×
10.02.2015
216.013.259e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНОГО СОСТАВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения пиротехнического воспламенительного состава для зажигания основных пиротехнических составов, например осветительных, сигнальных, твердых пиротехнических топлив. Способ получения пиротехнического воспламенительного состава включает смешение политетрафторэтилена и металлического порошка в соотношении, мас.%: политетрафторэтилен 5-15, порошок металла 95-85. В качестве металлического порошка берут порошок алюминиево-магниевого сплава с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.%. Полученную смесь подвергают механической обработке при ударно-истирающем воздействии с дозой механической энергии 10-50 Дж/г. Механически обработанную смесь смешивают с политетрафторэтиленом в соотношении, мас.%: 89,4-82,1 к 10,6-17,9 соответственно. Способ позволяет увеличить теплоту сгорания и температуру горения, а также увеличить содержание конденсированных продуктов сгорания. 1 табл., 3 пр.
Основные результаты: Способ получения пиротехнического воспламенительного состава, включающий смешение политетрафторэтилена и металлического порошка, отличающийся тем, что в качестве металлического порошка берут порошок алюминиево-магниевого сплава с содержанием алюминия 48 мас. % и магния 52 мас. %, который смешивают с политетрафторэтиленом в соотношении, мас. %: полученную смесь подвергают механической обработке при ударно-истирающем воздействии с дозой механической энергии 10-50 Дж/г, механически обработанную смесь затем смешивают с политетрафторэтиленом при соотношении, мас. %:

Изобретение относится к способу получения пиротехнического воспламенительного состава для зажигания основных пиротехнических составов, например осветительных, сигнальных, твердых пиротехнических топлив.

Зажигательное действие воспламенительных составов обуславливается количеством тепла, которое передается основному составу от образующихся при горении шлаков (конденсированных продуктов сгорания). Зажигательное действие воспламенительного состава будет тем сильнее, чем выше температура его горения и чем большее количество конденсированных продуктов сгорания останется после его сгорания на поверхности поджигаемого основного состава, см. книгу Шидловский А.А. Основы пиротехники. 1964 г., с.286.

Таким образом, основными требованиями, предъявляемыми к воспламенительным составам, являются высокое количество выделяющейся тепловой энергии (теплота сгорания), высокая температура горения и высокое содержание конденсированных продуктов сгорания.

Известен способ получения пиротехнического воспламенительного состава путем смешения компонентов при соотношении, мас.%:

политетрафторэтилен или политрифторхлорэтилен 30-85
магний или алюминий, или бор, или титан, или цирконий, или торий, или их смесь с нитридом лития 15-70
дихромат калия или марганцевый диоксид, или нитрат аммония, или перхлората аммония 1-10
свинцовый фторид или фторид натрия 1-10

см. Патент US №3753811, МПК C06B 33/02, C06C 9/00, F02K 9/95, 1973.

Недостатком известного способа является то, что получаемый воспламенительный состав обладает недостаточной теплотой сгорания, температурой горения и недостаточным содержанием конденсированных продуктов сгорания.

Наиболее близким по технической сущности является способ получения пиротехнического воспламенительного состава, включающий смешение политетрафторэтилена и металлического порошка, в котором в качестве металлического порошка берут магниевый порошок, а перед смешением с металлическим порошком политетрафторэтилен нагревают до 365-385°C в течение 1,5-3,5 ч, его выдерживают при температуре в течение 4-5 ч, а затем охлаждают до 50°C в течение 4-6 ч, его измельчают и рассеивают на две фракции в следующем соотношении: первая фракция от 0 до 315 мкм составляет 55-45 мас.% и вторая фракция 315 до 500 мкм составляет 45-55 мас.%, затем эти фракции смешивают, причем политетрафторэтилен и магниевый порошок берут в соотношении, мас.%:

политетрафторэтилен 48-52
магниевый порошок 52-48

см. Патент RU №2229462, МПК С06В 21/00, С06В 33/02, 2004.

