Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Применение дымного пороха

    ПРИМЕНЕНИЕ ДЫМНОГО ПОРОХА [c.176]

    Благодаря тому, что пикриновая кисюта явилась первым взрывчатым веществом, которое, обладая большой силой и бризантностью. менее опасно нрн хранении и применении, чем известные до этого в военной практике дымный порох, нитроглицерин и пироксилин, производство ее сразу же приняло очень широкие размеры. [c.175]

    Дымный порох — старейшая смесевая система, которая в течение многих веков использовалась и как порох, и как взрывчатое вещество. В настоящее время применение черного пороха весьма ограничено. Его используют (см. [219]) в дистанционных трубках, в воспламенителях, в огнепроводном (бикфордовом) шнуре, в охотничьем оружии и т. д. [c.203]


    Применение и качество калиевой селитры. Техническая калиевая селитра (ГОСТ 19790—74) содержит 99,9—99,7% КЫОз- Ее применяют во многих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Продукт высшего сорта используют в производстве электровакуумного н оптического стекла, для обесцвечивания и осветления хрустальных и технических стекол. Калиевая селитра входит в состав дымных порохов и пиротехнических композиций, используется для производства эмалей, закалки металлов и т. д. [c.219]

    Первым ВВ, примененным человеком, был дымный порох, изобретенный в Китае в 7 в. В Европе он известен с 1 3 в. вс Свет юв [c.365]

    Дымный порох. Самое старинное из практических применений нитратов — это дымный порох, взрывчатая смесь калийной селитры с серой и углем. [c.329]

    Натриевая селитра более легкоплавка, чем калиевая (точка плавления 308°), и еще гораздо более, со значительным охлаждением, растворима в воде (73 г при 0°, 175,5 г при 110°), а поэтому в отличие от калиевой натриевая селитра весьма гигроскопична. Это создает неудобство при ее применении в качестве удобрения и невозможность использовать ее для производства дымного пороха. [c.450]

    После франко-прусской войны (1870—1871 гг.) многие химики начали опыты по замене черного дымного пороха на бездымный. И здесь Нобелю сопутствовал успех. В 1875 г., растворив нитроцеллюлозу в нитроглицерине, он получил желатинообразную массу, которой дал название гремучий студень . Эта смесь оказалась сильнейшим взрывчатым веществом и была использована при прокладке Сен-Готардского туннеля. Смешивая с этим гремучим студнем различные вещества, Нобель получил баллистит — бездымный порох и в 1888 г. получил патент на его изобретение. В армиях разных стран в срочном порядке черный порох, дым от которого всегда выдавал стрелявших и уменьшал видимость на ПОле боя, стали заменять на бездымный. Баллистит нашел применение в пулеметных патронах (пулемет был изобретен незадолго до этого). Продукция динамитных заводов Но- [c.193]

    Практическое применение серы разнообразно. В сельском хозяйстве серный цвет употребляют для борьбы с некоторыми заболеваниями растений, с вредителями сельскохозяйственных растений. В промышленности сера используется в производстве серной кислоты, дымного пороха, спичек, пиротехнических составов, сероуглерода ( Sa), сернистых красителей и для вулканизации каучука. В результате вулканизации каучука (процесс его нагревания в смеси с серой) получается резина, значительно более устойчивая к изменению температуры, чем сырой каучук. Каучук с очень большим содержанием серы называется эбонитом. Сера применяется также для изготовления различных медицинских препаратов. [c.172]


    На легкости отдачи кислорода нитратами основано их применение в пиротехнике, для изготовления взрывчатых веществ и черного пороха. Калийная селитра применяется для изготовления черного (дымного) пороха. Он представляет собой смесь 75% нитрата калия, 15% угля и 10% серы. В результате го- [c.338]

    Итак, благодаря изобретению дымного пороха средневековыми химиками человечество впервые получило возможность создавать очень высокие давления, и первый способ создания этих давлений представлял собой химический — взрывной процесс. В свою очередь, применение высокого давления значительно обогатило химию оно сделало возможным осуществление новых химических процессов и позволило влиять на направление и скорость многих химических реакций. [c.4]

    Применение серы. Сера используется в резиновой промышленности для вулканизации каучука (превращение в резину) она идет для приготовления сернистого углерода, сернистых красителей, дымного пороха, фейерверков. [c.210]

    Применение пластмассы, нитролаки, нитроэмали, пленки, без дымный порох, медицинский коллодий и т. д. [c.184]

