RU2229467C1 - Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки - Google Patents

Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2229467C1
RU2229467C1 RU2003125795/02A RU2003125795A RU2229467C1 RU 2229467 C1 RU2229467 C1 RU 2229467C1 RU 2003125795/02 A RU2003125795/02 A RU 2003125795/02A RU 2003125795 A RU2003125795 A RU 2003125795A RU 2229467 C1 RU2229467 C1 RU 2229467C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nitrocellulose
solid rocket
tetrahydroquinoline
stabilizer
chemical resistance
Prior art date
Application number
RU2003125795/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Иванов (RU)
Ю.А. Иванов
А.Ю. Фролов (RU)
А.Ю. Фролов
В.В. Осинин (RU)
В.В. Осинин
В.М. Перевезенцев (RU)
В.М. Перевезенцев
пин Н.М. Л (RU)
Н.М. Ляпин
Р.Ф. Гатина (RU)
Р.Ф. Гатина
А.С. Филиппов (RU)
А.С. Филиппов
А.А. Староверов (RU)
А.А. Староверов
Т.А. Енейкина (RU)
Т.А. Енейкина
Original Assignee
Инновационный фонд "Развития и взаимосвязи культур, наук, образований, религий, обществ, стран"
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 Инновационный фонд "Развития и взаимосвязи культур, наук, образований, религий, обществ, стран" filed Critical Инновационный фонд "Развития и взаимосвязи культур, наук, образований, религий, обществ, стран"
Priority to RU2003125795/02A priority Critical patent/RU2229467C1/ru
Priority to PCT/RU2003/000573 priority patent/WO2005019178A1/ru
Priority to AU2003302483A priority patent/AU2003302483A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2229467C1 publication Critical patent/RU2229467C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив, находящих применение в ствольных и ракетных системах. Предложен стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозного пороха и твердого ракетного топлива, представляющий собой соединение 2,2,4-триметилзамещенного 1,2-тетрагидрохинолина, являющееся 2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином, 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином, 6-этокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином, 8-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином или 8-метокси-2,2,4-триметил-1,2-тетрагидрохинолином. А также предложен способ обработки нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив с использованием указанного стабилизатора химической стойкости. Введение одного из указанных соединений в состав нитроцеллюлозных порохов или твердых ракетных топлив в количестве 0,1-10% от их массы обеспечивает требуемую химическую стойкость нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив без превращения применяемых указанных соединений в токсичные продукты. При этом достигается повышение показателя пламягашения и баллистических характеристик. Кроме того, использование указанных соединений ряда 2,2,4-триметилзамещенных 1,2-тетрагидрохинолинов при обработке нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив обеспечивает повышенную свето- и термостойкость указанных материалов и способствует ингибированию процессов радикального окисления при улучшении экологии. 2 с.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области нитроцеллюлозных пороков и твердых ракетных топлив, находящих применение в ствольных и ракетных системах.
Известно, что в настоящее время для стабилизации нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив используют N-нитрозодифениламин, алкилированные производные дифенилмочевины (центролиты), дифениламин в концентрациях 0,2-4 мас.% (RU 2093500 С1, 1997; RU 2026276 C1, 1995; RU 2198870 С2, 2003; US 391776, 1975).
В качестве наиболее близкого аналога настоящей группы изобретений могут быть приняты стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов - дифениламин и способ стабилизации химической стойкости нитроцеллюлозных порохов дифениламином (Краткий энциклопедический словарь. Энергетические конденсированные системы. М.: Янус-К, 2000. С.407-408).
Недостатком известных стабилизаторов нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив является то, что используемые в настоящее время в качестве стабилизаторов N-нитрозадифениламин, центролиты и дифениламин в процессе получения, хранения, использования, переработки и утилизации нитроцеллюлозосодержащих (пироксилинсодержащих) материалов, порохов образуют токсичные вещества, причем сами эти стабилизаторы относятся к веществам различных классов опасности (Вредные вещества в промышленности. Под редакцией Н.В.Лазарева. Л.: Химия, 1969). Кроме того, недостатком известных стабилизаторов нитроцеллюлозных материалов является ограниченность их ассортимента, что не позволяет получать разнообразные композиционные материалы, пороха с заданными свойствами без ввода дополнительных компонентов.
Задачей настоящего изобретения является улучшение качества нитроцеллюлозных материалов, а также их свойств и экологии в процессе получения, хранения, использования, переработки и утилизации за счет универсальности свойств вводимых веществ, позволяющих упростить их композиционный состав, а также получение порохов и твердых ракетных топлив с заданным свойствами при одновременном увеличении ассортимента применяемых веществ для стабилизации нитроцеллюлозных порохов и твердых топлив.
Решение поставленной задачи достигается использованием в качестве стабилизатора химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив соединения 2,2,4-триметилзамещенного 1,2,3,4-тетрагидрохинолина общей формулы
Figure 00000001
где при R=Н оно является 2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином;
