RU2486230C1 - Горючее ракетное топливо (варианты) и способ его приготовления - Google Patents

Горючее ракетное топливо (варианты) и способ его приготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2486230C1
RU2486230C1 RU2012128247/04A RU2012128247A RU2486230C1 RU 2486230 C1 RU2486230 C1 RU 2486230C1 RU 2012128247/04 A RU2012128247/04 A RU 2012128247/04A RU 2012128247 A RU2012128247 A RU 2012128247A RU 2486230 C1 RU2486230 C1 RU 2486230C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diacetylene
mixture
solid
added
rocket propellant
Prior art date
Application number
RU2012128247/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
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 Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2012128247/04A priority Critical patent/RU2486230C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486230C1 publication Critical patent/RU2486230C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горючему жидкому ракетному топливу, представляющему собой раствор диацетилена в форамиде в соотношении 83,135% - 30% диацетилена и 16,865% - 70% формамида. Твердое горючее ракетное топливо представляет собой полимеризованную смесь диацетилена и нитроэтилена в соотношении 20-80%:80-20%. В способе получения горючего твердого ракетного топлива смесь диацетилена и нитроэтилена заливается в корпус двигателя или в форму и полимеризуется методом радиационной полимеризации, причем двигатель (или форму) вращают вокруг продольной оси в горизонтальном положении. При этом в смесь могут быть добавлены окислитель и бор или соединения бора (для экзотермической реакции образования нитрида бора). 3 н. и 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к ракетным топливам для жидкостных, твердотопливных и гибридных ракетных двигателей.
Известны ракетные топлива, см., например, мой пат. №2424279 «Горючее», состоящие наполовину из ацетилена и этилена, что позволяет использовать ацетилен в растворенном, то есть жидком криогенном виде.
Известен диацетилен НС=СС=СН. Он был бы еще лучшим топливом по тепловыделению на единицу затраченного кислорода (важнейший показатель для ракетных и моторных топлив). Но он еще более взрывоопасен, чем ацетилен, да еще к тому же склонен к самопроизвольной полимеризации.
ВАРИАНТ 1. Жидкостный. Данное горючее состоит из диацетилена, растворенного в формамиде HCONH2. Диацетилен, который при нормальных условиях - газ (tкип 10,3) с плотностью 2,235 г/л, хорошо растворяется в формамиде (плотность 1,1334 г/куб.см) до 2500 объемов, что в массовом соотношении составляет 2,235*2500:1,1334 или 5,587:1,1334, то есть 83,135% диацетилена и 16,865% формамида. Раствор может быть и гораздо менее концентрированным, например 50:50 или 30:70. В растворе диацетилен значительно менее опасен и его самополимеризация затрудняется. Растворитель не ухудшит энергетические показатели топлива, так как он сам имеет хорошую теплоту сгорания 12,53 мДж/кг, и к тому же содержит азот (см. ниже).
Такой раствор может использоваться в качестве жидкого топлива для ракетных, а также для стратосферных гиперзвуковых двигателей. В качестве окислителя может применяться, например, раствор пятиокиси азота в азотной кислоте.
Для полезного использования азота, выделяющегося при горении топлива и окислителя, в состав топлива может быть добавлен мелкодисперсный бор (в виде суспензии) или его жидкие или твердые (в виде суспензии) соединения, например диборан, тетраборан, декаборан, боргидрид бериллия или другие (это отдельное мое изобретение). Тогда во время горения происходит экзотермическая реакция образования нитрида бора с большим тепловым эффектом.
ВАРИАНТ 2. Твердотопливный. Горючее состоит из смеси диацетилена и нитроэтилена в соотношении молекул 1:1+-80%. Способ его приготовления состоит в следующем: смесь перемешивается и полимеризуется методом радиационной полимеризации, превращаясь в сополимер (далее «ДНС»). При полимеризации в мономеры может быть добавлен в нужном количестве мелкодисперсный твердый окислитель, например динитрамид аммония NH4N4(NO2)2.
Чтобы горючее ДНС не перегрелось при полимеризации, полимеризацию следует вести постепенно и с отводом тепла.
Для полезного использования выделяющегося при горении топлива азота в состав топлива может быть добавлен мелкодисперсный бор или его твердые соединения, например декаборан, боргидрид бериллия (это отдельное мое изобретение). Тогда во время горения происходит экзотермическая реакция образования нитрида бора.
Чтобы окислитель равномерно распределился по объему топлива, двигатель (или форму) необходимо вращать вокруг продольной оси в горизонтальном положении.
Для лучшего образования нитрида бора желательно присутствие восстановителя, поэтому в указанную смесь добавляется 0,0001-1% мелкодисперсного угля, графита, сажи, графена (оптимально 0,001-0,1%).
Работает горючее как обычно - вступает в реакцию с окислителем и сгорает.

