RU2117649C1 - Порох для генератора газа - Google Patents

Порох для генератора газа Download PDF

Info

Publication number
RU2117649C1
RU2117649C1 RU96109379A RU96109379A RU2117649C1 RU 2117649 C1 RU2117649 C1 RU 2117649C1 RU 96109379 A RU96109379 A RU 96109379A RU 96109379 A RU96109379 A RU 96109379A RU 2117649 C1 RU2117649 C1 RU 2117649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
component
amount
weight
nitrate
gunpowder
Prior art date
Application number
RU96109379A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109379A (ru
Inventor
Эдуард ГАСТ
Питер Земмлер
Бернхард ШМИД
Original Assignee
Нигу Хеми ГмбХ
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 Нигу Хеми ГмбХ filed Critical Нигу Хеми ГмбХ
Application granted granted Critical
Publication of RU2117649C1 publication Critical patent/RU2117649C1/ru
Publication of RU96109379A publication Critical patent/RU96109379A/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D1/00Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires
    • A62D1/06Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires containing gas-producing, chemically-reactive components
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B25/00Compositions containing a nitrated organic compound
    • C06B25/34Compositions containing a nitrated organic compound the compound being a nitrated acyclic, alicyclic or heterocyclic amine
    • 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
    • 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
    • C06D5/06Generation of pressure gas, e.g. for blasting cartridges, starting cartridges, rockets by reaction of two or more solids

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Air Bags (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Fats And Perfumes (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к твердым порохам для генератора газа, которые используются в аварийных предохранительных подушках для защиты пассажиров в транспортных средствах. Техническим результатом изобретения является получение пороха термостабильного, легковоспламеняющегося, быстрогорящего даже при пониженных температурах окружающей среды, обеспечивающего удовлетворительные условия хранения и обладающего улучшенными характеристиками выгорания, образования шлака и высоким выходом малотоксичного газа. Порох согласно изобретению содержит горючее A - по меньшей мере один карбонат, карбонат водорода или нитрат гуанидина, аминогуанидина, диаминогуанидина или триаминогуанидина, окислитель B - по меньшей мере один нитрат щелочного или щелочноземельного металла, или нитрат аммония, носитель C1, выбранный из диоксида кремния, силикатов щелочных или щелочноземельных металлов, или алюмосиликатов и/или носитель C2, поставляющий кислород, выбранный из диоксида железа (III), оксидов кобальта, диоксида марганца и оксида меди (II). 10 з.п. ф-лы, 4 табл., 3 ил.

Description

Изобретение имеет отношение к созданию твердых порохов для генератора газа, которые базируются на соединениях гуанидина при использовании соответствующих носителей.
В [1] раскрыты пороха для генератора газа, которые используются в аварийных предохранительных подушках, базирующиеся на триаминогуанидин нитрате (TAGN), который дополнительно может содержать окислители, такие как нитраты щелочных металлов и щелочноземельных металлов, нитриты, хлораты или перхлораты. В качестве дополнительного компонента может присутствовать сульфид молибдена. Преимущества использования TAGN вместо известных азидов натрия связаны с его нетоксичной природой, а также с хорошей стабильностью; кроме того, TAGN совершенно не образует солей, которые являются чувствительными к трению и удару в сочетании с тяжелыми металлами. Скорость выгорания порохов генератора газа может быть выбрана подходящей путем вариации давления сжатия при производстве гранул или таблеток из смеси компонентов.
Недостатки таких порохов генератора газа заключаются в недостаточной степени контроля выгорания, а также в выделении токсичных газов, таких как CO, и в неидеальном образовании шлака в процессе выгорания, что приводит к значительному образованию пыли, некоторая часть которой может проникать в легкие человека.
В сравнении с [1] основной задачей изобретения является создание усовершенствованных порохов генератора газа, характер выгорания которых может систематически регулироваться и которые образуют при выгорании легкоудерживаемые шлаки и минимизируют образование токсичных газов. Пороха генератора газа должны быть термостабильными, легковоспламеняемыми, быстрогорящими, даже при пониженных температурах окружающей среды, обеспечивающими удовлетворительные условия их хранения и обладающими высоким выходом газа. Кроме того, указанные пороха генератора газа должны позволить уменьшить размеры корпуса генератора и соответственно уменьшить его вес в сравнении с известными генераторами, которые работают на азиде натрия.
