×
10.09.2014
216.012.f35f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ПОРОХОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано в производстве порохов, в частности к оценке их эксплуатационной пригодности. Определение химической стойкости производится по содержанию эффективного стабилизатора, представлющего сумму ДФА и его мононитро-и нитрозопроизводных с учетом их коэффициентов эффективности, в экстрактах пороха ацетонитрилом методом высокоэффективной жидкостной хроматографии путем растворения пороха в ацетонитриле в течение 1 часа при интенсивности перемешивания 600±100 мин. При этом хроматографирование ведут в среде ацетонитрил-вода в соотношении 70:30, со скоростью расхода подвижной фазы 0,5 мл/мин при температуре 50°C. Определение гарантийных сроков хранения порохов производят по формуле: ,где C - концентрация эффективного стабилизатора в порохе до термостатирования, C - концентрация эффективного стабилизатора в порохе после термостатирования, C=С+0,65·C+0,7·C+0,9·C, C - содержание ДФА в порохе после термостатирования, C - содержание o-нитроДФА в порохе, C - содержание p-нитроДФА в порохе, C - содержание нитрозоДФА в порохе. Показателем удовлетворительной химической стойкости считается значение K≤0,9. Техническим результатом является разработка колическтвенного метода определения в порохе содержания эффективного СХС (сумма содержаний ДФА и его нитрозопроизводных, обладающих стабилизирующим эффектом). 1 ил.
Основные результаты: Способ определения химической стойкости порохов, включающий разделение компонентов на двух последовательно соединенных колонках, отличается тем, что производится определение количественного содержания эффективного стабилизатора, представлющего сумму ДФА и его мононитро- и нитрозопроизводных с учетом их коэффициентов эффективности, в экстрактах пороха ацетонитрилом методом высокоэффективной жидкостной хроматографии; определение гарантийных сроков хранения порохов производят по формуле: ,где C - концентрация эффективного стабилизатора в порохе до термостатирования,C - концентрация эффективного стабилизатора в порохе после термостатирования,C=С+0,65·C+0,7·C+0,9·C,C - содержание ДФА в порохе после термостатирования,C - содержание o-нитроДФА в порохе,C - содержание p-нитроДФА в порохе,C - содержание нитрозоДФА в порохе.

Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано в производстве порохов, в частности к оценке их эксплуатационной пригодности.

Известны различные методы определения химической стойкости порохов. Самыми простыми, но наименее точными (субъективными) являются индикаторные методы, основанные на фиксации момента появления оксидов азота, образующихся при термическом разложении порохов при температуре 106,5±0,5°C [1]. В качестве индикатора применяется лакмусовая бумага, которая под воздействием оксидов азота синеет.

Гравиметрический метод основан на измерении потери массы навески пороха (10 г), термостатируемой при температуре 95±5°C в колбе с притертой пробкой и газоотводным капилляром [2]. Недостаток метода - большая масса взрывоопасного материала.

Наибольшее распространение в настоящее время получил метод определения химической стойкости порохов на установке «Вулкан» по давлению газовыделения за 3,5 часа термостатирования при температуре 125±0,5°C (для пироксилиновых порохов) или 110±0,5°C (для сферических порохов) [3]. Химическую стойкость выражают давлением газовыделения за определенное время термостатирования. Давление газовыделения регистрируется автоматически. Одновременно может определяться до 6 образцов пороха. Недостаток метода: необходимость тщательного удаления остаточного содержания воды, растворителя. Компоненты, входящие в состав пороха, не должны обладать летучестью или разлагаться при повышенных температурах. В противном случае фиксируется увеличение давления газов и необоснованно снижается показатель стойкости пороха (недостоверный результат).

Известно, что во все пороха для исключения автокаталитического разложения нитратов целлюлозы вводятся стабилизаторы химической стойкости (СХС), содержание которых определяет срок эксплуатационной пригодности с порохов. В России и в ряде зарубежных стран наиболее распространенным штатным СХС является дифениламин (ДФА).

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип предлагаемого изобретения, является определение содержания ДФА в порохе методом газожидкостной хроматографии [4, 5], заключающемся в разложении пороха 30% раствором едкого натрия и экстрагировании компонента п-ксилолом с последующим хроматографированием на колонке, заполненной хроматоном NAW, на который нанесено 15% (мас.) двадцатипятипроцентного раствора трифторпропила в метилсиликоне (СКТФТ-50Х), при температуре испарителя 200°C.

