Cтраница 3
В работе [166] для измерения скорости распространения пламени вдоль поверхности контакта цилиндрических слоев порошка металла и твердого окислителя вместо проволочек были использованы тонкие ( 0 3 - 0 6 мм) кварцевые нити, которые доходили до поверхности контакта через отверстия, просверленные в наружном слое. [31]
![]() |
Свойства неметаллических перхлоратов. [32] |
Смесевые твердые ракетные топлива ( ТРТ), как ужо указывалось, состоят из дискретных частиц твердых окислителей и горючих или из частиц окислителя, помещенны в массу горючего. Доля окислителя в массе топлива составляет 60 - 80 % и даже может быть выше, поэтому свойства его влияют на энергетитеские, эксплуатационные и технологические характеристики смесевых ТРТ. [33]
Медленно протекающие реакции ускоряют нагреванием, повышением давления кислорода, применением катализатора, добавлением к пробе твердого окислителя, использованием возбужденных молекул кислорода или озона. [34]
Навеску сжигают обычно в кварцевой трубке в токе кислорода или воздуха в присутствии или в отсутствие твердых окислителей или катализаторов. Поскольку сам кислород является очень энергичным окислителем, то при достаточно высоких температурах он может количественно окислить любое органическое соединение. Однако этот процесс протекает легко лишь при избытке кислорода и к тому же во времени. Казалось бы, твердые окислители и катализаторы должны способствовать более быстрому и полному окислению, и это, до некоторой степени, действительно так. Тем не менее их применение нежелательно, поскольку сожжение будет сопровождаться тем большим количеством побочных процессов и тем больше возникнет источников ошибок, чем большее количество препаратов будет применено при его осуществлении. [35]
По имеющимся в литературе сведениям [4, 13], большинство таких топлив представляет собой суспензии или шламообразные взвзси металлов и твердых окислителей в загущенном горючем или ( реже) взвеси твердых горючих в желатинированном окислителе. Применяя соответствующие жидкие или твердые окислители и горючие, можно создать топлива, горящие, как ТРТ, и обладающие основными их преимуществами, но значительно превосходящие их по энергетике. Технология производства таких топлив в большинстве случаев значительно проще технологии производства ТРТ. [36]
Дитионовая к-та Н28208 обычно рассматривается как продукт соединения двух радикалов HSOs - Она получается при осторожном окислении Н280з твердыми окислителями ( Mn02 Fe ( OH) s и др.); очень стойка по отношению к окислителям и не реагирует с хлором и азотной к-той, а также не присоединяет серы. HSOs - Sn-SOsH; подлинная структура этих к-т еще не выяснена. [37]
Наиболее просто можно определить количество кислорода, израсходованное на окисление вещества, по уменьшению веса смеси органического вещества с твердым окислителем. Задача сводится к выбору подходящего окислителя. Для окисления органических веществ было предложено много таких окислителей. [38]
Надсернокислые соединения - персульфаты калия и аммония - являются промежуточными продуктами при получении перекиси водорода и имеют самостоятельное значение как твердые окислители. Первый из них применяется также в качестве катализатора. [39]
Надсернокислые соединения - персульфаты калия и аммония - являются промежуточными продуктами при получении перекиси водорода и имеют самостоятельное значение как твердые окислители. Первый из них применяется также в качестве катализатора. [40]
В современных условиях принято разделять твердые топлива на баллиститные - коллоидные, являющиеся твердыми растворами, и смесевые, являющиеся механическими смесями твердых окислителей и горючих с различными специальными присадками. Основным окислителем является кислород, но могут использоваться и фтор или его производные. [41]
Чтобы устранить указанные недостатки и получить достаточно резкие температурные точки, характеризующие разные угли, мы пошли по пути замены газообразного кислорода твердыми окислителями, которые, будучи примешаны к углю в твердом состоянии, при нагревании плавятся бурно реагируют с углем. [43]
Газы сжигают следующими способами: взрывом, фракционным сжиганием с помощью палладия, сжиганием над платиной, сжиганием над гранулированным монооксидом меди или другими твердыми окислителями. [44]
Скрап-рудный процесс является наиболее распространенным вариантом основного мартеновского процесса и отличается от скрап-процесса повышенным количеством жидкого чугуна ( 50 - 80 %), твердых окислителей и известняка в шихте. В связи с повышенным содержанием чугуна при скрап-рудном процессе окислительная способность печи недостаточна для окисления примесей металла. Поэтому в качестве дополнительного источника кислорода в печь вводят твердые окислители - железную руду, окалину, агломерат или железорудные брикеты. Расход твердых окислителей при скрап-рудном процессе составляет 5 - 20 % от металлической шихты. [45]