Читаем Занимательная пиротехника полностью

К сожалению, основные окислители, содержащне натрий - его нитрат, нитрит, хлорат, перхлорат и даже сульфат гигроскопичны. В связи с этим большинство сигнальных составов жёлтого огня включает его среднюю соль со щавелевой кислотой Na2C204 (оксалат) либо криолит Na3AlF6. Применяемый иногда карбонат натрия в виде кальцинированной соды, также как: и натрневую селитру, необходимо предварительно прокаливать при 120°С.


302

Часть 1, Опасное знакомство

Осторожно. Как: показывают исследования, присутствне хлорсодержащих продуктов и особенно сероводорода в f i ^73 пламени снижает интенсивность жёлтого цвета, а введенне

в состав в большом количестве фтористых веществ даже

приводит К частичному вырождению (инфлексии) жёлтого Д-дуплета в спектре его поглощения.

Из этих соображений присутствне серы, хлората палия, а тем более фторидов в составах жёлтого огня является не самым удачным, хотя именно эти продукты традиционно широко применяются в технологии жёлтого пламени.

Таблица 30. Сигнальные составы жёлтого огня

"%

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

Калия нитрат

25

63


60


Калия хлорат

46

42

31

46

55

47

38

Натрия нитрат

33

10

16

32

45

28

25

37


Бария нитрат

15


30


Натрия карбонат


28

41

52

Сера

25

23


12

10

Уголь древесный

17

4

9


Алюминневая пудра

5


Магнневые опилки


7

8

8

30


Идитол


3


Шеллак

18

19

18

15

17

Канифоль


7


551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

Калия нитрат


28

40


Калия хлорат

49

44

60


54

60

54

60

60

Бария нитрат


72


Стронция сульфат


18

Натрия карбонат

25


Натрия оксалат

34

25

12

28

30

29

25


Криолит


7

25

24

Сера

26

6

17

21

Магнневые опилки


41

30


Идитол


15

15

Шеллак

15

10

3

-


13

Акароидная Смола


3

Канифоль

22


По-видимому, их использованне связано с повышеннем температурной чувствительности подобных составов, а также с усилени


Глава 17. Цветовые вариации на тему

303

ем летучести разлагаемых ос полное, что в свою очередь углубляет интенсивность окраски. Кроме того, добавленне криолита повышает долю люминесцентной составляющей свечения, но сильно увлекаться им тоже не желательно.

Атомарная природа свечения натрневого огня в отличне от молекулярного излучения позволяет значительно повышать температуру горения подобных составов без заметного снижения интенсивности жёлтого цвета (сост. 543-545, 547, 555, 556). Сила света такого пламени с магнневой добавкюй в несколько раз превосходит обычные пиротехническне смеси (табл. 30).

В некоторые сигнальные составы жёлтого огня для усиления цветности добавляют вещества,. излучающне в близких спектральных зонах, например, нитрат бария Ba(N03)2 в жёлто-зелёной (сост. 542, 547, 554) или сульфат стронция SrS04 в красной (сост. 559).

Следует иметь в виду, что жёлтое окрашиванне пламени вызывают фториды стронция и кальция, фосфор, а также редкий лантаноид тербий.

Напротив, даже небольшая примесь солей натрия в составе пиротехнических композиций других цветов может испортить фейерверк.

17.4. Торода зелёные в голубой дали

ПКстоРия гласит, что когда по приказу римского императора Не- ЯL рона подожгли Рим, уставший наблюдать жизнь в «розовом свете» император восторгался пожарищем через большой зелёный изумруд. Если у Вас нет такого изумруда, не расстраивайтесь. Вы имеете редкую возможность приготовить непосредственно зелёный огонь, да ещё такой, что Нерон умер бы от зависти (табл. 31).

Изобретенне совершенного зелёного огня без грязно-жёлтого оттенка было большой и тщательно изысканной задачей многих поколений древних пиротехников.

(#-#••"] || ® евоё вРемя сам Наполеон (большой поклонник фейер- II верков) учредил приз за разработку составов такого огня.

В 1827 г. профессор Гермштед первым предложил составы «чистого» зелёного пламени на основе очищенного нитрата бария.


304

Часть 1. Опасное знакомство

Ещё более удачными оказались смеси, содержащне хлорат бария Ва(С10з)2.

Наиболее совершенный изумрудный цвет даёт прославленный состав на основе хлората бария, включающий серу (2:1, сост. 575), но сегодня эта адсная смесь почти не употребляется из-за склонности К самовозгоранию.

Таблица 31. Сигнальные составы зелёного огня

——                  №

562

563

564

565

566

567

568

569

570

Калия хлорат

73


Бария нитрат


62


Бария хлорат

87

90

80

85

25

80

85

85

Борная кислота

10


Сера

17

6

5


Алюминневая пудра

3


Шеллак

10

10

15

6

Лактоза


14

9

9

Акароидная смола


13


Асфальт

10


Метальдегид


11


Глава 17, Цветовые вариации на тему

305

Таблица 31. Продолженне

—            №

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

Калия хлорат

25


Бария ннтрат

25

25

32

47

33

Бария хлорат

81

89

25

63

66

48

36

88

56

76

Сера


34


24

Уголь древесный


8


Магнневые опилки


3

3


Идитол

11

12


12

Шеллак


17

11

Декстрин

4


Канифоль


6


Акароидная смола

19

21


%

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

Калия хлорат


27

12

Бария нитрат


40

53

73

45

66

Бария хлорат

87

64

85

86

40

69


Бария хлорид


30

Сера

13


20


Уголь древесный


3

Магнневые опилки


5

15

Аммония пикрат


29

Шеллак


3

20

10

Лактоза

36


23


Канифоль

15


Акароидная смола


15

Парафин


2

Олифа


14


■—

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

Калия хлорат

20

27

77

24

44

Бария нитрат

84

89

60

81

53


Бария карбонат


8

64


Талия хлорат


73

Талня перхлорат


50

Сера

20

11

Перейти на страницу:

Все книги серии занимательная пиротехника

Похожие книги

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого
Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м. Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Андрей Витальевич Лапо

Геология и география / Химия / Природа и животные / Биология / Прочая научная литература