Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Порох

    Топлива по агрегатному состоянию делятся на жидкие и твердые (пороха). Жидкие топлива по способу применения делятся на два класса двухкомпонентные и однокомпонентные. Под компонентами топлива подразумевают каждое из веществ", раздельно подводимое в камеру сгорания жидкостного ракетного двигателя. Схема классификации топлив приведена на рис. 68. [c.116]


    Соединения азота расходуются в огромных количествах они используются в производстве минеральных удобрений, взрывчатых веществ и порохов, красителей и полупродуктов органического синтеза. Опасаясь нехватки природного сырья, химики начали изучать возможность использования азота воздуха. Этим вопросом занимался, в частности, немецкий химик Фриц Габер (1868—1934). Он выяснил, что азот вступает в реакцию с водородом при высоком давлении и высокой температуре в присутствии катализатора (железа), и поставил себе целью найти способ получения аммиака из азота воздуха и водорода. Превратить аммиак в нитраты было несложно. К 1908 г. Габер решил эту задачу. [c.141]

    До конца 20-х годов в химической термодинамике наибольшее внимание исследователи уделяли изучению фазовых переходов и свойств растворов, а в отношении же химических реакций ограничивались преимущественно определениями их тепловых эффектов. В известной степени это объясняется тем, что именно указанные направления химической термодинамики стали первыми удовлетворять потребности производства. Практическое же использование методов термодинамики химических реакций для решения крупных промышленных проблем долгое время отставало от ее возможностей. Правда, еще в 70—80-х годах методы химической термодинамики были успешно применены для исследования доменного процесса. К 1914 году на основе термодинамического исследования Габер определил условия, необходимые для осуществления синтеза аммиака из азота и водорода, что привело в конечном результате к возможности промышленного получения в больших количествах аммиака, азотной кислоты, азотных удобрений, взрывчатых веществ и порохов из дешевых и широко доступных исходных материалов. В 20-х годах, лишь после того, как термодинамическое исследование реакции синтеза метанола из Н2 и СО дало возможность определить условия, при которых положение равновесия благоприятно для этого, синтеза, наконец была решена проблема создания производства метанола из дешевого сырья. Полученные результаты показали также, что проводившиеся ранее поиски более активных катализаторов не были успешными не из-за их малой активности, а вследствие недостаточно благоприятного положения равновесия в условиях, в которых пытались осуществить эту реакцию. Известны и другие примеры успешного применения методов термодинамики химических реакций для решения промышленных задач. Однако только с конца 20-х годов плодотворность применения этих методов исследования начинает получать все более широкое признание. [c.19]


    Значение целлюлозы очень велико. Достаточно указать, что огромное количество хлопкового волокна идет для выработки хлопчатобумажных тканей. Из целлюлозы получ.чют бумагу и картон, а путем химической переработки — целый ряд разнообразных продуктов искусственное волокно, пластические массы, лаки, бездымный порох, этиловый спирт (см. стр. 482) и др. [c.495]

    Шенбайн понял важность сделанного им открытия. Обычный черный порох при взрыве дает много дыма, покрывает сажей артиллеристов, загрязняет пушки и стрелковое оружие, а на основе нитроцеллюлозы (нитроклетчатки) можно было получить бездымный порох . [c.132]

    Первые ракетные двигатели работали на твердом топливе — прессованном порохе. Вследствие большой скорости горения пороха и сравнительно небольшого запаса его, ограничиваемого размерами камеры сгорания, время работы порохового ракетного двигателя очень мало (0,1—25 сек), а сила тяги, развиваемая двигателем, трудно регулируется. [c.115]

    Самое старое из одноосновных ракетных топлив - это обыкновенный ружейный (или черный) порох. Он представляет собой плотную смесь зерен окислителя (селитры) с восстановителем (зернами серы и древесного угля). В ружейном стволе такая смесь действует как "медленно горящее" ВВ или метательное ВВ. Этот процесс можно представить как последовательность реакций разложение [c.164]

