ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ Российский патент 2015 года по МПК C06B33/04 

Описание патента на изобретение RU2541073C1

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью.

Известен пиротехнический осветительный состав, содержащий нитрат бария, алюминиевую пудру, алюминиевый порошок, технологическую добавку - шеллак, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

нитрат бария 68 алюминиевая пудра 14 алюминиевый порошок 14 шеллак 4

см. книга, Шидловский А.А. Основы пиротехники. - М.: Машиностроение, 1973. - с.148-149.

Известный пиротехнический состав обладает недостаточной силой света и удельной светосуммой.

Наиболее близким по технической сущности является пиротехнический осветительный состав, содержащий нитрат бария, магниевый порошок, технологическую добавку - шеллак при следующем соотношении компонентов, мас.%:

нитрат бария 66 магниевый порошок 30 шеллак 4

см. книга, Шидловский А.А. Основы пиротехники. - М.: Машиностроение, 1973. - с.148-149.

Известный пиротехнический состав обладает недостаточной силой света и удельной светосуммой.

Задачей изобретения является создание пиротехнического осветительного состава, обладающего повышенными силой света и удельной светосуммой.

Техническая задача решается тем, что пиротехнический осветительный состав, включающий магниевый порошок, нитрат бария, технологическую добавку, который в качестве технологической добавки содержит фенолформальдегидную смолу и дополнительно содержит политетрафторэтилен и порошок алюминиево-магниевого сплава, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

магниевый порошок 40,0-55,0 нитрат бария 30,0-44,0 фенолформальдегидная смола 5,0-6,0 политетрафторэтилен 1,0-1,5 порошок алюминиево-магниевого сплава 8,5-9,0

Решение технической задачи позволяет увеличить силу света до 27% и удельную светосумму до 28%.

Характеристика веществ, используемых в пиротехническом составе. В качестве магниевого порошка берут магниевый порошок с размером частиц 56-500 мкм по ГОСТ 6001-79.

Нитрат бария (барий азотнокислый), Ba(NO3)2 - бесцветное кристаллическое вещество кубической системы. Нитрат бария негигроскопичен. Растворяется в воде 9,05 г в 100 г воды.

В качестве фенолформальдегидной смолы берут фенолформальдегидную смолу, полученную поликонденсацией фенола с формальдегидом, с массовой долей свободного фенола 0,1-3,0% по ГОСТ 18694-80.

В качестве политетрафторэтилена берут, например, политетрафторэтилен марки Ф-4 с температурой начала разложения 425°С, температурой стеклования -120°С, температурой плавления 320-327°С; политетрафторэтилен марки Ф-4Д с температурой начала разложения 377°С, температурой стеклования -120°С, температурой плавления 327°С, см. книгу Мадякин Ф.П., Тихонова Н.А. Учебное пособие: Компоненты и продукты сгорания пиротехнических составов. Полимеры и олигомеры: Т. 2 - Казань: Издательство Казанского государственного технологического университета, 2008. - с.170-171.

Порошок алюминиево-магниевого сплава берут с размером частиц 40-800 мкм, с содержанием алюминия в сплаве 48% и магния 52% по ГОСТ 5593-78.

Данное изобретение иллюстрируют следующие примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Пиротехнический осветительный состав готовят следующим образом.

Берут магниевый порошок с размером частиц 56-500 мкм, нитрат бария, фенолформальдегидную смолу с содержанием свободного фенола 0,1%, политетрафторэтилен марки Ф-4, порошок алюминиево-магниевого сплава с размером частиц 40-800 мкм, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

магниевый порошок 40,0 нитрат бария 44,0 фенолформальдегидная смола 6,0 политетрафторэтилен 1,0 порошок алюминиево-магниевого сплава 9,0

Порошки алюминиево-магниевого сплава и политетрафторэтилена подвергают перемешиванию. К смеси алюминиево-магниевого сплава и политетрафторэтилена добавляют магниевый порошок, затем нитрат бария, а затем фенолформальдегидную смолу, причем после добавления каждого компонента ведут перемешивание смеси до получения однородной массы.

Полученный состав формуют методом глухого прессования в картонные оболочки диаметром 15 мм при давлении 1500 кгс/см2 (150 МПа).

Время горения и силу света составов определяют по методике ГОСТа 2389-70. Запись процесса горения осуществляют на светолучевом осциллографе марки Н-117/2. В качестве приемника излучения используют селеновый фотоэлемент марки ФЭС-10. Испытания смесей проводят при атмосферном давлении в вертикальной камере сжигания.

Скорость горения образца u определяют по формуле:

u=h/τ, мм/с,

где h - высота образца, мм; τ - время горения образца.

Силу I света пламени определяют методом сравнения с эталонным источником излучения по формуле:

I=E·R2, кд,

где R - расстояние от фотоэлемента до горящего образца, м; E - освещенность, лм.

Удельную светосумму W определяют по формуле:

W=I·τ/m, кд·с/г,

где I - сила света, кд; τ - время горения, с; m - масса образца, г.

Примеры 2, 3, 4 аналогичны примеру 1. Данные по составу заявляемого объекта и прототипа, а также свойства, включающие силу света, удельную светосумму и скорость горения, приведены в таблице 1.