    Исследование копоти выстрела. По копоти выстрела устанавливают расстояние, с которого произведен выстрел, и вид примененного при этом пороха. Копоть выстрела дымного и бездымного пороха по составу различна. Копоть выстрела дымным порохом состоит в основном из сульфидов, быстро окисляющихся (в течение нескольких часов) до сульфитов, карбоната калия, сульфатов и угля, на которые и производят при ее установлении соответствующие реакции. [c.386]

    Первоначально разработана конструкция забрасываемого ГОА типа гранаты "АПГ-1" (рис.6.22 а), состоящая из корпуса (серийно выпускаемая полиэтиленовая тара), в который залит состав с размещенным в нем узлом воспламенения, включающим отрезок огнепроводного шнура (выполняет роль замедлителя) и воспламенитель на основе дымного пороха. На свободный конец замедлителя для повышения надежности запуска нанесен специальный воспламеняющий состав с применением магния. Изделие приводится в действие поджигом конца замедлителя. Натурные испытания показали хорошую эффективность этих конструкций. [c.150]

    С появлением этого изобретения и открытием факта, что посредством гремучей ртути ъ качестве инициирующего заряда взрывчатая сила нитроглицерина, пироксилина и многих других веществ может быть возбуждена по желанию, благодаря Нобелю стало возможно применение бризантных взрывчатых веществ и тем самым достигнуты величайшие успехи со времени введения дымного пороха. [c.29]

    Взрывное действие жидкой углекислоты подобно действию дымного пороха, однако преимущество ее состоит в том, что при ее применении образуется меньше потолочных трещин и пыли. Опыты, произведенные до сих пор, дали положительные результаты. Оболочка снаряда допускает повторное при.менение только запал и металлический диск каждый раз подлежат замене. [c.366]

    Второй класс шнуров составляют быстро. горящие шнуры, или шнуры мгновенного действия, которые применяются преимущественно для военных целей, но и в этой узкой области применения постепенно заменяются детонирующим шнуром. Английские моментальные шнуры состоят из фитиля, пропитанного кашицеобразной пороховою мякотью и заключенной в слабую оплетку. Скорость горения этих шнуров равна около 150 м/сек германский образец военного шнура имеет скорость горения, равную 90 т/сек. Для производства нескольких взрывов отдельные куски шнуров различной длины собирают в общий узел, причем концы шнуров погружают в жестяную коробку, на дне которой находится спрессованная лепешка дымного пороха. Если эту лепешку воспламенить куском медленно горящего бикфордова шнура, то огонь одновременно передается яа все концы моментальных шнуров, которые благодаря их относительно небольшой длине почти мгновенно взрывают соединенные с ними заряды взрывчатого вещества. [c.518]

    Попытки применения пироксилина для стрельбы. В 1846— 1848 гг. Г. И. Гесс и А. А. Фадеев исследовали свойства пироксилина и показали, что он по мощности в несколько раз превосходит дымный порох. [c.8]

    Применением бездымного пороха была разрешена проблема скорострельности магазинных винтовок. Одновременно удалось уменьшить калибр винтовки (вследствие облегчения очистки канала ствола, которая раньше была затруднена из-за большого количества нагара от дымного пороха), увеличить начальную [c.8]

    Нитрат калия употребляется для технических целей уже Б течение многих столетий. Значительное применение он нашел в производстве дымного (черного) пороха, в пиротехнии, в пищевой и стекольной промышленности. [c.485]

    Как на отличительную особенность пироколлодийного пороха, профессор Менделеев указывает на способность его гореть параллельными слоями но это свойство присуще вообще порохам значительной плотности не только бездымным, но и дымным, и в этом отношении порох Охтенских пороховых заводов нисколько не отличается от пироколлодийного подобно последнему он горит параллельными слоями и может быть с изменением размеров пластинки или ленты, но без изменения состава, применен ко всем калибрам от 3-лин. винтовки до наибольшего калибра, находящегося у нас на вооружении доказательством этому служат вполне удовлетворительные результаты, полученные при стрельбе на Главном артиллерийском полигоне почти из всех орудий, там находящихся, до 11-дм. пушки в 35 калибров включительно.- [c.479]


    Между тем ни попытка применения хлоратного пороха, ни использование гремучей ртути для воспламенения пороха не сделали нового вклада в технику взрывчатых веществ. Дымный порох неоапоримо господствовал папрежнему более того, изобретенный Бикфордом в 1831 г. шнур вызвал новый громадный подъем в промышленном применении дымного пороха. Лишь после того, как мощный прогресс, являвшийся результатом развития теоретической химии, привел к получению взрывчатых соединений путем непосредственного действия азотной кислоты на органические вещества, могли появиться новые технические перспективы. [c.26]