    Получение новых и более мощных по сравнению с черным порохом (изобретенным более пяти столетий назад) взрывчатых веществ в конце XIX в. положило начало гонке вооружений. Его применение для военных целей, как и разработка отравляющих газов во время первой мировой войны, отчетливо продемонстрировало, что задачи науки можно извратить и заставить ее служить целям разрушения. Еще более наглядный урок преподало изобретение самолета и в конечном счете ядерного оружия (см. гл. 14). Наука, которая до конца XIX в. казалась средством создания на земле утопии, стала служить уничтожению. [c.132]

    Случайные взрывы черного пороха (который после изобретения огнестрельного оружия стал называться оружейным порохом) случались, вероятно, уже во времена его появления (Х-Х1 вв.). Таким образом, приводимые далее примеры не являются первыми происшествиями - просто сведения о них встречаются в литературе. [c.13]

    С изобретением динамита наступила новая эра в технике горного дела. Сначала динамит применялся только в мирных целях для добычи полезных ископаемых, прокладки туннелей и дорог в горах. Но затем на его основе был разработан бездымный порох баллистит, который использовался в военном деле. [c.522]

    Отказ от употребления черного пороха как взрывчатого вещества для военных целей, за исключением особых случаев, связан со значительными успехами [c.16]

    Ацетон, или диметилкетон, СНз—СО—СН3. Бесцветная жидкость с характерным запахом (темп. кип. 56,2 °С) смешивается с водой во всех соотношениях. Очень хороший растворитель многих органических веществ. Широко применяется в лакокрасочной промышленности, в производстве некоторых видов искусственного волокна, небьющегося органического стекла, кинопленки, бездымного пороха, для растворения ацетилена (в баллонах). [c.486]

    Предназначена для работников научно-исследовательских институтов и инженеров промышленных предприятий в области металлургии, материаловедения, технологии строительных материалов, производства катализаторов для химической промыш. енности, кино- и фотоматериалов, технологии полупроводниковых материалов, порохов и взрывчатых веществ. Она также будет полезна студентам химических и химико-технологических вузов при изучении курса физической химии. [c.211]

    Основным и наиболее крупным потребителем синтетического этилового спирта является промышленность синтетического каучука, базирующаяся на получении дивинила из спирта по методу Лебедева. Помимо этого, этиловый спирт применяют для производства уксусной кислоты, уксусного альдегида, а также бездымного пороха, антифризов, сложных эфиров и др. [c.223]

    Ароматические нитросоединения нолучаются обычно прямым нитрованием соответствующих соединений. Ароматические нитросоединения применяются в больших количествах как красители и взрывчатые вещества, а также в парфюмерной промышленности. Они используются также в качестве растворителей и химических реагентов. Нитрогруппа может действовать как хромофорная группа в красителях, особенно если имеется несколько нитрогрупн и они располагаются в кольце таким образом, что становятся частью сложной сопряженной системы. Значительно чаще нитрогруппа используется как исходная группа для получения соответствующего анилина в результате применения восстановления в довольно мягких условиях. Использование нитросоединений в промышленности взрывчатых веществ направлено в первую очередь на военные цели. Промышленное производство взрывчатых веществ основано больше на нитроглицерине, т. е. на сложном эфире азотной кислоты, чем на истинных нитросоединениях. Некоторым, весьма существенным исключением являются нитрокарбонитратные пороха, содержащие нитрат аммония и незначительные количества тринитротолуола или динитротолуола. В парфюмерной промышленности нитросоединения используются в качестве синтетических мускусов. Большая группа производных полинитро-/к/)т-бутилбензола обладает запахом, напоминающим мускус. [c.543]

    Коллоксилин 11,5-12,7 Бездымный порох [c.165]


    Наиболее наглядный пример смеси, которая реагирует со взрывом,- это смесь, известная первоначально под названием "черный порох", а позднее - "дымный порох". [c.248]