В соответствии с изобретением эти задачи обеспечиваются порохом генератора газа, который содержит:
(A) по меньшей мере один карбонат, карбонат водорода или нитрат гуанидина, аминогуанидина, диаминогуанидина или триаминогуанидина,
(B) по меньшей мере один нитрат щелочного металла или щелочноземельного металла, или нитрат аммония, в качестве окислителя;
(C) по меньшей мере один носитель, выбранный из диоксида кремния, силикатов щелочных металлов, силикатов щелочноземельных металлов или алюминосиликатов и/или по меньшей мере один носитель, поставляющий кислород, выбранный из оксида железа (III), оксидов кобальта, диоксида марганца и оксида меди (II), для замедления выгорания и улучшения образования шлака.
Карбонаты, карбонаты водорода или нитраты гуанидина, аминогуанидина, диаминогуанидина или триаминогуанидина (TAGN) или их смесь могут быть использованы в качестве компонента A. Предпочтительно используется TAGN, TAGN фактически является нетоксичным (LD50 > 3500 мг/кг rat), негигроскопичным, умеренно растворимым в воде, термостабильным, горючим при пониженных температурах окружающей среды и обладающим низкой чувствительностью к удару или трению. Выход газа при выгорании TAGN является очень высоким, причем в этом процессе образуется большая пропорция газообразного азота. Имеется возможность замены части TAGN нитрогуанидином от 1 до 50% по весу. При этом стоимость компонента A может быть снижена и достигнут благоприятный характер протекания выгорания, так как нитрогуанидин имеет более низкую скорость выгорания в сравнении с TAGN.
Нитраты щелочного металла или щелочноземельного металла и их смеси могут быть использованы как окислители в качестве компонента B. Предпочтительно используется нитрат калия. Нитрат калия является негигроскопичным, нетоксичным и позволяет обеспечить высокий выход газа в процессе выгорания и при низких температурах окружающей среды.
В смеси компонентов A и B компонент A присутствует в количествах ориентировочно от 20 до 55, а преимущественно ориентировочно от 50 до 55% по весу, а компонент B присутствует в количествах ориентировочно от 80 до 45, а преимущественно ориентировочно от 50 до 45% по весу. Преимущественно компонент A присутствует в количествах ориентировочно от 50 до 55% по весу, а компонент B присутствует в количествах ориентировочно от 50 до 45% по весу.
Диоксид кремния, силикаты щелочных металлов, силикаты щелочноземельных металлов или алюминосиликаты или же их смеси могут быть использованы как носитель в качестве компонента C. Примерами таких носителей являются Aerosil 200 и Aerosil 300, высокодисперсная кремниевая кислота и кизельгур (диатомовая земля). Предпочтительным носителем является кремниевая кислота, имеющая pH около 7.
Оксид железа (III), оксиды кобальта, диоксид марганца и оксид меди (II) также могут быть использованы как носитель в качестве компонента C. Предпочтительным кислородообразующим носителем является оксид железа (III).
Относительно общего количества компонентов A и B компонент C присутствует в количестве ориентировочно от 5 до 45, а преимущественно ориентировочно от 8 до 20% по весу. Если в качестве кислородообразующего носителя использован оксид железа (III), то он присутствует в количестве ориентировочно от 20 до 40, а преимущественно ориентировочно от 25 до 35% по весу относительно общего количества компонентов A и B.
Компонент C служит замедлителем выгорания, т.е. регулятором скорости выгорания. Одновременно при этом улучшается образование шлака или расплава. Образование шлака является совершенно необходимым, например, в случае аварийной предохранительной подушки.