    Наилучшее разрушение ледяного покрова достигается во всех случаях посредством подрывов под льдом-, в воде. Для этой цели лед сначала пробивают особым топором или железным ломом или небольшими зарядами. Чтобы во льду толщиною 30—40 см быстро сделать пробоину, доходящую до поверхности воды, выбивают на поверхности льда небольшое отверстие глубиною 10—1 5 см, в которое закладывают 200 г аммонита, заваливают его сверху снегом или песмом и производят взрыв. Когда во льду будет пробито достаточное количество отверстий, под лед на расстоянии примерно 10—15 м один от другого подводятся заряды и во избежание относа укрепляются. При толщине льда до 30 см достаточен заряд 0,5 кг, а при толщине 40 см 1 кг взрывчатого вещества. Прн применении дымного пороха заряд необходимо увеличивать минимум в 3 раза. При особо толстом льде — от 2 до 5 м — применяется исключительно желатиндинамит наилуч шие результаты получаются при соединении отдельных зарядов весом от 10 до 20 кг и одновременном в-оспламенении до 400 кг взрывчатого вещества посредством электродетонатора. [c.567]

    Это важный этап в истории развития военных взрывчатых веществ. Впервые нашли взрывчатое вещество, которое при большой силе и бризантности было гораздо безопаснее в хранении и применении, чем известные до этого в военной практике дымный порох и 1шроксилин. Пикриновая кислота оказалась вполне пригодной для снаряжения артиллерийских снарядов.. [c.414]

    Та же цель выяснения поведения пиросостава при горении в полузамкнутом объеме преследуется и при испытании в блоке Трауцля С применением в качестве начального импульса бикфордова шнура или небольшого заряда дымного пороха. [c.116]

    Применение гремучего студня как метательного средства мыслимо еще представить себе в мелкокалиберной гильзе пехотного ружья. Здесь начальная скорость достигает только около 700 т/сек (рис. 223), т. е. немного больше, чем для дымного пороха. Во всяком случае нельзя отрицать возможности применения гремучего студня для малокалиберного оружия с небольшой стабилизирующей примесью, так же как и желатинированных и стабилизированных смесей из нитроглицерина с пентритом и гексогеном, которые оба в идеальном соотношении для горения (74,2/25,8% и 86,0/14,0%) развивают минимум 1600 б. кал. Для больших калибров от применения таких смесей приходится решительно отказаться, так как горение нитроглицерина в них может перейти в детонацию с низшей предельной скоростью — от 1000 до 3000 т/сек — и вызвать разрыв толстостенной пороховой каморы орудий. Такой порох имел бы слишком высокое бризантное действие. Можно было бы сделать попытку умерить быстроту образования газов и обратить эту смесь в метательное средство с прогрессивным горением. В настоящее время выполнить это возможно только добавкою примесей, содержащих углерод, которые ослабляют кислородный баланс и вместе с тем соответственно снижают энергию. Таким образом увеличение энергии орудийного пороха связано с двумя неудачными факторами, которые решительно направлены друг против друга. Выходо.м из положения не является также и предложение изготовить особенно сильное метательное средство, применяя гексанитроэтан С2(Н02)б с 42,7% избытка кислорода предложенная для орудийного пороха смесь из 68% пироксилина, 16% гексанитроэтана, 9% тринитротолуола и 7% диэтилдифенилмочевины (централит I) имеет недостаточный кислородный баланс, иначе у нее слишком сильно проявлялась бы наклонность к детонации. Не последнее значение имеют летучесть и нестойкость гексанитроэтана, которые являются основным препятствием для дальнейшего развития этих порохов. Поэтому при дальнобойной стрельбе по Парижу, опасаясь выгорания ствола, довольствовались средним, не особенно сильным нитроглицериновым порохом, а потребную энергию получали вследствие необычайно большого по отношению к весу снаряда заряда. [c.299]

