RU2819727C1 - Pyrotechnic composition creating infrared radiation - Google Patents

Pyrotechnic composition creating infrared radiation Download PDF

Info

Publication number
RU2819727C1
RU2819727C1 RU2023122017A RU2023122017A RU2819727C1 RU 2819727 C1 RU2819727 C1 RU 2819727C1 RU 2023122017 A RU2023122017 A RU 2023122017A RU 2023122017 A RU2023122017 A RU 2023122017A RU 2819727 C1 RU2819727 C1 RU 2819727C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compositions
aluminum
composition
infrared radiation
infrared
Prior art date
Application number
RU2023122017A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Алексеевич Кондратьев
Александр Юрьевич Тузов
Владимир Александрович Ваулин
Станислав Георгиевич Федоров
Роман Евгеньевич Мунаров
Ширин Латиф оглы Гусейнов
Андрей Владимирович Истомин
Валентина Ивановна Апухтина
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (АО "ГНИИХТЭОС")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (АО "ГНИИХТЭОС") filed Critical Акционерное общество "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (АО "ГНИИХТЭОС")
Application granted granted Critical
Publication of RU2819727C1 publication Critical patent/RU2819727C1/en

Links

Abstract

FIELD: military equipment.
SUBSTANCE: invention relates to methods of individual protection of aircraft from high-precision weapons equipped with homing heads. Pyrotechnic composition based on aluminum and iron oxide is a source of infrared radiation for creating a false thermal target. Composition additionally contains fluoroplastic F-42 and graphite with the following ratio of components, wt %: fluoroplastic F-42 30–40; aluminum with fraction from 0.2 to 10 mcm 35–45; iron (III) oxide 15–25; graphite 6, over 100 % of the main composition.
EFFECT: enabling creation of blocks of pyrotechnic composition with infrared radiation with short ignition delay time and longer burning time than in existing MTV- and ATV-compositions, and infrared characteristics close to infrared characteristics of protected objects.
1 cl, 1 dwg, 2 tbl

Description

Изобретение относится к методам индивидуальной защиты летательных аппаратов от высокоточных средств поражения, оснащенных головками самонаведения.The invention relates to methods for individual protection of aircraft from high-precision weapons equipped with homing heads.

Для защиты самолетов и вертолетов от ракет с инфракрасной (ИК) головкой самонаведения в настоящее время широко используются запускаемые с самолетов авиационные помеховые патроны (АПП) - источники оптической ложной тепловой цели (ЛТЦ), содержащие пиротехнические композиции, создающие при горении излучение с ИК характеристиками, аналогичными характеристикам излучения двигателя самолета. ЛТЦ являются одним из наиболее эффективных, надежных и экономичных средств защиты от самонаводящихся ракет.To protect airplanes and helicopters from missiles with infrared (IR) homing heads, aircraft jamming cartridges (APCs) launched from aircraft are currently widely used - sources of optical false thermal targets (OLTs), containing pyrotechnic compositions that create radiation with IR characteristics when burning, similar to the radiation characteristics of an aircraft engine. LTCs are one of the most effective, reliable and economical means of protection against homing missiles.

Известные источники оптических ложных целей обычно содержат пиротехнические составы, содержащие органический связующий компонент, спрессованные в брикеты или таблетки или нанесенные на фольгу, пленку или тонкие пластинки. При обнаружении приближающейся к цели ракеты из пускового устройства защищаемого объекта вылетает источник с пиротехнической композицией (ПК), воспламеняется и образует оптическую ложную тепловую цель. Горение происходит по всей поверхности брикета ПК, создавая интенсивный инфракрасный источник в требуемом диапазоне длин волн, который может увести инфракрасную систему самонаведения ракеты от цели.Known sources of optical decoys typically contain pyrotechnic compositions containing an organic binder component, compressed into briquettes or tablets or applied to foil, film or thin plates. When a missile approaching the target is detected, a source with a pyrotechnic composition (PC) flies out from the launcher of the protected object, ignites and forms an optical false thermal target. Combustion occurs over the entire surface of the PC briquette, creating an intense infrared source in the required wavelength range, which can lead the missile's infrared homing system away from the target.