Недостатком метода является невозможность определения нитро- и нитрозопроизводных ДФА в составе пороха из-за наложения хроматограмм и высокой температуры процесса, что приводит к разложению вышеупомянутых производных.

Основной задачей изобретения является разработка количественного метода определения в порохе содержания эффективного СХС (сумма содержаний ДФА и его нитропроизводных, обладающих стабилизирующим эффектом).

Поставленная задача достигается тем, что способ определения химической стойкости пороха включает разделение компонентов на двух последовательно соединенных колонках (первая колонка - силикагель с привитыми октадецильными группами (C18), зернение сорбента - 5 мкм, размер пор - 100 Å, размеры колонки 4,6×250 мм; вторая колонка - phenyl-hexyl - силикагель с привитыми фенил-гексильными группами, зернение сорбента - 5 мкм, размер пор - 100 Å, размеры колонки 4,6×150 мм). При этом порох растворяют в ацетонитриле в течение 1 часа при интенсивности перемешивания 600±100 мин-1, хроматографирование осуществляют в среде ацетонитрил-вода в соотношении 70:30 со скоростью расхода подвижной фазы 0,5 мл/мин при температуре 50°C.

Подобная комбинация колонок в сочетании с подобранным составом подвижной фазы (ПФ) обеспечивает полное разделение исследуемых компонентов. Увеличение содержания воды в составе ПФ приводит к увеличению времени анализа, а снижение - не обеспечивает полного разделения ДФА и его производных. Увеличение температуры увеличивает селективность колонки и снижает время анализа, но верхний предел температуры колонки ограничен температурой кипения ацетонитрила (81,6°С). Снижение скорости расхода подвижной фазы менее 0,5 мл/мин приводит к увеличению времени анализа, а увеличение скорости расхода повышает давление в системе до критических для колонок значений, в результате чего может произойти сминание сорбента и, как следствие, потеря колонкой селективных свойств.

В таблице приведены времена удержания для ДФА и его нитропроизводных при данных условиях разделения, а на рисунке - хроматограмма искусственной смеси ДФА и его нитро- и нитрозопроизводных.

Поскольку хроматографирование проводится при достаточно низких температурах (температура 50°C), не происходит разложения нитрозо-ДФА. Кроме того, обеспечивается хорошее разделение ДФА и его нитро-, нитрозопроизводных.

Таблица
Времена удержания ДФА и его нитро- и нитрозопроизводных
Компонент Время удержания, мин
ДФА 14,02
о-нитроДФА 16,04
р-нитроДФА 12,06
N-нитрозо ДФА 13,21

Нами проводились опыты с порохами, подвергшимися искусственному старению, чтобы оценить стабилизирующую способность вышеупомянутых производных. С этой целью были изготовлены пороха, содержащие в качестве стабилизатора следующие вещества: ДФА, о-нитро-ДФА, р-нитро-ДФА, нитрозо-ДФА и порох без стабилизатора. Стабилизирующее действие оценивалось по стойкости порохов по повторной лакмусовой пробе и по скорости расходования стабилизаторов при термостатировании пороха. На основании проведенных исследований было доказано, что активными стабилизаторами в порохе являются ДФА, нитрозо-ДФА, р- и о-нитро-ДФА: коэффициент эффективности по отношению к ДФА для нитрозо-ДФА равен 0,9, для р-нитро-ДФА - 0,7, о-нитро-ДФА - 0,65. Коэффициенты эффективности были рассчитаны с учетом степени нитрования 1 грамм-моль соединения.

Определение химической стойкости пороха проводят по величине коэффициента K по формуле

,

где Cисх - концентрация эффективного стабилизатора в порохе до термостатирования,

C - концентрация эффективного стабилизатора в порохе после термостатирования,

CэфДФА+0,65·Co-нитроДФА+0,7·Cp-нитроДФА+0,9·CнитрозоДФА,

Cдфа - содержание ДФА в порохе после термостатирования,

Co-нитроДФА - содержание o-нитроДФА в порохе,

Cp-нитроДФА - содержание p-нитроДФА в порохе,

CнитрозоДФА - содержание нитрозоДФА в порохе.

Термостатирование проводят при температуре 106,5°C в течение 7 часов (что соответствует 10 годам хранения в нормальных условиях) либо в течение 18 часов (соответствует 25 годам хранения в нормальных условиях).

