PL401747A1 - Imitator materiału wybuchowego na bazie trotylu - Google Patents
Imitator materiału wybuchowego na bazie trotyluInfo
- Publication number
- PL401747A1 PL401747A1 PL401747A PL40174712A PL401747A1 PL 401747 A1 PL401747 A1 PL 401747A1 PL 401747 A PL401747 A PL 401747A PL 40174712 A PL40174712 A PL 40174712A PL 401747 A1 PL401747 A1 PL 401747A1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- weight
- imitator
- tnt
- explosive
- cross
- Prior art date
Links
Landscapes
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Imitator materiału wybuchowego na bazie trotylu stanowi jego niepalny, niewybuchowy materiał zastępczy stwarzający możliwość składowania w warunkach niewymagających specjalnych zabezpieczeń oraz zapewniający swobodny dostęp personelu technicznego. Nadaje się do jednoczesnego zastosowania w urządzeniach do wykrywania obecności materiału wybuchowego wykorzystujących technikę neutronowej analizy aktywacyjnej oraz w urządzeniach wykorzystujących technikę radiografii promieniowania rentgenowskiego. Imitator materiału wybuchowego na bazie trotylu odznacza się tym, że zawiera 21-27% wagowych melaminy C3H6N6, 21-27% wagowych grafitu, 9-16% wagowych sproszkowanego metalu o małym przekroju czynnym na reakcje z neutronami, korzystnie opiłków żelaza lub opiłków ołowiu, 36-42% wagowych wody H2O oraz 0,09-0,21% wagowych usieciowanego poliakrylanu potasu w postaci hydrożelu o granulacji od 0,177-0,255 mm, przy czym stosunek wagowy usieciowanego poliakrylanu potasu w postaci hydrożelu do wody H2O. wynosi od 1:200 do 1:400. Ponadto ma postać hydrożelu o gęstości 1,6-1,7 g/cm3, korzystnie 1,65g/cm3.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL401747A PL224526B1 (pl) | 2012-11-25 | 2012-11-25 | Imitator materiału wybuchowego na bazie trotylu |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL401747A PL224526B1 (pl) | 2012-11-25 | 2012-11-25 | Imitator materiału wybuchowego na bazie trotylu |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL401747A1 true PL401747A1 (pl) | 2014-05-26 |
PL224526B1 PL224526B1 (pl) | 2017-01-31 |
Family
ID=50771888
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL401747A PL224526B1 (pl) | 2012-11-25 | 2012-11-25 | Imitator materiału wybuchowego na bazie trotylu |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
PL (1) | PL224526B1 (pl) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108956229B (zh) * | 2018-07-16 | 2019-10-01 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种tatp仿真炸药模拟剂及其制备方法 |
CN110183290B (zh) * | 2019-06-05 | 2021-05-18 | 唐山师范学院 | 聚丙烯酸钾在乳化基质中的应用、乳化基质及其制备方法和应用、乳化炸药 |
-
2012
- 2012-11-25 PL PL401747A patent/PL224526B1/pl unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL224526B1 (pl) | 2017-01-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
UA117088C2 (uk) | АКТИВОВАНІ Сe3+ ЗМІШАНІ ГАЛОЇДНІ ЕЛЬПАЗОЛІТИ ТА СЦИНТИЛЯТОР З ВИСОКОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ РОЗРІЗНЯЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ | |
PL401747A1 (pl) | Imitator materiału wybuchowego na bazie trotylu | |
CL2015000646A1 (es) | Uso de sal de nitrato de potasio y calcio para la fabricación de un fluido para la transferencia de calor | |
ZA201209569B (en) | Method of utilizing nuclear reactions of neutrons to produce primarily lanthanidies and/or platinum metals | |
Daniel et al. | Kinetics and mechanism of dehydration of lawsonite and blueschist | |
White et al. | Deflagration to Detonation Transition (DDT) Simulations of HMX Powder Using the HERMES Model | |
Liu et al. | Harbin Institute of Technology collaborative base project at APS of Argonne | |
Bechtol | GeV Gamma-ray Observations of Galaxy Clusters with the Fermi/LAT | |
Neves et al. | U and Th variability along a deep borehole in the Beiras Granite (Almeida, central Portugal) | |
Stein et al. | Tiny Molybdenites Tell Diffusion Tales | |
Cobden | Combining mineral physics with seismic observations: What can we deduce about the thermochemical structure of the Earth's deep interior? | |
Patton et al. | Prospects for using coherent elastic neutrino-nucleus scattering to measure the nuclear neutron form factor | |
Vance et al. | Interior Structure and Habitability of Ocean Worlds | |
Femi Marafatto et al. | Synchrotron X-ray cryomicrospectroscopy on radiation sensitive samples: Thallium speciation in contaminated soils | |
Day et al. | Zinc Isotopes as Tracers of Crust-Mantle Interactions and Mineralization Processes in Layered Intrusions | |
Madlee et al. | Gamma-ray Emission of the Earth's Upper Atmosphere in Geographical Coordinates with Fermi-LAT | |
Collini et al. | Structure and Dynamics of the Au (111) Surface in an Electrochemical Enviroment | |
Cherniak et al. | Diffusion of Sulfur in Sphalerite and Sulfate Minerals | |
Gerhardt | Cosmic Ray Muons in QCD | |
Peplowski et al. | Compositional variability across Mercury's surface revealed by MESSENGER measurements of variations in thermal neutron count rates | |
Bowers et al. | Experimental Results of the^ 33S (α, p)^ 36Cl Cross Sections: Implications on^ 36Cl Production in the Early Solar System | |
Sallee | Direct measurement of the cross-density overturning circulation in the Southern Ocean | |
Lordi | Mechanisms and Kinetics of Tellurium Precipitation in CdTe-based Materials | |
Filip et al. | Methods of preparation and modification of advanced zero-valent iron nanoparticles, their properties and application in water treatment technologies | |
Boulay et al. | DEAP-3600 Dark Matter Search at SNOLAB |