при R=ОН в положении 6 оно является 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином;
при R=ОС2Н5 в положении 6 оно является 6-этокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином;
при R=ОН в положении 8 оно является 8-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином;
при R=ОСН3 в положении 8 оно является 8-метокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином.
Поставленная задача решается также способом обработки нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив с использованием в качестве стабилизатора химической стойкости соединения 2,2,4-триметилзамещенного 1,2,3,4-тетрагидрохинолина вышеуказанной формулы в количестве 0,1-10,0% от массы обрабатываемого материала.
Известно использование соединений ряда 2,2,4-триметилзамещенных 1,2-тетрагидрохинолинов в качестве стабилизатора для хранения бактерий (RU 95113767 А, 1997).
Использование указанных соединений в качестве стабилизатора химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив является новым, не известным из уровня техники.
Новым и неочевидным является установление того, что введение указанных соединений в состав нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив в количестве 0,1-10% от их массы обеспечивает требуемую химическую стойкость, при этом токсичных продуктов превращения применяемых указанных соединений обнаружено не было.
Нижеследующие примеры поясняют, но не ограничивают настоящее изобретение. Во всех примерах образцы готовились по известной классической технологии.
Пример 1.
В 50 мл этилацетата (ЭА) растворяют навеску стабилизатора химической стойкости 2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина в количестве 0,5% от массы пироксилина, взятую с точностью 0,0001 г, затем засыпают 5 г пироксилина с содержанием азота не менее 212,0 мл NO/г (с учетом влажности = 57,3 мас.%). Полученную смесь периодически перемешивают в течение 24-28 часов до образования однородной массы. Массу разливают по поверхности формы до пленки и сушат. Полученную нитроцеллюлозную пленку разрезают на полоски и определяют их химическую стойкость по ОСТ В 84-2085-92 при температуре 110°С.
В условиях примера 1 использовали также 6-этокси- или 8-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин в количестве 0,4 и 0,6% соответственно от массы пироксилина. При этом получили аналогичный эффект в отношении химической стойкости, пламягашения и баллистических характеристик.
Пример 2.
В 50 мл этилацетата (ЭА) растворяют навеску стабилизатора химической стойкости 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина в количестве 5,0% от массы баллистита, взятую с точностью 0,0001 г, затем засыпают 5 г баллистита. Полученную смесь периодически перемешивают в течение 24-28 часов до образования однородной массы. Массу разливают по поверхности формы до пленки и сушат. Полученную нитроцеллюлозную пленку разрезают на полоски и определяют их химическую стойкость по ОСТ В 84-2085-92.
Пример 3.
В 50 мл этилацетата (ЭА) растворяют навеску стабилизатора химической стойкости 6-этокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина в количестве 9,0% от массы кордита, взятую с точностью 0,0001 г, затем засыпают 5 г кордита. Полученную смесь периодически перемешивают в течение 24-28 часов до образования однородной массы. Массу разливают по поверхности формы до пленки и сушат. Полученную нитроцеллюлозную пленку разрезают на полоски и определяют их химическую стойкость по ОСТ В 84-2085-92.
Пример 4.
В 50 мл этилацетата (ЭА) растворяют навеску стабилизатора химической стойкости 8-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина в количестве 0,2% от массы пироксилина, взятую с точностью 0,0001 г, затем засыпают 5 г пироксилина с содержанием азота не менее 212,0 мл NO/г (с учетом влажности = 57,3 мас.%). Полученную смесь периодически перемешивают в течение 24-28 часов до образования однородной массы. Массу разливают по поверхности формы до пленки и сушат. Полученную нитроцеллюлозную пленку разрезают на полоски и определяют их химическую стойкость по ОСТ В 84-2085-92.
Пример 5.
В 50 мл этилацетата (ЭА) растворяют навеску стабилизатора химической стойкости 8-метокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина в количестве 0,1% от массы пироксилина, взятую с точностью 0,0001 г, затем засыпают 5 г пироксилина с содержанием азота не менее 212,0 мл NO/г (с учетом влажности = 57,3 мас.%). Полученную смесь периодически перемешивают в течение 24-28 часов до образования однородной массы. Массу разливают по поверхности формы до пленки и сушат. Полученную нитроцеллюлозную пленку разрезают на полоски и определяют их химическую стойкость по ОСТ В 84-2085-92.
Химическая стойкость полученных образцов определялась по ОСТ В 84-2085-92 (Монометрический метод определения стойкости всех видов порохов). В результате проведенных тестов была показана эффективность стабилизаторов химической стойкости при введении их в образцы в количестве 0,1-10% от массы, при этом достигалась требуемая стабильность композиций.
В результате проведенных тестов была показана эффективность стабилизаторов при введении их в образцы в количестве 0,1-10% от массы, при этом достигалась требуемая стабильность композиций при повышении показателя пламягашения и баллистических характеристик. Кроме того, использование указанных соединений класса 2,2,4-триметилзамещенного 1,2,3,4-тетрагидрохинолина при обработке нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив обеспечивает их повышенную свето- и термостойкость, а также способствует ингибированию радикальных процессов при улучшении экологии.

