Читаем Занимательная пиротехника полностью

Таблица 5. Чувствительность к удару (кг/см2) стехиометрических бинарных смесей по А. Шидловскому       

Окислитель

Горючее

Сера

Лактоза

Уголь древ.

Магний (пор)-

Алюминий (пудра)

Калия хлорат

1.1

1,8

3,2

4,5

4,5

Калия перхлорат

1,2

2,9

4,2

4.4

5

Калия нитрат

3,6

5

5

4,6

5

Калия хлорат

Калия роданид

Реальгар

Парафин

Нафталин

0,5

0,6

1.1

1,3

Калия хлорат

Кровяная соль жёлт.

Сурьмы (ГП) сульфид

Графит

2,2

3,5

>10

Для сравнения дымный порох выдерживает удар до 2,8 Кг/см2, а

тринитротолуол - около 10 Кг/см2. Так что


можете смело тротиловой шашкой колоть


орехи на кухне. Чтобы


взорвать нитродигликоль, надо случайно


уронить на него гирю


массой в 2 Кг с высоты


180 см; гремучая ртуть


детонирует при падении того же груза с


высоты 5 см, нитроглицерин - 4 см, а для


взрыва йодистого азота иногда достаточно


на него сильно подуть.

Вы же можете испытать сомнительный состав молотком на металлической пластине прежде, чем начнёте им набивать корпус пакеты или огненного фонтана.


Глава 1, Позвольте представиться

23

Известно, что порошковые пиротехнические смеси обычно более чувствительны к удару, чем спрессованные или обработанные цементатором.

Способность составов реагировать на первичный тепловой импульс, как и их детонационные свойства во многом зависят от наличия в структуре реагирующих веществ определённых молекулярных фрагментов:

–С≡С–, –C≡N, –N=0, –0N02, –0–0–, –N=N–, >N–N<, –S–C≡N,

–ОСl2, –OC103, –O–MnO3

Эту закономерность обнаружил ещё в 1900 г. первый Нобелевский лауреат по химии нидерландец Якоб Вант-Гофф (1852-1911) (прошу не путать с его земляком живописцем Винсентом Ван-Гогом, не дожившим до этого славного события 10 лет).

Если такие остатки содержатся в структуре окислителя и восстановителя, то чувствительность реагирующей смеси резко возрастает, к примеру, состав КClOз + KSCN (56:44) очень взрывоопасен.

Ещё агрессивнее ведут себя вещества, содержащие в одной молекуле несколько подобных фрагментов, например, тринитротолуол, нитроглицерин или пероксид ацетона.

На изменение чувствительности пиротехнических составов и скорость их горения существенное влияние оказывают физико-химические факторы.

Так, повышение дисперсности компонентов до определённой степени способствует облегчению воспламенению горючей смеси. А прессование или введение теплопроводных и теплоёмких компонентов (в частности, металлов) напротив делает составы менее восприимчивыми к температурному импульсу в силу оттока тепловой энергии и перераспределению её на большую массу реагирующего вещества.

Прессование снижает скорость горения композиций, так как затрудняет проникновение раскалённых газов через их поверхность. В значительной степени этому способствует введение в пиротехнические смеси пластичных смол типа канифоли или горючих масел.

Включение флегматизаторов и пластификаторов типа вазелина, минеральных масел, парафина, стеарина и различных смол, кроме того, уменьшает чувствительность реакционных составов К трению.


24

Часть 1, Опасное знакомство

Инертные вещества, пламенные красители, химические стабилизаторы (различные карбонаты) также способствуют снижению механической чувствительности пиротехнических смесей.

Напротив, примеси твёрдых веществ (чаще песка или дроблёного стекла), как, например, в спичках, резко повышают чувствительность подобных изделий к трению.

Повышение исходной температуры состава, а также внешнего давления, или горение в замкнутом пространстве резко увеличивают скорость сгорания сравнительно безобидных веществ и часто способствуют их детонации. Подобный эффект наблюдается при возгорании даже в открытом состоянии большого количества пиротехнической смеси (>10 кг), приводящего к взрыву.

пиротехнические составы лучше сохранять в виде бумажных прописей, чем смешанного порошка.

Действительно в силу химических и физических факторов грозные компоненты стареют и даже могут становиться опасными.

Постоянные колебания температуры и влажности воздуха из-за набухания и растрескивания составов приводят к изменению их плотности и структуры. Порой этого достаточно для взрыва ранеты на старте.

Некоторые «рабочие вещества» в интервале колебания температур меняют агрегатное состояние. Так, нитроглицерин, входящий в разные композиции бездымных порохов и являющийся частым компонентом твёрдого ракетного топлива, замерзает при температуре ниже 12°С и приобретает особую чувствительность к механическим воздействиям, а в оттаявшем состоянии разрыхляет состав, резко увеличивая площадь его горения. Поэтому в твёрдотопливных ракетах, стоящих на боевом дежурстве, строго поддерживается определённая температура и эта статья расходов значительно превышает затраты на охрану подобных объектов.

1.6. Храните деньги в сберегательной кассе

сли, вняв совету государства, деньги кто-то и хранит в сберегательной кассе, то, как показала многовековая практика, пи-


Глава 1, Позвольте представиться

25

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