FR2868774A1 - Composition explosive - Google Patents

Composition explosive Download PDF

Info

Publication number
FR2868774A1
FR2868774A1 FR0403727A FR0403727A FR2868774A1 FR 2868774 A1 FR2868774 A1 FR 2868774A1 FR 0403727 A FR0403727 A FR 0403727A FR 0403727 A FR0403727 A FR 0403727A FR 2868774 A1 FR2868774 A1 FR 2868774A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
weight
aluminum
explosive
composition according
micrometric
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0403727A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2868774B1 (fr
Inventor
Maryse Vaullerin
Tony Rodriguez
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Giat Industries SA
Original Assignee
Giat Industries SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Giat Industries SA filed Critical Giat Industries SA
Priority to FR0403727A priority Critical patent/FR2868774B1/fr
Priority to CA 2502155 priority patent/CA2502155A1/fr
Priority to EP20050290732 priority patent/EP1584610A2/fr
Priority to NO20051710A priority patent/NO20051710L/no
Publication of FR2868774A1 publication Critical patent/FR2868774A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2868774B1 publication Critical patent/FR2868774B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B45/00Compositions or products which are defined by structure or arrangement of component of product
    • C06B45/02Compositions or products which are defined by structure or arrangement of component of product comprising particles of diverse size or shape
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B33/00Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide
    • C06B33/08Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide with a nitrated organic compound
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B33/00Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide
    • C06B33/08Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide with a nitrated organic compound
    • C06B33/10Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide with a nitrated organic compound the compound being an aromatic

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

L'invention a pour objet une composition explosive comprenant au moins un matériau explosif et de la poudre d'aluminium. Cette composition est caractérisée en ce que la poudre d'aluminium comprend un mélange d'au moins un premier type de poudre d'aluminium de granulométrie micrométrique et d'au moins un deuxième type de poudre d'aluminium de granulométrie nanométrique.