Наиболее распространенными в настоящее время и применяемые в различных странах в качестве источника ЛТЦ являются составы на основе магния, политетрафторэтилена и витона, так называемые MTV-композиции, изготавливаемые в виде таблеток, тонких пластинок с нанесенными на них композициями из этих материалов. В настоящее время на основе MTV композиций для защиты различных типов самолетов создано целое семейство АПП, например, MJU-7A/B, MJU-8A/B, MJU-53/B (США), PPI-50-1, PPI-50-3, PPI-26 (РФ), FG-3,FG-5 (Израиль), М-206, М-211 и др.The most common currently used in various countries as a source of LTC are compositions based on magnesium, polytetrafluoroethylene and viton, the so-called MTV compositions, manufactured in the form of tablets, thin plates with compositions of these materials applied to them. Currently, based on MTV compositions, a whole family of anti-aircraft guns has been created to protect various types of aircraft, for example, MJU-7A/B, MJU-8A/B, MJU-53/B (USA), PPI-50-1, PPI-50- 3, PPI-26 (RF), FG-3,FG-5 (Israel), M-206, M-211, etc.

MTV-композиции получают прессованием при высоком давлении и последующей термообработкой при высокой температуре или в ряде случаев экструзией при давлении до 34 МПа и температуре до 177 °C (патенты США № 6675716, № 9000560). Эти композиции довольно широко и детально исследовали E.-Ch. Koch с сотрудниками (пат. США № 6635130, 6675716, № 7404867).MTV compositions are obtained by pressing at high pressure and subsequent heat treatment at high temperatures or, in some cases, extrusion at pressures up to 34 MPa and temperatures up to 177 °C (US patents No. 6675716, No. 9000560). These compositions have been studied quite extensively and in detail by E.-Ch. Koch and associates (US Pat. No. 6635130, 6675716, No. 7404867).

Проблема MTV-композиций состоит в том, что они очень чувствительны к трению, удару и электростатическому разряду. Они требуют серьезной защиты оператора во время разгрузки смесителя, загрузки в сушильный шкаф и операций по разделению материала на части. Для изготовления композиций требуются дорогие компоненты: связующие (полиароматические соединения, полистирол, каучуки, нитроцеллюлоза) и сферический магний (пат. США 6312625). Кроме того, новые поисковые системы антиавиационных ракет противника способны распознавать спектральные характеристики давно используемых MTV-ловушек и игнорировать их.The problem with MTV songs is that they are very sensitive to friction, shock and electrostatic discharge. They require significant operator protection during mixer unloading, oven loading and material separation operations. The manufacture of compositions requires expensive components: binders (polyaromatic compounds, polystyrene, rubbers, nitrocellulose) and spherical magnesium (US Pat. No. 6312625). In addition, new search engines for enemy anti-aircraft missiles are able to recognize the spectral characteristics of long-used MTV decoys and ignore them.

Для устранения этих недостатков было предложено заменить в MTV-композициях часть витона, используемого в качестве технологической добавки, на полиароматические термопласты (пат. США № 6312625, № 6432231). Композицию можно получить экструзией. Кроме того, при пиролизе полиароматических термопластов во время горения образуются частицы углерода, что повышает радиантное излучение в ближнем (2,0-2,6 мкм) и среднем (3,2-4,8 мкм) ИК диапазоне длин волн.To eliminate these shortcomings, it was proposed to replace part of the Viton used as a technological additive in MTV compositions with polyaromatic thermoplastics (US Pat. No. 6312625, No. 6432231). The composition can be produced by extrusion. In addition, when polyaromatic thermoplastics pyrolyze during combustion, carbon particles are formed, which increases radiant radiation in the near (2.0-2.6 μm) and mid-IR (3.2-4.8 μm) wavelength range.

