RU2570017C1 - Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/ - Google Patents

Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/ Download PDF

Info

Publication number
RU2570017C1
RU2570017C1 RU2014120034/05A RU2014120034A RU2570017C1 RU 2570017 C1 RU2570017 C1 RU 2570017C1 RU 2014120034/05 A RU2014120034/05 A RU 2014120034/05A RU 2014120034 A RU2014120034 A RU 2014120034A RU 2570017 C1 RU2570017 C1 RU 2570017C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
components
charge
borohydride
light
beryllium
Prior art date
Application number
RU2014120034/05A
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 RU2014120034/05A priority Critical patent/RU2570017C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570017C1 publication Critical patent/RU2570017C1/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к заряду для легкогазового оружия. Заряд представляет собой смесь азотосодержащих веществ: динитрамид аммония, нитрат аммония, нитрат бора или бериллия, пятиокись азота или шестиокись азота и тетраборана или боргидрида и гидрида металлов - бериллия, лития, алюминия, лития-алюминия или кремния. Изобретение обеспечивает повышение начальной скорости снарядов и пуль путем выделения преимущественно водорода, а также регулирование скорости горения заряда. 27 н.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к артиллерии и к огнестрельному оружию (к смесевым порохам).
Известны заряды к легкогазовому оружию, см., например, мои пат. №№2488672, 2490244 и т.п., которые при сгорании выделяют из газов чистый водород или преимущественно водород.
Задача и технический результат изобретения - повышение начальной скорости снарядов и пуль путем выделения преимущественно водорода и путем рационального применения двух энергетических реакций - окисление углерода, бора или металлов и образование нитрида бора. А также регулирование скорости горения заряда.
Скорость звука в водороде даже при нормальных температуре и давлении 1330 м/сек. А если еще и немного повысить температуру водорода, то скорость звука в нем и скорость и давление ударной волны резко возрастут. Например, водород с температурой всего 650 градусов С (это ниже температуры его воспламенения) будет иметь скорость звука 2360 м/сек.
СПОСОБ. 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 металла или бора (как горючего) и их соединений с участием боранов и/или боргидридов. При температуре 800-1200 градусов С происходит реакция образования нитрида бора:
Figure 00000001
То есть на единицу добавленного бора получается добавочное тепловыделение 23,37 кдж/г. Понятно, что количество атомов бора и азота должно относиться как 1:1+-20% (не считая тех случаев, когда бор используется и в качестве основного горючего).
Заявленный технический результат достигается двумя путями: повышением энерговыделения вследствие реакции образования нитрида бора, и наличием в пороховых газах водорода, повышающего скорость звука в пороховых газах, и следовательно, скорость распространения их в канале ствола.
Рассмотрим составы зарядов с некоторыми соединениями.
СОЕДИНЕНИЯ БЕРИЛЛИЯ.
Применение гидридов бериллия и алюминия в известно в стрелковом деле, но они применяются в других комбинациях и с другим количеством окислителя. Рассмотрим реакции наиболее энергетичных гидрида и боргидрида бериллия с другими окислителями (кроме нитрата аммония в прототипе, см. реакция \6\ в прототипе). При горении в кислороде бериллий дает наибольшую теплоту реакции =23,91 кдж/г-смеси:
Figure 00000002
Соотношение компонентов: динитрамида аммония (далее ДНА) - 55,50%+-15%, боргидрида бериллия - 34,63%+-10%, гидрида бериллия - 9,87%+-5% (здесь и далее - масс. %).
При герметизации полости заряда (гильзы) возможна следующая реакция с пятиокисью азота:
Figure 00000003
Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 20,88%+- 10%, пятиокись азота - 56,6%+-15%, гидрид бериллия - 23,12%+-10%. Тепловыделение достаточно высокое - 17,76 кдж/г.
Возможна реакция боргидрида бериллия с нитратом бора:
Figure 00000004
Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 37,1%+-15%, нитрат бора 62,9%+-20%.
Или лучше добавить к предыдущей реакции гидрид бериллия:
Figure 00000005
Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 17,20%+-15%, нитрат бора - 58,30%+-20%, гидрид бериллия - 24,50%+-10%.
Возможна реакция боргидрида бериллия и гидрида бериллия с нитратом бериллия:
3
Figure 00000006
Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 17,93%+-15%, нитрат бериллия - 61,63%+-20%, гидрид бериллия - 20,44%+-10%.
Возможна реакция с нитратом аммония:
Figure 00000007
Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 27,48%+-15%, нитрат аммония 56,85%+-20%, гидрид бериллия - 15,67%+-10%.
