BE502305A - - Google Patents

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BE502305A
BE502305A BE502305DA BE502305A BE 502305 A BE502305 A BE 502305A BE 502305D A BE502305D A BE 502305DA BE 502305 A BE502305 A BE 502305A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B23/00Compositions characterised by non-explosive or non-thermic constituents
    • C06B23/04Compositions characterised by non-explosive or non-thermic constituents for cooling the explosion gases including antifouling and flash suppressing agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
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    • C06B23/001Fillers, gelling and thickening agents (e.g. fibres), absorbents for nitroglycerine
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    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B25/00Compositions containing a nitrated organic compound
    • C06B25/28Compositions containing a nitrated organic compound the compound being nitrocellulose present as less than 10% by weight of the total composition
    • C06B25/30Compositions containing a nitrated organic compound the compound being nitrocellulose present as less than 10% by weight of the total composition with nitroglycerine

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  PERFECTIONNEMENTS AUX EXPLOSIFS DE MINES GELATINEUX. 



   La présente invention est relative à des explosif s de mines gé- latineux nouveaux et perfectionnéso Il est bien connu que la vitesse de dé- tonation et les caractéristiques de sensibilité de cartouches d'explosifs gélatineux ont tendance à diminuer quand la pression sous laquelle on les utilise augmentée 
Le but principal de l'invention est de procurer des explosifs gélatineux capables de rendre de meilleurs services dans des conditions de pression hydrostatique dépassant substantiellement 10 atmosphères, telles qu'on peut les rencontrer dans des opérations de minage sous-marin ou des opérations de minage souterrain. 



   Un explosif de mine gélatineux suivant la présente invention consiste en une composition gélatineuse d'ester nitrique explosif liquide- nitrocellulose contenant au moins 35% en poids d'un mélange de nitrocellu- lose et d'une composition liquide d'ester nitrique liquide par rapport au poids de la composition gélatineuse d'ester nitrique-nitrocellulose et 2 1/2 à 27 1/2% en poids d'un sel de baryum finement divisé insoluble dans l'eau d'un acide polybasique, la composition liquide étant épaissie par la nitro- cellulose et contenant au moins une quantité majeure d'ester nitrique   liqui-   de. 



   Cette composition liquide peut comprendre un corps nitré liquide comme par exemple un mononitrotoluol, par exemple l'ortho-nitrotoluol. 



   On emploie le sel de baryum insoluble dans l'eau d'un acide po- lybasique à l'état finement divisé, passant à travers un tamis 300 B.S.S. 



  (ouvertures de   Oo053   mm) et de préférence sous la forme d'une poudre impal- pable telle qu'on l'emploie dans des pigments pour peintures et émaux, qu'il soit produit par précipitation chimique ou par   mouture   du minéral existant dans la nature. On peut utiliser, par exemple, du sulfate de baryum préci- pité, ou bien des barytes moulues, du carbonate de baryum précipité, ou de la withérite, ou du chromate de baryum précipité, ou du phosphate de baryum. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   Les explosifs gélatineux perfectionnés peuvent par exemple avoir des compositions voisines des gélatines explosives ordinaires, des géligni- tes de nitrate de sodium ou des gélignites de nitrate d'ammonium. Ainsi, on peut obtenir un explosif analogue à la gélatine conservant de façon très perfectionnée sa haute vitesse de détonation dans des conditions de pres- sions hydrostatiques croissantes en incorporant le sel de baryum insoluble dans l'eau finement divisé d'un acide polybasique dans de la gélatine explo- sive ordinaire, de préférence pendant l'opération de mélange dans laquelle la pâte de nitroglycérine-nitrocellulose est mise sous forme d'une gelée en effectuant la dissolution complète de la nitrocellulose dans l'ester nitri- que explosif liquide.

