Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гексоген свойства

    ВЗРЫВЧАТЫЕ СВОЙСТВА СМЕСЕЙ ТРОТИЛА С ГЕКСОГЕНОМ И АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ [c.362]

    Химические свойства. Концентрированная серная кислота разлагает гексоген. [c.389]

    Свойства гексогена. Гексоген представляет собой белые кристаллы без запаха и вкуса. Он является сильным ядом [63], поэтому при работе с ним необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. [c.520]

    Химические свойства. В химическом отношении октоген — сравнительно малоактивное соединение. При хранении на свету он практически не изменяется. Вода, 2% растворы азотной и серной кислот при кипячении в течение 6 ч практически не разлагают октоген. Концентрированная серная кислота разлагает октоген несколько медленнее, чем гексоген. Щелочной гидролиз октогена протекает значительно быстрее. Так, при длительном кипячении октогена в 1 % растворе соды он полностью разлагается. При обработке октогена раствором щелочи в водном ацетоне происходит гидролиз с меньшей скоростью, чем скорость гидролиза гексогена в сравнимых условиях. Энергия активации гидролиза гексогена равна 14 ккал/моль, а октогена — 25 ккал/моль. Это различие в скоростях гидролиза использовано [26] при отработке метода анализа смесей октогена и гексогена, точность определения до 0,2%. [c.550]


    Взрывчатые свойства смесей тротила с гексогеном и алюминиевой пудрой [c.672]

    Значение метода ИК-спектроскопии для исследования нитраминов очевидно поскольку нитрамины обладают взрывчатыми свойствами, часто, особенно для производственного контроля, нежелательно определять их температуры плавления или проводить термический анализ. Более того, многие нитрамины плавятся с разложением, особенно если плавление происходит при высоких температурах. Так, октоген 126 плавится при 278 С с разложением его присутствие и количество должны быть известны, если он образуется как примесь в промышленном гексогене. [c.513]

    Главное преимущество тротила состоит в том, что являясь достаточно сильным бризантным взрывчатым веществом, он обладает сравнительно малой восприимчивостью к механическим воздействиям, это позволяет применять его для снаряжения всех видов боеприпасов, в том числе и бронебойных снарядов. Для производства тротила имеется бапьшая сырьевая база. Благодаря высокой химической стойкости хи< чическне и взрывчатые свойства тротила сохраняются даже при длительном (десятки лет) хранении. Ограниченная же реакционная способность позволяет приготовлять на его основе ряд других взрывчатых веществ, напрнмер. различные смеси и сплавы с гексогеном, смеси с аммонийной селитрой. Это улучшает баланс взрывчатых веществ — обстоя-тепьство исключительно важное в военное время. [c.81]

    Впервые гексоген был папучен в 1897 г. Ленце. В 1899 г. Геннинг [43] взял патент иа способ получения его через динитрат уротропина, считая, что гексоген должен обладать лекарственными свойствами. В 1920 г. Герц [44] предложил получать гексоген непосредственным нитрованием уротропина концентрированной азотной кислотой и показал, что он является взрывчатым веществом. С этого времени начинается исследование способов получеиия гексогена и изучение его взрывчатых свойств. [c.250]

    В табл. 90 указаны взрывчатые свойства октогена в сравнении с взрывчатыми свойствамн гексогена. Из привеченных данных еле 1ует, что октоген и гексоген по своим взрывчатым свойствам практически ие отличаются друг от друга. [c.289]

    В опубликованном Медаром обзоре о применении взрывчатых веществ во французской горнорудной промышленности указывается, что смеси перхлората аммония с другими высокоэффективными ВВ, например с гексогеном (продуктом нитрования уротропина), представляют интерес благодаря прекрасным взрывчатым свойствам. В последнее время во Франции проявляется тенденция к увеличению использования перхлората аммония вместе с различными высокоактивными ВВ, причем уже после второй мировой войны выдано несколько патентов на такие смеси Кроме ВВ на основе органических нитросоединений для специальных целей, возможно применение перхлоратов в сочетании с другими типами веществ так, относительно безопасны в обращении смеси ферро- и феррицианидов с перхлоратом калия, кото- [c.134]


    Физические свойства. Гексоген представляет собой белые кристаллы без запаха и вкуса. В отличие от большинства нитросоедине-ний — не ядовит плотность 1,82 (плотность тетранитропентаз и-трита 1,77) температура его плавления, по Деверню. 203,5°, растворимость в воде 0,01% при комнатной температуре и 0,15% при 100°. [c.388]

    В следующей таблице показано действие влияния примеси флег-матизатора на чувствительность к удару и работоспособность тэна, блдзкого по своим взрывчатым свойствам к гексогену [c.391]

    Для многих ингредиентов про.мышленных сточных вод, например для соединений свинца, мышьяка, ртути, никеля, кобальта, кадмия, и для таких веществ, как тетраэтилсвинец, гексоген, ацетон, метанол, диметилформамиод, капролактам и др., не характерно неблагоприятное влияние на органолептические свойства воды или оно проявляется при весьма высоких копцеп-трациях. С увеличением количества сточных вод промышленности органической химии загрязнение водоема веществами, способными ухудшить органолептические свойства воды, быстро нарастает, как видно из табл. 9. [c.168]