Claims (6)

1. Горючее ракетное топливо, содержащее углеводороды и отличающееся тем, что представляет собой раствор диацетилена в форамиде в соотношении 83,135-30% диацетилена и 16,865-70% формамида.
2. Горючее ракетное топливо, содержащее углеводороды и отличающееся тем, что представляет собой полимеризованную смесь диацетилена и нитроэтилена в соотношении 20-80%:80-20%.
3. Способ получения горючего по п.2, отличающийся тем, что смесь диацетилена и нитроэтилена по п.2 заливается в корпус двигателя или в форму и полимеризуется методом радиационной полимеризации, причем двигатель (или форму) вращают вокруг продольной оси в горизонтальном положении.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что в смесь добавляется твердый окислитель, например динитрамид аммония.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что в смесь добавляется твердый мелкодисперсный бор или его твердые соединения или бораны, например боргидрид бериллия.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что в смесь добавляется 0,0001-1% мелкодисперсного угля, графита, сажи, графена.
RU2012128247/04A 2012-07-04 2012-07-04 Горючее ракетное топливо (варианты) и способ его приготовления RU2486230C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128247/04A RU2486230C1 (ru) 2012-07-04 2012-07-04 Горючее ракетное топливо (варианты) и способ его приготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128247/04A RU2486230C1 (ru) 2012-07-04 2012-07-04 Горючее ракетное топливо (варианты) и способ его приготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486230C1 true RU2486230C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012128247/04A RU2486230C1 (ru) 2012-07-04 2012-07-04 Горючее ракетное топливо (варианты) и способ его приготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486230C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555870C1 (ru) * 2014-07-04 2015-07-10 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова-21 /варианты/
RU2570444C1 (ru) * 2014-06-17 2015-12-10 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова - 19 /варианты/
RU2570022C1 (ru) * 2014-05-19 2015-12-10 Николай Евгеньевич Староверов Способ улучшения ракетных топлив и ракетное топливо /варианты/
RU2570012C1 (ru) * 2014-05-13 2015-12-10 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова - 3 /варианты/
RU2572886C1 (ru) * 2014-06-17 2016-01-20 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова - 17 /варианты/
RU2582712C2 (ru) * 2014-05-13 2016-04-27 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо /варианты/

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU429068A1 (ru) * 1971-07-27 1974-05-25 Л. А. Акоп Э. Оваккм , С. Мацо Институт органической химии Способ получения диацетиленовых полимеров
WO1992007808A1 (en) * 1990-10-29 1992-05-14 Flynn Thomas M Cryogenic fuels
US6103029A (en) * 1997-06-23 2000-08-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Triazole cross-linked polymers
RU2006106280A (ru) * 2003-08-01 2006-09-10 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани (US) Топливо для реактивного двигателя, газовой турбины, ракетного двигателя и дизельного двигателя
RU2386845C2 (ru) * 2006-12-21 2010-04-20 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Способ работы кислородно-керосиновых жидкостных ракетных двигателей и топливная композиция для них
RU2424279C1 (ru) * 2010-03-16 2011-07-20 Николай Евгеньевич Староверов Горючее