В последнее время исследуются пиротехнические композиции с ИК излучением, в которых магний заменен на алюминий, так называемые ATV-композиции. Пиротехнические реакционные ATV-композиции на основе алюминия и фторполимеров - политетрафторэтилена (ПТФЭ), полимонофторуглерода, поливинилиденфторида для создания ложных целей описаны в патентах США US № 6635130, № 6312625, № 6432231. Как следует из публикаций [Elsaidy A. et al. Infrared Spectra of Aluminum Fluorocarbon Polymer Compositions to Thermal Signature of Jet Engine. Journal of Material Sciences. 2018. v. 6. № 3. pp. 189-197; Elbasuney S. et al.. Infrared Signature of Novel Super-Thermite (Fe2O3/Mg) Fluorocarbon Nanocomposite for Effective Countermeasures of Infrared Seekers Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 2018. v.28, № 5. - pp. 1718-1727], реакционные композиции, описанные в патентах US № 6547993, № 6593410, могут быть использованы в качестве источника ЛТЦ. В европейских патентах ЕР № 1090895, № 1129054 и № 0948735. В патентах US № 10173944 и US № 11014859 предложены литьевые композиции для создания ЛТЦ на основе 20-30 % перфторполиэфиров с концевыми гидроксильными группами, 50-70 % алюминия или сплава алюминия с магнием с добавкой отвердителя - диизоцианата и ароматических соединений. Основная реакция протекает по схеме 4Al + 3(CF2-CF2) → 4AlF3 + 6C.Recently, pyrotechnic compositions with infrared radiation have been studied, in which magnesium is replaced by aluminum, the so-called ATV compositions. Pyrotechnic reaction ATV compositions based on aluminum and fluoropolymers - polytetrafluoroethylene (PTFE), polymonofluorocarbon, polyvinylidene fluoride for creating decoys are described in US patents US No. 6635130, No. 6312625, No. 6432231. As follows from the publications [Elsaidy A. et al. Infrared Spectra of Aluminum Fluorocarbon Polymer Compositions to Thermal Signature of Jet Engine. Journal of Material Sciences. 2018. v. 6. No. 3. pp. 189-197; Elbasuney S. et al.. Infrared Signature of Novel Super-Thermite (Fe 2 O 3 /Mg) Fluorocarbon Nanocomposite for Effective Countermeasures of Infrared Seekers Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 2018. v.28, no. 5. - pp. 1718-1727], the reaction compositions described in US patents No. 6547993, No. 6593410, can be used as a source of LTC. European patents EP No. 1090895, No. 1129054 and No. 0948735. US patents No. 10173944 and US No. 11014859 propose casting compositions for creating LTC based on 20-30% perfluoropolyethers with terminal hydroxyl groups, 50-70% aluminum or an aluminum alloy with magnesium with the addition of a hardener - diisocyanate and aromatic compounds. The main reaction proceeds according to the scheme 4Al + 3(CF 2 -CF 2 ) → 4AlF 3 + 6C.

К недостаткам этих композиций можно отнести относительно большое время задержки воспламенения (ВЗВ), а также меньшее содержание фтора по сравнению с содержанием фтора в ПТФЭ и недостаточную продолжительность горения. Это снижает теплоту реакции и уменьшает интенсивность ИК излучения.The disadvantages of these compositions include a relatively long ignition delay time (IDT), as well as a lower fluorine content compared to the fluorine content in PTFE and insufficient combustion duration. This reduces the heat of reaction and reduces the intensity of the IR radiation.

