RU2496753C2 - Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава с полимерным связующим - Google Patents

Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава с полимерным связующим Download PDF

Info

Publication number
RU2496753C2
RU2496753C2 RU2011113424/02A RU2011113424A RU2496753C2 RU 2496753 C2 RU2496753 C2 RU 2496753C2 RU 2011113424/02 A RU2011113424/02 A RU 2011113424/02A RU 2011113424 A RU2011113424 A RU 2011113424A RU 2496753 C2 RU2496753 C2 RU 2496753C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grains
polymer binder
gas
composition
solvent
Prior art date
Application number
RU2011113424/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011113424A (ru
Inventor
Михаил Васильевич Агеев
Виктор Иванович Вареница
Александр Иванович Изотиков
Владимир Кузьмич Попов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Краснознамёнец"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Краснознамёнец" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Краснознамёнец"
Priority to RU2011113424/02A priority Critical patent/RU2496753C2/ru
Publication of RU2011113424A publication Critical patent/RU2011113424A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496753C2 publication Critical patent/RU2496753C2/ru

Links

Landscapes

  • Glanulating (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения пиротехнических газогенерирующих составов, содержащих полимерное связующее и предназначенных для использования в составе пиротехнических устройств, служащих для создания давления в определенном объеме. Способ включает смешение компонентов с использованием растворителей полимерного связующего, формование из смеси жгута, например, методами проходного прессования или экструзией, резку жгута на зерна, нагревание зерен до температуры 80-200°C и выдержку при повышенной температуре в течение времени, необходимого для испарения растворителя из зерен. Тепловое воздействие приводит к удалению растворителя из зерен и возникновению большого количества мелких пор внутри зерен, что приводит к повышению мощности газогенерирующего состава. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам получения составов, выделяющих при горении большое количество газообразных продуктов и предназначенных для использования в составе пиротехнических устройств, служащих для создания давления в определенном объеме. Благодаря использованию полимерного связующего, например, каучука, при производстве таких составов могут применяться методы обработки термопластов и резин (экструзия, проходное прессование). Это позволяет изготавливать изделия сложной формы с высокой производительностью. Полимерное связующее также является горючим компонентом состава.
Известен способ изготовления заряда твердого ракетного топлива баллистит-ного типа по патенту РФ №2378238 (заявка 2008133848 от 18.08.2008), включающий следующие основные технологические операции:
- механическое смешение компонентов топлива в воде;
- отжим полученной массы;
- вальцевание на валках при температуре 65-105°C;
- сушка массы;
- формование заряда методом проходного прессования.
Основной недостаток данного способа состоит в том, что он не пригоден для работы с водорастворимыми компонентами. Например, с перхлоратами калия или аммония, широко использующимися в газогенерирующих составах в качестве окислителя.
Известен способ получения термопластичного газогенерирующего пиротехнического состава повышенной силы, описанный в патенте РФ №2394800 (заявка 2008150647 от 23.12.08) Данный способ, принятый за прототип, предусматривает следующие операции:
- механическое смешение термопластичного связующего и окислителя;
- переработка смеси в жгут в форме трубки методами проходного прессования, экструзией и другими методами, применяемыми для обработки термопластичных материалов;
- нарезка жгута на зерна (цилиндрические элементы с центральным каналом).
Недостаток прототипа состоит в том, что он не позволяет реализовать в полной мере потенциал мощности (скорости нарастания давления при горении), имеющийся в газогенерирующем составе. Это следует из практики применения состава ТПКМ-66 ОСТ В 84-1936-81, в производстве которого используется технология прототипа.
Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа получения термопластичного газогенерирующего состава, позволяющего увеличить его мощность.
Для достижения поставленного результата способ включает:
- смешение компонентов состава с использованием растворителей полимерного связующего;
- переработку смеси в жгут методами проходного прессования, экструзией и другими методами, применяемыми для обработки термопластов и резин;