Аварийная предохранительная подушка главным образом содержит кожух генератора газа, наполненный порохом генератора газа, главным образом в форме таблеток, и начальным детонатором (электровоспламенителем) для детонации пороха генератора газа, а также содержит газовую подушку. Подходящие детонаторы раскрыты, например, в патенте США US-PS 4931111. Газовая подушка, которая первоначально сложена в небольшую упаковку, после первоначальной детонации наполняется газом, производимым при выгорании пороха генератора газа, и достигает своего полного объема в течение промежутка времени ориентировочно 10-50 мс. Выход в газовую подушку из генератора газа горячих искр, расплавленного материала или твердых частиц должен быть в значительной степени устранен, так как он может привести к разрушению газовой подушки или телесному повреждению пассажиров автомобиля. Это обеспечивается за счет образования шлака.
Образование шлаков одновременно снижает производство пылевидных компонентов, которые могут выходить из генератора газа в аварийную предохранительную подушку и которые могут проникать в легкие человека. Пылевидные частицы, которые могут проникать в легкие человека, имеют диаметр около 6 мкм или меньше. Поставляющие кислород носители дополнительно снижают образование при выгорании токсичных газов, таких как моноксид углерода.
Факультативно порох генератора газа может дополнительно содержать в качестве компонента D связующее вещество, которое растворимо в воде при комнатной температуре. Предпочтительными связующими являются соединения целлюлозы или полимеры одного или нескольких полимеризуемых олефиновых ненасыщенных мономеров. Примерами соединений целлюлозы являются эфиры целлюлозы, такие как карбоксиметилцеллюлоза, эфир метилцеллюлозы, в частности метилгидроксиэтилцеллюлоза. Разновидностью успешно используемой метилгидроксиэтилцеллюлозы является CULMINAL® MNEC 30000 PR, который поставляется фирмой Aqualon. Подходящими полимерами, которые обладают связывающим действием, являются поливинилпирроллидон, поливинил ацетат, поливиниловый спирт и поликарбонаты.
Относительно общего количества компонентов A и B компонент D присутствует в количестве ориентировочно от 0,1 до 5%, а преимущественно в количестве ориентировочно от 1,5 до 2,5% по весу.
Связующее вещество D служит в качестве агента снижения чувствительности и как средство, способствующее процессу обработки при производстве гранулированного материала или таблеток из пороха генератора газа. Оно дополнительно снижает гидрофильные свойства пороха генератора газа и стабилизует его.
Таблетки или гранулы пороха генератора газа, используемые в генераторе газа, могут быть изготовлены известными способами, например, при помощи горячего прессования, экструзии, при использовании роторных прессов сжатия или таблетировочных машин. Размер гранул или таблеток зависит от желательного времени горения в каждом конкретном случае применения.
Рабочие примеры.
Вычисленные количества триаминогуанидин нитрата (TAGN), а факультативно также нитрогуанидина, а также нитрита калия или опционно эфира целлюлозы растворяют в возможно меньшем количестве воды при 90oC, а затем в раствор при перемешивании вводят оксид железа и/или диоксид кремния, имеющие средний размер частиц ориентировочно 1 мкм. После предварительной сушки при 60oC при давлении 16 гПа при механическом перемешивании смесь измельчают до еще меньшего размера, а затем после сушки при 60oC формируют таблетки, имеющие диаметр 6 мм и высоту 2 мм с использованием таблетировочной машины.
Испытанные смеси приведены в табл. 1. Смесь 1 совсем не содержит диоксида кремния, а смесь 5 совсем не сдержит оксида железа (III). Используемая в качестве смеси сравнения смесь 6 не содержит как диоксида кремния, так и оксида железа (III).
В табл. 2 сведены определенные расчетом параметры реакции. Наиболее высокая температура достигается в смеси 5, а в особенности в смеси 6.
В табл. 3 сведены продукты реакции, полученные при выгорании, и их количества.
В табл. 4 приведены результаты испытаний, касающиеся успешности разложения, стабильности, образования шлака и характера выгорания различных смесей. Смеси 1-5 обладают характером выгорания, который может быть охарактеризован как идущий от хорошего до очень хорошего, в особенности в сочетании с постоянной высокой скоростью выгорания. Неадекватное образование шлака и неадекватный характер горения был обнаружен только в смеси сравнения 6, которая в качестве компонента C не содержала как диоксид кремния, так и оксид железа (III).