   Dans le cas d'explosifs analogues à la gélignite de sodium, on incorpore de préférence le sel de baryum finement divisé en même temps que le nitrate de sodium ou les ingrédients de tissus végétaux ou les deux dans la pâte d'ester nitrique explosif liquide-nitrocellulose. Dans ces explosifs, la proportion de gelée d'ester nitrique liquide-nitrocellu- lose s'élève d'ordinaire à au moins 50% dans le but de maintenir la   puissan-   ce de l'explosif. On peut préparer des explosif s du genre de la gélignite de nitrate   ammonique   d'une manière analogue à celle appliquée à la produc- tion des explosifs du genre de la gélignite de nitrate de sodium.

   Le nitra- te   ammonique   étant un sel explosif aussi bien qu'un agent oxydant, la quan- tité de gelée d'ester nitrique explosif liquide-nitrocellulose peut en géné- ral se rapprocher davantage de la limite inférieure de 35% indiquée plus haut. Comme on le comprendra, toutefois, on peut également préparer des ty- pes d'explosifs intermédiaires entre ces trois classes, et d'autres types rentrant dans la définition de l'invention mais ne correspondant pas étroi- tement au caractère de gélatine explosive de mine, gélignites de nitrate de sodium ou de nitrate   ammonique.   Les explosifs préparés suivant la présente invention sont caractérisés par le fait qu'ils conservent à un degré remar- quable la vitesse normale de détonation qu'ils présentent à la pression at- mosphérique,

   même s'ils sont soumis à des pressions hydrostatiques de 20, 30, 40 ou même au delà de 40 atmosphères. Et beaucoup d'entre eux conser- vent également inaltérée dans ces conditions leur sensiblité à la détona- tion au moyen de détonateurs de mines de puissance industrielle usuelle emballés dans de l'aluminium. En outre, leurs caractéristiques de propa- gation de cartouche à cartouche déterminées par l'essai d'écartement, de- meurent dans chaque cas satisfaisantes. 



   A part leur emploi dans des opérations de minages sous-marins et minages souterrains, on peut également utiliser les explosif s de mine gélatineux perfectionnés dans d'autres buts pour lesquels on désire avoir une grande vitesse de détonation, par exemple dans des tirs au plâtre, ou le minage de roches dures, même au niveau du sol. L'invention est il- lustrée par les exemples suivants dans lesquels les parties sont des par- ties en poids, sauf indications contraires. 



   EXEMPLE   1.   
 EMI2.1 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 57,5%
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 2,4%
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> 10,0%
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> de <SEP> sodium <SEP> 24,8%
<tb> @ <SEP> Barytes <SEP> finement <SEP> moulues <SEP> utilisées
<tb> 
<tb> 
<tb> comme <SEP> pigments <SEP> pour <SEP> peintures <SEP> 5,0%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
 un mélange d'abord a   -La   main le mélange d'ester nitrique   explo-   sif liquide, la nitrocellulose et une partie de la farine de bois et on introduit les ingrédients restants un à un dans la masse pâteuse résultante dans un mélangeur McRoberts dans l'ordre donné,

   en continuant à faire marcher 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 le mélangeur jusqu'à ce que la nitrocellulose soit complètement gélatinisée et que les autres ingrédients soient bien répartis dans la masse de la gelée formée. On met en cartouches l'explosif analogue à' la gélignite de nitrate de sodium, par extrusion dans des emballages de papier ciré rigides pouvant se raccorder les uns aux autres, tels qu'utilisés dans la prospection sou-   terraine,,   
Quand on expose une file de cartouches de 5 cms de diamètre sé- parées par des espaces de 1 cm entre leurs extrémités à une pression d'eau de 40 atmosphères pendant 24 heures,

   la première cartouche peut être amor- cée de façon satisfaisante par un détonateur au nitrure de plomb-tétryle n  8 emballé dans de l'aluminium et que la troisième cartouche de la file de cartouches détone à une vitesse de 7500 mètres par secondes 
Dans un essai comparatif d'un explosif de consistance analogue ne correspondant pas à l'invention, et dans lequel les barytes sont rempla- cées par 5% supplémentaires de nitrate de sodium, la vitesse de détonation de la file de cartouches est de 1700 sous une pression d'eau de 3,3 atmos- phères. A 5 atmosphères, la seconde cartouche n'arrive pas à détoner. 