Description

Le domaine technique de l'invention est celui des compositions explosives.
Il est connu de réaliser des compositions explosives comprenant au moins un matériau explosif et de la poudre 5 d'aluminium.
Ces compositions ont pour avantage d'engendrer un effet de souffle qui est dû à la combustion de l'aluminium lors de la détonation.
Il est par ailleurs connu de mettre en oeuvre de l'aluminium de granulométrie nanométrique au sein des chargements propulsifs afin d'accroître la vitesse de combustion.
Il est tentant d'envisager d'incorporer ainsi l'aluminium nanométrique dans les compositions explosives avec comme objectif d'améliorer, ou tout au moins maintenir, les performances détoniques tout en ne mettant en oeuvre qu'une quantité de matériaux explosifs plus réduite et en apportant les effets de souffle que donne habituellement l'aluminium dans les compositions explosives.
Cependant jusqu'à présent les essais visant à utiliser de l'aluminium nanométrique au sein des compositions explosives ont été relativement décevants.
La publication "Propellants, Explosives, Pyrotechnics" N 27 pages 300306" du 27/02/2002 (article de MM Patrick Brousseau et C John Anderson) décrit ainsi les résultats détoniques obtenus en mêlant de l'aluminium de granulométrie nanométrique à du trinitrotoluène ou bien à de la composition B ou à un explosif composite (PBXE).
L'aluminium nanométrique utilisé est celui vendu sous la marque Alex (granulométrie entre 100 et 200 nanomètres). Les essais ont montré qu'en ajoutant ainsi 10% d'aluminium nanométrique à du trinitrotoluène la vitesse de détonation était augmentée.
Cependant cette même publication montre que lorsqu'on procédait à une telle adjonction d'aluminium nanométrique, les vitesses de détonation de la composition B ainsi que des explosifs composites diminuaient dans des proportions non négligeables, retirant ainsi tout intérêt à un tel ajout.
Ainsi la composition B (60% en masse de trinitrotoluène / 40% en masse d'Hexogène) qui a une vitesse de détonation de 7891 m/s voit cette vitesse passer à 7598 m/s après adjonction de 10% en masse d'aluminium nanométrique (293m/s de diminution).
Les résultats obtenus avec des explosifs composites ont été analogues montrant, soit une absence d'effet sur la vitesse de détonation (composition à liant inerte), soit une diminution de cette vitesse (composition à liant énergétique).
C'est le but de l'invention que de proposer une composition explosive à vitesse de détonation maintenue ou améliorée et qui ne mette en oeuvre qu'une masse réduite de matériaux énergétiques.
Ainsi l'invention a pour objet une composition explosive comprenant au moins un matériau explosif et de la poudre d'aluminium, composition caractérisée en ce que la poudre d'aluminium comprend un mélange d'au moins un premier type de poudre d'aluminium de granulométrie micrométrique et d'au moins un deuxième type de poudre d'aluminium de granulométrie nanométrique.
Dans le cadre de l'invention on entend par granulométrie micrométrique une granulométrie comprise entre 4 micromètres et 105 micromètres et par granulométrie nanométrique une granulométrie inférieure à 4 micromètres.
Il a en effet été possible de vérifier que, lorsque l'aluminium utilisé n'est pas uniquement de granulométrie nanométrique, les performances détoniques se trouvaient améliorées d'une façon surprenante.
Ce résultat peut en partie s'expliquer par le fait que le mélange d'aluminium nanométrique et micrométrique permet d'améliorer la coulabilité des compositions explosives réalisées en diminuant la viscosité.
Il en résulte une homogénéité supérieure des blocs explosifs réalisés et une meilleure répartition de l'aluminium nanométrique au sein du chargement.
On pourra réaliser ainsi une composition explosive dans laquelle la masse globale d'aluminium mise en uvre dans la composition comprend entre 10% et 70% d'aluminium de granulométrie micrométrique.
On pourra ainsi réaliser une composition comprennant de 5% à 16% en masse d'aluminium de granulométrie nanométrique associé à 2% à 10% d'aluminium de granulométrie micrométrique, la masse globale d'aluminium mise en oeuvre étant inférieure ou égale à 30%.
Avantageusement le matériau explosif pourra être un explosif fusionnable, par exemple le trinitrotoluène ou bien un autre aromatique nitré à température de fusion supérieure à 100 C.
Le brevet EP0814069 décrit des explosifs fusionnables particulièrement intéressants car permettant de réaliser des compositions explosives à vulnérabilité réduite. Parmi les explosifs fusionnables cités on pourra ainsi considérer: la 2,4,6-trinitro-N-Méthylaniline (TNMA), le 2,4,6-Trinitro-3-méthylphénol, le 3-Amino-Trinitrotoluène, la 2,4,6-Trinitro Aniline, le 1,3,8- TrinitroNaphtalène et son mélange d'isomères qui est fusible à 115 C, le TNAZ (1,2,3 - trinitroazétidine) et ses eutectiques.
On pourra également réaliser des compositions explosives dans lesquelles le matériau explosif comprendra du perchlorate d'ammonium ou bien du nitrate d'ammonium.
On pourra ainsi réaliser une composition dans laquelle le matériau explosif mis en uvre comprend de 20% à 50% en masse de trinitrotoluène (proportions données en proportion massique relative du matériau explosif seul).
On pourra notamment réaliser une composition dans laquelle le matériau explosif est une composition B associant 25% à 50% en masse de trinitrotoluène et 50% à 75% en masse d'hexogène, en proportions massiques relatives du matériau explosif seul.
