RU2572886C1 - Staroverov's propellant - 17 (versions) - Google Patents

Staroverov's propellant - 17 (versions) Download PDF

Info

Publication number
RU2572886C1
RU2572886C1 RU2014124616/05A RU2014124616A RU2572886C1 RU 2572886 C1 RU2572886 C1 RU 2572886C1 RU 2014124616/05 A RU2014124616/05 A RU 2014124616/05A RU 2014124616 A RU2014124616 A RU 2014124616A RU 2572886 C1 RU2572886 C1 RU 2572886C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
components
ammonia
following ratio
rocket fuel
borohydride
Prior art date
Application number
RU2014124616/05A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2014124616/05A priority Critical patent/RU2572886C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2572886C1 publication Critical patent/RU2572886C1/en

Links

Abstract

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: oxygen reacts only with borohydride metal (in accordance with reactivity series), with boron reacting with nitrogen exothermally and increasing reaction energy. In addition, boron compounds, for instance, boranes, borohydrides, produce large amount of hydrogen. Described are the most energetic borohydrides of beryllium, aluminium, lithium, lithium-aluminium, silicon, tetraborane and decaborane in combinations with seven different oxidisers: nitric acid, nitrogen pentoxide, ammonium nitrate, ammonium dinitramide, boron nitrate, beryllium nitrate, nitrogen hexoxide. To increase quantity of released hydrogen ammonia is added to reaction.
EFFECT: increase of jet stream speed with increase of reaction energy due to release of gas with low average molecular weight - hydrogen.
39 cl

Description

Изобретение относится к ракетным топливам (далее РТ), хотя бы один из компонентов которых (горючее, окислитель или однокомпонентное топливо) содержит связанный азот. Известны РТ, содержащие бор или некоторые соединения бора, см. пат. US №2328519. Однако в них бор используется только как горючее. Изобретение предназначено для гибридных и жидкостных двигателей.The invention relates to rocket fuels (hereinafter referred to as RT), at least one of the components of which (fuel, oxidizing agent or single-component fuel) contains bound nitrogen. RTs are known containing boron or some boron compounds, see US Pat. US No. 2328519. However, boron is used only as fuel in them. The invention is intended for hybrid and liquid engines.

Скорость истечения газов зависит от скорости звука в сжатом газе, который образуется в объеме камеры сгорания (у твердотопливных двигателей таковой является весь объем двигателя). В той смеси газов, которая образуется при горении большинства РТ, и при той температуре и давлении скорость звука обычно не превышает 1300 м/сек, и для ее повышения требуется расширяющееся реактивное сопло.The velocity of the outflow of gases depends on the speed of sound in the compressed gas, which is formed in the volume of the combustion chamber (in solid-fuel engines, this is the entire volume of the engine). In the gas mixture that is formed during the combustion of most RTs, and at that temperature and pressure, the speed of sound usually does not exceed 1300 m / s, and an expanding jet nozzle is required to increase it.

Между тем скорость звука в водороде даже при нормальных температуре и давлении - 1330 м/сек. А если еще и немного повысить температуру и давление водорода, скорость звука резко возрастет. Например, водород с температурой всего 650 градусов С (это ниже температуры его воспламенения) будет иметь при нормальном давлении скорость звука 2360 м/сек.Meanwhile, the speed of sound in hydrogen even at normal temperature and pressure is 1330 m / s. And if you also slightly increase the temperature and pressure of hydrogen, the speed of sound will increase sharply. For example, hydrogen with a temperature of only 650 degrees C (this is below its ignition temperature) will have a sound speed of 2360 m / s at normal pressure.

Кроме того, большинство РТ содержат связанный азот, который при горении выделяется и в свободном виде. Его можно заставить экзотермически реагировать с целью повышения тепловыделения реакции с мелкодисперсным (желательно, наноразмеров) бором или с его горючими соединениями.In addition, most RTs contain bound nitrogen, which, when burned, is also released in free form. It can be made to exothermically react in order to increase the heat release of the reaction with finely dispersed (preferably nanoscale) boron or with its combustible compounds.

На этом и основана идея данного изобретения. Задача и технический результат изобретения - повышение скорости реактивной струи. Не только за счет повышения энергетики реакции, но и за счет получения выделяющегося газа с малым средним молекулярным весом - водорода. Свободный азот, пары воды и, особенно, «тяжелый» CO2 нежелательны.This is the basis of the idea of this invention. The objective and technical result of the invention is to increase the speed of a jet stream. Not only by increasing the energy of the reaction, but also by producing the gas emitted with a low average molecular weight - hydrogen. Free nitrogen, water vapor and, especially, “heavy” CO2 are undesirable.

Эта цель достигается, во-первых, тем, что происходит реакция «половинного горения» гидридов и боргидридов (то есть окисляется только металл, иногда бор). А во-вторых, тем, что идет вторая энергетическая реакция - реакция бора с азотом с образованием нитрида бора. При температуре 800-1200 градусов С происходит реакция:This goal is achieved, firstly, by the fact that a “half-burning” reaction of hydrides and borohydrides occurs (that is, only a metal is oxidized, sometimes boron). And secondly, the fact that there is a second energy reaction - the reaction of boron with nitrogen with the formation of boron nitride. At a temperature of 800-1200 degrees C, the reaction occurs:

Figure 00000001
Figure 00000001

То есть на единицу добавленного бора получается добавочное тепловыделение 23,37 кДж/г. Такая добавка улучшит тепловыделение любого РТ.That is, an additional heat release of 23.37 kJ / g is obtained per unit of added boron. Such an additive will improve the heat release of any RT.

Понятно, что количество атомов бора и азота должно относиться как 1:1±20% (не считая тех случаев, когда бор используется и в качестве основного горючего).It is clear that the number of boron and nitrogen atoms should be related as 1: 1 ± 20% (not counting those cases when boron is also used as the main fuel).

