×
20.01.2018
218.016.1a85

Результат интеллектуальной деятельности: Способ деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта III

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам лазерной нейтрализации взрывоопасных объектов и может быть использовано для бездетонационного обезвреживания взрывоопасных объектов, содержащих энергонасыщенные аминные комплексы кобальта(III), а также деактивации инициируемых лазером запалов. В основу изобретения положена задача создания дистанционного способа деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта(III), например таких известных и применяемых соединений, как перхлорат {(5-нитротетразолато-N) пентаамин кобальта(III)} (NCP) и {бис-(5-нитротетразолато-N) пентаамин кобальта(III)} (BNCP), лазерным излучением, который обеспечивает фотолитическое разложение ВВ без существенных термических эффектов, образование неопасных продуктов распада в результате воздействия лазерного излучения на указанной длине волны, позволяет дистанционно на безопасном расстоянии осуществить деактивацию вышеуказанных взрывчатых веществ, и при этом вероятность подрыва вещества минимальна за счет отсутствия термического нагрева вещества и механического воздействия. 3 ил.

Изобретение относится к лазерной технике, конкретно к способам лазерной нейтрализации взрывоопасных объектов, и может быть использовано для бездетонационного обезвреживания взрывоопасных объектов, содержащих энергонасыщенные аминные комплексы кобальта(III), а также деактивации инициируемых лазером запалов.

Известны способы деактивации перхлоратных соединений, широко используемых в ракетном топливе и взрывчатых веществах (RU 2339906, F42B 33/06, опубл. 27.11.2008, RU 2174502, С06В 21/00, F42D 5/04, опубл. 10.10.2001, RU 2122536, С06В 21/00, F42B 33/00, С06В 47/14, опубл. 27.11.1998, RU 2064659, F42D 5/04, F42B 33/06, опубл. 27.07.1996). Ни в одном из аналогов для деактивации взрывчатых и горючих веществ не используется лазерное излучение, что приводит к тому, что не может быть обеспечена дистанционная деактивация.

Известен способ лазерной нейтрализации взрывоопасных объектов, включающий обнаружение объекта в видимом или инфракрасном диапазоне электромагнитных волн, дистанционное выполнение в корпусе объекта сквозного отверстия и дефлаграцию взрывчатого вещества объекта лазерным излучением через отверстие в его корпусе, в котором выполнение сквозного отверстия в корпусе объекта производят тепловой энергией непрерывного лазерного излучения повышенной мощности путем прожига, а дефлаграцию взрывчатого вещества объекта через отверстие в его корпусе ведут в непрерывном режиме при пониженной мощности лазерного излучения, причем в процессе дистанционного пробивания в корпусе объекта сквозного отверстия и в процессе дефлаграции взрывчатого вещества через образованное отверстие в корпусе взрывоопасного объекта измеряют соответственно дальность до объекта и дальность до отверстия для соответствующей фокусировки лазерного излучения на объекте обезвреживания (RU 2489677, F42B 33/06, B23K 26/36, B23K 26/02, опубл. 10.08.2013).

В патенте не указано, каким излучением проводится дефлаграция, как определяется мощность, кроме того, предлагаемый способ деактивации взрывчатки - выжигание неприемлем к целому ряду классов взрывчатых веществ, в том числе к энергонасыщенным аминным комплексам кобальта(III), из-за их детонации при повышении температуры выше 200°С.

В основу изобретения положена задача создания дистанционного способа деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта(III), например таких известных и применяемых соединений как перхлорат {(5-нитротетразолато-N2) пентаамин кобальта(III)} (NCP) и {бис-(5-нитротетразолато-N2) пентаамин кобальта(III)} (BNCP), лазерным излучением, который обеспечивает фотолитическое разложение ВВ без существенных термических эффектов, образование неопасных продуктов распада в результате воздействия лазерного излучения на указанной длине волны, позволяет дистанционно на безопасном расстоянии осуществить деактивацию вышеуказанных взрывчатых веществ, и при этом вероятность подрыва вещества минимальна за счет отсутствия термического нагрева вещества и механического воздействия.