   EXEMPLE 2. 
 EMI3.1 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 870%
<tb> 
<tb> Nitrocellulo <SEP> se <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 7,4%
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> finement <SEP> divisées <SEP> telles <SEP> que
<tb> spécifiées <SEP> dans <SEP> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 5,0%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,6%
<tb> 
 
On mélange d'abord l'ester nitrique explosif liquide et la nitro- cellulose à la main, puis on introduit les barytes et la chaux dans la masse pâteuse résultante dans un mélangeur de McRoberts qu'on continue à faire mar- cher jusqu'à ce que la nitrocellulose soit complètement gélatinisée et que les barytes et la chaux soient bien réparties dans la masse de la gelée.

   On met en cartouches la composition explosive résultante analogue à de la géla- tine explosive de mine, par extrusion dans des emballages rigides de papier ciré. Quand on expose une file de cartouches de 5 cms de diamètre séparées par des espaces de 1 cm à une pression d'eau de 37 atmosphères pendant une demi-heure, la première cartouche peut être amorcée de façon satisfaisante par un détonateur au nitrure de plomb-tétryle n  8 emballé dans de l'alumi- nium et que la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 7900 mètres par secondée 
En utilisant à titre de comparaison une gélatine explosive de mine ne correspondant pas   à   l'invention, et qui consiste en   91,2%   du mélange cité 80:

  20 d'esters liquides explosifs, 8,2% de nitrocellulose explosive soluble et 0,6% de chaux, et ne contenant pas de barytes, soumise à des essais dans des cartouches semblables, espacées de façon semblable, avec des détonateurs semblables, la troisième cartouche de la file de cartouches détone à une vitesse inférieure à 1500 mètres par seconde sous une pression hydraulique de 20 atmosphères et la vitesse de détonation est encore inférieu- re à 1500 mètres par seconde quand la pression hydrostatique est aussi basse que 7 atmosphères, alors que la vitesse de détonation est de 7800 mètres par seconde à la pression atmosphérique. 



   L'explosif de l'exemple 2 convient au minage   sous-marin   et au minage souterrain à des pressions hydrauliques allant jusqu'à 40 atmosphè- res environ et également aux opérations de minage sous pression normale exigeant de grandes vitesses de détonations   EXEMPLE 30    
 EMI3.2 
 
<tb> Mélange <SEP> 80:

  20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 58,1%
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
 EMI4.1 
 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 3,2%
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> 7,6%
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> de <SEP> sodium <SEP> 25,8%
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> moulues <SEP> telles <SEP> qu'utilisées
<tb> 
<tb> dans <SEP> l' <SEP> exemple <SEP> 1 <SEP> 5,0%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,

  3%
<tb> 
 
On prépare l'explosif et on le met en cartouches comme décrit dans l'exemple   1.   Quand on expose une file de cartouches de 5 cms de   diamè-   tre séparées par des espaces de 1 cm à une pression d'eau de 40 atmosphères pendant une demi-heure et qu'on l'amorce au moyen d'un détonateur semblable à celui utilisé dans les essais décrits dans les exemples précédents, la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 6530 mètres par se-   condeo   
Dans un essai comparatif d'un explosif de consistance semblable ne correspondant pas à l'invention et dans lequel les barytes sont remplacées par 5% supplémentaires de nitrate de sodium, la vitesse de détonation de la file de cartouches est de 1710 à une pression d'eau de 3,3 atmosphères.

   A cinq atmosphères, la seconde cartouche de la file n'arrive pas   à   détoner. 