Таблица 1 Состав, мас.%, и свойства состава Прототип по примеру Примеры 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Магниевый порошок с размером частиц 56-500 мкм 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Нитрат бария 66,0 44,0 39,5 34,5 30,0 Шеллак 4,0 - - - - Фенолформальдегидная смола с содержанием свободного фенола 0,1% - 6,0 5,5 - - Фенолформальдегидная смола с содержанием свободного фенола 3,0% - - - 5,5 5,0 Политетрафторэтилен марки Ф-4 - 1,0 1,0 - - Политетрафторэтилен марки Ф-4Д - - - 1,0 1,5 Порошок алюминиево-магниевого сплава с размером частиц 40-800 мкм - 9,0 9,0 9,0 8,5

Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 5 6 Сила света, кд 47709 60054 60730 57085 33427 Удельная светосумма, кд·с/г 21906 27836 27905 27980 23182 Скорость горения, мм/с 5,4 6,3 6,3 6,2 4,2 Увеличение удельной светосуммы по отношению к прототипу, % - 26 27 20 - Увеличение удельной светосуммы по отношению к прототипу, % - 27 27 28 6

Как видно из примеров конкретного выполнения, совокупность признаков заявляемого пиротехнического осветительного состава по сравнению с прототипом позволяет повысить силу света до 27%, а удельную светосумму до 28%.

Похожие патенты RU2541073C1

название год авторы номер документа
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 2013
  • Коробков Александр Михайлович
  • Белов Евгений Георгиевич
  • Михайлов Станислав Викторович
  • Крыев Рафаэль Анварович
  • Сарабьев Виктор Иванович
  • Прокопчик Алексей Игоревич
  • Белова Людмила Геннадьевна
RU2535225C1
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 2013
  • Белов Евгений Георгиевич
  • Коробков Александр Михайлович
  • Крыев Рафаэль Анварович
  • Прокопчик Алексей Игоревич
  • Сарабьев Виктор Иванович
  • Белова Людмила Геннадьевна
  • Габдуллина Зухра Равкатовна
RU2534777C1
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СИГНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 2016
  • Вареных Николай Михайлович
  • Сарабьев Виктор Иванович
  • Зиннатов Рауф Гарипович
  • Долотцев Александр Викторович
  • Фомичев Александр Владимирович
RU2614721C1
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦВЕТНОГО ОГНЯ 2014
  • Вагонов Сергей Николаевич
  • Букин Никита Геннадиевич
  • Лотарева Ольга Александровна
  • Емельянов Михаил Валерьевич
RU2549865C1
ИСКРОФОРСОВЫЙ СОСТАВ ЗЕЛЁНОГО ОГНЯ ДЛЯ ФЕЙЕРВЕРКА 2014
  • Вагонов Сергей Николаевич
  • Букин Никита Геннадиевич
  • Подсобляева Надежда Григорьевна
  • Емельянов Михаил Валерьевич
RU2542314C1
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СИГНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 2017
  • Сарабьев Виктор Иванович
  • Зиннатов Рауф Гарипович
  • Емельянов Михаил Валерьевич
RU2664913C1
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 2014
  • Емельянов Валерий Нилович
  • Сарабьев Виктор Иванович
  • Курятников Владимир Анатольевич
  • Антипова Светлана Серафимовна
  • Самсонов Виктор Геннадьевич
  • Дючков Александр Владимирович
RU2552551C9
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ БЕЛОГО СИГНАЛЬНОГО ОГНЯ 2013
  • Резников Михаил Сергеевич
  • Сидоров Алексей Иванович
  • Мингазов Азат Шамилович
  • Емельянов Вячеслав Валентинович
  • Абызов Нурахмет Загидуллинович
RU2541026C1
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЙ СОСТАВ 2012
  • Резников Михаил Сергеевич
  • Сидоров Алексей Иванович
  • Казанская Людмила Ивановна
  • Александров Владимир Николаевич
  • Базотов Виктор Яковлевич
  • Гришин Андрей Николаевич
RU2501777C1
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ 2014
  • Варёных Николай Михайлович
  • Вагонов Сергей Николаевич
  • Букин Никита Геннадьевич
  • Подсобляева Надежда Григорьевна
RU2567635C1

Реферат патента 2015 года ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

Изобретение относится к пиротехническим составам, способным при горении выделять световую энергию для освещения местности ночью. Пиротехнический осветительный состав включает, мас.%: магниевый порошок 40,0-55,0, нитрат бария 30,0-44,0, фенолформальдегидную смолу 5,0-6,0, политетрафторэтилен 1,0-1,5, порошок алюминиево-магниевого сплава 8,5-9,0. Изобретение позволяет увеличить силу света до 27% и удельную светосумму до 28%. 1 табл., 4 пр.

Формула изобретения RU 2 541 073 C1

Пиротехнический осветительный состав, включающий магниевый порошок, нитрат бария и технологическую добавку, отличающийся тем, что дополнительно содержит политетрафторэтилен и порошок алюминиево-магниевого сплава, а в качестве технологической добавки содержит фенолформальдегидную смолу при следующем соотношении компонентов, мас.%:
магниевый порошок 40,0-55,0 нитрат бария 30,0-44,0 фенолформальдегидная смола 5,0-6,0 политетрафторэтилен 1,0-1,5 порошок алюминиево-магниевого сплава 8,5-9,0

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2541073C1

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ БЕЛОГО СИГНАЛЬНОГО ОГНЯ 2011
  • Абызов Нурахмет Загидуллинович
  • Емельянов Вячеслав Валентинович
  • Резников Михаил Сергеевич
  • Сидоров Алексей Иванович
RU2462443C1

RU 2 541 073 C1

Авторы

Коробков Александр Михайлович

Белов Евгений Георгиевич

Крыев Рафаэль Анварович

Прокопчик Алексей Игоревич

Сарабьев Виктор Иванович

Белова Людмила Геннадьевна

Габдуллина Зухра Равкатовна

Даты

2015-02-10Публикация

2013-07-11Подача