Реакция образования нитрида бора лучше идет в присутствии восстановителей - угля, сажи, графита, графена, водорода. В некоторых реакциях происходит выделение углерода, поэтому в добавочных количествах восстановителя они не нуждается, в других случаях рекомендуется добавлять мелкодисперсного угля, графита, сажи или графена в количестве 0,0001-1% (оптимально 0,01-0,1%). Присутствие водорода в продуктах реакции уменьшает или даже исключает потребность в углероде.The reaction of formation of boron nitride is better in the presence of reducing agents - coal, soot, graphite, graphene, hydrogen. In some reactions, carbon is released, therefore, they do not need additional reducing agents; in other cases, it is recommended to add finely dispersed coal, graphite, soot or graphene in an amount of 0.0001-1% (optimally 0.01-0.1%). The presence of hydrogen in the reaction products reduces or even eliminates the need for carbon.

В РТ возможны тройные (три исходных компонента) двуэнергетические реакции (две энергетические реакции: кислород металл и азот-бор) типа «боргидрид-окислитель-гидрид» (они рассмотрены мной ранее). Они обеспечивают хорошее тепловыделение. Но иногда бывает полезнее увеличить объем выделяющегося водорода и снизить температуру реакции, чтобы не допустить потери тепла на испарение или плавление твердых получившихся компонентов реакции и не допустить загрязнения водорода парами этих веществ. Для этого в реакцию можно добавить аммиак.In RT, triple (three initial components) two-energy reactions are possible (two energy reactions: oxygen metal and nitrogen-boron) of the “borohydride-oxidizer-hydride” type (they were examined by me earlier). They provide good heat dissipation. But sometimes it is more useful to increase the amount of hydrogen evolved and lower the reaction temperature in order to prevent heat loss due to evaporation or melting of the resulting solid reaction components and to prevent hydrogen contamination by vapors of these substances. For this, ammonia can be added to the reaction.

Рассмотрим составы таких топлив с некоторыми наиболее перспективными соединениями.Consider the composition of such fuels with some of the most promising compounds.

СОЕДИНЕНИЯ БЕРИЛЛИЯ.COMPOUNDS OF BERILLIA.

Применение гидридов бериллия, лития и алюминия известно в ракетной технике, но они применяются в других комбинациях и с другим количеством окислителя. Рассмотрим реакции наиболее энергетичных гидрида и боргидрида бериллия с разными окислителями.The use of beryllium, lithium and aluminum hydrides is known in rocket technology, but they are used in other combinations and with a different amount of oxidizing agent. Let us consider the reactions of the most energetic beryllium hydride and borohydride with various oxidizing agents.

Figure 00000002
Figure 00000002

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 37,42%±15%, азотная кислота - 40,62%±15%, аммиак - 21,96%±15%, (здесь и далее - мас. %).The ratio of components: beryllium borohydride - 37.42% ± 15%, nitric acid - 40.62% ± 15%, ammonia - 21.96% ± 15%, (hereinafter - wt.%).

Figure 00000003
Figure 00000003

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 41,21%±15%, пятиокись азота - 24,67%±15%, аммиак - 31,12%±15%.The ratio of components: beryllium borohydride - 41.21% ± 15%, nitrogen pentoxide - 24.67% ± 15%, ammonia - 31.12% ± 15%.

Figure 00000004
Figure 00000004

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 43,93%±15%, нитрат аммония 30,29%±15%, аммиак - 25,78%±15%.The ratio of components: beryllium borohydride - 43.93% ± 15%, ammonium nitrate 30.29% ± 15%, ammonia - 25.78% ± 15%.

Figure 00000005
Figure 00000005

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 44,60%±15%, динитрамид аммония (далее ДНА) - 35,76%±15%, аммиак - 19,64%±15%.The ratio of components: beryllium borohydride - 44.60% ± 15%, ammonium dinitramide (hereinafter DND) - 35.76% ± 15%, ammonia - 19.64% ± 15%.

Figure 00000006
Figure 00000006

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 42,60%±15%, нитрат бора 24,07%±20%, аммиак - 33,33%±15%. Исходное количество аммиака в этой реакции слишком велико, поэтому желательно добавить к предыдущей реакции гидрид бериллия, при этом пойдет параллельная реакция:The ratio of components: beryllium borohydride - 42.60% ± 15%, boron nitrate 24.07% ± 20%, ammonia - 33.33% ± 15%. The initial amount of ammonia in this reaction is too large, so it is advisable to add beryllium hydride to the previous reaction, and a parallel reaction will take place:

Figure 00000007
Figure 00000007

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 17,20%±15%, нитрат бора - 58,30%±20%, гидрид бериллия - 24,50%±10%. Комбинируя эти две реакции, можно добиться нужного оптимального исходного содержания аммиака. То есть реакция получится четырехкомпонентной. Этот же способ можно применить и ко всем рассмотренным выше и ниже реакциям.The ratio of components: beryllium borohydride - 17.20% ± 15%, boron nitrate - 58.30% ± 20%, beryllium hydride - 24.50% ± 10%. By combining these two reactions, you can achieve the desired optimal initial ammonia content. That is, the reaction will be four-component. The same method can be applied to all the reactions considered above and below.

Также все выше и ниже описанные реакции можно комбинировать между собой для получения нужной общей скорости реакции.Also, all of the above and below described reactions can be combined with each other to obtain the desired overall reaction rate.

Далее:Further:

Figure 00000008
Figure 00000008

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 41,81%±15%, нитрат бериллия - 28,75%±15%, аммиак - 29,44%±15%. С недавно открытым веществом N306 возможна реакция:The ratio of components: beryllium borohydride - 41.81% ± 15%, beryllium nitrate - 28.75% ± 15%, ammonia - 29.44% ± 15%. With the recently discovered substance N306, a reaction is possible:

Figure 00000009
Figure 00000009

Соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 44,35%±15%, шестиокись азота - 26,37%±15%, аммиак - 29,28%±15%.The ratio of components: beryllium borohydride - 44.35% ± 15%, nitrogen dioxide - 26.37% ± 15%, ammonia - 29.28% ± 15%.