    ULULE 4.   



   La composition est la même que dans l'exemple 1 excepté qu'on utilise du sulfate de baryum précipité au lieu de barytes moulues. On pré- pare l'explosif et on le met en cartouches de façon semblable. 



   Quand on amorce une file de cartouches disposées de façon   sem-   blable après exposition pendant 4 heures à une pression d'eau de 20 atmosphè- res, la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 7900 mètres par seconde   EXEMPLE   5. 
 EMI4.2 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et <SEP> dinitrate
<tb> 
<tb> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 35,0%
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 1,4%
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> 4,0%
<tb> Barytes <SEP> moulues <SEP> telles <SEP> qu'utilisées <SEP> dans
<tb> 
<tb> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 5,0%
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> ammonique <SEP> 54,0%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> diammonique <SEP> 0,3%
<tb> 
 
La préparation de l'explosif et sa mise en cartouche se font comme décrit dans l'exemple 1. 



   Quand on amorce une file de cartouches disposées de façon semblable après exposition pendant 5 heures à une pression d'eau de 40 at-   mosphères,   la troisième cartouche détone à une vitesse de 6520 mètres par seconde. Cette gélignite de nitrate ammonique modifiée par des barytes, contrairement aux gélignites de nitrate ammonique ordinaires, peut .donc être utilisée à des tirs souterrains à des pressions de l'ordre de 40 atmos-   phèreso     EXEMPLE   6. 
 EMI4.3 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 46,0%
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
 EMI5.1 
 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 4,0%
<tb> 
 
 EMI5.2 
 Ortho-nitrotoluol 4,0% 
 EMI5.3 
 
<tb> Barytes <SEP> moulues <SEP> telles <SEP> qu'utilisées
<tb> 
<tb> dans <SEP> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 5,0%
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> ammonique <SEP> 40,7%
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
 
On mélange l'explosif et on le met en cartouches comme dans les exemples précédents. Quand on soumet une file de cartouches disposées et amorcées de façon semblable à une pression d'eau de 60 atmosphères pendant 5 heures, la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 7150 mètres par seconde. L'explosif convient pour les minages souterrains. 



    EXEMPLE 7.    
 EMI5.4 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et <SEP> de
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 50,0%
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 2,0%
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> 10,0%
<tb> 
<tb> Chromate <SEP> de <SEP> baryum <SEP> tel <SEP> qu'utilisé <SEP> comme
<tb> 
<tb> pigment <SEP> dans <SEP> des <SEP> émaux <SEP> 5,0%
<tb> Nitrate <SEP> de <SEP> sodium <SEP> 32,4%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> diammonique <SEP> 0,3%
<tb> 
 
On prépare la composition explosive et on la met en cartouches d'une manière semblable à celle décrite dans l'exemple 1. Quand on soumet une file de cartouches disposées et amorcées de façon semblable à une pres- sion d'eau de 27 atmosphères pendant 5 heures, la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 7140 mètres par seconde.

   Ce nitrate de sodium modifié par du chromate de baryum convient pour des minages souterrains et sous-marins. 



    EXEMPLE 8.   



   La composition est la même que celle de   l'exemple 7   excepté qu'on utilise du carbonate de baryum précipité sous forme de poudre fine au lieu de chromate de baryumo A part cela, la façon dont on prépare l'ex- plosif est la même que dans l'exemple 7 et on le met en cartouches de la même manière. Quand on expose une file de cartouches disposées et amorcées de façon semblable à une pression d'eau de 27 atmosphères pendant 5 heures, la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 6520 mètres par seconde;,   EXEMPLE   9. 



   La composition est la même que dans l'exemple 7 excepté qu'on utilise du phosphate de baryum au lieu de chromate de baryum. On prépare l'explosif et on le met en cartouches de façon   semblableo   
Quand on amorce de façon semblable une file de cartouche dispo- sées de façon semblable après exposition pendant 3 heures à une pression d'eau de 54 atmosphères, la troisième cartouche de la file détone à une vi- tesse de 7150 mètres par seconde. 