    Целлюлоза имеет большое техническое применение для получения искусственного волокна, пороха, целлулоида, спирта и т. д. [30]. Еще в 1819 г. были получены сахаристые вещества при обработке клетчатки серной кислотой. Разбавлением продуктов гидролиза большим количеством воды после фильтрации, нейтрализации мелом и упаривания удалось получить- сахара, способные подвергаться брожению. Однако технический интерес к получению сахара и спирта из древесины проявился лишь к концу прошлого века. [c.538]

    Глицерин — сиропообразная сладковатая жидкость (т. кип. 2Ю°С). Он широко применяется для получения глифталевых полимеров— продуктов его поликонденсации с фталевым ангидридом, для изготовления нитроглицериновых порохов, растворителя три-ацетина (триацетат глицерина), а также косметических и медицинских препаратов. Глицерин находится в природе в виде сложных эфиров в различных животных и растительных жирах. Их гидролиз с одновременным получением глицерина и мыла был первым и до настоящего время остается главным способом производства глицерина  [c.180]

    Основными потребителями целлюлозы являются бумажные и картонные производства, промышленность искусственного волокна, пластмасс, лаков, кожзаменителей, кинопленок, заводы бездымного пороха и т. п. [c.207]

    Для производства серной кислоты, сульфит-целлюлозы, тиокола, красителей, дымного пороха, ядохимикатов для вулканизации каучука в фармацевтической и спичечной промышленности в ветеринарии [c.141]

    В горючих системах обычно различают горючее и окислитель. Возможны также процессы горения, в которых участвует только одно исходное вещество, способное к взрывному распаду, например озон, ацетилен, взрывчатые вещества и пороха. Такое соединение всегда бывает эндотермическим, горение происходит за счет теплового эффекта реакции его разложения или внутреннего самоокисления сложной молекулы (у взрывчатых веществ). [c.5]

    Сердцем современного МГД-генератора является ракетный двигатель, работающий на порохе. Но порох этот не совсем обычный электропроводимость создаваемой им плазмы по сравнению с обычным ракетным топливом в 16 000 раз выше. Плазма проходит через МГД-канал, расположенный между обмотками магнита. По законам магнитодинамики в движущейся плазме возникает электрический ток, который, в свою очередь, возбуждает электромагнитное поле в специальном излучателе — диполе. С помощью диполя и происходит зондирование Земли. [c.41]

    Современником Альберта Великого был английский ученый мо-на) Роджер Бэкон (1214—1292), который известен сегодня прежле всего благодаря своему четко выраженному убеждению, что залогом прогресса науки являются экспериментальная работа и приложение к ней математических методов Он был прав, но мир еще не был готов к этому. Бэкон попытался написать всеобщую энциклопедию чнаний и в своих работах дал первое описание пороха. Иногда его называют изобрегателем пороха, но это не соответствует действительности настоящий изобретатель остался нeи вe тным. С изобретением пороха средневековые замки перестали быть неприступными твердынями, а пеший воин стал более опасен, чем закованный в латы всадник. [c.23]

    Первый период (1839—1900 гг.) характеризуется использованием полимеров природного происхождения, натуральных или модифицированных природного каучука, целлюлозы, белковых веществ. К этому времени относятся такие важнейшие технические достижения, как горячая (Ч. Гудьир, 1839 г.) и холодная (А. Паркер, 1846 г.) вулканизация каучука, получение эбонита (Т. Хэнкок, 1852 г.) и целлулоида (Д. Хьят, 1872 г.), разработка технологии пироксилинового (1884 г.) и баллиститного (1888 г.) порохов, изобретение модифицированного казеина — галалита (1897 г.). [c.381]

    Были проведены две серии испытаний. Вначале определяли, при каких условиях в исследуемых системах возникает детонационная волна. Скорость детонации определяли методом развертки процесса по времени на фотопленку с помощью зеркального скоростного фоторегистра ЖФР-2. Подсчет скорости вели по наклону полосы самосвечения волны на фотопленке. Инициирование системы производили пиропатроном ЛБО-101-Б или электровоспламенителем БМ-2 в отдельных опытах пробовали подрывать навески азида свинца массой 1 г или навески пироксилинового пороха массой 5 г, а также использовали некоторые другие инициаторы. [c.76]

