Читаем Занимательная пиротехника полностью

15


Уголь древесный


3


Медные опилки


45

Аммония хлорид


7


Идитол

11


Шеллак


13

12


Декстрин

16


Лактоза


11

Акароидная смола


17

9

Каломель


5


33

18


306

Часть 1, Опасное знакомство

Основными молекулярными носителями зелёного цвета пламе-


ни являются соединения бора и бария.

Бор для пиротехнического огня используется реже, поскольку в


силу спектральной природы не позволяет достичь глубины зелёной


окраски (сост. 574). Борная кислота Н3В03 и аморфный бор окраши-


вают пламя в интенсивный зелёно-жёлтый цвет.

Основное практическое примененне в приготовлении сигналь-


ных составов зелёного пламени нашли соединения бария. Наиболее


выгоден для таких композиций его хлорат, одновременно высту-


пающий окислителем (сост. 563-586). Образующийся при горении


хлорид бария ВаС12 при температуре 1520°С диссоциирует с образо-


ваннем летучего монохлорида ВаС1, излучающего в зелёной области


спектра.

Примененне хлората бария ограничивается высокой механиче-


ской чувствительностью его составов, особенно содержащих серу.


Для флегматизации подобных смесей используют парафин и Кани-


фоль (сост. 577, 583), при этом скорость горения составов снижается


до 0,5-0,8 мм/с.

Для придания зелёному цвету тусклых оттенков в качестве го-


рючего употребляют молочный сахар (лактозу) в дозах в 3-4 раза


превышающих расчётные (сост. 582). Напротив, сила свечения маг-


нневых композиций максимальна (сост. 576, 577, 586, 589), правда,


насыщенность зелёного цвета сильно снижается.

В качестве удачного окислителя часто применяется нитрат ба-


рия (сост. 587-595), активизированный хлоратом или перхлоратом


калия.

Составы зелёного огня на основе карбоната бария характеризу-


ются более слабой цветовой насыщенностью (сост. 576, 597).

При относительно низких температурах медь и её оксид тоже


окрашивают пламя в зелёный цвет, который резко усиливается,


приобретая синий оттенок в присутствии хлоридов (сост. 598).

Эта экспресс-реакция применяется в качественном анализе


(проба Бельштейна).

Однако чаще соли меди используются в составах фиолетового и голубого огня.

Ещё Крукс предложил талий в виде хлората и перхлората для сигнальных составов, дающих за счёт атомарного излучения вели-


Глава !7, Цветовые вариации на тему

307

кюлепный изумрудный цвет (сост. 599, 600). К сожалению, основная часть солей этого чудесного элемента была задействована в начест- ве ядов для дворцовых переворотов.

Вольфрам и рений тоже опрашивают пламя в бледно-зелёный цвет, но попа производные этих элементов в сигнальных составах практически не применяются.

17.5. Спит земля в сиянье голубом

/С аК известно, атмосфера Земли лепсо рассеивает иоротеоволно-


\_»вые лучи. Сигналами синего огня нельзя пользоваться на


большом расстоянии, так: как: цвет такого сигнала немудрено спу-


тать с жёлтым. Кроме того, хорошне составы синего огня с идеаль-


ной спектральной характеристики в арсенале пиротехншсов боль-

шая редкость.

Практически по-


лученне синего огня


осуществляется ис-


ключительно на осно-


ве молекулярного из-


лучения солей меди


(табл. 32).

Свеченне «медно-


го» пламени имеет три


системы полос: крас-


ную, зелёную и си-


нюю. Поэтому в зави-


симости от темпера-


турных и окислитель-


ных условий, а также


присутствия галогенов


оно может существен-


но изменяться.

При относительно


«низких» температу-


рах пламени преобла-


308

Часть 1. Опасное знакомство

дает молеКулярное излученне CuO с красивым фиолетовым оттенком.

Основным носителем синего излучения является монохлорид меди CuCl, имеющий в спектре одну зелёную и четыре синефиолетовых полосы. По этой причине синей и голубой окраске пламени составов способствуют процессы выделения хлора. Таи, горенне хлората палия с серой и медью (сост. 613) приводит К образованию монохлорида CuCl и пламя опрашивается в синий цвет, а замена серы на лактозу (сост. 598) способствует образованию оксида меди CuO в восстановительной среде угарного газа и пламя получается зелёным. Сместить окраску пламени в синий цвет можно, введя в реакцию каломель Hg2Cl2 или хлорид аммония.

Таблица 32. Сигнальные составы синего огня

            №

601

602

603

604

605

606

607

608

609

Калия хлорат

61

52

56

45

53

70

58

56

Калия перхлорат


65

Меди (ГГ) сульфид


44

20

Горная синь

19

27

22

43


Малахит


26

9

20

Сера

20

21

22

12

21

12

22

15

Алюмо-калневые квасцы


9


"%             ——

610

611

612

613

614

615

616

617

618

Калия хлорат

65

54

66

67

35

71

64

51

Калия перхлорат

73


Бария нитрат


33

33

Меди (II) сульфид

22


Меди (II) роданид


24

Меди (II) ацетат основн.


21

Меди (II) оксалат


23


Меди (II) хлороксид

16

18


Меди (II) оксид


27


Сера

13

18

17


Медные опилки


17


Аммония хлорид


8

Свинца хлорид

12


Идитол


10

5

Декстрин


6

Канифоль


5

9

Стеарин

6


8

Асфальт

3


Глава 17. Цветовые вариации на тему

309

Надо отметить, что . в ряду галогенидов меди наиболее чистое синее свеченне вызывает одновалентный йодид CuJ и бромид CuBr. Использованне в качестве окислителей «медных» составов бромата КВгОз и йодата палия КЮ3 позволяет получить наиболее насыщенное синее излученне.

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