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU429068A1 (ru) * 1971-07-27 1974-05-25 Л. А. Акоп Э. Оваккм , С. Мацо Институт органической химии Способ получения диацетиленовых полимеров
WO1992007808A1 (en) * 1990-10-29 1992-05-14 Flynn Thomas M Cryogenic fuels
US6103029A (en) * 1997-06-23 2000-08-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Triazole cross-linked polymers
RU2006106280A (ru) * 2003-08-01 2006-09-10 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани (US) Топливо для реактивного двигателя, газовой турбины, ракетного двигателя и дизельного двигателя
RU2386845C2 (ru) * 2006-12-21 2010-04-20 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Способ работы кислородно-керосиновых жидкостных ракетных двигателей и топливная композиция для них
RU2424279C1 (ru) * 2010-03-16 2011-07-20 Николай Евгеньевич Староверов Горючее

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570012C1 (ru) * 2014-05-13 2015-12-10 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова - 3 /варианты/
RU2582712C2 (ru) * 2014-05-13 2016-04-27 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо /варианты/
RU2570022C1 (ru) * 2014-05-19 2015-12-10 Николай Евгеньевич Староверов Способ улучшения ракетных топлив и ракетное топливо /варианты/
RU2570444C1 (ru) * 2014-06-17 2015-12-10 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова - 19 /варианты/
RU2572886C1 (ru) * 2014-06-17 2016-01-20 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова - 17 /варианты/
RU2555870C1 (ru) * 2014-07-04 2015-07-10 Николай Евгеньевич Староверов Ракетное топливо староверова-21 /варианты/

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2486230C1 (ru) Горючее ракетное топливо (варианты) и способ его приготовления
Yang et al. Thermal decomposition and combustion of ammonium dinitramide
CN1321950C (zh) 二硝酰胺基液体单组份推进剂
Jin et al. Combustion Effects of Nitrofulleropyrrolidine on RDX‐CMDB Propellants
Melof et al. Investigation of hypergolic fuels with hydrogen peroxide
CN109576012B (zh) 一种自燃火箭燃料和自燃推进剂
US3128212A (en) Solid high energy borane fuel composition
Zhang et al. Detailed high temperature pyrolysis mechanisms of stabilized hybrid HMX crystals by intercalation of 2D energetic polymer
Zhang et al. Interaction mechanism between metal hydrides and energetic compounds: an extensive literature survey
US3234288A (en) Boron-containing polymers
Reshmi et al. Effect of carbon nanotube on the thermal decomposition characteristics of selected propellant binders and oxidisers
US3512932A (en) Coordination compounds containing trivalent phosphorus compounds and certain metal compounds
RU2511370C2 (ru) Ракетное топливо или взрывчатое вещество и способ его приготовления (варианты)
US3362860A (en) Propellant composition containing organic boron polymers
JP4537543B2 (ja) 液体酸化剤及びハイブリッド推進薬
CN111514935B (zh) 一种面向含能离子液体-双氧水的自点火催化剂及其制备方法
RU2582712C2 (ru) Ракетное топливо /варианты/
RU2570444C1 (ru) Ракетное топливо староверова - 19 /варианты/
US3242021A (en) Polymeric compositions comprising boron containing polymers and an oxidizing agent
US3230700A (en) Rocket propulsion method using hydrocarbon fuels containing aminoalkyl acrylate polymers
RU2576856C2 (ru) Заряд к легкогазовому оружию (варианты)
RU2521429C2 (ru) Ракетный двигатель староверова-10
Natan et al. Hypergolic ignition of oxidizers and fuels by fuel gelation and suspension of reactive or catalyst particles
RU2570012C1 (ru) Ракетное топливо староверова - 3 /варианты/
US3429754A (en) Aluminum containing polymeric propellant composition