    К приведенному перечню можно добавить следующее изобретатель калориметра для реакций горения, сравнительного фотометра с международным стандартом свечи, кухонной плиты, двойного кипятильника, печи для обжига кирпичей, портативной печи и армейской полевой кухни, капельной кофеварки, применяемой до сих пор паровой отопительной системы, каминной вьюшки, усовершенствованной масляной настольной лампы высокой яркости, навигационной сигнальной системы, использовавшейся в Великобритании, и улучшенного баллистического маятника для измерения взрывной силы пороха человек, открыпший конвекционные токи в газах и жидкостях и установивший, что вода имеет максимальную плотность при 4°С и что черные тела лучше поглощают и испускают излучение, чем полированные предметы один из первых исследователей прочности нитей на разрыв и теплозащитных свойств одежды основатель одного из первых закрытых учебных заведений и учредитель первых международных медали и премии за научные достижения, присуждаемых до сих пор, а также первый кандидат на пост руководителя Вест-Пойнта (отклоненный по политическим мотивам). Но и это еще не все. Томпсон был гением практики и изобретателем из той же когорты, что и Томас Эдисон. В конце ХУП1 в. он произвел в Европе такую же революцию в технологии приготовления пищи, какую 100 лет спустя проделал Эдисон в области практического использования электричества. Томпсон был, несомненно, более плодовитым изобретателем, чем Франклин, а возможно, и лучшим ученым. Почему же тогда он известен всего лишь узкому кругу исследователей истории науки и специалистам в области термодинамики  [c.44]

    Например, король Шотландии Яков Второй был убит при разрыве пушки в 1460 г. в Роксбурге. В 1645 г. взрыв черного пороха разрушил треть города Бостон и лишил жизни трех человек (этот случай - самый ранний из приводимых в книге [Nash,1976]). В работе [Biasutti,1985] содержатся данные о взрыве в 1769 г. в Брешиа (Италия) 85 т черного пороха, который разрушил 190 домов. Этих примеров, вероятно, достаточно, чтобы говорить о возникновении нового, обусловленного появлением пороха явления - химического взрыва. Новые изобретения XIX в. ввели в обращение более мощные, чем дымный порох, взрывчатые вещества. [c.13]

    Типичный состав ружейного пороха таков [Яеас1,1942]  [c.248]

    Этилен СНа = СН2, пропилеи СНз—СН = СНг, бутилен СНз—СНг—СН = СНг, бутадиен (дивинил) СНг = СН—СН = СН2, будучи очень реакционноспособными соединениями, играют важную роль в промышленности органического синтеза. Из многочисленных реакций, в которые вступают олефины, наибольшее практическое значение имеют процессы полимеризации (полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен и др.), гидратации (спирты), хлорирования (дихлорэтан, хлористый аллил и т. п.), окисления (окись этилена), оксосинтеза и некоторые другие реакции. Широкое распространение получили процессы гидратации олефиновых углеводородов. Таким способом получаются этиловый, изопропиловый и другие спирты. Этиловый спирт по объему производства занимает первое место среди всех других органических продуктов. С каждым годом спирт, получаемый из пишевого сырья, все более и более заменяется синтетическим, гидролизным и сульфитным (см. с. 205) синтетический спирт из этилена в несколько раз дешевле пишевого и требует меньших затрат труда. Синтетический спирт широко применяется в различных отраслях промышленности для получения синтетического каучука, целлулоида, ацеталь-дегида, уксусной кислоты, искусственного шелка, лекарственных соединений, душистых веществ, бездымного пороха, бутадиена, инсектицидов, в качестве растворителя и т. п. [c.169]

    Производство серной кислоты, сульфат-целлюлозы, органических иолисульфидов, дымного пороха, спичек, красителей, светящихся крйсок вулканизация каучука [c.55]

