RU2555878C1 - Взрывчатое вещество староверова - 3 (варианты) - Google Patents

Взрывчатое вещество староверова - 3 (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2555878C1
RU2555878C1 RU2014119363/05A RU2014119363A RU2555878C1 RU 2555878 C1 RU2555878 C1 RU 2555878C1 RU 2014119363/05 A RU2014119363/05 A RU 2014119363/05A RU 2014119363 A RU2014119363 A RU 2014119363A RU 2555878 C1 RU2555878 C1 RU 2555878C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
components
oxidizing agent
composition
borohydride
beryllium
Prior art date
Application number
RU2014119363/05A
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 RU2014119363/05A priority Critical patent/RU2555878C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555878C1 publication Critical patent/RU2555878C1/ru

Links

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Изобретение относится к взрывчатым веществам (ВВ) смесевого типа. ВВ содержит в качестве горючего: боргидриды лития, алюминия, лития-алюминия, кремния, бериллия, диборан или тетраборан и гидриды лития, алюминия, лития-алюминия, кремния или бериллия, а в качестве окислителя: динитрамид аммония, нитрат аммония, пятиокись азота или нитрат бора. Все предложенные варианты обеспечивают повышение давления на фронте ударной волны путем выделения преимущественно водорода, а также регулирование скорости реакции. 12 н.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к взрывчатым веществам смесевого типа.
Известны ВВ, см., например, мои пат. №№2486436, 2486437 «Заряд Староверова - 7 и 10», состоящие из взрывоопасной смеси веществ.
Задача и технический результат изобретения - повышение давления на фронте ударной волны путем выделения преимущественно водорода, и путем рационального совместного применения двух энергетических реакций - окисление углерода, бора или металлов, и образование нитрида бора А, также - регулирование скорости реакции.
Скорость звука в водороде даже при нормальных температуре и давлении 1330 м/с. А если еще и немного повысить температуру водорода, то скорость звука в нем и скорость ударной волны резко возрастут. Например, водород с температурой всего 650°С (это ниже температуры его воспламенения) будет иметь скорость звука 2360 м/с.
На этом и основана идея данного изобретения. Для этого реакция должна давать чистый водород и твердые вещества. Подходящей химической реакцией для этого может быть тройная (участвуют три компонента) двуэнергетическая (идут две энергетических реакции: кислород-металл и азот-бор) реакция лития или алюминия и их соединений с участием бора.
Figure 00000001
Соотношение компонентов: боргидрида лития - 35,85%+-10%, динитрамида аммония - 51,06%+-15%, гидрида лития - 13,09%+-5% (здесь и далее - масс. %).
Или возможна такая же реакция с алюминием
Figure 00000002
Соотношение компонентов: боргидрида алюминия - 23.66%+-10%, динитрамида аммония - 57,76%+-15%, гидрида алюминия - 18,58%+-5%.
Реакция с боргидридом и гидридом лития-алюминия является суммой этих двух реакций
Figure 00000003
Соотношение компонентов: боргидрида лития-алюминия - 29,75%+-10%, динитрамида аммония - 54,41%+-15%, гидрида лития-алюминия - 15,84%+-5%. Возможна реакция с более доступным нитратом аммония безводным
Figure 00000004
Соотношение компонентов: боргидрида лития-алюминия - 28,33%+-10%, нитрата аммония - 48,62%+-15%, гидрида лития-алюминия - 23,05%+-10%.
Может использоваться боргидрид кремния и силан
Figure 00000005
Соотношение компонентов: боргидрида кремния - 28,05%+-10%, нитрата аммония безводного - 51,35%+-15%, силана - 20,6+-10%.
В качестве и горючего (реакция с кислородом) и в качестве второй энергетической реакции может использоваться бор в виде одного из своих гидридов (боранов), например, в герметичных взрывчатых устройствах (снаряды, бомбы, мины, боеголовки ракет) в виде сжиженного или сверхкритичного (критическая температура 16,7°С) газообразного диборана
Figure 00000006
Соотношение компонентов: диборана - 40,88%+-15%, нитрата аммония - 59,12%+-15%.
Возможна реакция с жидким тетрабораном (температура кипения 18°С).
Figure 00000007
Соотношение компонентов: тетраборана - 39,98%+-15%, нитрата аммония - 60,02%+-15%.
Или с твердым декабораном.
Figure 00000008
Соотношение компонентов: декаборана - 37,92%+-15%, нитрата аммония - 62,08%+-15%.
Наиболее тепловыделение будет у реакции с участием бериллия, например
Figure 00000009
Соотношение компонентов: боргидрида бериллия - 34,63%+-10%, динитрамида аммония - 55,50%+-15%, гидрида бериллия - 9,87%+-5%. В качестве окислителя для бериллия может также применяться нитрат аммония
Figure 00000010
Соотношение компонентов: боргидрида бериллия - 27,48%+-10%, нитрата аммония - 56,85%+-15%, гидрида бериллия - 15,67%+-5%.
В герметичных взрывчатых устройствах может применяться возгоняющаяся пятиокись азота или недавно открытое соединение - шестиокись азота
Figure 00000011
Соотношение компонентов: боргидрида бериллия - 20,28%+-10%, пятиокиси азота - 56,60%+-15%, гидрида бериллия - 23,12%+-5%.
Удобным окислителем является нитрат бора, так как он содержит атом бора, который можно использовать для реакции с азотом
Figure 00000012
Соотношение компонентов: боргидрида бериллия - 37,1%+-15%, нитрата бора 62,9%+-15%.
Эти соединения известны во взрывчатых веществах, но с другим соотношением компонентов, дающим в отходящих газах пары воды и азот. Поэтому возможны эти реакции с полным или частичным окислением получившегося водорода.