Пиротехнический воспламенительный состав, полученный по известному способу, обладает недостаточной теплотой сгорания, температурой горения и недостаточным содержанием конденсированных продуктов сгорания.

Задачей изобретения является увеличение теплоты сгорания и температуры горения, а также увеличение содержания конденсированных продуктов сгорания пиротехнического воспламенительного состава.

Техническая задача решается способом получения пиротехнического воспламенительного состава, включающим смешение политетрафторэтилена и металлического порошка, в котором в качестве металлического порошка берут порошок алюминиево-магниевого сплава с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.%, который смешивают с политетрафторэтиленом в соотношении, мас.%:

политетрафторэтилен 5-15
порошок алюминиево-магниевого сплава 95-85

полученную смесь подвергают механической обработке при ударно-истирающем воздействии с дозой механической энергии 10-50 Дж/г, механически обработанную смесь затем смешивают с политетрафторэтиленом при соотношении, мас.%:

механически обработанная смесь 89,4-82,1
политетрафторэтилен 10,6-17,9

Решение технической задачи позволяет увеличить теплоту сгорания и температуру горения на 10%, а количество конденсированных продуктов сгорания в 3 раза.

Характеристика веществ, используемых при осуществлении способа получения пиротехнического воспламенительного состава.

Политетрафторэтилен марки Ф-4 с температурой начала разложения 425°C, температурой стеклования 120°C, температурой плавления 320-327°C, см. книгу Мадякин Ф.П., Тихонова Н.А. Учебное пособие: Компоненты и продукты сгорания пиротехнических составов. Полимеры и олигомеры: Т. 2 - Казань: Издательство Казанского государственного технологического университета, 2008. - с. 170-171.

Порошок алюминиево-магниевого сплава с размером частиц 80-600 мкм, с содержанием алюминия в сплаве 48 мас.% и магния 52 мас.%, см. книгу Мадякин Ф.П. Учебное пособие: Компоненты и продукты сгорания пиротехнических составов. Основные понятия о пиротехнических составах и компонентах. Низкомолекулярные вещества: Т. 1 - Казань: Издательство Казанского государственного технологического университета, 2006. - с. 352-353.

Данное изобретение иллюстрируют следующие примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Пиротехнический воспламенительный состав получают путем смешения политетрафторэтилена и металлического порошка, в качестве которого используют порошок алюминиево-магниевого сплава с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.%, в следующем соотношении, мас.%:

политетрафторэтилен 15
порошок алюминиево-магниевого сплава
с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.% 85

полученную смесь подвергают механической обработке при ударно-истирающем воздействии с дозой механической энергии 10 Дж/г, механически обработанную смесь затем смешивают с политетрафторэтиленом при соотношении, мас.%:

механически обработанная смесь 89,4
политетрафторэтилен 10,6

Пример 2. Пиротехнический воспламенительный состав получают путем смешения политетрафторэтилена и металлического порошка, в качестве которого используют порошок алюминиево-магниевого сплава с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.% в следующем соотношении мас.%:

политетрафторэтилен 10
порошок алюминиево-магниевого сплава
с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.% 90

полученную смесь подвергают механической обработке при ударно-истирающем воздействии с дозой механической энергии 30 Дж/г, механически обработанную смесь затем смешивают с политетрафторэтиленом при соотношении, мас.%:

механически обработанная смесь 85,6
политетрафторэтилен 14,4

Пример 3. Пиротехнический воспламенительный состав получают путем смешения политетрафторэтилена и металлического порошка, в качестве которого используют порошок алюминиево-магниевого сплава с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.% в следующем соотношении, мас.%:

политетрафторэтилен 5
порошок алюминиево-магниевого сплава
с содержанием алюминия 48 мас.% и магния 52 мас.% 95,

полученную смесь подвергают механической обработке при ударно-истирающем воздействии с дозой механической энергии 50 Дж/г, механически обработанную смесь затем смешивают с политетрафторэтиленом при соотношении мас.%:

механически обработанная смесь 82,1
политетрафторэтилен 17,9

Определение дозы механической энергии производят по методу тест-объектов, см. статью Кузнецов А.Р., Бутягин П.Ю., Павлычев И.К. Лабораторная микромельница для механохимических исследований/журнал «Приборы и техника эксперимента», 1986, №6, с. 201-204, а также статью Бутягин П.Ю., А.Н. Стрелецкий. Кинетика и энергетический баланс в механохимических превращениях/ журнал «Физика твердого тела», 2005, т. 47, выпуск 5, с. 830-836.