    По составу на унитарные (однокомпонентные), в которых горючее и окислитель находятся в одной фазе (например, бал-листитный порОх), и многокомпонентные, в которых горючее и окислитель составляют различные фазы. Многокомпонентные топлива, в свою очередь, делятся на совмещенные, представляющие единую систему из горючего и окислителя (например, твердое ракетное топлива из твердых органического гсфючего и минерального окислителя), и раздельные, в которых горючее и окислитель являются отдельными веществами, взаимодействующими в момент их использования как источник энергии. [c.107]

    В промышленности этиловый спирт применяют в качестве вспомогательного продукта в многочисленных производствах 1. Очень большие количества его расходуют в производстве бездымных порохов (спирт применяют для обе. звоживапия нитроцеллюлозы, а его смесь с эфиром — в качестве растворителя). Много спирта перерабатывают в уксусную кислоту и уксусный ангидрид, потребность в которых для производства ацетилцеллюлозы непрерывно растет [47]. Раньше в США большие количества спирта потребляли в производство бутадиена по двухстадийному методу [48]. Далее спирт используют в лакокрасочной промышленности, для производства косметических средств, в пищевой промышленности и т. д. Для антифризов на основе этилового спирта и в производство тетраэтилсвинца (через хлористый этил) также потребляют значительные количества этого продукта. [c.460]

    Многие объекты эксплуатируют при повышенных температурах. С одной стороны, этот фактор способствует уменьшению вероятности возникновения хрупкого разрушения, поскольку обычно объекты эксплуатируются при рабочих температурах, значительно превышающих порох хладноломкости. С другой стороны, интенсивное тепловое воздейстъие может привести к развитию различных деградационных процессов в материалах, из которых изготовлена конструкция и, как следствие, - к их термическому повреждению. [c.26]


Библиография для Порох: [c.653]   
Смотреть страницы где упоминается термин Порох: [c.157]    [c.495]    [c.360]    [c.603]    [c.606]    [c.607]    [c.638]    [c.288]    [c.16]    [c.437]    [c.5]    [c.90]    [c.265]    [c.65]   
Смотреть главы в:

Минеральные кислоты и основания часть 1 -> Порох

Пояснения к товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации Издание 5 Т 2 -> Порох


Учебник общей химии (1981) -- [ c.272 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.0 ]

Химия (1978) -- [ c.231 ]

Органическая химия (2002) -- [ c.0 ]

Общая химия (1964) -- [ c.120 ]

История химии (1975) -- [ c.31 , c.44 , c.65 , c.124 , c.127 ]

Очерк общей истории химии (1969) -- [ c.74 , c.104 , c.128 , c.135 , c.162 , c.173 , c.180 , c.333 ]

Лекции по общему курсу химии ( том 1 ) (1962) -- [ c.368 ]

Капельный анализ (1951) -- [ c.515 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.165 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.324 ]

Капельный анализ органических веществ (1962) -- [ c.691 ]

Общая и неорганическая химия (1959) -- [ c.450 ]

Сочинения Том 19 (1950) -- [ c.220 , c.776 ]

История химии (1966) -- [ c.31 , c.45 , c.65 , c.124 , c.128 ]

История химических промыслов и химической промышленности России Том 3 (1951) -- [ c.47 , c.283 , c.288 , c.293 , c.314 , c.315 , c.318 , c.326 , c.472 ]

Сочинения Научно-популярные, исторические, критико-библиографические и другие работы по химии Том 3 (1958) -- [ c.28 ]

Неорганические и металлорганические соединения Часть 2 (0) -- [ c.64 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 2 (1969) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.73 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.0 , c.9 ]

Судебная химия (1959) -- [ c.386 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.0 ]

Лекции по общему курсу химии Том 1 (1962) -- [ c.368 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азот, окислы в газах горения порохов