Наиболее близким к сущности данного изобретения и выбранные нами в качестве прототипа являются ЛТЦ на основе термитов из смеси алюминия с оксидами железа, кальция, вольфрама, магния, изготовленных в виде тонких пластинок (US 7441503 B1, опубл. 28.10.2008). Преимущество таких композиций состоит в том, что после окончания реакции в термитах образовавшийся горячий металл испускает, главным образом, вторичное ИК излучение и незначительное излучение в видимом и УФ-диапазонах спектра. Кроме того, облако из нагретых пластинок имеет относительно продолжительное существование, поэтому нет необходимости в использовании композиций с медленной скоростью горения.The closest to the essence of this invention and chosen by us as a prototype are LTC based on thermites from a mixture of aluminum with oxides of iron, calcium, tungsten, magnesium, manufactured in the form of thin plates (US 7441503 B1, publ. 10.28.2008). The advantage of such compositions is that after the completion of the reaction in thermites, the resulting hot metal emits mainly secondary IR radiation and minor radiation in the visible and UV spectral ranges. In addition, the cloud of heated plates has a relatively long existence, so there is no need to use compositions with a slow burning rate.

Недостаток термитных композиций для ЛТЦ заключается в том, что прессованные тонкие пластинки имеют недостаточную прочность и при выстреле, вероятно, дробятся на мелкие фрагменты, в результате чего быстро остывают и прекращают создавать ИК излучение в заданное время. Введение связующих (политетрафторэтилен, бутилкаучук, поливинилацетат) для повышения прочности приводит к снижению скорости реакции. Кроме того, при сгорании термитов появляется слабое УФ-излучение, и головка самонаведения ракеты может селектировать цель.The disadvantage of thermite compositions for LTC is that the pressed thin plates have insufficient strength and, when fired, are likely to be crushed into small fragments, as a result of which they quickly cool and stop creating IR radiation at a given time. The introduction of binders (polytetrafluoroethylene, butyl rubber, polyvinyl acetate) to increase strength leads to a decrease in the reaction rate. In addition, when thermites burn, weak UV radiation appears, and the missile's homing head can select a target.

Целью данного изобретения является создание блоков пиротехнической композиции с ИК-излучением с малым ВЗВ и большим временем горения, чем в существующих MTV- и ATV-композициях и ИК-характеристиками, близкими к ИК-характеристикам защищаемых объектов.The purpose of this invention is to create blocks of a pyrotechnic composition with infrared radiation with low explosive potential and a longer burning time than in existing MTV and ATV compositions and infrared characteristics close to the infrared characteristics of the protected objects.

Поставленная цель достигается тем, что предложена пиротехническая композиция, являющаяся источником инфракрасного излучения для создания ложной тепловой цели, на основе алюминия и оксида железа, характеризующаяся тем, что дополнительно содержит фторопласт Ф-42 и графит при следующем соотношении компонентов, мас. %:This goal is achieved by the fact that a pyrotechnic composition is proposed, which is a source of infrared radiation to create a false thermal target, based on aluminum and iron oxide, characterized by the fact that it additionally contains fluoroplastic F-42 and graphite in the following ratio of components, wt. %:

Фторопласт Ф-42Fluoroplast F-42 30-4030-40 Алюминий фракции от 0,2 до 10 мкмAluminum fractions from 0.2 to 10 microns 35-4535-45 Оксид железа (III)Iron(III) oxide 15-2515-25 ГрафитGraphite 6, свыше 100 % основной композиции6, over 100% of the main composition

Новизна изобретения заключается в том, что добавление термитной смеси позволяет увеличить скорость и интенсивность горения ПК, что обеспечивает выход на режим в течение 0,5 с и увеличивает время горения ПК до 4 с. Кроме того, использование фторопласта Ф-42, имеющего температуру размягчения около 150 °С вместо ПТФЭ, который не плавится и блоки которого с алюминием и другими металлами получают спеканием при температуре 370-380 °С, позволило снизить температуру горячего прессования до 200 °С.The novelty of the invention lies in the fact that the addition of a thermite mixture makes it possible to increase the speed and intensity of PC combustion, which ensures that the combustion mode is reached within 0.5 s and increases the PC combustion time to 4 s. In addition, the use of fluoroplastic F-42, which has a softening temperature of about 150 °C, instead of PTFE, which does not melt and whose blocks with aluminum and other metals are produced by sintering at a temperature of 370-380 °C, made it possible to reduce the hot pressing temperature to 200 °C.