Может пойти побочная реакция образования воды из водорода, но при таких температурах гидрид бериллия или сам бериллий будет реагировать с водяными парами и разлагать воду обратно до водорода.A side reaction may occur of the formation of water from hydrogen, but at such temperatures, beryllium hydride or beryllium itself will react with water vapor and decompose the water back to hydrogen.

Может пойти побочная реакция образования оксида бора, но в присутствии вышеназванных восстановителей он будет реагировать с азотом с образованием нитрида бора.A side reaction of the formation of boron oxide may occur, but in the presence of the above-mentioned reducing agents, it will react with nitrogen to form boron nitride.

СОЕДИНЕНИЯ ЛИТИЯ-АЛЮМИНИЯ.COMPOUNDS OF LITHIUM-ALUMINUM.

Более дешевой химической реакцией может быть также тройная двуэнергетическая реакция лития или алюминия и их соединений с участием бора. Литий обладает вторым после бериллия тепловыделением на единицу смеси - 19,93 кДж/г, а алюминий - на четвертом месте - 16,43 кДж/г-смеси. Но алюминий обладает другими достоинствами - он недефицитен и нетоксичен. Литий трудно разделяется с алюминием, и поэтому наиболее распространено их комплексное соединение.A cheaper chemical reaction can also be a triple dual-energy reaction of lithium or aluminum and their compounds with the participation of boron. Lithium has the second heat release after beryllium per unit mixture — 19.93 kJ / g, and aluminum — in fourth place — 16.43 kJ / g mixture. But aluminum has other advantages - it is not deficient and non-toxic. Lithium is difficult to separate with aluminum, and therefore their complex compound is most common.

Реакция боргидрида лития:The reaction of lithium borohydride:

Figure 00000010
Figure 00000010

Соотношение компонентов: боргидрид лития - 47,55%±15%, динитрамид аммония - 33,85%±15%, аммиак - 18,60%±15%. Или возможна такая же реакция с боргидридом алюминия:The ratio of components: lithium borohydride - 47.55% ± 15%, ammonium dinitramide - 33.85% ± 15%, ammonia - 18.60% ± 15%. Or the same reaction with aluminum borohydride is possible:

Figure 00000011
Figure 00000011

Соотношение компонентов: боргидрид алюминия - 49,80%±15%, динитрамид аммония - 32,40%±15%, аммиак - 17,80%±15%.The ratio of components: aluminum borohydride - 49.80% ± 15%, ammonium dinitramide - 32.40% ± 15%, ammonia - 17.80% ± 15%.

Реакция ДНА с боргидридом лития-алюминия является сумой этих двух реакций (далее также следует иметь в виду, что реакция с литием-алюминием эквивалентна двум реакциям - с литием и с алюминием).The reaction of DND with lithium aluminum borohydride is the sum of these two reactions (hereinafter, it should also be borne in mind that the reaction with lithium aluminum is equivalent to two reactions - with lithium and aluminum).

Рассмотрим возможные реакции:Consider the possible reactions:

Figure 00000012
Figure 00000012

Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 48,57%±15%, азотная кислота - 21,87%±15%, аммиак - 29,56%±15%.The ratio of components: lithium aluminum borohydride - 48.57% ± 15%, nitric acid - 21.87% ± 15%, ammonia - 29.56% ± 15%.

Figure 00000013
Figure 00000013

Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 48,85%±15%, пятиокись азота - 22,62%±15%, аммиак - 28,53%±10%.The ratio of components: lithium aluminum borohydride - 48.85% ± 15%, nitrogen pentoxide - 22.62% ± 15%, ammonia - 28.53% ± 10%.

Figure 00000014
Figure 00000014

Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 48,57%±15%, нитрат аммония - 27,78%±15%, аммиак - 23,65%±15%.The ratio of components: lithium aluminum borohydride - 48.57% ± 15%, ammonium nitrate - 27.78% ± 15%, ammonia - 23.65% ± 15%.

Figure 00000015
Figure 00000015

Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 49,26%±15%, динитрамид аммония - 32,75%±15%, аммиак - 17,99%±15%.The ratio of components: lithium aluminum borohydride - 49.26% ± 15%, ammonium dinitramide - 32.75% ± 15%, ammonia - 17.99% ± 15%.

Figure 00000016
Figure 00000016

Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 47,22%±15%, нитрат бора - 22,14%±15%, аммиак - 30,64%±15%.The ratio of components: lithium aluminum borohydride - 47.22% ± 15%, boron nitrate - 22.14% ± 15%, ammonia - 30.64% ± 15%.

Figure 00000017
Figure 00000017

Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 46,41%±15%, нитрат бериллия - 26,47%±15%, аммиак - 27,12%±15%. С недавно открытым веществом N3O6 возможна реакция:The ratio of components: lithium aluminum borohydride - 46.41% ± 15%, beryllium nitrate - 26.47% ± 15%, ammonia - 27.12% ± 15%. With the recently discovered substance N3O6, a reaction is possible:

Figure 00000018
Figure 00000018

Соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 49,00%±15%, шестиокись азота - 24,16%±15%, аммиак - 26,34%±15%.The ratio of components: lithium aluminum borohydride - 49.00% ± 15%, nitrogen dioxide - 24.16% ± 15%, ammonia - 26.34% ± 15%.

СОЕДИНЕНИЯ КРЕМНИЯ.SILICON COMPOUNDS.