Анализ пороха

Аппарат для определения влажности в бездымном порохе

Аппарат для определения температуры вспышки нитроклетчатки и бездымных порохов

Артиллерийская комиссия по испытанию пороха

Ацетон в малодымных порохах

Ацетон в малодымных порохах спиртом

Ацетон в малодымных порохах формальдегидом

Ацетон в малодымных порохах эфире

Баум Трубочные пороха и дистанционные составы

Бездымные пороха i- Фабрикация бездымных порохов

Бездымный порох, определение вод

Боевые взрывчатые вещества и пороха

Болдырев Краткий курс технологии пороха

Бочки деревянные тара для порох

Бризантность малодымных порохов

Бумажный порох

Вазелин определение содержания в малодымных порохах

Ввоз черного пороха

Вес литра черного пороха

Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха

Взрывчатая сила черного порох

Взрывчатые вещества порох малодымный

Взрывчатые вещества. Пороха. Пиротехния. Средства взрывания и воспламенения

Виннер , генерал, владелец порохов

Влажность малодымных порохов

Влажность пороха

Влажность черного пороха

Вольная продажа пороха

Воробьев Пироксилин и бездымный пироксилиновый порох

Вспышка пороха

Гер гадсон. владелец англ и йск. порох

Германские военные пороха

Гигроскопичность черного пороха

Горст Пороха и взрывчатые

Горст Пороха и взрывчатые вещества

Горючие и взрывчатые вещества и пороха

Градусы мера испытания пороха

Графит для изготовления порох

Громовой минный порох

Грохоты для просева пороха

Грохоты для просева пороха Двойные смеси

Данные анализа русского артиллерийского пороха по Кирхгофу

Данные о расходе, запасах, общей потребности и недостатке пороха. Расход его во время русско-турецкой войны

Действие пороха -в оружьи

Дифениламин в малодымных порохах

Дифениламин как стабилизатор для пороха

Дополнения к т. IX. Пороха

Дымные пороха

Дымный (черный) порох Исходные материалы

Егоров Производство бездымного пироксилинового пороха

Желатинирующие средства для пороха

Жестянки для укупорки пороха

Живость пороха

Заводы для производства порохов

Заводы для производства порохов и взрывчатых веществ Краски и лаки

Зажигательные шнуры из черного пороха

Запрещение продажи пороха частным лицам в прибалтийских губерниях в первой половине XIX в. Регламентация выработки определенного количества пороха казенными заводами д.ля вольной продажи

Зелье порох

Зернение пороха

Зуев, приемщик пороха

ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРОХА в допетровский период Первые (летописные) упоминания о применении для военных целей на Руси пороха

Изготовление белого горного пороха на заводе Виннера. Взрывчатое вещество Прометей, его состав и области применения. Организация производства. Аммиачная селитра

Испытание машины, начиненной порохом, для тушения пожаров. Испытание ящиков, предназначенных для разрушения крепостных стен, валов и взрывов кораблей Зажигательные ядра с пороховым составом типа греческого огня

Испытание пироколлодийного пороха

Испытание силы пороха

Испытание стойкости нитроклетчатки и бездымного пороха путем измерения концентрации водородных ионов

Испытание стойкости порохов и взрывчатых веществ

Исследование Энгельса, касающееся даты и места изобретения пороха. Широкое применение пушек китайцами

Исследование пороха и взрывчатых веществ

Исторический обзор Дымный (черный) порох

Исторический очерк. 1. От открытия дымного пороха до открытия явления детонации. 2. Развитие нитроглицериновых взрывчатых веществ. 3. Взрывчатые вещества военного назначения

История производства гремучей ртути или так называемого ударного пороха. Работы Л. Шишкова

Казанского порохового завода. Основное оборудование этого завода, величины нарядов на порох, масштаб его выработки

Камфара в малодымных пороха

Камфара как стабилизатор для порох

Камфара, анализ порохах

Картузы для пороха

Катастрофы в результате разложения пороха

Классификация нитроцеллюлозных порохов

Клименко К Методы испытания порохов

Компоненты нитроцеллюлозных порохов

Краткие сведения о производстве пироксилиновых порохов

Лапченков Курс дымных порохов

Литеры на бочках для пороха

Лурье Б.А. Количественные показатели химической стойкости порохов на основе органических нитратов

Марки бездымного пороха

Массовый показатель поглощения пороховых газов и влияние излучения на скорость горения ракетного пороха