Чтобы уменьшить взрывоопасность нитрата аммония, к нему могут быть добавлены замедлители, например, борная кислота, а компоненты могут располагаться в гильзе секторами или слоями - отдельно нитрат аммония, отдельно - гидрид и боргидрид.
С недавно открытым веществом N3O6 возможна реакция:
Figure 00000008
Соотношение компонентов: боргидрида бериллия - 23,26%+-10%, шестиокиси азота -56,17%+-10%, гидрида бериллия - 20,20%+-10%.
Может пойти побочная реакция образования воды из водорода, но при таких температурах гидрид бериллия или сам бериллий будут реагировать с водяными парами и разлагать воду обратно до водорода.
Может пойти побочная реакция образования оксида бора, но в присутствии вышеназванных восстановителей он будет реагировать с азотом с образованием нитрида бора.
СОЕДИНЕНИЯ ЛИТИЯ-АЛЮМИНИЯ.
Более дешевой химической реакцией может быть также тройная (участвуют три компонента) двуэнергетическая (идут две энергетических реакции: кислород-металл и азот-бор) реакция лития или алюминия и их соединений с участием бора литий обладает вторым после бериллия тепловыделением на единицу смеси - 19,93 кдж/г., а алюминий -на четвертом месте - 16,43 кдж/г-смеси. Но алюминий обладает другими достоинствами -он не дефицитен и не токсичен. Литий трудно разделяется с алюминием, и поэтому наиболее распространено их комплексное соединение.
Figure 00000009
Соотношение компонентов: боргидрид лития -35,85%+-10%, динитрамид аммония -51,06%+-15%, гидрид лития - 13,09%+-5% (здесь и далее - масс. %).
Или возможна такая же реакция с алюминием:
Figure 00000010
Соотношение компонентов: боргидрид алюминия - 23.66%+-10%, динитрамид аммония -57,76%+-15%, гидрид алюминия - 18,58%+-5%.
Реакция с боргидридом и гидридом лития-алюминия является суммой этих двух реакций (и далее также следует иметь в виду, что реакция с литием-алюминием эквивалентна двум реакциям - с литием и с алюминием):
Figure 00000011
Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия -29,75%+-10%, динитрамид аммония -54,41%+-15%, гидрид лития-алюминия - 15,84%+-5%.
Возможна реакция с более доступным нитратом аммония безводным:
Figure 00000012
Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 28,33%+-10%, нитрат аммония - 48,62%+-15%, гидрид лития-алюминия - 23,05%+-10%.
Высокоэнергетична реакция с пятиокисью азота:
Figure 00000013
Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 20,23%+-10%, пятиокись азота - 46,85%+-15%, гидрид лития-алюминия - 32,92%+-10%.
Figure 00000014
Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 11,80%+-10%, нитрат бора -49,80%+-15%, гидрид лития-алюминия - 38,40%+-10%.
Figure 00000015
Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 16,99%+-10%, нитрат бериллия - 46,85%+-15%, гидрид лития-алюминия - 34,56%+-10%.
С недавно открытым веществом N3O6 возможна реакция:
Figure 00000016
Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 23,85%+-10%, шестиокись азота - 47,05%+-15%, гидрид лития-алюминия - 29,10%+-10%.
СОЕДИНЕНИЯ КРЕМНИЯ.
Кремний находится на пятом месте по тепловыделению реакции с кислородом - 15,06 кдж/г-смеси. Но он обладает другим достоинством - это один из наиболее широко распространенных в природе элементов, и его оксид совершенно не токсичен.
Могут использоваться боргидрид кремния и силан с разными окислителями. Так как моносилан - это газ, и храниться он может только в герметичной и достаточно прочной таре, то применяться он может только в герметичных гильзах:
Figure 00000017
Соотношение компонентов: боргидрид кремния- 28,05%+-10%, нитрат аммония безводного - 51,35%+-15%, силан - 20,6+- 10%.
Figure 00000018
Соотношение компонентов: боргидрид кремния- 28,05%+-10%, динитрамид аммония -51,35%+-15%, силан - 20,6+- 10%.
Figure 00000019
Соотношение компонентов: боргидрид кремния- 20,73%+-10%, пятиокись азота -48,82%+-15%, силан - 30,45+- 10%.
Figure 00000020
Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 11,85%+-10%, нитрат бора - 53,34%+-15%, силан - 34,81%+- 10%.
Figure 00000021
Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 18,14%+-10%, нитрат бериллия - 55,20%+-15%, силан - 26,66+- 10%. С недавно открытым веществом N3O6 возможна реакция:
Figure 00000022
Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 23,77%+-10%, шестиокись азота -50,03%+-15%, силан - 26,20+- 10%.
СОЕДИНЕНИЯ БОРА.
Бор находится на третьем месте по тепловыделению реакции с кислородом - 18,02 кдж/г-смеси.