     EXEMPLE   10. 



   On incorpore dans un mélangeur McRoberts 5 parties de barytes moulues telles qu'utilisées dans l'exemple 1 dans 95 parties d'un explosif gélatineux militaire pouvant résister sans détoner au tir de balles de 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 fusils et contenant : 
 EMI6.1 
 
<tb> Nitroglycérine <SEP> 68,3%
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 5,7%
<tb> 
<tb> Coton <SEP> poudre <SEP> 10,0%
<tb> 
<tb> Mono-nitrotoluol <SEP> 14,6%
<tb> 
<tb> Diéthyl <SEP> diphényl <SEP> urée <SEP> 0,9%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
 
On met l'explosif en cartouches comme dans les exemples pré- cédents. Quand on expose une file de cartouches disposées et amorcées par un détonateur semblable à une pression d'eau de 100 atmosphères pendant 5 heures, la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 7500 mè- tres par seconde. 



   Une cartouche semblable de composition explosive de gélatine mi- litaire précitée ne correspondant pas à l'invention, à cause de l'absence de sel de baryum, n'arrive pas à détoner même à la   pression   atmosphérique quand on essaie'de l'amorcer par un détonateur semblable, en l'absence d'une amorce intermédiaire. Quand on utilise une de ces amorces, la   troisiè-   me cartouche de la file détone à une vitesse de 7000 mètres par seconde à la pression atmosphérique. 



   EXEMPLE 11. 
 EMI6.2 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 57,5%
<tb> 
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 2,4%
<tb> 
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> 5 <SEP> %
<tb> 
<tb> 
<tb> Farine <SEP> d'arachide <SEP> déshuilée <SEP> déprotéinisée
<tb> 
<tb> 
<tb> passant <SEP> au <SEP> tamis <SEP> 16 <SEP> et <SEP> retenue <SEP> au <SEP> tamis
<tb> 
<tb> 
<tb> 100 <SEP> mesh <SEP> B. <SEP> S. <SEP> S. <SEP> 5
<tb> 
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> finement <SEP> moulues <SEP> telles <SEP> que
<tb> 
<tb> 
<tb> spécifiées <SEP> dans <SEP> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 3
<tb> 
<tb> 
<tb> .

   <SEP> Nitrate <SEP> de <SEP> sodium <SEP> 26,4%
<tb> 
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> diammonique <SEP> 0,3%
<tb> 
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
 
On mélange les ingrédients et on prépare et essaie les   cartou-   ches comme décrit dans l'exemple 1. Après exposition sous une pression d'eau de 27 atmosphères pendant   24   heures, la troisième cartouche de la file détone à une vitesse de 6800 mètres par seconde. 



   EXEMPLE 12. 
 EMI6.3 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 50%
<tb> 
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 2,4%
<tb> 
<tb> 
<tb> Farine <SEP> d'arachide <SEP> déshuilée <SEP> dépro-
<tb> 
<tb> 
<tb> téinisée <SEP> passant <SEP> au <SEP> tamis <SEP> de <SEP> 16 <SEP> et
<tb> 
<tb> 
<tb> retenue <SEP> au <SEP> tamis <SEP> de <SEP> 100 <SEP> mesh <SEP> B.S.S.

   <SEP> 9 <SEP> %
<tb> 
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> finement <SEP> moulues <SEP> telles
<tb> 
<tb> 
<tb> qu'utilisées <SEP> dans <SEP> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 5 <SEP> %
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 
 EMI7.1 
 
<tb> Nitrate <SEP> de <SEP> sodium <SEP> 33,3%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
 
On mélange la composition et on prépare et essaie les cartouches comme décrit dans l'exemple précédent, excepté que la durée d'exposition et les pressions d'eau sont différentes. Après exposition pendant 5 heures à une pression d'eau de 60 atmosphères, la¯troisième cartouche d'une file détone à une vitesse de 6800 mètres par seconde.