Масштаб выработки пороха

Маятник для испытания пороха

Методы сушки пороха. Сушка пороха в банях

Минный порох

Морского министерства Менделееву — наняться вопросами, связанными с изучением выделки бездымного пороха

Мортирки для испытания пороха

Мочевина в малодымных порохах

Нитроглицерин в малодымных порохах

Нитроглицериновые пороха

Нитроклетчатка и бездымный порох

Нитросоединения, ароматические в малодымных пороха

Нитроцеллюлоза в малодымных порохах

Носов, полковник, нач. Охтенск и Казанск. порохов. дов

О производстве дымного пороха

Общество акционерное Виннера продажи пороха

Общество русское для выделки и продажи пороха,

Особенности горения пороха в канале ствола при выстреле

Особенности пироколлодийного пороха и его первые испытания при стрельбе из скорострельных пушек

Отдел 3-й. Порох, особенно бездымный

Охотничий порох, его запасы, масштаб производства. Демонстрация пороха на промышленных выставках. Ввозная пошлина на порох. Мнение частного о-ва о величине ввозной пошлины

Охтенском заводе в целях сравнения бездымных порохов, полученных из пироксилина и пироколлодия. Проявление интереса к пироколлодию со стороны Русского о-ва для выделки и продажи пороха. Попытка этого о-ва завладеть секретом производства пироколлодия

Очерки физической химии порохов

ПРОИЗВОДСТВО ПОРОХА в ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ Деятельность Петра Великого в области пороходелия. Сообщение датского посланника Юля

Паскаль Взрывчатые вещества пороха, боевые газы

Перекрутка пороха

Пироксилин и бездымный порох

Пироксилиновый порох

Письмо С. О. Макарову о пироколлодийном порохе

Плотность пороха

Плотность черного пороха

Поведение пороха при стрельбе

Порох Шульце

Порох австрийский

Порох английский

Порох артиллерийский

Порох баварский

Порох баллистический баланс

Порох бездымный

Порох бездымный ствольной артиллерии

Порох бурый, призматический

Порох вид, определение

Порох для снаряжения средств воспламенения

Порох дымный сортировка

Порох дымный сушка

Порох дымный черный

Порох дымный, скорость взрыв

Порох идеальный

Порох кубический

Порох кубический изготовление

Порох кубический состав

Порох минный взрывчатые вещества

Порох нормальный

Порох охотничий

Порох пластинчатый

Порох полировка

Порох прессованный

Порох сверхмощный

Порох трубочный

Порох фабрикация

Порох хранение

Порох, исторические сведения

Порох, определение воды

Порох, определение нитритов

Пороха Нитроцеллюлозные пороха

Пороха и взрывчатые веществ

Пороха малодымные

Пороха малодымные желатинирующие средс

Пороха малодымные испытание стойкости

Пороха малодымные качественное исследовани

Пороха малодымные обнаружение содержания су емы

Пороха малодымные определение влажности

Пороха малодымные см летучих веществ

Пороха малодымные см также Взрывчатые замещенных мочеви

Пороха малодымные см также Взрывчатые камфары

Пороха малодымные см также Взрывчатые нитроглицерина

Пороха малодымные см также вазелина

Пороха малодымные см также дифениламина

Пороха малодымные см также пироксилина

Пороха малодымные стойкости при хранении

Пороха на труднолетучем пластификаторе

Пороха ракетные

Пороховые столбики, трубочный порох

Постановление Военного совета о необходимых запасах пороха в крепостях, парках, войсках

Премиальные за экономию сырья (начало 1Х в.). Состав разных сортов пороха в 40—70-х годах XIX в. Состав пороха по данным Потоцкого

Пресс для призматического пороха

Прессованный (призматический) порох

Прибыли от продажи пороха частным лицам. Запасы пороха в крепостях и городах. Расход пороха в период 1813-1819 гг

Прикладная химия взрывчатые вещества, детонаторы, пиротехнические средства и порох

Применение дли смешения и измельчения ингредиентов пороха и всей пороховой смеси вращающихся бочек. Их устройство. Первое упоминание о тшх генерала Маркевича