Кремний находится на пятом месте по тепловыделению реакции с кислородом - 15,06 кДж/г-смеси. Но он обладает другим достоинством - это один из наиболее широко распространенных в природе элементов, и его оксид совершенно не токсичен.Silicon is in fifth place in terms of heat release from the reaction with oxygen - 15.06 kJ / g-mixture. But it has another advantage - it is one of the most widely distributed elements in nature, and its oxide is completely non-toxic.

Могут использоваться боргидрид кремния и аммиак с разными окислителями.Silicon borohydride and ammonia with different oxidizing agents can be used.

Figure 00000019
Figure 00000019

Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 46,96%±15%, азотная кислота - 22,56%±15%, аммиак - 30,48%±15%.The ratio of components: silicon borohydride - 46.96% ± 15%, nitric acid - 22.56% ± 15%, ammonia - 30.48% ± 15%.

Figure 00000020
Figure 00000020

Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 47,22%±15%, пятиокись азота - 23,33%±15%, аммиак - 29,46%±15%.The ratio of components: silicon borohydride - 47.22% ± 15%, nitrogen pentoxide - 23.33% ± 15%, ammonia - 29.46% ± 15%.

Figure 00000021
Figure 00000021

Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 46,96%±15%, нитрат аммония безводный - 28,65%±15%, аммиак - 24,39%±15%.The ratio of components: silicon borohydride - 46.96% ± 15%, anhydrous ammonium nitrate - 28.65% ± 15%, ammonia - 24.39% ± 15%.

Figure 00000022
Figure 00000022

Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 47,65%±15%, динитрамид аммония - 33,80%±15%, аммиак - 18,55%±15%.The ratio of components: silicon borohydride - 47.65% ± 15%, ammonium dinitramide - 33.80% ± 15%, ammonia - 18.55% ± 15%.

Figure 00000023
Figure 00000023

Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 45,61%±15%, нитрат бора - 22,81%±15%, аммиак - 31,58%±15%.The ratio of components: silicon borohydride - 45.61% ± 15%, boron nitrate - 22.81% ± 15%, ammonia - 31.58% ± 15%.

Figure 00000024
Figure 00000024

Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 44,81%±15%, нитрат бериллия - 27,26%±15%, аммиак - 27,92%±15%. С недавно открытым веществом N3O6 возможна реакция:The ratio of components: silicon borohydride - 44.81% ± 15%, beryllium nitrate - 27.26% ± 15%, ammonia - 27.92% ± 15%. With the recently discovered substance N3O6, a reaction is possible:

Figure 00000025
Figure 00000025

Соотношение компонентов: боргидрид кремния - 47,39%±15%, шестиокись азота - 24,93%±15%, аммиак - 27,68%±15%.The ratio of components: silicon borohydride - 47.39% ± 15%, nitrogen dioxide - 24.93% ± 15%, ammonia - 27.68% ± 15%.

СОЕДИНЕНИЯ БОРА - ТЕТРАБОРАН (жидкий).BORON COMPOUNDS - TETRABORANE (liquid).

Бор находится на третьем месте по тепловыделению реакции с кислородом - 18,02 кдж/г-смеси.Boron is in third place in terms of heat release from the reaction with oxygen - 18.02 kJ / g-mixture.

Бор может выступать и в качестве горючего, и в качестве источника второй энергетической реакции с азотом. Наиболее перспективен тетраборан - он содержит чуть меньше водорода, чем диборан (2,5 атома водорода на 1 атом бора вместо 3), зато легко сжижается (+18 C) и имеет примерно в 4 раза большую плотность в сжиженном состоянии, чем диборан в сверхкритическом состоянии. Еще более удобен в обращении декаборан - он твердый, но он содержит мало водорода - всего 1,4 атома водорода на 1 атом бора.Boron can act both as a fuel and as a source of a second energy reaction with nitrogen. The most promising is tetraborane - it contains slightly less hydrogen than diborane (2.5 hydrogen atoms per 1 boron atom instead of 3), but it easily liquefies (+18 C) and has about 4 times higher density in the liquefied state than diboran in the supercritical condition. Decaboran is even more convenient to handle - it is solid, but it contains little hydrogen - only 1.4 hydrogen atoms per 1 boron atom.

Рассмотрим реакции тетраборана с разными окислителями:Consider the reactions of tetraborane with various oxidizing agents:

Figure 00000026
Figure 00000026

Соотношение компонентов: тетраборан - 29,89%±25%, азотная кислота - 60,56%±30%, аммиак - 9,55%±9%. При этом следует иметь в виду, что так как бор является в данных реакциях и горючим веществом, и реагирует с азотом, то соотношения компонентов могут быть различными. Именно поэтому в разделе «соединения бора» взяты такие большие допуски содержания ингредиентов. То есть каждая реакция с боранами представляет собой две параллельные реакции (то же относится и к декаборану, см. ниже):The ratio of components: tetraboran - 29.89% ± 25%, nitric acid - 60.56% ± 30%, ammonia - 9.55% ± 9%. It should be borne in mind that since boron is a combustible substance in these reactions and reacts with nitrogen, the ratio of components can be different. That is why such large tolerances of the content of ingredients are taken in the section “boron compounds”. That is, each reaction with boranes represents two parallel reactions (the same applies to decaborane, see below):

Figure 00000027
Figure 00000027

Соотношение компонентов: тетраборан - 43,91%±15%, аммиак - 56,09%±15%. И вторая реакция:The ratio of components: tetraboran - 43.91% ± 15%, ammonia - 56.09% ± 15%. And the second reaction:

Figure 00000028
Figure 00000028

Соотношение компонентов: тетраборан - 38,83%±15%, азотная кислота - 61,17%±15%. Комбинируя эти две реакции можно получить различные сочетания коэффициентов реакции, в том числе - дробные.The ratio of components: tetraboran - 38.83% ± 15%, nitric acid - 61.17% ± 15%. By combining these two reactions, one can obtain various combinations of reaction coefficients, including fractional ones.