Для проведения испытаний и выбора оптимальной композиции были изготовлены таблетки пиротехнических композиций диаметром 9 мм и высотой 6 мм с разным содержанием компонентов. Способ получения композиций приведен в примере 1.To conduct tests and select the optimal composition, tablets of pyrotechnic compositions with a diameter of 9 mm and a height of 6 mm with different contents of components were made. The method for obtaining the compositions is given in example 1.

Пример 1Example 1

Соотношение компонентов Ф-42В: Fe2O3: алюминий АСД-4 = 35: 22,5: 42,5 мас. %.Component ratio F-42V: Fe 2 O 3: aluminum ASD-4 = 35: 22.5: 42.5 wt. %.

В чашу шаровой планетарной мельницы загружают предварительно взвешенныеPre-weighed materials are loaded into the bowl of a planetary ball mill.

компоненты в расчете на 10 г композиции и добавляют 30 мл гексана. Смесь интенсивно перемешивают при 180 об/мин в течение 60 мин. После чего композиция извлекается из чаши и выдерживается до постоянной массы в сушильном шкафу при 50 °С. 1 г высушенного порошка помещают в пресс-форму диаметром 9 мм, и нагревают при температуре 200 °С в течение 180 мин, после чего нагретый порошок прессуют при 0,8 МПа и получают таблетку диаметром 9 мм и высотой 6 мм.components per 10 g of composition and add 30 ml of hexane. The mixture is vigorously stirred at 180 rpm for 60 minutes. After which the composition is removed from the bowl and kept to constant weight in a drying cabinet at 50 °C. 1 g of dried powder is placed in a mold with a diameter of 9 mm and heated at a temperature of 200 ° C for 180 minutes, after which the heated powder is pressed at 0.8 MPa to obtain a tablet with a diameter of 9 mm and a height of 6 mm.

Аналогично получали таблетки при других соотношениях компонентов одинаковой массы, но в зависимости от состава с небольшими отклонениями по высоте. Состав композиций приведен в табл. 1. Состав композиций 10-12 находятся за пределами заявляемого диапазона соотношений компонентов.Tablets were prepared similarly with other ratios of components of the same mass, but depending on the composition with slight deviations in height. The composition of the compositions is given in table. 1. The composition of compositions 10-12 are outside the declared range of component ratios.

Проведены эксперименты с различными вариантами разработанных композиций и прототипа (табл. 1) с определением параметров времени задержки самовоспламенения (ВЗВ), времени горения и температуры горения.Experiments were carried out with various variants of the developed compositions and the prototype (Table 1) with determination of the parameters of the self-ignition delay time (SID), combustion time and combustion temperature.

ВЗВ определяли по времени самовоспламенения таблетки после ее помещения в муфельную печь, нагретую до 550 °С и до момента вспышки. Время и продолжительность горения определялось с помощью тепловизора Flir SC660. Инициирование горения осуществлялось с помощью нагретой нихромовой проволоки.VZV was determined by the time of self-ignition of the tablet after it was placed in a muffle furnace heated to 550 °C until the moment of flashing. The time and duration of combustion were determined using a Flir SC660 thermal imager. Combustion was initiated using a heated nichrome wire.

В табл. 1 приведены результаты испытания ПК различного состава, полученных по разработанной технологии.In table Table 1 shows the results of testing PCs of various compositions obtained using the developed technology.

