RU2063944C1 - Liquid explosive compound - Google Patents

Liquid explosive compound Download PDF

Info

Publication number
RU2063944C1
RU2063944C1 RU94028688A RU94028688A RU2063944C1 RU 2063944 C1 RU2063944 C1 RU 2063944C1 RU 94028688 A RU94028688 A RU 94028688A RU 94028688 A RU94028688 A RU 94028688A RU 2063944 C1 RU2063944 C1 RU 2063944C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitivity
liquid explosive
explosive compound
liquid
nitroglycerin
Prior art date
Application number
RU94028688A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU94028688A (en
Inventor
Л.В. Ларионов
В.И. Зыкова
Е.Л. Ларионова
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
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 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики filed Critical Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
Priority to RU94028688A priority Critical patent/RU2063944C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2063944C1 publication Critical patent/RU2063944C1/en
Publication of RU94028688A publication Critical patent/RU94028688A/en

Links

Landscapes

  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

FIELD: blasting operations. SUBSTANCE: liquid explosive compound contains, mas.%: nitroglycerin 92-98; benzotrifuroxane 2-8. Rate of detonation is 8.1-8.5 km/s. Explosion heat is 1489-1502 kcal/kg, shock sensitivity (p=2 kg, H=200 mm) is 68-76. EFFECT: higher efficiency. 1 tbl

Description

Изобретение относится к разработке жидких взрывчатых составов (ЖВС) с регулируемой чувствительностью. The invention relates to the development of liquid explosive compositions (LAB) with adjustable sensitivity.

Использование ЖВС является одним из перспективных направлений в решении народно-хозяйственных задач. Кроме того, жидкие в обычных условиях, взрывчатые состав по сравнению с твердым ВВ более технологичны. The use of liquid housing is one of the promising areas in solving national economic problems. In addition, liquid in ordinary conditions, explosive composition in comparison with solid explosives more technologically advanced.

К сожалению, практическое применение жидких ВВ (например, нитроглицерина (НГЦ) или составов на его основе) зачастую сильно ограничено из-за высокой чувствительности к механическим воздействиям. Unfortunately, the practical use of liquid explosives (for example, nitroglycerin (NGC) or compositions based on it) is often very limited due to its high sensitivity to mechanical stresses.

В то же время такое высокоэнергетическое ВВ, каковым является НГЦ, служит постоянным объектом для создания взрывчатых составов различного назначения. При этом для снижения чувствительности искомых составов в НГЦ вводят флегматизирующие добавки. С помощью таких добавок создан целый ряд так называемых нитроглицериновых взрывчатых составов различного целевого назначения. К ним относятся такие промышленные ВВ, как детониты, победиты и им подобные. Эти составы имеют низкую чувствительность к механическим воздействиям вследствие малого содержания НГЦ (10%). В силу этой же причины они обладают и слабыми энергетическими характеристиками. Известен ряд составов на основе НГЦ (см. например, патенты США N 2988436, N 3108916, N 4011114 и др. ). Но эти составы отличаются довольно высокой чувствительностью к механическим воздействиям. Кроме того, что очень важно, из-за низкого кислородного коэффициента они обладают и низкой энергетикой. Наиболее близким к заявляемому является патент США N 3423256, кл. С О6В 3/00, 21.01.69 (прототип), в котором в качестве флегматизатора НГЦ предложен триметилолэтан тринитрат (ТМЭТ). Но и в этом случае существенное снижение чувствительности ЖВС достигается лишь при введении в НГЦ больших количеств флегматизатора, что приводит к резкому ухудшению взрывчатых характеристик состава (например, как показали проведенные испытания, чтобы снизить чувствительность ЖВС по прототипу в 2-3 раза требуется вводить в НГЦ свыше 50% инертного ТМЭТ, что и является причиной снижения энергетического потенциала ЖВС). Следовательно, проблема создания высокоэнергетического ЖВС, обладающего достаточно низкой чувствительностью к механическому воздействию, не может считаться решенной. At the same time, such a high-energy explosive, such as the NSC, serves as a permanent object for creating explosive compositions for various purposes. At the same time, phlegmatizing additives are introduced into the NSC to reduce the sensitivity of the desired compositions. With the help of such additives, a number of so-called nitroglycerin explosive compositions for various purposes have been created. These include industrial explosives such as detonites, victories and the like. These compositions have a low sensitivity to mechanical stress due to the low content of NGC (10%). For the same reason, they also have weak energy characteristics. Known for a number of compositions based on NGC (see, for example, US patents N 2988436, N 3108916, N 4011114 and others). But these compositions are characterized by a fairly high sensitivity to mechanical stress. In addition, which is very important, because of the low oxygen coefficient, they also have low energy. Closest to the claimed is US patent N 3423256, CL. With O6B 3/00, January 21, 69 (prototype), in which trimethylol ethane trinitrate (TMET) was proposed as a phlegmatizer for NGC. But in this case, a significant decrease in the sensitivity of the liquid-alcohol mixture is achieved only when large quantities of a phlegmatizer are introduced into the NSC, which leads to a sharp deterioration in the explosive characteristics of the composition (for example, as shown by tests, in order to reduce the sensitivity of the liquid-alcohol-containing compounds of the prototype by a factor of 2–3, it is necessary to introduce more than 50% of inert TMET, which is the reason for the decrease in the energy potential of the vital substance). Consequently, the problem of creating a high-energy LHV with a sufficiently low sensitivity to mechanical stress cannot be considered resolved.