Бор может выступать и в качестве горючего, и в качестве источника второй энергетической реакции с азотом. Наиболее перспективен тетраборан - он содержит чуть меньше водорода, чем диборан (2,5 атома водорода на 1 атом бора вместо 3), зато легко сжижается (+18 С) и имеет примерно в 4 раза большую плотность в сжиженном состоянии, чем диборан в сверхкритическом состоянии. Еще более удобен в обращении декаборан - он твердый, но он содержит мало водорода - всего 1,4 атома водорода на 1 атом бора.
Рассмотрим реакции тетраборана с разными окислителями (он может только в герметичных гильзах):
Figure 00000023
Соотношение компонентов: тетраборан - 39,98%+-15%, нитрат аммония - 60,02%+-15%.
Figure 00000024
Соотношение компонентов: тетраборан - 39,69%+-15%, пятиокись азота - 60,31%+-15%.
Figure 00000025
Соотношение компонентов: тетраборан - 39,69%+-15%, нитрат бора - 60,31%+-15%.
Figure 00000026
Соотношение компонентов: тетраборан - 34,83%+-15%, нитрат бериллия - 65,17%+-15%.
Figure 00000027
Соотношение компонентов: тетраборан - 41,74%+-15%, ДНА - 58,26%+-15%.
Figure 00000028
Соотношение компонентов: тетраборан - 40,34%+-15%, шестиокись азота - 59,66%+-15%.
Во всех вышеперечисленных реакциях образование нитрида бора происходит активнее, если смесь содержит мелкодисперсного угля, графита, сажи или графена по отдельности или в сочетаниях в количестве 0,0001-1%. Наличие водорода в продуктах реакции уменьшает или даже устраняет потребность в этих добавках.

Claims (27)

1. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: динитрамид аммония (далее ДНА) - 55,50±15 мас.%, боргидрид бериллия - 34,63±10 мас.%, гидрид бериллия - 9,87±5 мас.%.
2. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 20,88±10 мас.%, пятиокись азота - 56,6±15 мас.%, гидрид бериллия - 23,12±10 мас.%.
3. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 37,1±15 мас.%, нитрат бора 62,9±20 мас.%.
4. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 17,20±15 мас.%, нитрат бора - 58,30±20 мас.%, гидрид бериллия - 24,50±10 мас.%.
5. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 17,93±15 мас.%, нитрат бериллия - 61,63±20 мас.%, гидрид бериллия - 20,44±10 мас.%.
6. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 27,48±15 мас.%, нитрат аммония 56,85±20 мас.%, гидрид бериллия - 15,67±10 мас.%.
7. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 23,26±10 мас.%, шестиокись азота -56,17±10 мас.%, гидрид бериллия - 20,20±10 мас.%.
8. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития - 35,85±10 мас.%, динитрамид аммония - 51,06±15 мас.%, гидрид лития - 13,09±5 мас.%.
9. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид алюминия - 23,66±10 мас.%, динитрамид аммония -57,76±15 мас.%, гидрид алюминия - 18,58±5 мас.%.
10. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия -29,75±10 мас.%, динитрамид аммония -54,41±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 15,84±5 мас.%.
11. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 28,33±10 мас.%, нитрат аммония - 48,62±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 23,05±10 мас.%.
12. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 20,23±10 мас.%, пятиокись азота - 46,85±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 32,92±10 мас.%.
13. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 11,80±10 мас.%, нитрат бора - 49,80±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 38,40±10 мас.%.
14. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 16,99±10 мас.%, нитрат бериллия - 46,85±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 34,56±10 мас.%.
15. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 23,85±10 мас.%, шестиокись азота - 47,05±15 мас.%, гидрид лития-алюминия - 29,10±10 мас.%.
16. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 28,05±10 мас.%, нитрат аммония безводный - 51,35±15 мас.%, силан - 20,6±10 мас.%.
17. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 28,05±10 мас.%, динитрамид аммония - 51,35±15 мас.%, силан - 20,6±10 мас.%.
18. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 20,73±10 мас.%, пятиокись азота - 48,82±15 мас.%, силан - 30,45±10 мас.%.
19. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 11,85±10 мас.%, нитрат бора - 53,34±15 мас.%, силан - 34,81±10 мас.%.
20. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 18,14±10 мас.%, нитрат бериллия - 55,20±15 мас.%, силан - 26,66±10 мас.%.
21. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 23,77±10 мас.%, шестиокись азота - 50,03±15 мас.%, силан - 26,20±10 мас.%.
22. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 39,98±15 мас.%, нитрат аммония - 60,02±15 мас.%.
23. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 39,69±15 мас.%, пятиокись азота - 60,31±15 мас.%.
24. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 39,69±15 мас.%, нитрат бора - 60,31±15 мас.%.
25. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 34,83±15 мас.%, нитрат бериллия - 65,17±15 мас.%.
26. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 41,74±15 мас.%, ДНА - 58,26±15 мас.%.
27. Заряд к легкогазовому оружию, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 40,34±15 мас.%, шестиокись азота - 59,66±15 мас.%.
RU2014120034/05A 2014-05-19 2014-05-19 Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/ RU2570017C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120034/05A RU2570017C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120034/05A RU2570017C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570017C1 true RU2570017C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54846384

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120034/05A RU2570017C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570017C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1151918A (en) * 1965-09-21 1969-05-14 Republic Of France Improvements in or relating to Granular Powders for Rifle Grenade Cartridges
US5149907A (en) * 1990-09-06 1992-09-22 Rheinmetall Gmbh Weapon
RU2244703C1 (ru) * 2003-12-02 2005-01-20 Инновационный фонд "Развития и взаимосвязи культур, наук, образований, религий, обществ, стран" ("РиВКНОРОС") Стабилизатор химической стойкости пороха, твердого ракетного топлива и газогенерирующего состава на основе нитроцеллюлозы и способ их обработки
RU2476805C1 (ru) * 2011-12-01 2013-02-27 Николай Евгеньевич Староверов Легкогазовое орудие староверова (варианты)
RU2477435C1 (ru) * 2011-12-19 2013-03-10 Николай Евгеньевич Староверов Легкогазовое орудие староверова - 2
RU2488574C1 (ru) * 2012-02-21 2013-07-27 Николай Евгеньевич Староверов Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1151918A (en) * 1965-09-21 1969-05-14 Republic Of France Improvements in or relating to Granular Powders for Rifle Grenade Cartridges
US5149907A (en) * 1990-09-06 1992-09-22 Rheinmetall Gmbh Weapon
RU2244703C1 (ru) * 2003-12-02 2005-01-20 Инновационный фонд "Развития и взаимосвязи культур, наук, образований, религий, обществ, стран" ("РиВКНОРОС") Стабилизатор химической стойкости пороха, твердого ракетного топлива и газогенерирующего состава на основе нитроцеллюлозы и способ их обработки
RU2476805C1 (ru) * 2011-12-01 2013-02-27 Николай Евгеньевич Староверов Легкогазовое орудие староверова (варианты)
RU2477435C1 (ru) * 2011-12-19 2013-03-10 Николай Евгеньевич Староверов Легкогазовое орудие староверова - 2
RU2488574C1 (ru) * 2012-02-21 2013-07-27 Николай Евгеньевич Староверов Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488574C1 (ru) Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)
RU2476805C1 (ru) Легкогазовое орудие староверова (варианты)
RU2513848C2 (ru) Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/
Chalghoum et al. Effect of complex metal hydrides on the elimination of hydrochloric acid exhaust products from high‐performance composite solid propellants: a theoretical analysis
Bhosale et al. Rapid ignition of “green” bipropellants enlisting hypergolic copper (II) promoter-in-fuel
Ding et al. Energetic Characteristics of HMX‐Based Explosives Containing LiH
RU2490244C1 (ru) Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)
RU2570017C1 (ru) Способ улучшения порохов и заряд к легкогазовому оружию /варианты/
RU2564274C1 (ru) Метательное взрывчатое вещество староверова - 20 /варианты/
RU2576856C2 (ru) Заряд к легкогазовому оружию (варианты)
RU2570011C1 (ru) Заряд к легкогазовому оружию - ii /варианты/
RU2555868C1 (ru) Метательное взрывчатое вещество староверова-21 /варианты/
RU2579124C2 (ru) Заряд к легкогазовому оружию - 13 /варианты/
RU2607385C2 (ru) Заряд к легкогазовому оружию - 12 /варианты/
RU2570020C1 (ru) Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/
RU2583462C2 (ru) Взрывчатое вещество староверова - 2 /варианты/
RU2547476C2 (ru) Ракетное топливо (варианты)
RU2570022C1 (ru) Способ улучшения ракетных топлив и ракетное топливо /варианты/
RU2570008C1 (ru) Взрывчатое вещество староверова (варианты)
RU2570444C1 (ru) Ракетное топливо староверова - 19 /варианты/
RU2423339C1 (ru) Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония
RU2501776C1 (ru) Пиротехнический воспламенительный состав
JP6942125B2 (ja) 過塩素酸酸化剤を有する固体ロケットモータ用の添加剤
RU2567597C1 (ru) Взрывчатое вещество староверова - 20 /варианты/
RU2572887C1 (ru) Ракетное топливо староверова - 20 /варианты/