    Тринитротолуол имеет широкое распространение во всех областях взрывной техники. Как военное взрывчатое вещество он просто незаменим его применение еще более многосторонне, чем применение нитроглицерина, так как большинство гражданских взрывчатых веществ содержит тринитротолуол как составную часть, причем во многих из них он является главной составной частью. Но ведущую роль тротил играет конечно в области военного применения, где он используется как универсальный материал для снаряжения всех видов снарядов, бомб, мин, торпед. Так, недельная выработка его во время войны составляла в Германии 700 т, в Англии 500 т суммарная годовая выработка тротила составляла 55 ООО т. После заключения перемирия в Америке имелся в наличии запас 50000 т тротила, который был переработан на безопасное взрывчатое вещество содатол , содержащее 55% натриевой селитры. Для снаряжения гранат и шрапнелей тротил является наиболее подходящим из всех взрывчатых веществ его достоинство заключается в универсальности заряда, т. е. в возможности применять снаряды, снаряженные им, одновременно и в качестве гранат и в качестве шрапнели. На рис. 131 и 132 представлено разрывное действие тринитротолуолового заряда в универсальном снаряде весом 6,5 кг, в котором заключалось 300 пуль, залитых 230 г тротила, и в донной каморе содержалось 75 г дымного пороха. Рис. 131 изображает разрыв снаряда как разрывной гранаты, а рис. 132 —применение его как шрапнели. [c.400]

    Применение капсюлей-детонаторов очень разнообразно каждый снаряд, будь то простой подрывной патрон или громаднейшая мина, маленькая полевая граната или мортирный снаряд весом в несколько сот килограммов, аэропланная бомба или торпеда, снаряженная с большой плотностью, — инициируется посредством капсюля-детонатора. Капсюли-детонаторы необходимы для производства любых взрывов, за исключением взрывов небольшого числа смесей, аналогичных дымному пороху, и взрывов оксиликвитов. Для гл р- и желатиндинамитов достаточны капсюли-детонаторы № 3 для гремучего студня и шеддитов требуются капсюли № 5 и № 6 для тринитросоединений и аммиачноселитренных взрывчатых веществ применяются капсюли-детонаторы № 8—10. Если в выборе номера капсюля возникает сомнение, то следует взять номер более высокий, так как разница в стоимости большего номера капсюля ничтожна по сран- [c.506]

    Введениб нитроглицерина в качестве взрывчатого вещества, быстро приведшее к изобретению капсюля-детонатора и открытию явления детонации, положило начало бурному развитию бризантных взрывчатых веществ. Оказалось, что очень много химических соединений и их смесей, о взрывчатых свойствах которых подчас ничего не было известно, детонируют под действием капсюля-детонатора с силой, во много раз превосходящей силу взрыва дымного пороха. К числу таких веществ относится, например, пикриновая кислота, которую в течение ста лет использовали в качестве красителя, не подозревая о возможности применения ее в качестве взрывчатого вещества. [c.10]

    Вследствие того, что нитроцеллюлозный порох при малых давлениях трудно зажигается, в первый период его применения для стрельбы наблюдались затяжные выстрелы и даже отказы. Для надежности воспламенения были введены дополнительные заряды, называемые воспламенителями. Воспламенители изготовляют из дымного пороха или из пористого пироксилинового лороха. При сгорании воспламенителя давление в канале ствола быстро поднимается до 60-10 —100-10 Н/м (60—100 ат), сильное пламя охватывает элементы пороха (трубки, зерна и т. п.) ОСНОВНОГО заряда, что обеспечивает быстрое его воспламенение по всей поверхности и устраняет затяжные выстрелы и отказы. [c.69]

    Нитрат калия находит широкое применение в производстве дымного (черного) пороха, пироте.хнике, в пищевой и стекольной промышленности. В качестве удобрения калиевая селитра пр1 меняется под садо вые и цветочные культуры. Как удобрение имеет ряд преимуществ перед натриевой селитрой  [c.288]

    Среди других нашедших временное применение метательных средств необходимо еще назвать аммиачноселитренный порох. Эта смесь, состоящая из 80—90% аммиачной селитры и 20—10% древесного угля, применялась во время мировой войны как довески к заряду пироксилинового, пороха в полевых орудиях. Его преимущество по сравнению с другими пороха.ми заключается в легкости и дешевизне изготовления, а также в необыкновенно низкой температуре горения, которая не дает ни выгорания, ни дульного пламени и способствует сохранению ствола при непрерывной стрельбе. Но, с другой стороны, по энергии этот порох не выше дымного, и кроме того гигроскопичность селитры настолько понижает ценные свойства пороха, что он не удовлетворяет минимальным балистическим требованиям, которые предъявляются в настоящее время к пороху. [c.295]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение дымного пороха: [c.135]    [c.443]    [c.42]    [c.122]    [c.22]    [c.33]    [c.352]    [c.584]    [c.169]   
Смотреть главы в:

Пороха и взрывчатые вещества Изд.3 -> Применение дымного пороха




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дымные пороха

Порох



© 2025 chem21.info Реклама на сайте