Патент на изобретение №2222520

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2222520 (13) C2
(51) МПК 7
C06B33/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 18.03.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 2001135693/02, 24.12.2001

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

24.12.2001

(43) Дата публикации заявки: 20.08.2003

(45) Опубликовано: 27.01.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 377315, 17.04.1973. US 4053337, 11.10.1977. RU 2015460 С1, 30.06.1994. DE 2937721, 10.04.1980. US 4432818, 21.02.1984.

Адрес для переписки:

607190, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37, РФЯЦ-ВНИИЭФ, начальнику ОПИНТИ А.А. Кимачеву

(72) Автор(ы):

Ярошенко В.В.,
Усков А.А.,
Харламов М.В.,
Малышев А.С.,
Кремзуков И.К.,
Федоров А.А.

(73) Патентообладатель(и):

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики,
Министерство РФ по атомной энергии

(54) ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области пиротехники и может быть использовано в нагревательных элементах в качестве источника тепла. Предложенный пиротехнический состав содержит триоксид вольфрама, порошок титана и дисульфид молибдена. Изобретение направлено на создание пиротехнического состава с чувствительностью к трению 6-14, удельным тепловыделением 1500-2000 Дж/г и газовыделением 3,5-9 см3/г. 1 табл.

Изобретение относится к области пиротехники и может быть использовано в нагревательных элементах в качестве источника тепла.

Пиротехнические составы применяются в качестве источников тепла для решения различных технических задач, например для нагрева деталей, в разогревных источниках тока (тепловых батареях), для разогрева консервов и т. д.

В ряде случаев при создании специальных технических средств нагревательные пиротехнические составы должны отвечать следующим требованиям:
– обладать достаточно высоким тепловыделением;
– быть безгазовыми (малогазовыми);
– образовывать при горении компактные шлаки, сохраняющие исходную форму пиротехнического элемента.

Помимо перечисленных характеристик пиротехнические составы должны быть безопасными как на стадии производства, так и при использовании, в частности, быть не чувствительными к механическим воздействиям, в особенности к трению.

Известен безгазовый пиротехнический состав /1/, включающий в себя в качестве окислителя перхлорат калия, а в качестве горючего смесь порошков титана и алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Перхлорат калия – 6-8
Титан – 82-92
Алюминий – 2-10
Удельное тепловыделение данного состава 1465-2000 Дж/г, при горении выделяются газы 0,65-4,5 см3 и образуются компактные шлаки.

Недостатком данного состава является его очень высокая чувствительность к трению (1-2 класс опасности), что осложняет его практическое применение.

Известны безгазовые составы на основе циркония и таких окислителей, как оксиды свинца (PbO2, Рb3O4) /2/. Существенными недостатками данных составов являются образование жидких шлаков и очень высокая чувствительность к трению вследствие свойств порошков циркония и оксидов свинца.

Наиболее близким к заявляемому составу по технической сущности является пиротехнический состав /3/, содержащий в качестве окислителя триоксид вольфрама и в качестве горючего цирконий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Триоксид вольфрама – 61-65
Цирконий – 35-39
Состав обладает удельным тепловыделением 1590 Дж/г, является безгазовым (~12 см3/г), образует компактные шлаки (работоспособен при инерционных нагрузках) и предназначен для нагрева деталей.

Недостатком данного состава является его очень высокая чувствительность к трению (1-3 класс опасности), обусловленная свойствами порошка циркония.

Используемый в качестве горючего порошок циркония является чрезвычайно пирофорным материалом, способным воспламеняться даже при комнатной температуре (А.А. Шидловский. Основы пиротехники, М.: Машиностроение, 1973, с. 93).

Задачей предлагаемого технического решения является снижение чувствительности состава к трению при сохранении необходимого уровня удельного тепловыделения, а также низкого газовыделения и требуемого агрегатного состояния шлаков.

Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, следующий:
– удельное тепловыделение 1500-2000 Дж/г;
– удельное газовыделение 3,5-9 см3/г;
– чувствительность к трению 6-14 класс опасности;
– компактные шлаки.