Таблица 1. Составы ПК и результаты испытания образцов Table 1. PC compositions and sample test results

№ образцаSample No. Содержание компонентов, %Content of components, % ВЗВ, относит. единицыVZV, relates. units Время горения образца, сSample burning time, s Максималь-ная темпе-ратура горения, °СMaximum combustion temperature, °C Ф-42ВF-42V Fe2O3 Fe2O3 АСД-4ASD-4 УДАUDA АСД-6ASD-6 прототипprototype 35 ПТФЭ35 PTFE -- 6565 -- -- 1,001.00 0,70.7 17601760 11 30thirty 2525 4545 0,580.58 3,03.0 17001700 22 3232 2525 4343 -- -- 0,480.48 3,23.2 16801680 33 3535 22,522.5 42,542.5 -- -- 0,480.48 3,63.6 16701670 44 3535 22,522.5 -- 42,542.5 -- 0,400.40 3,03.0 16801680 55 3535 22,522.5 -- -- 42,542.5 0,450.45 3,43.4 16701670 66 3535 22,522.5 32,532.5 1010 -- 0,440.44 3,43.4 16701670 77 3838 2222 4040 -- -- 0,450.45 3,83.8 16501650 88 4040 2222 3838 -- -- 0,500.50 3,93.9 16601660 99 4040 2020 4040 -- -- 0,500.50 3,83.8 16501650 1010 2828 2525 4747 -- -- 0,540.54 1,71.7 17201720 11eleven 4242 2727 3131 -- -- 0,620.62 2,92.9 16501650 1212 4040 1212 4848 -- -- 0,600.60 3,13.1 17001700

Исходя из полученных результатов выявлено, что наилучшим образом проявили себя композиции со следующим соотношением компонентов, мас. %: фторопласт Ф-42 - 30-40, алюминий - 35-45, оксид железа (III) - 15-25.Based on the results obtained, it was revealed that compositions with the following ratio of components, wt., performed best. %: fluoroplastic F-42 - 30-40, aluminum - 35-45, iron (III) oxide - 15-25.

Можно сделать вывод, что при недостаточном содержании фторопласта (менее 30%), наблюдается снижение времени горения образца, вызванное его фрагментацией. В свою очередь, при избыточном содержании фторопласта (более 40%), увеличивается ВЗВ и уменьшается скорость самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).It can be concluded that when the fluoroplastic content is insufficient (less than 30%), a decrease in the combustion time of the sample is observed, caused by its fragmentation. In turn, with an excess content of fluoroplastic (more than 40%), the VZV increases and the rate of self-propagating high-temperature synthesis (SHS) decreases.

Содержание оксида железа(III) менее 15% негативно сказывается на скорости горения образца и полноте реакции, что объясняется наличием свободного алюминия в продуктах реакции. Содержание оксида железа(III) выше 2 % влечет за собой увеличение скорости горения образца, что негативно сказывается на времени его жизни.The content of iron(III) oxide less than 15% negatively affects the combustion rate of the sample and the completeness of the reaction, which is explained by the presence of free aluminum in the reaction products. The content of iron(III) oxide above 2% entails an increase in the combustion rate of the sample, which negatively affects its lifetime.

Содержание алюминия менее 35% влечет за собой снижение температуры и скорости горения, что говорит о недостаточном количестве «горючего» в системе. При избыточном содержании «горючего» (более 45% алюминия) происходит его неполное сгорание, тем самым образуется балласт в исходной системе, что негативно сказывается на времени горения образца.An aluminum content of less than 35% entails a decrease in temperature and combustion rate, which indicates an insufficient amount of “fuel” in the system. If the “fuel” content is excessive (more than 45% aluminum), its incomplete combustion occurs, thereby forming ballast in the original system, which negatively affects the combustion time of the sample.

Из данных таблицы следует, что варианты заявленной композиции превосходят прототип по времени задержки воспламенения, которое меньше в 1,7-2,2 раза, и по времени горения в 2,4-5,5 раза.From the table data it follows that the variants of the claimed composition are superior to the prototype in terms of ignition delay time, which is 1.7-2.2 times less, and in combustion time by 2.4-5.5 times.