- резку жгута на зерна;
- нагрев зерен до температуры 80-200°C и выдержку при температуре в течение определенного времени.
Прирост мощности газогенерирующего состава при данном способе его получения можно объяснить следующим образом.
При изготовлении состава используется растворитель полимерного связующего. Он необходим для получения высокой степени гомогенности смеси в процессе смешения и оптимальной вязкости смеси для ее успешного формования в жгут в процессе экструзии или проходного прессования. Кроме того, растворитель позволяет повысить безопасность производства за счет снижения трения при механических воздействии, а также за счет флегматизирующего действия.
В процессе изготовления состава растворитель испаряется, но часть его остается в отформованном жгуте и полученных из него зернах состава. При воздействии повышенной температуры происходит испарение оставшегося растворителя из зерен состава, в результате чего существенно увеличивается количество мелких пор внутри зерен. Изначально таких пор мало, так как в процессе экструзии или проходного прессования ранее возникшие поры разрушаются.
Заряд из зерен газогенерирующего состава по наряду с мелкими порами внутри зерен содержит крупные поры между зерен. Кроме того, он может содержать искусственно созданные крупные поры внутри зерен, например, в случае способа-прототипа, предусматривающего получение зерен из жгута в форме трубки. При поджигании пористый заряд начинает гореть параллельными слоями (нормальное горение). Если затруднить отток продуктов горения, то произойдет возрастание давления и начнется их течение внутрь заряда через связанные друг с другом поры с воспламенением внутренней поверхности пор. Первоначально воспламеняются крупные поры, в которые продукты горения проникают особенно легко. В дальнейшем вследствие роста давления в крупной поре продукты горения проникают в более мелкие поры, вызывая горение внутри слоя (конвективное горение). Скорость горения заряда и скорость нарастания давления резко возрастают.
Увеличение количества пор в зернах позволяет более эффективно реализовать механизм конвективного горения, достичь большей скорости горения и нарастания давления, и тем самым увеличить мощность газогенерирующего состава. Прирост мощности может быть очень значительным. Как видно из представленных в таблице результатов испытаний состава ТПКМ-66 ОСТ В 84-1936-81, изготовленного по технологии прототипа и предлагаемой технологии, скорость нарастания давления увеличивается более чем на 30%. В испытаниях определялась величина максимального давления, развиваемого при сгорании 10 г состава в объеме 93 см3, и время достижения максимального давления. Средние значения параметров, представленные в таблице, рассчитывались по результатам 3-5 экспериментов.
Результаты испытаний состава ТПКМ-66
Партия состава ТПКМ-66 Максимальное давление, МПа Время достижения максимального давления, мс Скорость нарастания давления, МПа/мс
01-0 - по технологии прототипа 86,4 10,5 8,2
01оп-1 - по предлагаемой технологии(получена из партии 01-0 путем термостатирования при 100°C в течение 24 ч) 89,8 7,2 12,5
01оп-2 - по предлагаемой технологии(получена из партии 01-0 путем термостатирования при 80°C в течение 48 ч) 88,6 8,3 10,7
01оп-3 - по предлагаемой технологии(получена из партии 01-0 путем термостатирования при 120°C в течение 18 ч) 92,1 7,1 13,0
02-0 - по технологии прототипа 80,0 11,2 7,1
02оп-1 - по предлагаемой технологии(получена из партии 02-0 путем термостатирования при 200°C в течение 1 ч) 95,2 10,1 9,4
02оп-2 - по предлагаемой технологии(получена из партии 02-0 путем термостатирования при 180°C в течение 2 ч) 96,7 10,3 9,4
Температурные границы теплового воздействия в предлагаемом способе изготовления газогенерирующего состава установлены исходя из свойств компонентов, использующихся в производстве газогенерирующих составов, включая растворители полимерных связующих, требований безопасности, экономических и организационных факторов. Если процесс удаления растворителя и образования пор вести при температуре менее 80°C, то потребуется очень много времени, а результат (приращение мощности состава) может быть незначительным. Превышение температуры 200°C может приводить к разложению состава, изменению его свойств, самопроизвольному воспламенению.
Длительность температурного воздействия определяется экспериментально в зависимости от выбранной температуры. При 80°С для получения полезного эффекта могут потребоваться десятки часов. При 200°С может оказаться достаточной получасовая выдержка в камере тепла.