La composition explosive pourra avoir la formulation massique globale suivante: 64% à 42,5% en masse d'hexogène, 21% à 42,5% en masse de trinitrotoluène, 2% à 10% en masse d'aluminium micrométrique, 5% à 16% en masse d'aluminium nanométrique.
Elle pourra avoir la formulation massique globale 15 suivante: 55% en masse d'hexogène, 30% en masse de trinitrotoluène, 5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
On pourra également réaliser une composition à vulnérabilité réduite dans laquelle le matériau explosif mis en oeuvre est une composition associant 30% à 50% en masse d'un explosif fusionnable, 20% à 70% en masse d'au moins un explosif en grains à vulnérabilité réduite, et 0% à 30% d'un explosif complémentaire en grains, pourcentages donnés en proportions massiques relatives du matériau explosif seul.
Comme explosif en grain à vulnérabilité réduite on pourra utiliser l'ONTA (oxynitrotriazole) qui est bien connu notamment du brevet EP210881.
On pourrait également mettre en uvre le triaminotrinitrobenzène (TATB) ou la nitroguanidine (NGu).
La composition explosive pourra ainsi avoir la formulation massique globale suivante: 20% à 56% en masse d'oxynitrotriazole, 21% à 40% en masse de trinitrotoluène, 0% à 30% d'un explosif complémentaire en grains, 7% à 10% en masse d'un liant, 2% à 10% en masse d'aluminium micrométrique, 5% à 16% en masse d'aluminium nanométrique.
En particulier on pourra réaliser une composition explosive ayant la formulation massique globale suivante: 40% en masse d'oxynitrotriazole, 30% en masse de trinitrotoluène, 10% en masse d'un liant, 5% en masse d'aluminium micrométrique, 15% en masse d'aluminium nanométrique.
On pourra également réaliser une composition ayant la formulation massique globale suivante: 48% en masse d'oxynitrotriazole, 31% en masse de trinitrotoluène, 7,5% en masse d'un liant, 3,5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
On pourra réaliser une composition ayant la formulation massique globale suivante: 21% en masse d'oxynitrotriazole, 31% en masse de trinitrotoluène, 7,5% en masse d'un liant, 27% en masse d'octogène, 3,5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
On pourra enfin mettre en uvre l'invention avec une composition explosive composite, c'est à dire associant un ou 30 plusieurs matériaux explosifs avec un ou plusieurs liants polymérisables (actifs ou inertes).
On pourra par exemple réaliser une composition dans laquelle le matériau explosif est une composition ayant la formulation massique globale: 55% à 80% en masse de matériau explosif, 10% à 30% d'un liant polymérisable (énergétique ou non), 10% à 30% d'aluminium.
On pourra ainsi réaliser une composition explosive ayant la formulation massique globale: 20% en masse d'hexogène, 43% en masse de perchlorate d'ammonium, 12% en masse de liant, 9% en masse d'aluminium micrométrique, 16% en masse d'aluminium nanométrique.
On pourra aussi réaliser une composition explosive ayant la formulation massique globale: 64% en masse d'hexogène, 16% en masse de liant, 7% en masse d'aluminium micrométrique, 13% en masse d'aluminium nanométrique.
On pourra enfin réaliser conformément à l'invention des compositions explosives comprimables et notamment des compositions comprimables à vulnérabilité réduite.
On pourra ainsi réaliser une composition explosive ayant la formulation massique globale: 45% à 72% en masse d'oxynitrotriazole, 10% à 35% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% à 7% en masse de cire, 12% à 20% en masse de poudre d'aluminium.
On pourra notamment réaliser une composition explosive ayant la formulation massique globale: 72% en masse d'oxynitrotriazole, 10% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% en masse de cire, 4% en masse de poudre d'aluminium micrométrique, 10% en masse de poudre d'aluminium nanométrique.
On pourra aussi réaliser une composition explosive ayant la formulation massique globale: 49% en masse d'oxynitrotriazole, 33% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% en masse de cire, 4% en masse de poudre d'aluminium micrométrique, 10% en masse de poudre d'aluminium nanométrique.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre de différents exemples de réalisation de la composition selon l'invention ainsi que de 10 son procédé de réalisation.
Exemple 1
On réalise une composition explosive ayant la formulation suivante.
55% en masse d'hexogène, 30% en masse de trinitrotoluène, 5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
Cette composition comporte donc 15% d'aluminium en masse. L'aluminium micrométrique à une granulométrie moyenne de 15 micromètres.
L'aluminium nanométrique a une granulométrie moyenne de 50 nanomètres.
Pour fabriquer une telle composition on mélange tout d'abord l'aluminium nanométrique et l'aluminium micrométrique dans un mélangeur.
On fait fusionner l'explosif fusionnable dans un malaxeur. On mélange par ailleurs l'hexogène et l'aluminium puis on incorpore ce mélange à l'explosif fusionnable dans le malaxeur.
A titre comparatif on a réalisé des compositions explosives connues (référencées dans le tableau ci dessous sous les numéros A,B,C,D) associant composition B (Hexogène 65% / Trinitrotoluène 35%) avec de l'aluminium micrométrique (granulométrie = 15 micromètres).
