DE2231008A1 - Raketenbrennstoff - Google Patents

Raketenbrennstoff

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DE
Germany
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fuel
rocket fuel
silicon hydrides
rocket
sih2
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Application number
DE19722231008
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English (en)
Inventor
Erwin Veldung
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Airbus Defence and Space GmbH
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Messerschmitt Bolkow Blohm AG
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Publication date
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06DMEANS FOR GENERATING SMOKE OR MIST; GAS-ATTACK COMPOSITIONS; GENERATION OF GAS FOR BLASTING OR PROPULSION (CHEMICAL PART)
    • C06D5/00Generation of pressure gas, e.g. for blasting cartridges, starting cartridges, rockets
    • C06D5/08Generation of pressure gas, e.g. for blasting cartridges, starting cartridges, rockets by reaction of two or more liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B43/00Compositions characterised by explosive or thermic constituents not provided for in groups C06B25/00 - C06B41/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K9/00Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof
    • F02K9/42Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof using liquid or gaseous propellants

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Description

  • Raketenbrennstoff In der Raketentechnik wird für solche Missionen, die hohe spezifische Impulse erfordern, in der Regel -Flüssigwasserstoff als Brennstoff herangezogen und mit Oxydatoren, wie Flüssigsauerstoff und Flüssigfluor, zur Reaktion gebracht. Bei diesen kryogenen Treibstoffkombinationen stehen jedoch dem hohen spezifischen Impuls der Bedarf großer BehAltervolumrna für die Treibstoffkomponenten und der besondere Aufwand für deren Lagerung gegenüber. Die großen Behältervolumina sind eine Folge der niedrigen spezifischen Dichte vorerwähnter Treibstoffkombinationen, fUr die in erster Linie der Wasserstoff verantwortlich ist. Der besondere Aufwand für die Lagerung resultiert aus den extrem niedrigen Siedepunkten der Treibstoffkomponenten.
  • Im Falle der Treibstoffkombination H2/F2 kommt noch die Toxizität des Fluors und der fluorhaltigen Reaktionsprodukte hinzu, welche die Handhabung schwierig gestaltet und die Einsatzmöglichkeiten einengt.
  • Letztgenannte Umstände treffen auch für diejenigen hochenergetischen Treibstoffkombinationen zu, bei denen Beryllium, Bor oder deren Verbindungen als Brennstoff fungieren.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen in der Herstellung einfachen, im Preis niedrigen und in der Handhabung leichten, hochenergetischen Raketenbrennstoff zu entwickeln, der sich gegenüber Wasserstoff durch eine hohe spezifische Dichte und einfachere Lagerfähigkeit auszeichnet.
  • Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß einmal durch Siliziumwasserstoff, wie Polysilen (SiH2) und Tetrasilan (Si4H10), und zum anderen durch Sililamin, wie (SiH3)3N.
  • Die erfindungsgemäßen Raketenbrennstoffe sind teils Feststoffe, wie Polysilen (SiH2)n, teils Flüssigkeiten, wie Tetrasilan (Si4Ho) und Sililamin (SiH3)3N.
  • Mit Oxydatoren, wie Salpetersäure HN03, Fluoramin NHF2 und. Tetrafluorhydrazin N2F4, bilden sie ungiftige und somit leicht zu handhabende, gut lagerbare Treibstoffkombinationen. Deren spezifische Dichte übertrifft diejenige der Treibstoffkombination 02/H2 etwa um das Dreifache, was einen entsprechend geringeren Bedarf an Speichervolumen zur positiven Folge hat. Zu diesen Vorteilen gesellt sich noch der hohe spezifische Impuls, der über den Impulswerten der Treibstoffkombination 02/H2, teilweise sogar - wie im Falle der Treibstoffkombination N2F4/Si4H1o - über den Impulswerten der Treibstoffkombination F2/H2 liegt.
  • Patentansprüche:

Claims (2)

  1. Patentansprüche 1. Raketenbrennstoff, g e k e n n z e i c h n e t durch Siliziumwasserstoff, wie Polysilen (SiH2)n und Tetrasilan (Si4H1O).
  2. 2. Raketenbrennstoff, g e k e n n z e i c h n e t durch Sililamin, wie (SiH3)3N.
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