Claims (1)

  1. Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава, содержащего полимерное связующее, включающий смешение компонентов, формование из смеси жгута и резку жгута на зерна, отличающийся тем, что смешение компонентов осуществляют с использованием растворителей полимерного связующего, а зерна подвергают воздействию температуры в диапазоне 80-200°C в течение времени, необходимого для испарения растворителя из зерен.
RU2011113424/02A 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава с полимерным связующим RU2496753C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113424/02A RU2496753C2 (ru) 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава с полимерным связующим

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113424/02A RU2496753C2 (ru) 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава с полимерным связующим

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011113424A RU2011113424A (ru) 2012-10-20
RU2496753C2 true RU2496753C2 (ru) 2013-10-27

Family

ID=47144811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113424/02A RU2496753C2 (ru) 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава с полимерным связующим

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496753C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6824626B2 (en) * 2000-12-22 2004-11-30 Snpe Gas-generating pyrotechnic compositions with a binder and continuous manufacturing process
RU2378238C1 (ru) * 2008-08-18 2010-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ изготовления заряда твердого ракетного топлива баллиститного типа
RU2394800C1 (ru) * 2008-12-23 2010-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Краснознаменец" Термопластичный газогенерирующий пиротехнический состав повышенной силы
US20100269965A1 (en) * 2004-03-29 2010-10-28 Williams Graylon K Gas generant and manufacturing method thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6824626B2 (en) * 2000-12-22 2004-11-30 Snpe Gas-generating pyrotechnic compositions with a binder and continuous manufacturing process
US20100269965A1 (en) * 2004-03-29 2010-10-28 Williams Graylon K Gas generant and manufacturing method thereof
RU2378238C1 (ru) * 2008-08-18 2010-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ изготовления заряда твердого ракетного топлива баллиститного типа
RU2394800C1 (ru) * 2008-12-23 2010-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Краснознаменец" Термопластичный газогенерирующий пиротехнический состав повышенной силы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011113424A (ru) 2012-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2893204T3 (es) Carga o grano propulsor
RU2496753C2 (ru) Способ получения газогенерирующего пиротехнического состава с полимерным связующим
CN112028722A (zh) 一种高燃速固体推进剂的制备方法
KR101664236B1 (ko) 덕티드 로켓용 추진제
RU2362759C1 (ru) Способ модификации октогена
US3004840A (en) Solid composite propellants containing polyalkylene oxides
CN112707774A (zh) 一种降低激光点火能量的方法
Parr et al. Solid propellant flame structure
RU2495859C2 (ru) Способ получения двухосновного сферического пороха для охотничьего и спортивного патрона
RU2214848C1 (ru) Аэрозольгенерирующий энергетический полимерный композит для систем объемного пожаротушения
Li et al. The Effects of Porous Structure on the Burning Characteristics of Foamed NC‐Based Gun Propellants
RU2549859C1 (ru) Способ флегматизации двухосновного сферического пороха
JP2016511210A (ja) 迫撃砲システム用砲弾を加速させるための火薬
RU2012133493A (ru) Аэрозольгенерирующий состав, генератор аэрозоля для создания искусственной облачности с целью снижения температуры поверхности земли, способ их применения в стратосфере региона
RU2496757C1 (ru) Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия
US3759765A (en) Gas producing compositions
RU2561083C1 (ru) Флегматизатор пороха
RU2434832C1 (ru) Способ изготовления заряда баллиститного твердого ракетного топлива
Ohtake et al. Burning performances of some guanidine derivative compound/ammonium nitrate/copper (II) oxide mixtures
RU2548988C1 (ru) Плавкий состав для эмульсионной флегматизации порохов
RU2528984C2 (ru) Блочный метательный заряд (варианты) и способ его изготовления
RU2582413C2 (ru) Способ получения многослойного сферического пороха
RU2607223C1 (ru) Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
JP2006234297A (ja) 高エネルギー含有可燃性容器
RU2448073C2 (ru) Плавкий состав для эмульсионной флегматизации порохов