On a déterminé ensuite les vitesses de détonation des différentes compositions connues que l'on a comparées avec la vitesse de détonation de la composition selon l'exemple 1 de l'invention (Exl) ainsi qu'avec celle (ref E) de la composition associant 90% de composition B (60/40) et 10% d'aluminium nanométrique telle que décrite dans la publication citée au préambule (Propellants, Explosives and pyrotechnics 02/2002) Les résultats sont donnés par le tableau suivant (les pourcentages sont en masse de l'ensemble de la composition) L'aluminium micrométrique à une granulométrie moyenne de 15 micromètres.
L'aluminium nanométrique a une granulométrie moyenne de nanomètres.
N Hexogène Trinitro- Aluminum Aluminium Vitesse de % toluène Micro- nanodétonation % métrique métrique m/s % % A 65 35 0 0 7983 B 58 32 10 0 7830 C 55 30 15 0 7760 D 48 26 26 0 7607 E 54 36 0 10 7598 Exl 55 30 5 10 > 7960 Pour l'exemple 1 (Exl) les vitesses de détonation 20 mesurées ont été toujours supérieures à 7960 m/s et ont approché pour certains échantillons les 8100 m/s.
On constate que pour une masse globale d'aluminium équivalente (15%) la composition selon l'invention (Exl) présente une vitesse de détonation (7960 m/s) qui est 25 supérieure à celle (ref E) mesurée par les auteurs de la publication de Propellants, Explosives and pyrotechnics (27/02/2002) (7598 m/s).
On observe ainsi un écart de 362 m/s alors que le chargement ne comporte que 85% en masse d'explosif contre 90 % pour la composition connue et que ce chargement comporte également la même quantité d'aluminium nanométrique (10%).
On remarque également que pour une masse d'aluminium équivalente (15%) la composition selon l'invention a une vitesse de détonation supérieure de 200m/s à celle de la composition (ref C) mettant en uvre l'aluminium micrométrique.
En fait le niveau détonique de la composition selon l'invention est sensiblement équivalent à celui de la composition B 65/35 (ref A) alors qu'elle comporte 15% d'explosif en moins.
Ces exemples comparatifs mettent donc bien en évidence 15 l'influence avantageuse apportée par la combinaison de l'aluminium de granulométrie micrométrique avec l'aluminium de granulométrie nanométrique.
A titre d'exemple on a également réalisé les compositions suivantes:
Exemple 2
40% en masse d'oxynitrotriazole, 30% en masse de trinitrotoluène, 10% en masse d'un liant, 5% en masse d'aluminium micrométrique, 15% en masse d'aluminium nanométrique.
Exemple 3
48% en masse d'oxynitrotriazole, 30 31% en masse de trinitrotoluène, 7,5% en masse d'un liant, 3,5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
Exemple 4
21% en masse d'oxynitrotriazole, 31% en masse de trinitrotoluène, 7,5% en masse d'un liant, 27% en masse d'octogène, 3,5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
On pourra également mettre en oeuvre l'invention avec des 10 matériaux réalisés suivant la technologie de fabrication bien connue des explosifs composites.
Les deux exemples suivants sont relatifs à de telles compositions composites.
Exemple 5:
20% en masse d'hexogène, 43% en masse de perchlorate d'ammonium, 12% en masse de liant, 9% en masse d'aluminium micrométrique, 20 16% en masse d'aluminium nanométrique.
Exemple 6:
64% en masse d'hexogène, 16% en masse de liant, 7% en masse d'aluminium micrométrique, 13% en masse d'aluminium nanométrique.
On réalise ces compositions de la manière suivante: On mélange d'abord les deux granulométries de poudre d'aluminium puis on les mélange aux matériaux explosifs. Le liant est disposé dans un malaxeur maintenu en température. L'explosif solide mélangé à l'aluminium est introduit progressivement dans le liant. A la fin on ajoute un liant de polymérisation (durcisseur). On coule dans le corps de projectile et on place le chargement dans une étuve jusqu'à stabilisation (durée de l'ordre de 48 heures).
On pourra également réaliser conformément à l'invention des matériaux explosifs comprimables et plus particulièrement des matériaux comprimables à vulnérabilité réduite.
Le brevet FR2801883 décrit de telles compositions qui ont pour caractéristique principale d'associer un explosif à vulnérabilité réduite tel l'ONTA, un explosif complémentaire tel l'hexogène ou l'octogène, une poudre d'aluminium et une cire d'enrobage permettant la mise en oeuvre par compression.
Le procédé de réalisation de ces compositions est décrit en détails dans le brevet FR2801883 et il n'est donc pas nécessaire de le décrire plus précisément.
Ce procédé permet d'obtenir des granulés d'une composition de base qui pourront être introduits dans un corps de munition puis comprimés. On ajoutera éventuellement lors de la granulation de la composition explosive de base quelques parties de poudre de graphite pour faciliter la compression ultérieure.
Les deux exemples ci dessous sont relatifs à de telles compositions explosives comprimables. Le graphite éventuel ajouté en fin de granulation n'est pas précisé dans ces compositions qui sont celles des ingrédients de la composition explosive de base.
Exemple 7:
72% en masse d'oxynitrotriazole, 10% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% en masse de cire, 4% en masse de poudre d'aluminium micrométrique, 10% en masse de poudre d'aluminium nanométrique.
Exemple 8:
49% en masse d'oxynitrotriazole, 33% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% en masse de cire, 4% en masse de poudre d'aluminium micrométrique, 10% en masse de poudre d'aluminium nanométrique.