Поставленная задача и технический результат достигаются за счет того, что пиротехнический состав содержит в качестве окислителя триоксид вольфрама, в качестве горючего порошок титана и дополнительно содержит дисульфид молибдена (МоS2) при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Триоксид вольфрама – 66-76
Порошок титана – 19-30
Дисульфид молибдена – 3-5
Как указывалось выше, используемый в прототипе в качестве горючего порошок циркония обладает чрезвычайно высокой пирофорностью, что требует специальных мер безопасности, а именно его увлажнения на всех стадиях производства, хранения и транспортирования.

Порошок титана не обладает такой пирофорностью, как порошок циркония, при этом энергия активации реакции порошков с кислородом воздуха составляет для циркония и титана ~150 кДж/моль и ~207 кДж/моль соответственно /4/.

Дисульфид молибдена по своей структуре весьма схож с графитом, а именно состоит из слоев атомов молибдена, расположенных между плотноупакованными слоями серы, что обуславливает его антифрикционные свойства, причем превосходящие графит /5/.

Экспериментально полученное соотношение компонентов позволяет достигнуть вышеуказанный технический результат (см. таблицу).

Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод о том, что заявленный пиротехнический состав соответствует критерию “Новизна”.

Технический результат, установленный экспериментальным путем, и анализ известных пиротехнических составов не выявил составов, дающих такой же технический результат, что и заявляемый состав. Это позволяет сделать вывод о соответствии критерию “Изобретательский уровень”.

Для экспериментальной отработки заявляемый состав изготавливался из порошков:
– триоксид вольфрама<100 мкм
– титан<40 мкм
– дисульфид молибдена<100 мкм.

Смешение компонентов осуществлялось в шаровом смесителе. Для определения характеристик горения использовались образцы со степенью уплотнения 0,7.

Калориметрирование осуществлялось по стандартной методике в инертной среде. Скорость горения определялась с помощью фотодиодной методики с регистрацией процесса горения на светолучевом осциллографе H117. Газовыделение состава определялось сжиганием образцов в установке, предварительно вакуумированной до остаточного давления ~10-2 мм рт.ст. Чувствительность состава к механическим воздействиям (трение, удар) определялась по ОСТЗ-6609-90 и ОСТ В 84-2447-90 соответственно. Результаты проведенных испытаний представлены в таблице.

Работоспособность состава (определение эффективности нагревательных элементов) производилась в специальных сборках. Многократно проведенные эксперименты показали высокую эффективность и надежность работы нагревательных элементов во всем диапазоне температур от минус 50oС до плюс 50oС, а также при инерционных нагрузках.

Наличие дисульфида молибдена в предлагаемом составе наряду с существенным снижением чувствительности к трению делает состав технологичным, что позволяет получать прессованные изделия высокого качества без сколов и выкрашиваний, а также исключает абразивное воздействие прессуемого материала на детали пресс-инструмента.

Литература
1. Патент России 2091359, кл. С 06 В 29/04, Бюл. 27, 1997.

2. А. А. Шидловский. Основы пиротехники. М.: Машиностроение, 1973, с. 274.

3. СССР. Авт. свид. 377315. Публ. БИ 18, 1973 г.

4. Е. В. Черненко, Н. И. Ваганова, Л.Ф. Афанасьева. Метод определения уровня пожароопасных тепловых воздействий на металлические порошки. РАН. Химическая физика процессов горения и взрыва. XII Симпозиум по горению и взрыву. Часть III, с. 56 (239), Черноголовка, 2000.

5. Химическая энциклопедия. Т3. БРЭ, М., 1992, с. 250.

Формула изобретения

Пиротехнический состав, содержащий в качестве окислителя триоксид вольфрама и в качестве горючего порошок металла, отличающийся тем, что в качестве порошка металла он содержит порошок титана и дополнительно дисульфид молибдена при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Триоксид вольфрама 66-76

Порошок титана 19-30

Дисульфид молибдена 3-5

РИСУНКИ

Рисунок 1

Categories: BD_2222000-2222999