Далее:Further:

Figure 00000029
Figure 00000029

Соотношение компонентов: тетраборан - 40,49%±35%, пятиокись азота - 49,17%±45%, аммиак - 10,34%±10%.The ratio of components: tetraboran - 40.49% ± 35%, nitrogen pentoxide - 49.17% ± 45%, ammonia - 10.34% ± 10%.

Figure 00000030
Figure 00000030

Соотношение компонентов: тетраборан - 41,85%±35%, нитрат аммония - 31,41%±25%, аммиак - 26,74%±25%.The ratio of components: tetraboran - 41.85% ± 35%, ammonium nitrate - 31.41% ± 25%, ammonia - 26.74% ± 25%.

Figure 00000031
Figure 00000031

Соотношение компонентов: тетраборан - 42,08%±35%, ДНА - 48,96%±40%, аммиак - 8,96%±8%.The ratio of components: tetraboran - 42.08% ± 35%, DND - 48.96% ± 40%, ammonia - 8.96% ± 8%.

Figure 00000032
Figure 00000032

Соотношение компонентов: тетраборан - 37,65%±35%, нитрат бора - 46,32%±45%, аммиак - 16,03%±16%.The ratio of components: tetraboran - 37.65% ± 35%, boron nitrate - 46.32% ± 45%, ammonia - 16.03% ± 16%.

Figure 00000033
Figure 00000033

Соотношение компонентов: тетраборан - 36,33%±35%, нитрат бериллия - 54,38%±40%, аммиак - 9,29%±9%.The ratio of components: tetraboran - 36.33% ± 35%, beryllium nitrate - 54.38% ± 40%, ammonia - 9.29% ± 9%.

Figure 00000034
Figure 00000034

Соотношение компонентов: тетраборан - 40,75%±35%, шестиокись азота - 52,74%±40%, аммиак - 6,51%±6%.The ratio of the components: tetraboran - 40.75% ± 35%, nitrogen dioxide - 52.74% ± 40%, ammonia - 6.51% ± 6%.

СОЕДИНЕНИЯ БОРА - ДЕКАБОРАН (твердый).BORON COMPOUNDS - DECABORAN (solid).

Как сказано выше, все реакции с боранами представляют собой две параллельные реакции, например реакции \26-а\ и \26-б\. Рассмотрим реакции тетраборана с разными окислителями:As mentioned above, all reactions with boranes are two parallel reactions, for example, the reactions \ 26-a \ and \ 26-b \. Consider the reactions of tetraborane with various oxidizing agents:

Figure 00000035
Figure 00000035

Соотношение компонентов: декаборан - 37,68%±35%, азотная кислота - 51,81%±45%, аммиак - 10,51%±10%.The ratio of components: decaboran - 37.68% ± 35%, nitric acid - 51.81% ± 45%, ammonia - 10.51% ± 10%.

Figure 00000036
Figure 00000036

Соотношение компонентов: декаборан - 38,40%±35%, пятиокись азота - 50,90%±45%, аммиак - 10,70%±10%.The ratio of components: decaboran - 38.40% ± 35%, nitrogen pentoxide - 50.90% ± 45%, ammonia - 10.70% ± 10%.

Figure 00000037
Figure 00000037

Соотношение компонентов: декаборан - 39,12%±35%, нитрат аммония - 42,71%±35%, аммиак - 18,17%±18%.The ratio of components: decaboran - 39.12% ± 35%, ammonium nitrate - 42.71% ± 35%, ammonia - 18.17% ± 18%.

Figure 00000038
Figure 00000038

Соотношение компонентов: декаборан - 40,33%±35%, ДНА - 40,94%±35%, аммиак - 18,73%±18%.The ratio of components: decaboran - 40.33% ± 35%, DND - 40.94% ± 35%, ammonia - 18.73% ± 18%.

Figure 00000039
Figure 00000039

Соотношение компонентов: декаборан - 34,61%±25%, нитрат бора - 55,74%±30%, аммиак- 9,65%±9%.The ratio of components: decaboran - 34.61% ± 25%, boron nitrate - 55.74% ± 30%, ammonia - 9.65% ± 9%.

Figure 00000040
Figure 00000040

Соотношение компонентов: декаборан - 34,35%±25%, нитрат бериллия - 56,08%±30%, аммиак - 9,57%±9%.The ratio of components: decaboran - 34.35% ± 25%, beryllium nitrate - 56.08% ± 30%, ammonia - 9.57% ± 9%.

Figure 00000041
Figure 00000041

Соотношение компонентов: декаборан - 39,26%±35%, шестиокись азота - 44,33%±35%, аммиак - 16,41%±16%.The ratio of components: decaboran - 39.26% ± 35%, nitrogen dioxide - 44.33% ± 35%, ammonia - 16.41% ± 16%.

Все перечисленные водородовыделяющие РТ значительно повысят обороноспособность нашей страны.All of these hydrogen-releasing RTs will significantly increase the defense capability of our country.

Для управления скоростью реакции перечисленные составы могут смешиваться в любой пропорции, или в любой из вышеперечисленных зарядов может быть добавлен гидрид и/или боргидрид металла или бора. При этом последние практически не участвуют в ходе реакции, хотя и участвуют в изменении концентрации реагирующих веществ, практически можно считать, что они лишь претерпевают термическое разложение с выделением водорода.To control the reaction rate, the listed compositions can be mixed in any proportion, or a metal or boron hydride and / or borohydride can be added to any of the above charges. At the same time, the latter practically do not participate in the course of the reaction, although they participate in a change in the concentration of reacting substances, we can practically assume that they only undergo thermal decomposition with the evolution of hydrogen.

ПРИМЕР 1: ВеН2 = Be + Н2.EXAMPLE 1: BeH2 = Be + H2.