По результатам испытаний были выбраны наиболее перспективные композиции для изготовления АПП и определения интенсивности их излучения в ИК-диапазонах 1,8-6,0 мкм и 3,0-6,0 мкм. По отработанной технологии приготовлены смеси порошков и в специальной пресс-форме прессованием при температуре 200 °С и давлении 20 МПа изготовлены источники ЛТЦ для АПП, форма и габариты которых приведены на фиг.1 (схема источника АПП. а - вид сбоку, б - вид с торца).Based on the test results, the most promising compositions were selected for manufacturing APPs and determining the intensity of their radiation in the IR ranges of 1.8-6.0 µm and 3.0-6.0 µm. Using proven technology, mixtures of powders were prepared and in a special mold by pressing at a temperature of 200 ° C and a pressure of 20 MPa, LTC sources for APP were manufactured, the shape and dimensions of which are shown in Fig. 1 (diagram of the APP source. a - side view, b - view from the end).

Интенсивность излучения АПП в ИК-диапазоне длин волн λ1 = 1,8-6,0 мкм и λ2 = 3,0-6,0 мкм определяли с помощью радиометра ИКР-4. Результаты испытаний АПП с заявленными композициями, а также данные используемого в настоящее время патрона PPI-50-1 приведены в табл.2. В патроне PPI-50-1 используется MTV-композиция. PPI-50-1.The radiation intensity of the APP in the IR wavelength range λ 1 = 1.8-6.0 μm and λ 2 = 3.0-6.0 μm was determined using an IKR-4 radiometer. The test results of the APP with the declared compositions, as well as the data of the currently used cartridge PPI-50-1 are given in Table 2. The PPI-50-1 cartridge uses the MTV composition. PPI-50-1.

Таблица 2. Результаты испытаний АПП, снаряженными заявленными композициями Table 2. Test results of APPs equipped with the claimed compositions

№ образцаSample No. Состав ИК-источника, %Composition of IR source, % I, Вт/ср·г в диапазоне длин волн, мкмI, W/sr g in the wavelength range, µm Тгор. KT mountains K Ф-42ВF-42V Fe2O3 Fe2O3 УДАUDA АСД-4ASD-4 АСД-6ASD-6 1,8-6,01.8-6.0 3,0-6,03.0-6.0 11 3535 22,522.5 42,542.5 -- -- 240240 7676 27002700 22 3535 22,522.5 -- 42,542.5 -- 190190 6363 25002500 33 3535 22,522.5 -- -- 42,542.5 164164 5454 26002600 44 3535 22,522.5 1010 32,532.5 -- 216216 7272 25002500 PPI-50-1PPI-50-1 102102 3939 20002000

Обозначения: I - интенсивность излучения, Тгор. - эффективная температура горения.Designations: I - radiation intensity, T horizon. - effective combustion temperature.

Таким образом, результаты экспериментов подтверждают эффективность разработанной пиротехнической композиции с ИК-излучением и возможность ее использования в качестве тепловой ложной цели.Thus, the experimental results confirm the effectiveness of the developed pyrotechnic composition with IR radiation and the possibility of its use as a thermal decoy.

Claims (2)

Пиротехническая композиция, являющаяся источником инфракрасного излучения для создания ложной тепловой цели, на основе алюминия и оксида железа, характеризующаяся тем, что дополнительно содержит фторопласт Ф-42 и графит при следующем соотношении компонентов, мас. %:A pyrotechnic composition, which is a source of infrared radiation to create a false thermal target, based on aluminum and iron oxide, characterized by the fact that it additionally contains fluoroplastic F-42 and graphite in the following ratio of components, wt. %: Фторопласт Ф-42Fluoroplast F-42 30-40 30-40 Алюминий фракции от 0,2 до 10 мкмAluminum fractions from 0.2 to 10 microns 35-45 35-45 Оксид железа (III)Iron(III) oxide 15-25 15-25 Графит Graphite 6, свыше 100 % основной композиции6, over 100% of the main composition
RU2023122017A 2023-08-23 Pyrotechnic composition creating infrared radiation RU2819727C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2819727C1 true RU2819727C1 (en) 2024-05-23