Испытания стабильности для смеси 1.
1. Дифференциальный термический анализ.
Аппарат: HERAEUS-FUS-O-MAT.
Скорость нагревания 10oC/мин, начальная масса образца 10 мг.
Результат: конверсия KNO3: 129/130oC, начало экзотермической реакции: 168oC.
2. Дифференциальная термогравитометрия.
Аппарат: LINSEIS-Simultan DTA/TG.
Скорость нагревания 5oC/мин, начальная масса образца 20 мг.
Результат: конверсия KNO3:127oC, начало экзотермической реакции: 135oC, дефлаграция: 158oC.
Испытание на выгорание смеси 1.
Испытание на выгорание смеси 1 было проведено в нормальном алюминиевом кожухе генератора газа для аварийной предохранительной подушки на 60 л, который имел канал для измерения давления в оболочке емкостью 60 л. Испытательная температура для проведения теста 1 составляла - 35oC, а вес порохового заряда был 51,0 г. Пороховой заряд был образован таблетками диаметром 6 мм и высотой 2 мм.
На фиг. 1 показано давление в камере горения в единицах измерения 105 Па в функции времени после детонации (в миллисекундах) для теста 1.
Возрастание давления происходит ориентировочно в пределах 1,5 мс, а падение давления на половину от максимального происходит ориентировочно через 27 мс. Максимальное давление составляло 1,88•107 и достигалось через 12,3 мс.
Анализ образовавшихся токсичных газовых компонентов, млн-1
CO 300, NH3 > 70, NOx 60
Испытание на выгорание смеси 2.
Испытание на выгорание смеси 2 было проведено в алюминиевом кожухе Euro генератора газа для аварийной предохранительной подушки на 35 л, который имел канал для измерения давления в оболочке емкостью 60 л. Испытательная температура для проведения теста 2 составляла - 35oC, а для теста 3 составляла +20oC. Вес порохового заряда для проведения теста 2 был 41,0 г, а для теста 3 - 30,0 г. Пороховой заряд был образован таблетками диаметром 6 мм и высотой 2 мм.
На фиг. 2 показано давление в камере горения в единицах измерения 105 Па в функции времени после детонации (в миллисекундах) для теста 2.
Возрастание давления происходит ориентировочно в пределах 1,5 мс, а падение давления на половину от максимального происходит ориентировочно через 27 мс. Максимальное давление составляло 1,45•107 и достигалось через 15,7 мс.
На фиг. 3 показано давление в камере горения в единицах измерения 105 Па в функции времени после детонации (в миллисекундах) для теста 3.
Возрастание давления происходит ориентировочно в пределах 1,5 мс, а падение давления наполовину от максимального происходит ориентировочно через 27 мс. Максимальное давление составляло 1,33•107 и достигалось через 7,5 мс.
Соответствующий изобретению порох генератора газа образован при помощи нетоксичных, легко производимых и недорогих компонентов, обработка которых не представляет проблем. Их высокая термостабильность приводит к хорошей сохраняемости. Несмотря на низкую температуру выгорания, возгораемость смесей является хорошей. Они горят быстро и обеспечивают высокий выход газа с низким содержанием компонентов CO и NO. В результате соответствующие изобретению смеси особенно хорошо подходят для использования в качестве агентов генерации газа в различных системах с аварийными предохранительными подушками в качестве метательных веществ (порохов) или огнегасящих составов. Кроме того, пороха генератора газа легко могут быть рециркулированы.

Claims (11)

1. Порох генератора газа, включающий горючее A и окислитель B, отличающийся тем, что дополнительно содержит носитель C для замедления выгорания и улучшения образования шлака в количествах 5 - 45% по весу относительно суммарного количества компонентов A и B, который представляет собой по меньшей мере один компонент C1, выбранный из диоксида кремния, силикатов щелочных или щелочноземельных металлов, или алюмосиликатов и/или по меньшей мере один компонент C2, поставляющий кислород, выбранный из оксида железа (III), оксидов кобальта, диоксида марганца и оксида меди (II), причем компонентом A является по меньшей мере один карбонат, карбонат водорода или нитрат гуанидина, аминогуанидина, диаминогуанидина или триаминогуанидина в количестве около 20 - 55% по весу от общего содержания компонентов A и B, а компонентом B является по меньшей мере один нитрат щелочного или щелочноземельного металла, или нитрат аммония в количестве около 80 - 45% по весу от общего содержания компонентов A и B.