    Наиболее широкое практическое применение нитрамины, в частности гексоген, находят в качестве взрывчатых веществ. Всего за вторую мировую войну в Германии было изготовлено 113 000 т гексогена. Причиной распространения гексогена является его высокая бризантность и стойкость, сравнительно простая технология и относительно дешевое исходное сырье (уротропин и азотная кислота). Гексоген применяют также в смеси с другими взрывчатыми веществами. Октоген в последние годы находит все более широкое применение как мощное термостойкое взрывчатое -вещество, которое не меняет своих свойств при 210—220 °С. В мирное время октоген используют как термостойкое ВВ при бурении глубинных скважин, для взрывных работ при дроблении горячих слитков. Октоген применяют в качестве окислителя в твердых ракетных топливах и артиллерийских порохах. Однако стоимость его все еще высока и намного превышает стоимость гексогена. Этилендинитрамин (ЭДНА), отличается более высокими взрывчатыми характеристиками, более дешев, чем тетрил, и используется в качестве штатного взрывчатого вещества. [c.290]

    Для этих же целей могут применяться циклопентанон- и циклогексанон-циангидриннитрат. Мягким нитрующим эффектом обладают также некоторые органические основания (нитрат пирйдина [118], нитрат пикрилпириднния [119, 120], первичные нитрамины, например нитрогуанидин, гексоген [121]). Алифатические нитросоединения, такие, как тетранитрометан и гексанитроэтан, в присутствии щелочи проявляют нитрующие свойства [122]. Так, согласно патенту США [123], при обработке 1-нитроалканов или 1,1-динитроалканов тетранитрометаном в [c.85]

    Для производства тротила имеется большая сырьевая база — ароматический углеводород толуол и синтетические азотная и серная кислоты. Благодаря высокой химической стойкости химические и взрывчатые свойства тротила сохраняются даже при длительном (десятки лет) хранении. Ограниченная же реакционная способность позволяет приготовлять на его основе ряд других взрывчатых веществ, например различные смеси и сплавы с гексогеном, смеси с аммиачной селитрой. Это улучшает баланс взрьшчатых веществ — обстоятельство исключительно важное в военное время. [c.153]

    С целью снижения чувствительности гексоген флегм атизируют воскоподобными веществами. Предложены и другие флегматиза-торы (полиэфирная смола, динитроэтилбензол [100—102]). Взрывчатые свойства флегматизированного гексогена значительно снижаются по мере увеличения количества флегматизатора [103]. [c.526]

    Содержание октогена в таком гексогене достигает 10%. Незначительные количества октогена присутствуют также и в гексогене, полученном окислительным способом [5]. Вполне понятно, что было необходимо знать свойства, а также условия образования октогена.. Это особенно важно, потому что из четырех известных полиморфных его форм три метастабильные и обладают повышенной чувствительностью к механическим воздействиям. Необходимость удаления нестойких и более чувствительных к механическим воздействиям полиморфных форм октогена вызывает дополнительные трудности при очистке гексогена, полученного уксусноангидридным способом. [c.545]

    Для многих ингредиентов промышленных сточных вод, как например, для соединений свинца, мышьяка, ртути, никеля, кобальта, кадмия и для таких веществ, как тетраэтилсвинец, гексоген, ацетон, метанол, диметилформамид, капролактам и др. вовсе не характерно неблагоприятное влияние на органолептические свойства воды, или оно проявляется при весьма высоких концентрациях, которые в значительно меньших концентрациях уже недопустимы в воде водоемов, вследствие ухудшения санитарного режима водоема или опасности в санитарцо-токсикологическом отношении. С увеличение.м количества сточных вод промышленности органической химии возможность загрязнения водоемов веществом, способным ухудшить оргаио-лептические свойства воды, будет нарастать. В настоящее время, если иметь в виду вредные вещества промышленных сточных вод, для которых разработаны нормативы их предельного содержания в воде водоемов, как видно из табл. 16, половина из них—34 из 70—лимитируются по органолептическому показателю вредности. [c.193]


    Свойства. Гексаген, стабилизированный непосредственным кипячением в воде, представляет собой поразительно белый, без запаха и вкуса, порошок, растворимый в воде при 20 в количестве 0,01%, плохо растворимый в эфире и кипящем спирте и хорошо растворимый только в ацетоне. Из кипящей воды (в которой он растворяется в количестве до 0,1%) гексоген выпадает при охлаждении в виде очень мелких кристаллов, которые при увеличении в 600 раз оказываются правильно образованными блестящими, лучепреломляющими ромбоэдрами. Циклотриметилентринитрамин согласно Брунсвигу1 абсолютно стоек при хранении и не теряет в весе даже при 152-часовом нагревании до 110°., Однако из опытов, поставленных автором настоящей [c.266]


Смотреть страницы где упоминается термин Гексоген свойства: [c.518]    [c.518]    [c.77]    [c.505]   
Изготовление нитросоединений (0) -- [ c.388 , c.390 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гексоген



© 2025 chem21.info Реклама на сайте