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4880483A (en) * 1981-07-08 1989-11-14 Alloy Surfaces Company, Inc. Pyrophoric composition
US6593410B2 (en) * 2000-02-23 2003-07-15 Alliant Techsystems Inc. High strength reactive materials
US7441503B1 (en) * 1996-06-17 2008-10-28 The Secretary Of State For Defence In Her Brittanic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Expendable infra-red radiating means
RU2357945C1 (en) * 2007-12-12 2009-06-10 Николай Михайлович Вареных Powder-coated granular pyrotechnic compound for infrared smoke screening and its manufacturing method
RU2412425C2 (en) * 2009-12-14 2011-02-20 Александр Иванович Голодяев Ammunition for passive jamming countermeasures for combined homing heads of "air-to-air" and "air-to-ground" missiles

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4880483A (en) * 1981-07-08 1989-11-14 Alloy Surfaces Company, Inc. Pyrophoric composition
US7441503B1 (en) * 1996-06-17 2008-10-28 The Secretary Of State For Defence In Her Brittanic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Expendable infra-red radiating means
US6593410B2 (en) * 2000-02-23 2003-07-15 Alliant Techsystems Inc. High strength reactive materials
RU2357945C1 (en) * 2007-12-12 2009-06-10 Николай Михайлович Вареных Powder-coated granular pyrotechnic compound for infrared smoke screening and its manufacturing method
RU2412425C2 (en) * 2009-12-14 2011-02-20 Александр Иванович Голодяев Ammunition for passive jamming countermeasures for combined homing heads of "air-to-air" and "air-to-ground" missiles

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9739584B2 (en) Projectile tracer
US20070295236A1 (en) Infra-red emitting decoy flare
US8783186B2 (en) Use of pyrophoric payload material in ammunition training rounds
EP0948735B1 (en) Extrudable black body decoy flare compositions and methods of use
RU2819727C1 (en) Pyrotechnic composition creating infrared radiation
Elbasuney et al. Infrared spectra of customized magnesium/teflon/viton decoy flares
RU2443666C1 (en) Composition of incendiary effect
Burnett et al. Examination of firearm gunpowders by scanning electron microscopy/energy dispersive x‐ray analysis
JP6571357B2 (en) Lighting composition, lighting bullet containing the lighting composition, and related methods
RU2262064C2 (en) Smoke charge
RU2350589C1 (en) Pyrotechnical smoke-forming composition
Quang et al. Obscurant and radiation characteristics of infrared-screening smoke composition based on red phosphorus
Orzechowski et al. Investigation of the Ignition of MTV Decoy Flares
Trung et al. Effects of mg-al alloy powder on the combustion and infrared emission characteristics of the mg-al/ptfe/viton composition
PULPEA et al. Characterization of pyrotechnic composition used in tracer ammunitions
Quang et al. Preparation and characterization of magnesium/teflon/viton mixtures for tracking flares
RU2635134C1 (en) Incendiary effect composition
EP0234138B1 (en) Protective varnish for preventing thermal ignition of ammunition without a cartridge case or with a combustible cartridge case
RU2696387C1 (en) Igniting pyrotechnic composition
US8518197B2 (en) Incendiary compound comprising a combustible from group IVb of the period table, and projectile containing said incendiary compound
Pasagić et al. Influence of Copper Wire Heat Guides on the Combustion Velocity of Organic Based Charges for Gas Generators of Base Bleed Projectiles
KR20140142571A (en) Active Mass for Infrared Flare
US2726944A (en) Pyrotechnic composition
RU2021579C1 (en) Cartridge of small arms
RU2387626C1 (en) Aerosol-forming composition