Решение поставленной технической задачи обеспечивается тем, что в способе деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта(III) лазерным излучением на состав воздействуют импульсным лазерным излучением с длиной волны 320-380 нм и средней плотностью мощности от 2⋅10-3 до 5 мВт/см2.

Воздействие лазерного излучения данной длины волны на энергонасыщенные аминные комплексы кобальта(III) приводит к разложению комплекса с образованием оксида кобальта и продуктов лигандов, а не к термическому нагреву, который должен приводить к взрыву, так как температура повышается не более чем на 30°C, в то время как температура инициирования взрыва для данного класса веществ составляет около 200°C.

Изобретение поясняется фиг. 1 и 2.

На фиг. 1 приведена часть спектра оптического поглощения перхлората {(5-нитротетразолато-N2) пентаамина кобальта(III)} (а) с полосой поглощения вблизи 330 нм, которая соответствует возбуждению d-d переходов в катионе Со3+в октаэдрическом окружении. Возбуждение этих переходов и ведет к фоторазложению комплекса, о чем свидетельствуют приведенные на фиг. 2 спектры комбинационного рассеяния исходного перхлората {(5-нитротетразолато-N2) пентаамина кобальта(III)} (а) и комплекса после облучения лазером с длиной волны 355 нм (б). Кардинальное различие спектров, возникшее в результате воздействия облучения, свидетельствует о фоторазложении комплекса.

Для разложения используется импульсный Nd-YAG лазер с длиной волны 355 нм, частотой импульсов 14 кГц, длительностью импульса 25 нс и мощностью в импульсе 0,7 Вт. Средняя мощность составляет 0,2 мВт.

Интервал допустимой плотности мощности определяется, с одной стороны, порогом реакции фоторазложения, с другой стороны, повышением температуры до инициирования взрывного характера разложения и он составляет от 2⋅10-3 до 5 Вт/см2.

Для проведения дезактивации объект облучают импульсным лазером с длиной волны излучения от 320 до 380 нм и средней плотностью мощности от 2⋅10-3 до 5 мВт/см2. Расстояние от лазера до объекта и степень расфокусировки луча выбирают таким образом, чтобы значение результирующей плотности мощности излучения на поверхности объекта находилось в вышеприведенных пределах. Разложение происходит в пределах светового пятна. Увеличение площади обрабатываемой поверхности производится за счет сканирования луча по поверхности. Характеристическое время облучения в пределах светового пятна составляет около 60 с. Указанное время зависит от толщины облучаемого слоя и плотности мощности излучения.

В качестве примера реализации путем высушивания концентрированного раствора перхлората {бис-[цис-(5-нитротетразолато-N2)]} тетраамминкобальта(III) на поверхности стеклянной пластинки были изготовлены две мишени в виде дисков диаметром 3 мм и толщиной 0,5 мм. Одну (экспериментальную) мишень расположили вертикально и подвергли действию излучения описанного выше лазера в течение 5 мин. Диаметр пучка соответствовал диаметру мишени. После этого обе мишени последовательно подвергли нагреву. На контрольной мишени после достижения критической температуры наблюдалась микродетонация, в то время как опытная мишень не показала существенных кратковременных выделений энергии.

Способ деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта(III) лазерным излучением, отличающийся тем, что на состав воздействуют импульсным лазерным излучением с длиной волны 320-380 нм и средней плотностью мощности от 2·10 до 5 мВт/см.
Способ деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта III
Способ деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта III
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 60 items.
24.05.2019
№219.017.5d76

Способ пробоподготовки растительных масел для определения их микроэлементного состава спектральными методами

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способам пробоподготовки растительных масел для последующего определения в них микроэлементов спектральными методами, и может быть использовано в контроле качества продукции, экологическом мониторинге и других областях науки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688840
Дата охранного документа: 22.05.2019
23.07.2019
№219.017.b744