Claims (2)

1. Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозного пороха и твердого ракетного топлива, представляющий собой соединение 2,2,4-триметилзамещенного 1,2,3,4-тетрагидрохинолина общей формулы
Figure 00000002
где при R=H оно является 2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином, при R=OH в положении 6 оно является 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином, при R=OС2Н5 в положении 6 оно является 6-этокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином, при R=OH в положении 8 оно является 8-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином, при R=ОС2Н3 в положении 8 оно является 8-метокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолином.
2. Способ обработки нитроцеллюлозного пороха и твердого ракетного топлива с использованием стабилизатора химической стойкости, отличающийся тем, что в качестве стабилизатора химической стойкости используют стабилизатор химической стойкости по п.1 в количестве 0,1-10,0% от массы обрабатываемого нитроцеллюлозного пороха и твердого ракетного топлива.
RU2003125795/02A 2003-08-25 2003-08-25 Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки RU2229467C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125795/02A RU2229467C1 (ru) 2003-08-25 2003-08-25 Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки
PCT/RU2003/000573 WO2005019178A1 (fr) 2003-08-25 2003-12-23 Stabilisateur de la stabilite chimique de poudres nitrocellulosiques et de propergols solides et procede de fabrication
AU2003302483A AU2003302483A1 (en) 2003-08-25 2003-12-23 Reagent resistance stabiliser for nitro-cellulose propellants and solid rocket propellant and method for treatment thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125795/02A RU2229467C1 (ru) 2003-08-25 2003-08-25 Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2229467C1 true RU2229467C1 (ru) 2004-05-27

Family

ID=32679737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125795/02A RU2229467C1 (ru) 2003-08-25 2003-08-25 Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2229467C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Краткий энциклопедический словарь "Энергетические конденсированные системы"./ Под ред. Жукова Б.П. - М.: Янус-К, 2000, c.407-408. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI79519B (fi) Bly- och bariumfri taendsats.
KR101796724B1 (ko) 에멀젼 폭약 조성물 및 그 제조방법
RU2199512C2 (ru) Малочувствительные взрывчатые составы на основе гексанитрогексаазаизовюрцитана и взрывчатые составы на их основе
RU2229467C1 (ru) Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки
KR20170134332A (ko) 니트로셀룰로오스계 추진제를 위한 아이오논 안정화제
RU2229464C1 (ru) Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки
WO2010120852A1 (en) Cyclic energetic nitramines desensitized with linear nitramines
BR112016006031B1 (pt) Propelente, utilização de um composto, método de preparação de um propelente, e cartucho de munição
RU2229466C1 (ru) Способ стабилизации химической стойкости нитроцеллюлозных порохов для ствольных и ракетных систем
RU2244703C1 (ru) Стабилизатор химической стойкости пороха, твердого ракетного топлива и газогенерирующего состава на основе нитроцеллюлозы и способ их обработки
JP2018511549A (ja) ニトロセルロースベースの発射薬用のトコフェロール安定剤
CA2301392C (en) Desensitisation of energetic materials
US4214929A (en) Liquid monopropellants containing dissolved combustion modifiers
RU2229465C1 (ru) Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозных порохов и твердых ракетных топлив и способ их обработки
AU756219B2 (en) High energy gun propellants
AU2017420106B2 (en) Composition for single-base propelling powder for ammunition and ammunition provided with such composition
RU2782580C1 (ru) Сферический порох для строительно-монтажных патронов
EP3052457B1 (en) Nitrocellulose based propellant composition stabilized with a substituted phenol stabilizer
FR2692571A1 (fr) Composition de poudre à base de nitrocellulose.
US4128583A (en) Difluoramino compounds
NL194727C (nl) Stuwstofsamenstelling op nitrocellulosebasis.
US2577298A (en) Flashless powder sheet
RU2253644C1 (ru) Стабилизатор химической стойкости нитроцеллюлозного вещества - пороха, твердого ракетного топлива, газогенерирующего состава и способ обработки нитроцеллюлозного вещества
RU2253645C2 (ru) Баллиститный артиллерийский порох
WO2015049285A1 (en) Nitrocellulose-based propellant composition stabilized with a trialkoxy benzene stabilizer

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080826

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20101227

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130725

PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170919

PD4A Correction of name of patent owner