2. Порох по п.1, отличающийся тем, что компонент A присутствует в количестве 50 - 55% по весу компонент B присутствует в количестве 50 - 45% по весу, а компоненты C1 и C2 присутствуют относительно общего количества компонентов A и B в количествах 8 - 20% по весу.
3. Порох по п.1 или 2, отличающийся тем, что компонентом A является нитрат триаминогуанидина.
4. Порох по пп.1 - 3, отличающийся тем, что компонентом B является нитрат калия.
5. Порох по пп.1 - 4, отличающийся тем, что компонентом C1 является диоксид кремния с рН около 7.
6. Порох по пп.1 - 5, отличающийся тем, что компонент A образован на 99 - 50% по весу нитратом триаминогуанидина и на 1 - 50% по весу нитрогуанидином относительно общего количества компонента A.
7. Порох по пп.1 - 6, отличающийся тем, что компонентом C2 является оксид железа (III).
8. Порох по п.7, отличающийся тем, что оксид железа (III) присутствует в количестве 20 - 40%, преимущественно в количестве 25 - 35% по весу относительно общего количества компонентов A и B.
9. Порох по пп.1 - 8, отличающийся тем, что он дополнительно содержит связующее вещество D, которое растворимо в воде при комнатной температуре.
10. Порох по п.9, отличающийся тем, что связующим веществом является эфир целлюлозы, такой, как карбоксиметилцеллюлоза, эфир метилцеллюлозы, в особенности метилгидроксиэтилцеллюлоза, или полимер одного или нескольких полимеризуемых олефиновых ненасыщенных мономеров.
11. Порох по п.9 или 10, отличающийся тем, что связующее вещество присутствует в количестве 0,1 - 5%, преимущественно в количестве 1,5 - 2,5% по весу относительно общего количества компонентов A и B.
RU96109379A 1993-10-06 1994-10-06 Порох для генератора газа RU2117649C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4334099.7 1993-10-06
DE4334099 1993-10-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2117649C1 true RU2117649C1 (ru) 1998-08-20
RU96109379A RU96109379A (ru) 1998-08-20

Family

ID=6499558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109379A RU2117649C1 (ru) 1993-10-06 1994-10-06 Порох для генератора газа

Country Status (15)

Country Link
EP (1) EP0722429B1 (ru)
JP (1) JPH09503195A (ru)
CN (1) CN1132501A (ru)
AT (1) ATE178304T1 (ru)
AU (1) AU687895B2 (ru)
BR (1) BR9407761A (ru)
CA (1) CA2172822A1 (ru)
CZ (1) CZ88796A3 (ru)
DE (2) DE59408048D1 (ru)
ES (1) ES2130448T3 (ru)
HU (1) HUT76867A (ru)
PL (1) PL175606B1 (ru)
RU (1) RU2117649C1 (ru)
SK (1) SK45596A3 (ru)
WO (1) WO1995009825A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800556C1 (ru) * 2022-12-01 2023-07-24 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" Газогенерирующий пиротехнический состав и способ его изготовления

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050067074A1 (en) 1994-01-19 2005-03-31 Hinshaw Jerald C. Metal complexes for use as gas generants
US5538567A (en) * 1994-03-18 1996-07-23 Olin Corporation Gas generating propellant
WO1996023748A1 (fr) * 1995-02-03 1996-08-08 Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha Agent generateur de gaz pour air-bag
GB9503066D0 (en) * 1995-02-16 1995-04-05 Royal Ordnance Plc Gas generating composition