Доминирующим мотивом при создании нового взрывчатого состава является повышение его чувствительности при повышении энергетических характеристик. Флегматизирующие НГЦ добавки, использованные в упомянутых патентных материалах и, в частности, в прототипе, не удовлетворяют этому требованию. В связи с этим очевидна актуальность задачи снижения чувствительности состава на основе НГЦ без потери его энергетических характеристик. The dominant motive in creating a new explosive composition is to increase its sensitivity while increasing energy characteristics. Phlegmatizing NGC additives used in the mentioned patent materials and, in particular, in the prototype, do not satisfy this requirement. In this regard, the urgency of the task of reducing the sensitivity of the composition based on the NSC without losing its energy characteristics is obvious.

Для достижения указанной цели в НГЦ вводят бензотрифуроксан (БТФ) в следующем процентном соотношении (масс.):
нитроглицерин\7 92-98
бензотрифуроксан 8-2
В таблице приведены характеристики образцов предлагаемого состава.
To achieve this goal, benzotrifuroxan (BTF) is introduced into the NSC in the following percentage ratio (mass.):
nitroglycerin \ 7 92-98
benzotrifuroxane 8-2
The table shows the characteristics of the samples of the proposed composition.

Выявленная зависимость чувствительности от состава в системе НГЦ/БТФ до настоящего времени была неизвестна. Отсюда следует неочевидность путей достижения поставленной цели, тем более оба компонента предложенного состава представляют собой мощные ВВ. The revealed dependence of sensitivity on composition in the NHC / BTF system was unknown until now. This implies the non-obviousness of the ways to achieve the goal, especially since both components of the proposed structure are powerful explosives.

Анализ результатов испытаний, приведенных в таблице, показывает, что в качестве оптимальной добавки БТФ к НГЦ следует принять 2-8 масс. Введение при комнатной температуре большого количества БТФ приводит к выпадению последнего в осадок, а меньшего к увеличению чувствительности. The analysis of the test results shown in the table shows that 2-8 mass should be taken as the optimal additive of BTF to the NSC. The introduction of a large amount of BTF at room temperature leads to the precipitation of the latter, and less to an increase in sensitivity.

Предлагаемый состав является высокоэнергетичным (см.табл.) т.к. оба его компонента обладают высокими теплотами взрыва и скоростями детонации. The proposed composition is high-energy (see table) because both of its components have high heats of explosion and detonation velocities.