Показателем удовлетворительной химической стойкости можно считать значение K≤0,9. В этом случае гарантируется хранение пороха без автокаталитического разложения в нормальных условиях в течение 10 либо 25 лет.

Определение химической стойкости пороха без установления срока хранения возможно также по определению остаточного содержания эффективного стабилизатора. Порох считается стойким при Сэф≥0,5% (мас.).

Литература

1. Пороха пироксилиновые, баллиститные и лаковые. Методы определения стойкости по лакмусовой пробе. ОСТ В 84-2376-88.

2. Пороха пироксилиновые. Метод испытания на химическую стойкость. ГОСТ 7109-73.

3. ВВ и ТРТ. Метод определения химической стойкости по газовыделению. ОСТ В 84-744-73.

4. Порох сферический. Метод определения дифениламина и централита. ОСТ 84-1604-78.

5. Пороха пироксилиновые. Метод определения массовой доли дифениламина, камфары, этилового спирта и этилового эфира. ОСТ 684-2288-86.

Способ определения химической стойкости порохов, включающий разделение компонентов на двух последовательно соединенных колонках, отличается тем, что производится определение количественного содержания эффективного стабилизатора, представлющего сумму ДФА и его мононитро- и нитрозопроизводных с учетом их коэффициентов эффективности, в экстрактах пороха ацетонитрилом методом высокоэффективной жидкостной хроматографии; определение гарантийных сроков хранения порохов производят по формуле: ,где C - концентрация эффективного стабилизатора в порохе до термостатирования,C - концентрация эффективного стабилизатора в порохе после термостатирования,C=С+0,65·C+0,7·C+0,9·C,C - содержание ДФА в порохе после термостатирования,C - содержание o-нитроДФА в порохе,C - содержание p-нитроДФА в порохе,C - содержание нитрозоДФА в порохе.
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ПОРОХОВ
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ПОРОХОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 150.
26.08.2017
№217.015.eb61

Сферический флегматизированный порох для автоматных и винтовочных патронов

Изобретение относится к сферическим двухосновным флегматизированным порохам для патронов стрелкового оружия, а именно автоматных и винтовочных патронов калибра от 5,45 до 12,7 мм. Порох состоит из зерен сфероидальной формы с флегматизированным поверхностным слоем и содержит энергетическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628385
Дата охранного документа: 16.08.2017
26.08.2017
№217.015.ede1

Сферический порох для патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к области производства порохов, в частности двухосновных сферических порохов, предназначенных для снаряжения 5,6-мм спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Сферический порох для снаряжения 5,6-мм патронов кольцевого воспламенения включает пироксилин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628783
Дата охранного документа: 22.08.2017
29.12.2017
№217.015.f1ba

Герметичный радиоэлектронный блок

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при изготовлении радиоэлектронных устройств, в частности приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток. Технический результат - повышение надежности паяного соединения и радиоэлектронного блока в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636933
Дата охранного документа: 29.11.2017
20.01.2018
№218.016.1121

Сферический порох для 5,6 мм спортивно-охотничьего патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к сферическому пороху (СФП) для 5,6 мм спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Сферический порох для 5,6 мм спортивно-охотничьего патрона кольцевого воспламенения содержит нитрат целлюлозы с содержанием оксида азота не менее 210,5 мл NO/г, дифениламин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633920
Дата охранного документа: 19.10.2017
19.04.2019
№219.017.2e54

Полихлоралюминаты лития

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлоралюминаты лития получены взаимодействием хлорида лития с хлоридом алюминия в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле LiCl·nAlCl·2EtO, где n=1, 2. Указанные химические соединения пригодны для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395452
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e5b

Полихлоралюминаты щелочноземельных металлов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлоралюминаты щелочноземельных металлов получены взаимодействием хлоридов щелочноземельных металлов с хлоридом алюминия в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле МСl·4АlСl·nЕtO, в которой при М=Са...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395454
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e5e

Полихлорцинкаты редкоземельных элементов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлорцинкаты редкоземельных элементов (РЗЭ) получены взаимодействием хлоридов редкоземельных элементов с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле nMCl·ZnCl·mEtO, где М=РЗЭ, n=1-7,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395458
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e5f

Трихлорцинкат лития

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Трихлорцинкат лития получен взаимодействием хлорида лития с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствует химической формуле LiCl·ZnCl·4EtO. Указанное химическое соединение пригодно для использования в качестве реагента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395453
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e64