US5641938A (en) * 1995-03-03 1997-06-24 Primex Technologies, Inc. Thermally stable gas generating composition
US5850053A (en) * 1995-03-31 1998-12-15 Atlantic Research Corporation Eutectic mixtures of ammonium nitrate, guanidine nitrate and potassium perchlorate
US5726382A (en) * 1995-03-31 1998-03-10 Atlantic Research Corporation Eutectic mixtures of ammonium nitrate and amino guanidine nitrate
US5747730A (en) * 1995-03-31 1998-05-05 Atlantic Research Corporation Pyrotechnic method of generating a particulate-free, non-toxic odorless and colorless gas
JP3795525B2 (ja) * 1995-03-31 2006-07-12 アトランティック リサーチ コーポレイション 粒子を含んでいない無毒で無臭無色のガスを発生させるための全火工方法
DE19531130A1 (de) * 1995-08-24 1997-02-27 Bayern Chemie Gmbh Flugchemie Gaserzeugende Masse mit einem Verschlackungsmittel
JP3476771B2 (ja) * 1995-10-06 2003-12-10 ダイセル化学工業株式会社 エアバッグ用ガス発生剤成型体の製造法
JP3247929B2 (ja) * 1995-11-14 2002-01-21 ダイセル化学工業株式会社 ガス発生剤組成物
DE19548544A1 (de) * 1995-12-23 1997-06-26 Dynamit Nobel Ag Initialsprengstoff-freie Anzündmischung
US5756929A (en) * 1996-02-14 1998-05-26 Automotive Systems Laboratory Inc. Nonazide gas generating compositions
US5684269A (en) * 1996-03-15 1997-11-04 Morton International, Inc. Hydroxylammonium nitrate/water/self-deflagrating fuels as gas generating pyrotechnics for use in automotive passive restraint systems
US5635668A (en) * 1996-03-15 1997-06-03 Morton International, Inc. Gas generant compositions containing copper nitrate complexes
US5608183A (en) * 1996-03-15 1997-03-04 Morton International, Inc. Gas generant compositions containing amine nitrates plus basic copper (II) nitrate and/or cobalt(III) triammine trinitrate
RU2095104C1 (ru) * 1996-03-15 1997-11-10 Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог" Состав для тушения пожаров
FR2750422B1 (fr) * 1996-06-28 1998-08-07 Poudres & Explosifs Ste Nale Compositions pyrotechniques generatrices de gaz propres et application a un generateur de gaz pour la securite automobile
WO1998003449A1 (de) * 1996-07-20 1998-01-29 Dynamit Nobel Gmbh Explosivstoff- Und Systemtechnik Pyrotechnische mischung als treibmittel oder als gassatz mit kohlenmonoxid-reduzierten schwaden
WO1998003448A1 (de) 1996-07-20 1998-01-29 Dynamit Nobel Gmbh Explosivstoff- Und Systemtechnik Thermische sicherung
US6527886B1 (en) * 1996-07-22 2003-03-04 Daicel Chemical Industries, Ltd. Gas generant for air bag
KR100456410B1 (ko) * 1996-07-22 2005-04-14 다이셀 가가꾸 고교 가부시끼가이샤 에어백용가스발생제
US6497774B2 (en) 1996-07-22 2002-12-24 Daicel Chemical Industries, Ltd. Gas generant for air bag
KR100767838B1 (ko) 1996-07-25 2007-10-17 앨리언트 테크시스템즈 인코포레이티드 가스 발생제로 사용하기 위한 금속 착체
US6306232B1 (en) * 1996-07-29 2001-10-23 Automotive Systems Laboratory, Inc. Thermally stable nonazide automotive airbag propellants
AU7104196A (en) * 1996-08-29 1998-03-19 Atlantic Research Corporation Eutectic mixtures of ammonium nitrate and amino guanidine nitrate
EP0921967A4 (en) * 1996-08-29 2001-11-07 Atlantic Res Corp USE OF GAS MIXTURES IN HYBRID INFLATORS OF SAFETY AIR BAGS
NL1004618C2 (nl) * 1996-11-26 1998-05-27 Tno Gas genererend preparaat en toepassing daarvan in een airbag.