Claims (12)

1. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития - 35,85±10 мас.%, динитрамид аммония - 51,06±15 мас.%, гидрид лития - 13,09±5 мас.%.
2. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид алюминия - 23.66±10 мас.%, динитрамид аммония - 57,76±15 мас.%, гидрид алюминия - 18,58±5 мас.%.
3. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 29,75±10 мас.%, динитрамид аммония - 54,41±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 15,84±5 мас.%.
4. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 28,33±10 мас.%, нитрат аммония - 48,62±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 23,05±10 мас.%.
5. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 28,05±10 мас.%, нитрат аммония безводный - 51,35±15 мас.%, силан - 20,6±10 мас.%.
6. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: диборан - 40,88±15 мас.%, нитрат аммония - 59,12±15 мас.%.
7. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 39,98±15 мас.%, нитрат аммония - 60,02±15 мас.%.
8. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: декаборан - 37,92±15 мас.%, нитрат аммония - 62,08±15 мас.%.
9. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 34,63±10 мас.%, динитрамид аммония - 55,50±15 мас.%, гидрид бериллия - 9,87±5 мас.%.
10. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 27,48±10 мас.%, нитрат аммония - 56,85±15 мас.%, гидрид бериллия - 15,67±5 мас.%.
11. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 20,28±10 мас.%, пятиокись азота - 56,60±15 мас.%, гидрид бериллия - 23,12±5 мас.%.
12. Взрывчатое вещество, содержащее горючее и окислитель, отличающееся тем, что состав имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 37,1±15 мас.%, нитрат бора 62,9±15 мас.%.
RU2014119363/05A 2014-05-13 2014-05-13 Взрывчатое вещество староверова - 3 (варианты) RU2555878C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119363/05A RU2555878C1 (ru) 2014-05-13 2014-05-13 Взрывчатое вещество староверова - 3 (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119363/05A RU2555878C1 (ru) 2014-05-13 2014-05-13 Взрывчатое вещество староверова - 3 (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2555878C1 true RU2555878C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014119363/05A RU2555878C1 (ru) 2014-05-13 2014-05-13 Взрывчатое вещество староверова - 3 (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555878C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2249236C2 (ru) * 2000-07-17 2005-03-27 Вестернджеко Сайзмик Холдингз Лимитед Сейсмический способ (варианты), система геофизической разведки и способ получения взрывчатого состава для указанных способов разведки
US6875294B2 (en) * 2001-11-14 2005-04-05 The Regents Of The University Of California Light metal explosives and propellants
US6984274B2 (en) * 2002-02-06 2006-01-10 Trw Airbag Systems Gmbh Explosive composition and its use
RU2488574C1 (ru) * 2012-02-21 2013-07-27 Николай Евгеньевич Староверов Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)
