Способ получения компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ
Изобретение относится к топливоэнергетической промышленности, обеспечивающей работу энергосиловых и ядерных установок, а также к предприятиям военно-промышленного и оружейного комплексов, включающих производство компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ. Описывается способ получения компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ, включающий добычу, переработку сырья, обогащение, выделение из технологического раствора порошкообразного гидроксида, очистку, прокалку, разложение до оксидов, восстановление до металлических частиц, облучение и смешивание со связующими присадками, отличающийся тем, что облучению гамма-квантами подвергают технологические растворы, соли и кислоты на стадии выделения порошкообразных веществ окислителя, металлического горючего и присадок, а также связку и горюче-связующие вещества на стадии смешения. Предлагаемый способ позволяет повысить структурно-чувствительные свойства за счет развитости поверхности, достаточной активности и постоянства гранул ометрического состава. 2 табл.
Изобретение относится к топливоэнергетической промышленности, обеспечивающей работу энергосиловых и ядерных установок, а также к предприятиям военно-промышленного и оружейного комплексов, включающих производство компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ.
Известны способы получения смесевых твердых топлив для реактивных, воздушно-реактивных и других двигателей путем приготовления порошкообразных компонентов из солей или оксидов, а необходимый гранулометрический состав фракций получают путем помола на мельницах различного типа или осаждением в потоке жидкости или газа с последующим смешиванием с компонентами смеси (В. Н.Сокольский. Ракеты на твердом топливе в России. - М.: Воениздат, 1963). Недостатками известных способов является невозможность получения мелкозернистого порошка с узкофракционным гранулометрическим составом и недостаточная каталитическая активность. Известен также способ получения компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ, включающих приготовление порошкообразных веществ окислителя, горючего и полимерного связующего, с последующим смешиванием трех основных компонентов (Ю.В.Шагов. Взрывчатые вещества и пороха. - М.: Воениздат, 1976, с. 98-104). К недостаткам известного способа следует отнести малую развитость поверхности твердого тела и большой разброс гранулометрического состава фракций. Известен также способ получения компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ, на примере перхлората аммония, который подвергают облучению и используют в качестве окислителя (Влияние вакуума и радиации на свойства ТРТ, 1481, V 5, N5, с. 121-125). Недостатком известного способа является то, что наведенные свойства, связанные с повышением активности и скорости горения смесевого твердого топлива, сохраняются в течение небольшого периода времени и через 14-20 дней наблюдается релаксация свойств. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ получения компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ, например порошка бериллия, используемого в качестве топливной крупки, включающий переработку сырья, высокотемпературную щелочную обработку бериллиевого концентрата, выделение гидроксида Be(OH)2 из технологических растворов (фторбериллатного щелока и едкого натра), очистку, получение оксида бериллия BeO и металлического Be вакуумной плавкой (В.Е.Плющев, С.Б.Стенина, П.И.Федоров. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Часть 1, Учеб. пособие для Вузов, Изд. 2-е переработ, и дополн. - М.: Высшая школа, 1976, с. 192-219). Недостатком известного способа является невозможность получения компонентов мелкозернистой структурой, высокой степени чистоты и каталитической активности. Изобретение решает задачу уменьшение примесей и зернистости порошков, повышение коэффициента наполнения твердым ракетным топливом двигательной установки и постоянства скорости горения. Указанная задача решается за счет приготовления компонентов на основе возбужденных атомов и молекул при осуществлении изобретения, заключающегося в увеличении глубины разложения продуктов реакции, снижения размеров частиц, повышение стабильности гранулометрического и химического состава, частоты, каталитической способности и достаточной активности. Технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе получения компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ, включающим добычу, переработку сырья, обогащение, выделение из технологического раствора порошкообразного гидроксида, очистку, прокалку, разложение до оксидов, восстановление до металлических частиц, облучение и смешивание со связующим и присадками, операции облучения подвергают технические растворы, соли или кислоты на стадии выделения порошкообразных веществ при приготовлении окислителя, металлического горючего и присадок, а также связку и горюче-связующие вещества на стадии смешения. Причем облучение осуществляют гамма-квантами и интегральной дозой 102-106 Гр. Механизм разрушения твердого тела под действием облучения, непосредственно связан с радиационными дефектами на атомно-молекулярном уровне, обеспечивающих изменение свойств в процессе первичного формирования кристаллических частиц, способствующих более полному разложению компонентов, получая мелкозернистый порошок с высокой открытой пористостью. Примеры реализации способа Пример N 1 Известный способ Концентрат берилла измельчают, смешивают с 93% H2SO4, выщелачивают водой, на центрифуге отделяют как (SiO3), смешивают раствор сульфатов с NH4OH, удаляют кристаллизацией из раствора до 75% Al, отделяют центрифугированием квасцы NH4Al(SO4)2 12 H2O, полученных технологический раствор до гидроокиси бериллия Be(OH)2, которую после стадии очистки прокаливанием переводят в оксид BeO, металлотермическим путем в металл Be. Пример N 2 Предлагаемый способ. Повторяют все операции способа, описанного в примере 1, но на стадии получения порошкообразного гидроксида бериллия Be(OH)2 технологический раствор в процессе упаривания облучают гамма-квантами энергией 0,37 пДж и интегральной дозой 5











Формула изобретения
Способ получения компонентов твердого топлива и взрывчатых веществ, включающий добычу, переработку сырья, обогащение, выделение из технологического раствора порошкообразного гидроксида, очистку, прокалку, разложение до оксидов, восстановление до металлических частиц, облучение и смешивание со связующими присадками, отличающийся тем, что облучению гамма-квантами подвергают технологические растворы, соли и кислоты на стадии выделения порошкообразных веществ окислителя, металлического горючего и присадок, а также связку и горюче-связующие вещества на стадии смешения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2