Способ получения композиционного нанопокрытия на наноструктурированном титане

Изобретение имеет отношение к способу получения композиционного нанопокрытия на наноструктурированном титане. Способ включает синтез кальцийфосфатных структур на поверхности наноструктурированного титана. Перед синтезом кальцийфосфатных структур проводится подготовка поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694963
Дата охранного документа: 18.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9a7

Способ определения наличия деформации стопы в сагиттальной плоскости

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано при планировании коррекции деформаций (реконструкции) стопы, включая все ее отделы, когда компоненты деформации (ангуляция, трансляция, укорочение) располагаются в сагиттальной плоскости. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695730
Дата охранного документа: 25.07.2019
01.09.2019
№219.017.c563

Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле земли

Изобретение относится к области электротехники, а именно к радиоэлектронике и регистрации сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Устройство для регистрации спектров ядерного магнитного резонанса в магнитном поле Земли содержит корпус с двумя входами для исследуемого и калибровочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698532
Дата охранного документа: 28.08.2019
04.10.2019
№219.017.d1f2

Способ получения графена в условиях низких температур

Изобретение относится к наноэлектронике, спинтронике, автомобильной промышленности, биомедицине, аэрокосмическому сектору и может быть использовано для среднесерийного производства графенсодержащих композитных материалов и логических компонентов приборов. На подложку из высокоориентированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701920
Дата охранного документа: 02.10.2019
17.10.2019
№219.017.d66e

Способ контроля содержания противотуберкулёзных препаратов основного ряда и их токсичных метаболитов в плазме крови

Изобретение относится к области аналитической химии. Способ контроля содержания противотуберкулезных препаратов (ПТП) основного ряда и их токсичных метаболитов в плазме крови заключается в подготовке плазмы крови к хроматографическому анализу путем добавления антиоксиданта, в качестве которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702998
Дата охранного документа: 15.10.2019
18.10.2019
№219.017.d78e

Способ подподбородочный интубации трахеи

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и анестезиологии, и может быть использовано при проведении подподбородочный интубации трахеи. Для этого формируют туннель в мягких тканях дна полости рта. Формирование туннеля осуществляют путем разреза кожи в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703345
Дата охранного документа: 16.10.2019
22.11.2019
№219.017.e4f3

Способ определения активности изотопа th (тория) в урансодержащих минералах

Изобретение относится к способу определения величины альфа-активности Th. Контроль химического выхода целевого нуклида проводится по величине активности изотопа Th, содержащегося в изучаемом минерале и находящегося в состоянии векового равновесия с материнским изотопом U. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706642
Дата охранного документа: 19.11.2019
27.01.2020
№220.017.fa12

Состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов ртути в водных растворах

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, в частности к потенциометрическому способу определения концентрации ионов ртути в растворах. Раскрыт состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов ртути (II) в водных растворах, включающий халькогенидное стекло,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712190
Дата охранного документа: 24.01.2020
16.05.2023
№223.018.6277

Устройство пробоподготовки для иммуноферментных исследований

Изобретение относится к клинической лабораторной диагностике. Раскрыто устройство пробоподготовки для иммуноферментных исследований, выполненное в виде контейнера прямоугольной формы и состоящее из полки, которая содержит углубления в форме гнезд, при этом полка имеет 136 гнезд, содержащих по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781008
Дата охранного документа: 05.10.2022
Showing 31-32 of 32 items.
13.06.2019
№219.017.82ac

Способ лазерного нанесения металлических покрытий и проводников на диэлектрики

Изобретение относится к области электротехники, в частности к технологии локализованного нанесения металлических слоев или сложных структур на диэлектрические поверхности. Техническим результатом изобретения является повышение точности задаваемой ширины дорожек и управление составом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444161
Дата охранного документа: 27.02.2012
31.10.2019
№219.017.dbee

Распределенный реестр рингчейн (ringchain)

Программа Рингчейн является базовой единицей для построения распределенного реестра на основе сети типа точка-точка с использованием технологии низкой латентности и высоким уровнем безопасности webrtc. На основе программы Рингчейн выстраивается точка-точка сеть, узлы которой являются реестрами,...
+ добавить свой РИД