Claims (19)

REVENDICATIONS
1- Composition explosive comprenant au moins un matériau explosif et de la poudre d'aluminium, composition caractérisée en ce que la poudre d'aluminium comprend un mélange d'au moins un premier type de poudre d'aluminium de granulométrie micrométrique et d'au moins un deuxième type de poudre d'aluminium de granulométrie nanométrique.
2- Composition explosive selon la revendication 1, caractérisée en ce que la masse globale d'aluminium mise en oeuvre dans la composition comprend entre 10% et 70% d'aluminium de granulométrie micrométrique. 3Composition explosive selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle comprend de 5% à 16% en masse d'aluminium de granulométrie nanométrique associé à 2% à 10% d'aluminium de granulométrie micrométrique, la masse globale d'aluminium mise en oeuvre étant inférieure ou égale à 30%.
4- Composition explosive selon une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le matériau explosif est un 20 explosif fusionnable.
5- Composition explosive selon la revendication 4, caractérisée en ce que le matériau explosif mis en oeuvre comprend de 20% à 50% de trinitrotoluène en proportion massique relative du matériau explosif seul.
6- Composition explosive selon la revendication 5, caractérisée en ce que le matériau explosif mis en oeuvre est une composition B associant 25% à 50% en masse de trinitrotoluène et 50% à 75% en masse d'hexogène, en proportions massiques relatives du matériau explosif seul.
7- Composition explosive selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'elle a la formulation massique globale suivante: 64% à 42,5% en masse d'hexogène, 21% à 42,5% en masse de trinitrotoluène, 2% à 10% en masse d'aluminium micrométrique, 5% à 16% en masse d'aluminium nanométrique.
8- Composition explosive selon la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle a la formulation massique globale 5 suivante: 55% en masse d'hexogène, 30% en masse de trinitrotoluène, 5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
9- Composition explosive selon la revendication 4, caractérisée en ce que le matériau explosif mis en oeuvre est une composition associant 30% à 50% en masse d'un explosif fusionnable, 20% à 70% en masse d'au moins un explosif en grains à vulnérabilité réduite, et 0% à 30% d'un explosif complémentaire en grains, pourcentages donnés en proportions massiques relatives du matériau explosif seul.
10- Composition explosive selon la revendication 9, carac-térisée en ce qu'elle a la formulation massique globale suivante: 20% à 56% en masse d'oxynitrotriazole, 21% à 40% en masse de trinitrotoluène, 0% à 30% d'un explosif complémentaire en grains, 7% à 10% en masse d'un liant, 2% à 10% en masse d'aluminium micrométrique, 5% à 16% en masse d'aluminium nanométrique.
11- Composition explosive selon la revendication 10, carac-térisée en ce qu'elle a la formulation massique globale suivante: 40% en masse d'oxynitrotriazole, 30% en masse de trinitrotoluène, 10% en masse d'un liant, 5% en masse d'aluminium micrométrique, 15% en masse d'aluminium nanométrique.
12- Composition explosive selon la revendication 10, carac-térisée en ce qu'elle a la formulation massique globale suivante: 48% en masse d'oxynitrotriazole, 31% en masse de trinitrotoluène, 7,5% en masse d'un liant, 3,5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
13- Composition explosive selon la revendication 10, 10 carac-térisée en ce qu'elle a la formulation massique globale suivante: 21% en masse d'oxynitrotriazole, 31% en masse de trinitrotoluène, 7,5% en masse d'un liant, 27% en masse d'octogène, 3,5% en masse d'aluminium micrométrique, 10% en masse d'aluminium nanométrique.
14- Composition explosive selon une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle constitue une composition explosive composite associant au moins un matériau explosif et au moins un liant polymérisable.
15- Composition explosive selon la revendication 14, caractérisée en ce qu'elle a la formulation massique globale: 55% à 80% en masse de matériau explosif, 10% à 30% d'un liant polymérisable, 10% à 30% d'aluminium.
16- Composition explosive selon la revendication 15, caractérisée en ce qu'elle a la formulation massique globale: 20% en masse d'hexogène, 43% en masse de perchlorate d'ammonium, 12% en masse de liant, 9% en masse d'aluminium micrométrique, 16% en masse d'aluminium nanométrique.
17- Composition explosive selon la revendication 15, caractérisée en ce que qu'elle a la formulation massique globale: 64% en masse d'hexogène, 16% en masse de liant, 7% en masse d'aluminium micrométrique, 13% en masse d'aluminium nanométrique.
18- Composition explosive selon une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle a la formulation massique 10 globale: 45% à 72% en masse d'oxynitrotriazole, 10% à 35% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% à 7% en masse de cire, 12% à 20% en masse de poudre d'aluminium.
19- Composition explosive selon la revendication 18, caractérisée en ce qu'elle a la formulation massique globale: 72% en masse d'oxynitrotriazole, 10% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% en masse de cire, 4% en masse de poudre d'aluminium micrométrique, 10% en masse de poudre d'aluminium nanométrique.
20- Composition explosive selon la revendication 18, caractérisée en ce qu'elle a la formulation massique globale: 49% en masse d'oxynitrotriazole, 33% en masse d'octogène ou d'hexogène, 4% en masse de cire, 4% en masse de poudre d'aluminium micrométrique, 10% en masse de poudre d'aluminium nanométrique.
FR0403727A 2004-04-07 2004-04-07 Composition explosive Expired - Lifetime FR2868774B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0403727A FR2868774B1 (fr) 2004-04-07 2004-04-07 Composition explosive
CA 2502155 CA2502155A1 (fr) 2004-04-07 2005-04-04 Composition explosive
EP20050290732 EP1584610A2 (fr) 2004-04-07 2005-04-04 Composition explosive
NO20051710A NO20051710L (no) 2004-04-07 2005-04-06 Sprengstoff