Характеристики пиротехнического воспламенительного состава оценивают следующим образом.

Для определения теплоты сгорания состава сжигают навеску массой 0,5 г в калориметрической бомбе, см. книгу Шидловский А.А. Основы пиротехники. 1973 г., с. 58.

Количество выделившегося тепла (Q) определяют по формуле:

Q=С·(Тн-Тк), кДж/кг,

где C - теплоемкость системы (вода + аппаратура), кДж/кг-К; Тн - начальная температура воды, в которую погружена бомба, К; Тк - конечная температура воды, в которую погружена бомба, К.

Температуру горения состава определяют по ГОСТ Р 51271 - 99 методом измерения яркостной температуры пиротехнического пламени. Для этого состав формуют методом глухого прессования в картонные оболочки диаметром 15 мм при давлении 1500 кгс/см2 (150 МПа). Испытания смесей проводят при атмосферном давлении в вертикальной камере сжигания.

Количество конденсированных продуктов сгорания состава (Z) оценивают весовым методом, см. книгу И. Быстрое. Краткий курс пиротехники. 1939 г., с. 48.

Навеску состава сжигают в калориметрической бомбе, при этом газообразные продукты сгорания удаляют, а конденсированные продукты извлекают и взвешивают на аналитических весах. Массовую долю конденсированных продуктов сгорания (Z) определяют по формуле:

Z=mk/mн, г/г,

где mk - масса конденсированных продуктов сгорания, г; mн - масса навески состава, г.

Теплота сгорания, температура горения и содержание конденсированных продуктов сгорания пиротехнического воспламенительного состава по примерам конкретного выполнения приведены в таблице 1.

Как видно из примеров конкретного выполнения, совокупность признаков заявляемого способа получения пиротехнического воспламенительного состава по сравнению с прототипом позволяет увеличить теплоту сгорания и температуру горения на 10%, а количество конденсированных продуктов сгорания в 3 раза.

Способ получения пиротехнического воспламенительного состава, включающий смешение политетрафторэтилена и металлического порошка, отличающийся тем, что в качестве металлического порошка берут порошок алюминиево-магниевого сплава с содержанием алюминия 48 мас. % и магния 52 мас. %, который смешивают с политетрафторэтиленом в соотношении, мас. %: полученную смесь подвергают механической обработке при ударно-истирающем воздействии с дозой механической энергии 10-50 Дж/г, механически обработанную смесь затем смешивают с политетрафторэтиленом при соотношении, мас. %:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
27.07.2013
№216.012.59a2

Сырьевая смесь для керамических изделий

Изобретение относится к сырьевой смеси для керамических изделий, которые могут быть используемы в машиностроении, химической промышленности, энергетике, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Сырьевая смесь для керамических изделий содержит глинистую составляющую, кварцевый песок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488567
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.12.2014
№216.013.0d20

Пиротехнический осветительный состав

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью. Пиротехнический осветительный состав включает, мас.%: магниевый порошок 65,0-80,0, нитрат натрия 15,1-29,4, канифоль 0,4-0,6, индустриальное масло 1,1-1,9,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534777
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0ee0

Пиротехнический осветительный состав

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью. Пиротехнический осветительный состав включает, мас.%: полуводный сульфат кальция 25,0-40,0, магниевый порошок 56,0-67,0, политетрафторэтилен 3,0-6,0, индустриальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535225
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.02.2015
№216.013.2594