   En exposant une autre file pendant cinq heures à une pression d'eau de 106 atmosphères, la troisième cartouche de la file explose encore de façon satisfaisanteo Cependant, à ces hautes pressions, des échecs occasionnels se produisent dus au fait que les détonateurs ont tendance à s'aplatir. 



   La farine d'arachide déshuilée déprotéinisée utilisée dans les exemples 11 et 12 est la matière sèche substantiellement déprotéinisée   ob-   tenue par extraction alcaline aqueuse, lavage et déshydratation des arachi- des dont l'huile a été séparée successivement par expression et par extrac- tion par un solvant volatil de l'huile. La matière tamisée a une densité apparente d'environ 0,46 gr. par cm3 sous une pression d'emballage de 1,75 atmosphère (25 livres/pouce carré) et d'environ 0,51   gr/cm3   sous une pres- sion d'emballage de 5,25 atmosphères (75   livres/pouce   carré). Elle contient environ 44% de carbone, 4,5% d'azote et 6% d'hydrogène. 



    EXEMPLE 130    
 EMI7.2 
 
<tb> Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 50%
<tb> 
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 1,8%
<tb> 
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> gruau <SEP> d'avoine <SEP> 9 <SEP> %
<tb> 
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> telles <SEP> qu'utilisées <SEP> dans
<tb> 
<tb> 
<tb> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 5 <SEP> %
<tb> 
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> de <SEP> Balsa <SEP> 3,2%
<tb> 
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> de <SEP> sodium <SEP> 30,7%
<tb> 
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
 
On mélange la composition et on prépare et essaie les cartouches comme dans les exemples précédents, excepté qu'on augmente les intervalles entre les cartouches jusque 2,5 cms et qu'on utilise un détonateur n  6 au lieu du n  8.

   Après exposition pendant 24 heures à une pression d'eau de 66 atmosphères, la vitesse de détonation de la troisième cartouche de la file est de 6250 mètres par seconde. 



   EXEMPLE 14. 
 EMI7.3 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 45%
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 3,5%
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> telles <SEP> qu'utilisées <SEP> dans
<tb> 
<tb> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 5 <SEP> %
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> ammonique <SEP> 45,9%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> diammonique <SEP> 0,3%
<tb> 
 
On mélange les ingrédients et on prépare et essaie les cartouches comme dans l'exemple 12, excepté qu'on ramène les intervalles entre les car- touches à 1 cm. Quand on les soumet pendant 24 heures à une pression d'eau 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 de 40 atmosphères, la vitesse de détonation est de 6820 mètres par seconde.

   Dans un essai où on augmente la pression d'eau à 66 atmosphères, la   cartou-   che détone de façon satisfaisante. 



   EXEMPLE 15. 
 EMI8.1 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 35%
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 2,3%
<tb> 
<tb> Mononitrotoluol <SEP> 1,9%
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> 0,3%
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> ammonique <SEP> 42,9%
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> diammonique <SEP> 0,5%
<tb> Farine <SEP> 0,3%
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> telles <SEP> qu'utilisées <SEP> dans
<tb> 
<tb> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 16,8%
<tb> 
 
On mélange la composition et on prépare et essaie les cartouches avec un détonateur n  6 comme dans l'exemple 13, excepté que les intervalles entre les cartouches sont de 0,5 cm. Quand on les soumet pendant 24 heures à une pression d'eau de 50 atmosphères, la vitesse de détonation est de 6500 mètres par seconde. 