JP3641343B2 (ja) * 1997-03-21 2005-04-20 ダイセル化学工業株式会社 低残渣エアバッグ用ガス発生剤組成物
JP3608902B2 (ja) 1997-03-24 2005-01-12 ダイセル化学工業株式会社 ガス発生剤組成物及びその成型体
JPH10311500A (ja) * 1997-05-08 1998-11-24 Tekunosutaa:Kk ガス充填方法
DE29722912U1 (de) * 1997-12-29 1998-02-19 TRW Airbag Systems GmbH & Co. KG, 84544 Aschau Azidfreie gaserzeugende Zusammensetzung
AU2613499A (en) * 1997-12-30 1999-07-26 Dynamit Nobel Gmbh Explosivstoff- Und Systemtechnik Fire extinguishing composition
DE19812372C2 (de) * 1998-03-20 2001-10-04 Nigu Chemie Gmbh Gasgeneratortreibstoffe
DE29806504U1 (de) 1998-04-08 1998-08-06 TRW Airbag Systems GmbH & Co. KG, 84544 Aschau Azidfreie, gaserzeugende Zusammensetzung
JPH11292678A (ja) * 1998-04-15 1999-10-26 Daicel Chem Ind Ltd エアバッグ用ガス発生剤組成物
US5985060A (en) * 1998-07-25 1999-11-16 Breed Automotive Technology, Inc. Gas generant compositions containing guanidines
DE29821541U1 (de) * 1998-12-02 1999-02-18 TRW Airbag Systems GmbH & Co. KG, 84544 Aschau Azidfreie, gaserzeugende Zusammensetzung
DE19932466A1 (de) * 1999-07-12 2001-01-18 Trw Airbag Sys Gmbh & Co Kg Azidfreie gaserzeugende Zusammensetzung
DE10009819A1 (de) * 2000-03-01 2001-09-06 Trw Airbag Sys Gmbh & Co Kg Verfahren zur Herstellung von Treibstoff-Formlingen
JP4685262B2 (ja) * 2000-03-28 2011-05-18 ダイセル化学工業株式会社 ガス発生剤の製造法
DE10064285C1 (de) * 2000-12-22 2002-10-17 Nigu Chemie Gmbh Gasgeneratortreibstoff-Zusammensetzung und deren Verwendung
US6872265B2 (en) * 2003-01-30 2005-03-29 Autoliv Asp, Inc. Phase-stabilized ammonium nitrate
CN1331827C (zh) * 2004-12-16 2007-08-15 中国航天科技集团公司第四研究院第四十二研究所 非叠氮气体发生剂及制造工艺
CN100376515C (zh) * 2005-03-28 2008-03-26 东方久乐汽车安全气囊有限公司 一种产气组合物及其制备方法
CZ301335B6 (cs) * 2005-06-15 2010-01-20 Explosia, A. S. Pyrotechnické smesi pro predpínace bezpecnostních pásu
CN100395219C (zh) * 2006-04-29 2008-06-18 松原市大和化工有限责任公司 混敏硝铵炸药
US8808476B2 (en) * 2008-11-12 2014-08-19 Autoliv Asp, Inc. Gas generating compositions having glass fibers
WO2011090375A1 (en) * 2010-01-19 2011-07-28 Clearspark, Llc Method for preparing a pyrotechnic composition and charge
CN104998367A (zh) * 2014-04-17 2015-10-28 北京众慧诚科技有限公司 一种燃烧型灭火组合物
CN103980977A (zh) * 2014-05-16 2014-08-13 南京理工大学 一种锰基复合载氧体及其制备方法
CN105372147A (zh) * 2014-08-21 2016-03-02 湖北航天化学技术研究所 含硼推进剂一次燃烧产物中bn含量测定方法
WO2016171036A1 (ja) * 2015-04-23 2016-10-27 三菱瓦斯化学株式会社 ガス発生剤、及びそれを用いた発泡体の製造方法
CN105541666B (zh) * 2015-12-15 2017-10-20 湖北航天化学技术研究所 一种三氨基胍硝酸盐的结晶方法
RU2694773C1 (ru) * 2018-09-21 2019-07-16 Естиконде Инвестмент Лимитед Азотогенерирующий состав для пожаротушения и способ его получения
CN111548242B (zh) * 2020-05-15 2021-09-03 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 气体发生器
CN111675589B (zh) * 2020-05-15 2021-08-06 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 一种气体发生剂组合物、制备方法及其应用
CN112624892A (zh) * 2020-09-29 2021-04-09 陈肇明 一种新型高效点火具用药剂
CN112274827A (zh) * 2020-11-11 2021-01-29 郭铁良 一种具有通道开辟功能的手投式水性灭火器

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE884170C (de) * 1946-11-08 1953-07-23 Ici Ltd Gaserzeugende Ladung