Применение дымного пороха

Применение нитроцеллюлозных порохов

Применение пороха для мин. Первое упоминание о применении мин (подкопов) Иваном Грозным при взятии Казани

Применение тюфяков и пушек. Производство пороха в Москве

Причины увеличения выработки пороха

Производство пороха па Охтенском пороховом заводе Вопрос о закрытии Охтенского завода

Пруссия). Резкое увеличение производства пороха

Распадение пороха на составные части

Расход пороха на испытание мушкетон, пищалей, фузей, ружей, винтовок и пушек. Черное упоминание

Резка пороха

Рогожи для укупорки пороха

Ртути обнаружение в бездымных порохах

Русское о для выделки и продажи пороха

Салюты в XIX в. Расход пороха на салюты

Свинцовая бом ба для определения взрывчатой силы черного пороха

Свинцовая бомба для определения взрывчатой силы черного пороха и минного пороха на натровой селитре

Свойства дымного пор-оха Отдельные сорта дымного (черного) пороха и сходные с ним составы

Свойства дымного пороха

Свойства нитроцеллюлозных порохов

Себестоимость бездымного пороха расходные коэффициенты на сырье

Селитра аммиачная содержания в черном порох

Селитра порох, приготовление

Селитряные взрывчатые вещества (черный порох, минный порох обычный и на натровой селитре)

Сера для производства взрывчатых черном порохе

Синявский Справочник для мастеров по дымным пороха

Скорость горения баллиститных порохов

Скорость горения дымного (черного) пороха

Снабжение порохом Ермака

Сокращение производства пороха (и его причины)

Сорта дымных порохов

Сорта пороха

Состав и компоненты дымного пороха

Состав пороха по указу Аракчеева. Состав пороха английского, шведского, датского и французского

Состав русского и зарубежного порохов на рубеже XIX—XX вв

Составы для пороха

Составы, сходные с дымным порохом взрывчатые селитры

Специальные виды пироксилиновых порохов

Специфика горения пороха в скважине

Стабилизаторы для бездымного порох

Стабилизаторы пороха

Станки для чистки пороха

Стоимость изготовления пироколлодийного пороха

Стойкость при малодымных порохов

Твердые топлива, пороха и технологии их производства

Температурный коэффициент черного пороха

Технические условия. Методы испытания бездымных порохов

Технические условия. Методы испытания бездымных порохов пироксилина

Уголь активный в черном порохе

Удельный вес пороха

Удельный вес черного пороха, абсолютный и относительный

Укупорка пороха

Уретаны, замещенные, как стабилизирующие средства для нитроглицериновых порохов

Установление вида пороха

Учреждение пушечной избы (конец XV или начало XVI в.). Упоминание о пожаре пороха в Москве

Флегматизатор пороха

ФогтА. Черный порох. Извлечение

ФогтА. Черный порох. Извлечение взрывчатых веществ

ФогтА. Черный порох. Извлечение книги Фогта Приготовление

Характеристика пороховых элементов и марки порохов

Хлопчатобумажный порох

Хлораты, обнаружение в порохе

Централит в малодымных порохах

Цены черного пороха

Черный алмаз порох

Черный порох

Черный порох, вспышка

Черный порох, определение нитратов

Чистка пороха

Шиллинг Курс дымных порохов

Штетбахер Пороха и взрывчатые

Штетбахер Пороха и взрывчатые вещества

Энергетический и балистический балансы пороха в оружии

Эпруветка для пороха

бездымном пироколлодийном порох

бездымном порохе Морского ведомств

заказах и заготовлениях сырых материалов, потребных для производства бездымного пороха на Охтенском заводе

исследовании Научно-технической лабораторией различных типов бездымного пороха

пироколлодийном порохе

результатах испытания нового сорта бездымного пороха

способе снабжения флота пироколлодийным порохом

стоимости бездымного пороха

целесообразности различных способов превращения пироколлодия в порох

экономических условиях приготовления принятого для перевооружения армии бездымного пороха



© 2025 chem21.info Реклама на сайте