ПРИМЕР 2: В2Н6 = 2В + 3Н2.EXAMPLE 2: B2H6 = 2B + 3H2.

Два этих примера дают пример боргидрида.These two examples give an example of a borohydride.

ПРИМЕР 3: Be(ВН4)2 = Be + 2В + 4Н2EXAMPLE 3: Be (BH4) 2 = Be + 2B + 4H2

Claims (39)

1. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 37,42±15 мас.%, азотная кислота - 40,62±15 мас.%, аммиак - 21,96±15 мас.%.1. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 37.42 ± 15 wt.%, Nitric acid - 40.62 ± 15 wt.%, Ammonia - 21.96 ± 15 wt.%. 2. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 41,21±15 мас.%, пятиокись азота - 24,67±15 мас.%, аммиак - 31,12±15 мас.%.2. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 41.21 ± 15 wt.%, Nitrogen pentoxide - 24.67 ± 15 wt.%, Ammonia - 31.12 ± 15 wt.%. 3. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 43,93±15 мас.%, нитрат аммония 30,29±15 мас.%, аммиак - 25,78±15 мас.%.3. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 43.93 ± 15 wt.%, Ammonium nitrate 30.29 ± 15 wt.%, Ammonia - 25.78 ± 15 wt.%. 4. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 44,60±15 мас.%, динитрамид аммония (далее ДНА) - 35,76±15 мас.%, аммиак - 19,64±15 мас.%.4. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 44.60 ± 15 wt.%, Ammonium dinitramide (hereinafter DND) - 35.76 ± 15 wt.%, Ammonia - 19.64 ± 15 wt. .%. 5. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 42,60±15 мас.%, нитрат бора 24,07±20 мас.%, аммиак - 33,33±15 мас.%.5. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 42.60 ± 15 wt.%, Boron nitrate 24.07 ± 20 wt.%, Ammonia - 33.33 ± 15 wt.%. 6. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 17,20±15 мас.%, нитрат бора - 58,30±20 мас.%, гидрид бериллия - 24,50±10 мас.%.6. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 17.20 ± 15 wt.%, Boron nitrate - 58.30 ± 20 wt.%, Beryllium hydride - 24.50 ± 10 wt.%. 7. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 41,81±15 мас.%, нитрат бериллия - 28,75±15 мас.%, аммиак - 29,44±15 мас.%.7. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 41.81 ± 15 wt.%, Beryllium nitrate - 28.75 ± 15 wt.%, Ammonia - 29.44 ± 15 wt.%. 8. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид бериллия - 44,35±15 мас.%, шестиокись азота - 26,37±15 мас.%, аммиак - 29,28±15 мас.%.8. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: beryllium borohydride - 44.35 ± 15 wt.%, Nitrogen dioxide - 26.37 ± 15 wt.%, Ammonia - 29.28 ± 15 wt.%. 9. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития - 47,55±15 мас.%, динитрамид аммония - 33,85±15 мас.%, аммиак - 18,60±15 мас.%.9. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium borohydride - 47.55 ± 15 wt.%, Ammonium dinitramide - 33.85 ± 15 wt.%, Ammonia - 18.60 ± 15 wt.%. 10. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид алюминия - 49,80±15 мас.%, динитрамид аммония - 32,40±15 мас.%, аммиак - 17,80±15 мас.%.10. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: aluminum borohydride - 49.80 ± 15 wt.%, Ammonium dinitramide - 32.40 ± 15 wt.%, Ammonia - 17.80 ± 15 wt.%. 11. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 48,57±15 мас.%, азотная кислота - 21,87±15 мас.%, аммиак - 29,56±15 мас.%.11. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium aluminum borohydride - 48.57 ± 15 wt.%, Nitric acid - 21.87 ± 15 wt.%, Ammonia - 29.56 ± 15 wt.% . 12. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 48,85±15 мас.%, пятиокись азота - 22,62±15 мас.%, аммиак - 28,53±10 мас.%.12. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium aluminum borohydride - 48.85 ± 15 wt.%, Nitrogen pentoxide - 22.62 ± 15 wt.%, Ammonia - 28.53 ± 10 wt.% . 13. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 48,57±15 мас.%, нитрат аммония - 27,78±15 мас.%, аммиак - 23,65±15 мас.%.13. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium aluminum borohydride - 48.57 ± 15 wt.%, Ammonium nitrate - 27.78 ± 15 wt.%, Ammonia - 23.65 ± 15 wt.% . 14. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия -49,26±15 мас.%, динитрамид аммония - 32,75±15 мас.%, аммиак - 17,99±15 мас.%.14. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium aluminum borohydride -49.26 ± 15 wt.%, Ammonium dinitramide - 32.75 ± 15 wt.%, Ammonia - 17.99 ± 15 wt.% . 15. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 47,22±15 мас.%, нитрат бора - 22,14±15 мас.%, аммиак - 30,64±15 мас.%.15. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium aluminum borohydride - 47.22 ± 15 wt.%, Boron nitrate - 22.14 ± 15 wt.%, Ammonia - 30.64 ± 15 wt.% . 16. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 46,41±15 мас.%, нитрат бериллия - 26,47±15 мас.%, аммиак - 27,12±15 мас. %.16. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium aluminum borohydride - 46.41 ± 15 wt.%, Beryllium nitrate - 26.47 ± 15 wt.%, Ammonia - 27.12 ± 15 wt. % 17. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид лития-алюминия - 49,00±15 мас.%, шестиокись азота - 24,16±15 мас.%, аммиак - 26,34±15 мас.%.17. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: lithium aluminum borohydride - 49.00 ± 15 wt.%, Nitrogen dioxide - 24.16 ± 15 wt.%, Ammonia - 26.34 ± 15 wt.% . 18. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 46,96±15 мас.%, азотная кислота - 22,56±15 мас.%, аммиак - 30,48±15 мас.%.18. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: silicon borohydride - 46.96 ± 15 wt.%, Nitric acid - 22.56 ± 15 wt.%, Ammonia - 30.48 ± 15 wt.%. 19. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 47,22±15 мас.%, пятиокись азота - 23,33±15 мас. %, аммиак - 29,46±15 мас.%.19. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: silicon borohydride - 47.22 ± 15 wt.%, Nitrogen pentoxide - 23.33 ± 15 wt. %, ammonia - 29.46 ± 15 wt.%. 20. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 46,96±15 мас.%, нитрат аммония безводный - 28,65±15 мас.%, аммиак - 24,39±15 мас.%.20. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: silicon borohydride - 46.96 ± 15 wt.%, Anhydrous ammonium nitrate - 28.65 ± 15 wt.%, Ammonia - 24.39 ± 15 wt.%. 21. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 47,65±15 мас.%, динитрамид аммония - 33,80±15 мас.%, аммиак - 18,55±15 мас.%.21. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: silicon borohydride - 47.65 ± 15 wt.%, Ammonium dinitramide - 33.80 ± 15 wt.%, Ammonia - 18.55 ± 15 wt.%. 22. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 45,61±15 мас.%, нитрат бора - 22,81±15 мас.%, аммиак - 31,58±15 мас.%.22. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: silicon borohydride - 45.61 ± 15 wt.%, Boron nitrate - 22.81 ± 15 wt.%, Ammonia - 31.58 ± 15 wt.%. 23. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 44,81±15 мас.%, нитрат бериллия - 27,26±15 мас.%, аммиак - 27,92±15 мас.%.23. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: silicon borohydride - 44.81 ± 15 wt.%, Beryllium nitrate - 27.26 ± 15 wt.%, Ammonia - 27.92 ± 15 wt.%. 24. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: боргидрид кремния - 47,39±15 мас.%, шестиокись азота - 24,93±15 мас.%, аммиак - 27,68±15 мас.%.24. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: silicon borohydride - 47.39 ± 15 wt.%, Nitrogen dioxide - 24.93 ± 15 wt.%, Ammonia - 27.68 ± 15 wt.%. 25. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 29,89±25 мас.%, азотная кислота - 60,56±30 мас.%, аммиак - 9,55±9 мас.%.25. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: tetraborane - 29.89 ± 25 wt.%, Nitric acid - 60.56 ± 30 wt.%, Ammonia - 9.55 ± 9 wt.%. 26. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 40,49±35 мас.%, пятиокись азота - 49,17±45 мас.%, аммиак - 10,34±10 мас.%.26. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: tetraborane - 40.49 ± 35 wt.%, Nitrogen pentoxide - 49.17 ± 45 wt.%, Ammonia - 10.34 ± 10 wt.%. 27. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 41,85±35 мас.%, нитрат аммония - 31,41±25 мас.%, аммиак - 26,74±25 мас.%.27. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: tetraborane - 41.85 ± 35 wt.%, Ammonium nitrate - 31.41 ± 25 wt.%, Ammonia - 26.74 ± 25 wt.%. 28. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 42,08±35 мас.%, динитрамид аммония - 48,96±40 мас.%, аммиак - 8,96±8 мас.%.28. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: tetraborane - 42.08 ± 35 wt.%, Ammonium dinitramide - 48.96 ± 40 wt.%, Ammonia - 8.96 ± 8 wt.%. 29. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 37,65±35 мас.%, нитрат бора - 46,32±45 мас. %, аммиак -16,03±16 мас.%.29. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: tetraboran - 37.65 ± 35 wt.%, Boron nitrate - 46.32 ± 45 wt. %, ammonia -16.03 ± 16 wt.%. 30. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 36,33±35 мас.%, нитрат бериллия - 54,38±40 мас.%, аммиак - 9,29±9 мас.%.30. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: tetraborane - 36.33 ± 35 wt.%, Beryllium nitrate - 54.38 ± 40 wt.%, Ammonia - 9.29 ± 9 wt.%. 31. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: тетраборан - 40,75±35 мас.%, шестиокись азота - 52,74±40 мас.%, аммиак - 6,51±6 мас.%.31. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: tetraborane - 40.75 ± 35 wt.%, Nitrogen hexoxide - 52.74 ± 40 wt.%, Ammonia - 6.51 ± 6 wt.%. 32. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: декаборан - 37,68±35 мас.%, азотная кислота - 51,81±45 мас.%, аммиак - 10,51±10 мас.%.32. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: decaboran - 37.68 ± 35 wt.%, Nitric acid - 51.81 ± 45 wt.%, Ammonia - 10.51 ± 10 wt.%. 33. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: декаборан - 38,40±35 мас.%, пятиокись азота - 50,90±45 мас.%, аммиак - 10,70±10 мас.%.33. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: decaboran - 38.40 ± 35 wt.%, Nitrogen pentoxide - 50.90 ± 45 wt.%, Ammonia - 10.70 ± 10 wt.%. 34. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: декаборан - 40,33±35 мас.%, ДНА - 40,9±35 мас.%, аммиак - 18,73±18 мас.%.34. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: decaboran - 40.33 ± 35 wt.%, DND - 40.9 ± 35 wt.%, Ammonia - 18.73 ± 18 wt.%. 35. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: декаборан - 34,61±25 мас.%, нитрат бора - 55,74±30 мас.%, аммиак - 9,65±9 мас.%.35. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: decaboran - 34.61 ± 25 wt.%, Boron nitrate - 55.74 ± 30 wt.%, Ammonia - 9.65 ± 9 wt.%. 36. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: декаборан - 34,35±25 мас.%, нитрат бериллия - 56,08±30 мас.%, аммиак - 9,57±9 мас. %.36. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: decaboran - 34.35 ± 25 wt.%, Beryllium nitrate - 56.08 ± 30 wt.%, Ammonia - 9.57 ± 9 wt. % 37. Ракетное топливо, отличающееся тем, что имеет следующее соотношение компонентов: декаборан - 39,26±35 мас.%, шестиокись азота - 44,33±35 мас.%, аммиак - 16,41±16 мас. %.37. Rocket fuel, characterized in that it has the following ratio of components: decaborane - 39.26 ± 35 wt.%, Nitrogen hexane - 44.33 ± 35 wt.%, Ammonia - 16.41 ± 16 wt. % 38. Ракетное топливо по любому из пп. 1-37, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит гидрид и/или боргидрид металла или бора или содержит дополнительное к указанному в пп. 1-24 количество этих компонентов.38. Rocket fuel according to any one of paragraphs. 1-37, characterized in that it further comprises a hydride and / or borohydride of a metal or boron, or contains additional to that specified in paragraphs. 1-24 amount of these components. 39. Ракетное топливо, отличающееся тем, что представляет собой смесь топлив по любому из пп. 1-38. 39. Rocket fuel, characterized in that it is a mixture of fuels according to any one of paragraphs. 1-38.
RU2014124616/05A 2014-06-17 2014-06-17 Staroverov's propellant - 17 (versions) RU2572886C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124616/05A RU2572886C1 (en) 2014-06-17 2014-06-17 Staroverov's propellant - 17 (versions)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124616/05A RU2572886C1 (en) 2014-06-17 2014-06-17 Staroverov's propellant - 17 (versions)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572886C1 true RU2572886C1 (en) 2016-01-20