FR955436A (ru) * 1946-11-29 1950-01-14
US2923612A (en) * 1956-01-27 1960-02-02 Ici Ltd Gas-producing compositions
GB805113A (en) * 1956-08-13 1958-11-26 Ici Ltd Improvements in or relating to gas producing compositions
US3074830A (en) * 1960-01-05 1963-01-22 Cecil A Rassier Combustion mixtures containing guanidine nitrate
US3856933A (en) * 1968-03-04 1974-12-24 Dow Chemical Co Pyrotechnic disseminating system
US4111728A (en) * 1977-02-11 1978-09-05 Jawaharlal Ramnarace Gas generator propellants
US5125684A (en) * 1991-10-15 1992-06-30 Hercules Incorporated Extrudable gas generating propellants, method and apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800556C1 (ru) * 2022-12-01 2023-07-24 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" Газогенерирующий пиротехнический состав и способ его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
AU7806694A (en) 1995-05-01
PL313943A1 (en) 1996-08-05
PL175606B1 (pl) 1999-01-29
AU687895B2 (en) 1998-03-05
BR9407761A (pt) 1997-03-04
WO1995009825A1 (de) 1995-04-13
DE9416112U1 (de) 1994-12-15
CZ88796A3 (en) 1996-08-14
CA2172822A1 (en) 1995-04-13
EP0722429B1 (de) 1999-03-31
CN1132501A (zh) 1996-10-02
ES2130448T3 (es) 1999-07-01
HUT76867A (en) 1997-12-29
DE59408048D1 (de) 1999-05-06
JPH09503195A (ja) 1997-03-31
SK45596A3 (en) 1997-01-08
EP0722429A1 (de) 1996-07-24
ATE178304T1 (de) 1999-04-15
HU9600744D0 (en) 1996-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2117649C1 (ru) Порох для генератора газа
CA2135977C (en) Gas generant compositions
US5542999A (en) Gas-generating mixture
EP0012628B1 (en) Pelletizable, rapid and cool burning solid nitrogen gas generant suitable for automotive crash bag inflators and method for generation of nitrogen gas
US5861571A (en) Gas-generative composition consisting essentially of ammonium perchlorate plus a chlorine scavenger and an organic fuel
JP2597066B2 (ja) ガス発生組成物
US6287400B1 (en) Gas generant composition
US20070102076A1 (en) Gas-producing mixtures
CA2013016C (en) Gas generant compositions containing salts of 5-nitrobarbituric acid, salts of nitroorotic acid, or 5-nitrouracil
JPS646157B2 (ru)
MXPA94009331A (en) Generating composition of
JPH08508972A (ja) インフレータのガス発生器のための発火組成物
JPH11292678A (ja) エアバッグ用ガス発生剤組成物
CA2257355A1 (en) A pyrotechnic method of generating a particulate-free, non-toxic odorless and colorless gas
US20060054257A1 (en) Gas generant materials
WO1994001381A1 (en) Gas generating agent for air bags
US5677510A (en) Gas generating mixture
JP3795525B2 (ja) 粒子を含んでいない無毒で無臭無色のガスを発生させるための全火工方法
JP2000517282A (ja) ガス発生組成物
US6361630B2 (en) Cool burning gas generating composition
JPH10158086A (ja) ガス発生調製物及びエアーバツグにおけるその使用
KR20010041919A (ko) 가스 발생기용 추진제
US6113713A (en) Reduced smoke gas generant with improved mechanical stability
US6277221B1 (en) Propellant compositions with salts and complexes of lanthanide and rare earth elements
US20040231770A1 (en) Gas-generating substances