Полихлорцинкаты металлов iiа группы

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлорцинкаты металлов IIА группы получены взаимодействием хлоридов металлов IIА группы с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле nMCl·ZnCl·mEtO, в которой при М=Mg n=1, m=2; при М=Са,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395455
Дата охранного документа: 27.07.2010
13.12.2019
№219.017.ed15

Установка для очистки попутного нефтяного и природного газа от серосодержащих соединений

Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности, в частности к установкам для очистки газов от серосодержащих соединений, и может быть использовано при подготовке попутного нефтяного газа (далее ПНГ) и природного газа к потреблению. Установка очистки и осушки попутного нефтяного газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708853
Дата охранного документа: 11.12.2019
Показаны записи 141-150 из 203.
26.08.2017
№217.015.ede1

Сферический порох для патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к области производства порохов, в частности двухосновных сферических порохов, предназначенных для снаряжения 5,6-мм спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Сферический порох для снаряжения 5,6-мм патронов кольцевого воспламенения включает пироксилин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628783
Дата охранного документа: 22.08.2017
29.12.2017
№217.015.f1ba

Герметичный радиоэлектронный блок

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при изготовлении радиоэлектронных устройств, в частности приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток. Технический результат - повышение надежности паяного соединения и радиоэлектронного блока в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636933
Дата охранного документа: 29.11.2017
20.01.2018
№218.016.1121

Сферический порох для 5,6 мм спортивно-охотничьего патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к сферическому пороху (СФП) для 5,6 мм спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Сферический порох для 5,6 мм спортивно-охотничьего патрона кольцевого воспламенения содержит нитрат целлюлозы с содержанием оксида азота не менее 210,5 мл NO/г, дифениламин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633920
Дата охранного документа: 19.10.2017
10.05.2018
№218.016.38a9

Капсюль-воспламенитель (варианты)

Группа изобретений относится к капсюлям-воспламенителям патронов стрелкового оружия, таких как пистолетные, винтовочные, включая патроны к автоматическому оружию, охотничьему оружию, включающим экологически чистый неоржавляющий ударно-воспламенительный состав без содержания тяжелых токсичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646906
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.4885

Способ получения особо чистого безводного хлорида алюминия

Изобретение относится к неорганической химии. Получение хлорида алюминия осуществляют взаимодействием газообразного хлороводорода и металлического алюминия в реакторе из инертного материала. Подводят пары хлорида алюминия к охлаждаемой поверхности, в качестве которой используют внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651200
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.48f3

Способ сушки газогенерирующих составов

Изобретение относится к получению газогенерирующих композиций, в частности композиционных порохов, которые могут применяться в пиропатронах различного назначения. Сушка композиционного пороха на основе поливинилбутираля осуществляется в три стадии путем подачи в несколько этапов нагретого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651160
Дата охранного документа: 18.04.2018
18.05.2018
№218.016.5074

Способ получения крупнодисперсного сферического пороха

Изобретение относится к получению сферических порохов для стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии. Крупнодисперсный сферический порох получают приготовлением порохового лака, диспергированием его на сферические частицы с последующим удалением из них растворителя. Первоначально в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653029
Дата охранного документа: 04.05.2018
29.05.2018
№218.016.5798

Материал имитатора жесткого сгорающего картуза

Изобретение относится к области производства сгорающих материалов (СМ) для жестких сгорающих картузов. Материал имитатора жесткого сгорающего картуза включает связующее поливинилацетат, целлюлозу волокнистой формы со степенью размола 42-48°ШР в качестве армирующего компонента, порошкообразный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654758
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.596e

Способ получения жесткого сгорающего картуза

Изобретение относится к области производства изделий из порошково-волокнистых композиционных энергетических материалов, в том числе профилированных. Способ включает приготовление водной суспензии волокнистых материалов, формование влажного изделия путем осаждения волокон и дисперсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655315
Дата охранного документа: 25.05.2018
29.05.2018
№218.016.5986

Способ получения сферического высокоплотного пороха

Изобретение относится к получению сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия, малокалиберной артиллерии, в системе ближнего боя. Способ получения высокоплотных СФП включает приготовление порохового лака при перемешивании в водной среде 1,8-2,5 мас.ч. этилацетата и пироксилина с вязкостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655362
Дата охранного документа: 25.05.2018
+ добавить свой РИД