Пиротехнический осветительный состав

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью. Пиротехнический осветительный состав включает, мас.%: магниевый порошок 40,0-55,0, нитрат бария 30,0-44,0, фенолформальдегидную смолу 5,0-6,0, политетрафторэтилен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541073
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a67

Воспламенительный состав для электровоспламенителей и способ его получения

Изобретение относится к воспламенительным составам для использования в электровоспламенителях. Воспламенительный состав для электровоспламенителей содержит окислитель, горючее, связующее и дополнительный окислитель. Воспламенительный состав содержит, в мас.%: в качестве окислителя -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542312
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.01.2018
№218.016.0fa3

Пиротехнический фейерверочный состав желтого огня

Изобретение относится к пиротехническим фейерверочным составам желтого огня для иллюминации, увеселительных, зрелищных и сигнальных целей. Пиротехнический состав содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: нитрат натрия 30-50, магниевый порошок фрезерный 15-30, целлюлозу 7-11,25,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633545
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.04.2023
№223.018.4db1

Пиротехнический состав для разглинизации пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а конкретно к повышению нефтеотдачи низкопроницаемых глиносодержащих пластов. Технический результат - повышение эффективности разглинизирующего действия за счет глубокого проникновения в пласт активных по отношению к глинистым компонентам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793908
Дата охранного документа: 07.04.2023
Показаны записи 1-8 из 8.
27.07.2013
№216.012.59a2

Сырьевая смесь для керамических изделий

Изобретение относится к сырьевой смеси для керамических изделий, которые могут быть используемы в машиностроении, химической промышленности, энергетике, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Сырьевая смесь для керамических изделий содержит глинистую составляющую, кварцевый песок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488567
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.12.2014
№216.013.0d20

Пиротехнический осветительный состав

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью. Пиротехнический осветительный состав включает, мас.%: магниевый порошок 65,0-80,0, нитрат натрия 15,1-29,4, канифоль 0,4-0,6, индустриальное масло 1,1-1,9,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534777
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0ee0

Пиротехнический осветительный состав

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью. Пиротехнический осветительный состав включает, мас.%: полуводный сульфат кальция 25,0-40,0, магниевый порошок 56,0-67,0, политетрафторэтилен 3,0-6,0, индустриальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535225
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.02.2015
№216.013.2594

Пиротехнический осветительный состав

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью. Пиротехнический осветительный состав включает, мас.%: магниевый порошок 40,0-55,0, нитрат бария 30,0-44,0, фенолформальдегидную смолу 5,0-6,0, политетрафторэтилен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541073
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a67

Воспламенительный состав для электровоспламенителей и способ его получения

Изобретение относится к воспламенительным составам для использования в электровоспламенителях. Воспламенительный состав для электровоспламенителей содержит окислитель, горючее, связующее и дополнительный окислитель. Воспламенительный состав содержит, в мас.%: в качестве окислителя -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542312
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.01.2018
№218.016.0fa3

Пиротехнический фейерверочный состав желтого огня

Изобретение относится к пиротехническим фейерверочным составам желтого огня для иллюминации, увеселительных, зрелищных и сигнальных целей. Пиротехнический состав содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: нитрат натрия 30-50, магниевый порошок фрезерный 15-30, целлюлозу 7-11,25,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633545
Дата охранного документа: 13.10.2017
21.03.2020
№220.018.0e46

Экзотермический состав для нагревательного элемента

Изобретение относится к малогазовым составам, используемым для автономных нагревателей, которые предназначены для подогрева пищи, воды, вулканизации резиновых изделий, снятия термических напряжений в сварных швах без повреждения нагреваемого материала в полевых условиях. Экзотермический состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717227
Дата охранного документа: 18.03.2020
20.04.2023
№223.018.4db1

Пиротехнический состав для разглинизации пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а конкретно к повышению нефтеотдачи низкопроницаемых глиносодержащих пластов. Технический результат - повышение эффективности разглинизирующего действия за счет глубокого проникновения в пласт активных по отношению к глинистым компонентам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793908
Дата охранного документа: 07.04.2023
+ добавить свой РИД