Технология приготовления предлагаемого состава проста и не меняется по сравнению с существующими в настоящее время. ТТТ1 The technology for preparing the proposed composition is simple and does not change compared to existing ones. TTT1

Claims (1)

Жидкий взрывчатый состав, включающий нитроглицерин и флегматизатор, отличающийся тем, что в качестве флегматизатора он содержит бензотрифуроксан при следующем соотношении компонентов, мас. A liquid explosive composition comprising nitroglycerin and a phlegmatizer, characterized in that it contains benzotrifuroxane as a phlegmatizer in the following ratio, wt. Нитроглицерин 92-98
Бензотрифуроксан 2-8
Nitroglycerin 92-98
Benzotrifuroxane 2-8
RU94028688A 1994-07-29 1994-07-29 Liquid explosive compound RU2063944C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94028688A RU2063944C1 (en) 1994-07-29 1994-07-29 Liquid explosive compound

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94028688A RU2063944C1 (en) 1994-07-29 1994-07-29 Liquid explosive compound

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2063944C1 true RU2063944C1 (en) 1996-07-20
RU94028688A RU94028688A (en) 1997-02-27

Family

ID=20159185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94028688A RU2063944C1 (en) 1994-07-29 1994-07-29 Liquid explosive compound

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063944C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008048146A2 (en) 2006-10-16 2008-04-24 Obshestvo S Ogranichennoy Otvetstvennjctyu 'ifokhim' Modifier for explosives

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 2988436, кл. C 06 D 5/04, 1961. Патент США N 3108916, кл. C 06 B 19/02, 1963. Патент США N 4011114, кл. C 06 B 45/10, 1976. Патент США N 3423256, кл. C 06 B 3/00, 1969 - прототип. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008048146A2 (en) 2006-10-16 2008-04-24 Obshestvo S Ogranichennoy Otvetstvennjctyu 'ifokhim' Modifier for explosives

Also Published As

Publication number Publication date
RU94028688A (en) 1997-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3356547A (en) Water-in-oil explosive emulsion containing organic nitro compound and solid explosive adjuvant
RU2063944C1 (en) Liquid explosive compound
US3994756A (en) Castable composite explosive compositions containing a mixture of trinitrobenzene and trinitroxylene
US3528864A (en) High impulse explosives containing tungsten
Iyer Explosive desensitization studies via chemical group modification. Nitroso‐Derivatives of RDX and 3‐Amino‐TNT
US3111439A (en) High explosive mixtures
CA2010720C (en) Low-energy fuse
JPH06144982A (en) Pyrotechnic delay composition
RU2076761C1 (en) Aerosol-forming solid-fuel compound to fight fire
RU2190585C1 (en) Explosive composition for boreholes
US4874441A (en) Explosive for warheads and solid rocket propellant
Iyer Explosive desensitization studies via chemical group modification II. 3, 5-diamino-and 3, 5-dichloro-2, 4, 6-trinitrotoluene (1)
RU2043984C1 (en) Liquid explosive composition
US1985968A (en) Explosive
RU2190586C1 (en) Explosive composition for boreholes
Toan et al. Thermal decomposition behavior and shelf‐life of polymer‐bonded explosives and hexogen‐An experimental study
SU1772920A1 (en) Composition for fire suppression of large volumes of combustible liquids and gases
US3104262A (en) Alkyl ether of linear methylene nitramines
US1751436A (en) Blasting explosive
Wang et al. Replacement of 2, 4, 6-trinitrotoluene by two eutectics formed between 4-amino-1, 2, 4-triazolium nitrate and 4-amino-1, 2, 4-triazolium perchlorate
US2452074A (en) Peroxide-glycerol explosive
US2362617A (en) Explosive composition
US3097122A (en) Explosive composition stabilized by nitro- or nitroso-triphenyl amine
RU2222518C2 (en) Explosive composition
Gogulya et al. Effect of the dispersity of the components of explosive materials on the detonation velocity and sensitivity to mechanical action