2, wherein the organic peroxide is selected from the group consisting of: di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, di-isononanoyl peroxide and tert-butyl hydroperoxide , Raketentreibstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das organische Peroxid ein Treibstoffzusatz mit einem Anteil von 1 Gew.-% bis 99 Gew.-% des Raketentreibstoffs ist.Rocket fuel according to one of the preceding claims, wherein the organic peroxide is a fuel additive in a proportion of 1 wt .-% to 99 wt .-% of the rocket fuel. Raketentreibstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das organische Peroxid ein Treibstoffzusatz mit einem Anteil von 20 Gew.-% bis 80 Gew.-% des Raketentreibstoffs ist.Rocket fuel according to one of the preceding claims, wherein the organic peroxide is a fuel additive in a proportion of 20 wt .-% to 80 wt .-% of the rocket fuel. Raketentreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Raketentreibstoff aus dem organischen Peroxid besteht.A rocket fuel according to any one of claims 1 to 3, wherein the rocket fuel is the organic peroxide. Rakete, umfassend einen Treibstofftank (120), der mit einem Raketentreibstoff gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche befüllt ist.Rocket comprising a fuel tank ( 120 ) filled with a rocket fuel according to any one of the preceding claims. Verwendung eines organischen Peroxids als Raketentreibstoff.Use of an organic peroxide as a rocket fuel. Verwendung eines Dialkyl-, eines Diacyl-, eines Hydroperoxid oder eines Peroxyester oder eine Mischung aus diesen Stoffen als Raketentreibstoff.Use of a dialkyl, a diacyl, a hydroperoxide or a peroxyester or a mixture of these substances as a rocket fuel. Verwendung von Di-tert-butylperoxid, tert-Butyl-peroxybenzoat, tert-Butyl-peroxy-2-ethylhexanoat, Di-isononanoylperoxid und/oder tert-Butyl-hydroperoxid als Raketentreibstoff.Use of di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, di-isononanoyl peroxide and / or tert-butyl hydroperoxide as rocket fuel.
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