Family

ID=55087074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124616/05A RU2572886C1 (en) 2014-06-17 2014-06-17 Staroverov's propellant - 17 (versions)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572886C1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3116187A (en) * 1961-03-17 1963-12-31 Jolm J Scanlon Gelled nitric acid rocket propellant containing silica gel
US3369943A (en) * 1959-12-28 1968-02-20 Exxon Research Engineering Co Gelled solid rocket propellant reinforced with unoriented microfibers
US3577289A (en) * 1968-02-12 1971-05-04 Jacque C Morrell Composite high energy solid rocket propellants and process for same
RU2182163C2 (en) * 1995-06-07 2002-05-10 Уильям К. Орр Fuel composition
RU2244704C2 (en) * 1999-02-26 2005-01-20 Свенска Рюмдактиеболагет Dinitramide-based liquid single-base propellants
RU2486230C1 (en) * 2012-07-04 2013-06-27 Николай Евгеньевич Староверов Combustible rocket propellant (versions) and method for preparation thereof

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3369943A (en) * 1959-12-28 1968-02-20 Exxon Research Engineering Co Gelled solid rocket propellant reinforced with unoriented microfibers
US3116187A (en) * 1961-03-17 1963-12-31 Jolm J Scanlon Gelled nitric acid rocket propellant containing silica gel
US3577289A (en) * 1968-02-12 1971-05-04 Jacque C Morrell Composite high energy solid rocket propellants and process for same
RU2182163C2 (en) * 1995-06-07 2002-05-10 Уильям К. Орр Fuel composition
RU2244704C2 (en) * 1999-02-26 2005-01-20 Свенска Рюмдактиеболагет Dinitramide-based liquid single-base propellants
RU2486230C1 (en) * 2012-07-04 2013-06-27 Николай Евгеньевич Староверов Combustible rocket propellant (versions) and method for preparation thereof

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Я.М.ПАУШКИН ЖИДКИЕ И ТВЕРДЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ ТОПЛИВА, М., ИЗД. НАУКА, 1978, с.130-137, 103-107. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Maggi et al. Theoretical analysis of hydrides in solid and hybrid rocket propulsion
Chaturvedi et al. Review on thermal decomposition of ammonium nitrate
Yang et al. Thermal decomposition and combustion of ammonium dinitramide
Jeong et al. Ultrafast igniting, low toxicity hypergolic hybrid solid fuels and hydrogen peroxide oxidizer
Matsunaga et al. Thermal decomposition characteristics of mixtures of ammonium dinitramide and copper (II) oxide
Rodriguez et al. Hydrogen generation from ammonia borane and water through combustion reactions with mechanically alloyed Al· Mg powder
Bhosale et al. Rapid ignition of “green” bipropellants enlisting hypergolic copper (II) promoter-in-fuel
Sam et al. Exploring the possibilities of energetic ionic liquids as non-toxic hypergolic bipropellants in liquid rocket engines
Vara et al. Nanomaterials as modifier for composite solid propellants
Cao et al. Thermal decomposition behavior, kinetics, thermal safety and burning characteristics of guanidinium-5-aminotetrazole (GA) based propellants
RU2572886C1 (en) Staroverov's propellant - 17 (versions)
RU2576857C2 (en) Staroverov(s-18 rocket propellant /versions/
RU2570444C1 (en) Staroverov's propellant - 19 /versions/
RU2516711C1 (en) Staroverov's rocket propellant - 15 (versions)
RU2570008C1 (en) Staroverov's explosive charge (versions)
RU2582712C2 (en) Rocket propellant /versions/
RU2583462C2 (en) Staroverov-2 explosive /versions/
RU2607385C2 (en) Charge for light-gas gun - 12 (versions)
RU2570011C1 (en) Charge for light gas gun-ii (versions)
RU2570022C1 (en) Method for improving propellants and propellant (versions)
RU2572887C1 (en) Staroverov's propellant-20 (versions)
RU2570012C1 (en) Staroverov's propellant - 3 (versions)
RU2555870C1 (en) Staroverov(s rocket fuel 21 (versions)
RU2579124C2 (en) Charge for light-gas weapon - 13 /versions/
RU2555872C1 (en) Staroverov(s explosive 21 (versions)