GB2504050A (en) * 1995-12-04 2014-01-22 Thiokol Corp High oxygen content explosive compositions
RU2513848C2 (ru) * 2012-07-04 2014-04-20 Николай Евгеньевич Староверов Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2504050A (en) * 1995-12-04 2014-01-22 Thiokol Corp High oxygen content explosive compositions
RU2249236C2 (ru) * 2000-07-17 2005-03-27 Вестернджеко Сайзмик Холдингз Лимитед Сейсмический способ (варианты), система геофизической разведки и способ получения взрывчатого состава для указанных способов разведки
US6875294B2 (en) * 2001-11-14 2005-04-05 The Regents Of The University Of California Light metal explosives and propellants
US6984274B2 (en) * 2002-02-06 2006-01-10 Trw Airbag Systems Gmbh Explosive composition and its use
RU2488574C1 (ru) * 2012-02-21 2013-07-27 Николай Евгеньевич Староверов Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)
RU2513848C2 (ru) * 2012-07-04 2014-04-20 Николай Евгеньевич Староверов Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2021038137A (ja) 化合物のエネルギー材料としての使用
Bhosale et al. Rapid ignition of “green” bipropellants enlisting hypergolic copper (II) promoter-in-fuel
RU2513848C2 (ru) Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/
Hoyani et al. Thermal stability of hydroxylammonium nitrate (HAN) Role of preparatory routes
Shiota et al. Thermal analysis of ammonium nitrate and basic copper (II) nitrate mixtures
Matsunaga et al. Preparation and thermal decomposition behavior of high-energy ionic liquids based on ammonium dinitramide and amine nitrates
Izato et al. Thermal decomposition mechanism of ammonium nitrate and copper (II) oxide mixtures
Wang et al. Thermal decomposition mechanism of emulsion explosives with phosphatide
RU2555878C1 (ru) Взрывчатое вещество староверова - 3 (варианты)
Zhu et al. Effects of aluminum nanoparticles on thermal decomposition of ammonium perchlorate
RU2516711C1 (ru) Ракетное топливо староверова - 15 (варианты)
RU2547476C2 (ru) Ракетное топливо (варианты)
Zhu et al. Effects of aluminum on thermal decomposition of hexogen/ammonium perchlorate
RU2570012C1 (ru) Ракетное топливо староверова - 3 /варианты/
RU2576856C2 (ru) Заряд к легкогазовому оружию (варианты)
RU2570444C1 (ru) Ракетное топливо староверова - 19 /варианты/
RU2552745C1 (ru) Взрывчатое вещество (варианты)
RU2570017C1 (ru) Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/
Oliveira et al. Assessment of the synthesis routes conditions for obtaining ammonium dinitramide by the FT-IR
RU2570020C1 (ru) Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/
RU2570008C1 (ru) Взрывчатое вещество староверова (варианты)
RU2570022C1 (ru) Способ улучшения ракетных топлив и ракетное топливо /варианты/
RU2575459C2 (ru) Взрывчатое вещество староверова - 4 /варианты/
RU2555872C1 (ru) Взрывчатое вещество староверова-21 /варианты/
RU2583462C2 (ru) Взрывчатое вещество староверова - 2 /варианты/