   EXEMPLE 16. 
 EMI8.2 
 
<tb> 



  Mélange <SEP> 80:20 <SEP> de <SEP> nitroglycérine <SEP> et
<tb> 
<tb> dinitrate <SEP> d'éthylène <SEP> glycol <SEP> 31,5%
<tb> 
<tb> Nitrocellulose <SEP> explosive <SEP> soluble <SEP> 2,1%
<tb> 
<tb> Mononitrotoluol <SEP> 1,7%
<tb> 
<tb> Farine <SEP> de <SEP> bois <SEP> 0,2%
<tb> 
<tb> Nitrate <SEP> ammonique <SEP> 38,5%
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> diammonique <SEP> 0,5%
<tb> 
<tb> Chaux <SEP> 0,3%
<tb> 
<tb> Barytes <SEP> telles <SEP> qu'utilisées <SEP> dans
<tb> l'exemple <SEP> 1 <SEP> 25,2%
<tb> 
 
On mélange la composition et on prépare et essaie les   cartou-   ches comme dans l'exemple 14. Quand on les soumet pendant 24 heures à une pression d'eau de 50 atmosphères, la vitesse de détonation est de 6250 mè- tres par seconde. 



   Dans les exemples qui précèdent, le terme "nitrocellulose ex- plosive soluble" désigne le produit de nitration des aigrettes de coton purifiées, par le procédé en pot jusqu'à une teneur en azote de 11,95 à   12,25%.   Le produit est soluble à raison d'au moins 95% dans une solution d'éther-alcool et a une viscosité de 100 à 300 c.g.s. en solution de 3 grs. dans 100 ml d'acétone à 95% à 20 C. 



   REVENDICATIONS. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 1.- Explosif de mine gélatineux consistant en une composition gélatineuse d'ester nitrique explosif liquide-nitrocellulose qui contient au moins 35% en poids d'un mélange de nitrocellulose et d'une composition liquide d'ester nitrique liquide par rapport au poids de la composition gélatineuse d'ester nitrique-nitrocellulose et 2 1/2 à 27 1/2% en poids d'un sel de baryum finement divisé, insoluble dans l'eau, d'un acide po- ly-basique, la composition liquide étant épaissie par la nitro-cellulose <Desc/Clms Page number 9> et contenant au moins une quantité majeure d'ester nitrique liquide.
    2.- Explosif de mine gélatineux suivant la revendication 1, ca- ractérisé en ce que la composition liquide comprend un corps nitré liquideo 3=- Explosif de mine gélatineux suivant la revendication 2, ca- ractérisé en ce que le corps nitré liquide est un mononitrotoluolo 4.- Explosif de mine gélatineux suivant la revendication 3, ca- ractérisé en ce que le mononitrotoluol est de l'orthomononitrotoluol.
    5.- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le sel de baryum insolu- ble dans l'eau d'un acide polybasique passe à travers un tamis 300 B.S.S.
    60- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le sel insoluble dans l'eau d'un acide polybasique existe sous forme de poudre impalpableo 7.- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque des re- vendications précédentes, caractérisé en ce que le sel de baryum insoluble dans l'eau d'un acide polybasique consiste en sulfate de baryum.
    8.- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque des re- vendications 1 à 6, caractérisé en ce que le sel de baryum insoluble dans l'eau d'un acide polybasique consiste en barytes moulues.
    9.- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque des re- vendications 1 à 6, caractérisé en ce que le sel de baryum insoluble dans l'eau d'un acide polybasique consiste en carbonate de baryum précipité.
    10.- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le sel insoluble dans l'eau d'un acide polybasique est de la withérite moulueo 11.- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le sel de baryum insoluble dans l'eau d'un acide polybasique consiste en chromate de baryum précipitée 120- Explosif de mine gélatineux suivant l'une quelconque-des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le sel de baryum insoluble dans l'eau d'un acide polybasique est du phosphate de baryum.
    13.- Explosif de mine gélatineux en substance comme décrit ci- dessus avec référence aux exemples cités.
    140- Cartouches contenant les explosifs de mine gélatineux sui- vant l'une quelconque des revendications précédenteso
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