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0403727A FR2868774B1 (fr) 2004-04-07 2004-04-07 Composition explosive

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2868774A1 true FR2868774A1 (fr) 2005-10-14
FR2868774B1 FR2868774B1 (fr) 2007-01-12

Family

ID=34896728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0403727A Expired - Lifetime FR2868774B1 (fr) 2004-04-07 2004-04-07 Composition explosive

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP1584610A2 (fr)
CA (1) CA2502155A1 (fr)
FR (1) FR2868774B1 (fr)
NO (1) NO20051710L (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007070934A1 (fr) * 2005-12-22 2007-06-28 Orica Explosives Technology Pty Ltd Composition explosive

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006030678B4 (de) * 2006-07-04 2009-05-14 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Sprengladung
CN103012299B (zh) * 2012-12-27 2015-01-14 中国工程物理研究院化工材料研究所 基于dmso/h2o二元体系的hmx制备方法
DE102014007455A1 (de) * 2014-05-21 2015-11-26 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Verfahren zur Drucksteigerung einer Komposit-Ladung

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1043534A (en) * 1961-10-27 1966-09-21 Secr Aviation Improvements in or relating to gas-producing compositions
ZA736092B (en) * 1973-09-05 1974-08-28 Metal Sales Co Ltd Improvements in explosive grade aluminium powders and the like like
US4100000A (en) * 1976-05-31 1978-07-11 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of National Defence Prilled explosive composition
US5472531A (en) * 1992-12-01 1995-12-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Insensitive explosive composition
US5728969A (en) * 1994-08-12 1998-03-17 Mitsubishi Chemical Corporation Preparation of AN-DNT-Al explosive

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1043534A (en) * 1961-10-27 1966-09-21 Secr Aviation Improvements in or relating to gas-producing compositions
ZA736092B (en) * 1973-09-05 1974-08-28 Metal Sales Co Ltd Improvements in explosive grade aluminium powders and the like like
US4100000A (en) * 1976-05-31 1978-07-11 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of National Defence Prilled explosive composition
US5472531A (en) * 1992-12-01 1995-12-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Insensitive explosive composition
US5728969A (en) * 1994-08-12 1998-03-17 Mitsubishi Chemical Corporation Preparation of AN-DNT-Al explosive

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BAOZHA YU CHONGJI , 19(3), 250-255 CODEN: BAYCE7; ISSN: 1001-1455, 1999 *
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 130, no. 25, 21 June 1999, Columbus, Ohio, US; abstract no. 340190b, R. ETTELAIE ET AL.: "Extent of reaction in energetic particulate mixtures. Role of composition and particle size ratio." XP001087386 *
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 82, no. 24, 16 June 1975, Columbus, Ohio, US; abstract no. 158377f, R. SCHERZINGER: "Explosive grade aluminum powders and the like" page 132; XP002313327 *
DATABASE CA [online] CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; CHEN, LANG ET AL: "Study of the metal acceleration capacities of aluminized explosives with spherical aluminum particles of different diameter", XP002313329, retrieved from STN Database accession no. 131:186990 *
DATABASE CA [online] CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; MIAO, QINSHU ET AL: "Influence of shape and size of aluminum on the detonation properties of aluminized explosives", XP002313328, retrieved from STN Database accession no. 138:387614 *
HUOZHAYAO XUEBAO , 25(2), 4-5, 8 CODEN: HUXUFP; ISSN: 1007-7812, 2002 *
J. CHEM. PHYS., vol. 110, no. 17, 1999, pages 8730 - 8741 *
P. BROUSSEAU ET AL.: "Nanometric Aluminum in Explosives", PROPELLANTS, EXPLOSIVES, PYROTECHNICS, vol. 27, 2002, pages 300 - 306, XP008041329 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007070934A1 (fr) * 2005-12-22 2007-06-28 Orica Explosives Technology Pty Ltd Composition explosive

Also Published As

Publication number Publication date
NO20051710L (no) 2005-10-10
EP1584610A2 (fr) 2005-10-12
NO20051710D0 (no) 2005-04-06
FR2868774B1 (fr) 2007-01-12
CA2502155A1 (fr) 2005-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1934158A2 (fr) Composition pyrotechnique generatrice de gaz rapide et procede d'obtention
FR2867469A1 (fr) Compositions reactives contenant un metal, et leur procede de production
CA2364135C (fr) Compositions pyrotechniques generatrices de gaz a liant hydrocarbone et procede de fabrication en continu
WO2012035271A2 (fr) Composes pyrotechniques générateurs de gaz
JP2017160122A (ja) 発射薬を製造するための固形物質の使用
EP2516355B1 (fr) Composition explosive fusible/coulable et a vulnerabilite reduite
CA2502155A1 (fr) Composition explosive
EP3212593B1 (fr) Produit pyrotechnique composite avec charges d'adn et de rdx dans un liant de type pag et sa preparation
FR2667592A1 (fr) Composition d'explosif brisant, insensible a une detonation accidentelle et a detonation autosuffisante en cas d'allumage delibere, et son procede de preparation.
EP0823883B1 (fr) Composes d'intercalation, leur procede de preparation et leur utilisation notamment en pyrotechnique
FR2926545A1 (fr) Composition generatrice de gaz azote, comprenant de l'azodicarbonamide et procede de generation de gaz azote par decomposition de ladite composition
WO2010061127A2 (fr) Composition composite pour propergol solide comprenant un derive ferrocenique et une charge d'aluminium submicronique, propergol solide et chargement
FR2949778A1 (fr) Composes pyrotechniques generateurs de gaz
FR2902783A1 (fr) Compositions pyrotechniques thermo-initiables, utilisation.
EP0814069B1 (fr) Composition explosive fusionnable / coulable et à vulnérabilité réduite
CA2204840C (fr) Procede continu de fabrication sans solvant de produits pyrotechniques composites thermodurcissables
FR2871457A1 (fr) Composition pyrotechnique ayant une tenue mecanique amelioree
FR2950624A1 (fr) Compose pyrotechnique generateur de gaz
FR2526418A1 (fr) Composition propulsive contenant de la nitrocellulose, de la nitroglycerine, du benzoate de cuivre et du plomb ou ses derives, notamment pour fusees
FR2774684A1 (fr) Nouveaux materiaux pyrotechniques non detonables pour microsystemes
FR2536065A1 (en) Propellants based on plastics foam
FR2936795A1 (fr) Compositions explosives denses, chargements explosifs denses et munitions les comprenant
EP3770136B1 (fr) Propergol solide composite
EP3515881A1 (fr) Produit pyrotechnique composite renfermant un agent anti-lueur de type sel de potassium.
WO2020229769A1 (fr) Grains de poudre propulsive comprenant des canaux au moins partiellement obtures

Legal Events

Date Code Title Description
CL Concession to grant licences
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 12

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 19

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 20