PL220429B1 - Plastyczny materiał wybuchowy - Google Patents

Plastyczny materiał wybuchowy

Info

Publication number
PL220429B1
PL220429B1 PL398344A PL39834412A PL220429B1 PL 220429 B1 PL220429 B1 PL 220429B1 PL 398344 A PL398344 A PL 398344A PL 39834412 A PL39834412 A PL 39834412A PL 220429 B1 PL220429 B1 PL 220429B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
explosive
plastic
plastic explosive
polyglycerol
binder
Prior art date
Application number
PL398344A
Other languages
English (en)
Other versions
PL398344A1 (pl
Inventor
Marcin Romanowski
Anna Wojtala
Stanisław Kudła
Zenon Wilk
Karolina Nikolczuk
Jacek Kosno
Justyna Hadzik
Katarzyna Szpilska
Original Assignee
Inst Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia
Inst Przemysłu Organicznego
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 Inst Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Inst Przemysłu Organicznego filed Critical Inst Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia
Priority to PL398344A priority Critical patent/PL220429B1/pl
Publication of PL398344A1 publication Critical patent/PL398344A1/pl
Publication of PL220429B1 publication Critical patent/PL220429B1/pl

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest plastyczny materiał wybuchowy stosowany do prac konstrukcyjnych, wyburzeniowych, saperskich i w działaniach jednostek antyterrorystycznych.
Obecnie na rynku plastycznych materiałów wybuchowych jest wiele rozwiązań, przy czym najbardziej znane są C4, PE4 i Semtex, ponadto wyróżniają się one dobrymi właściwościami użytkowymi. Oferowane plastyczne materiały wybuchowe charakteryzują się zróżnicowanymi parametrami detonacyjnymi, przez co nadają się do różnych zastosowań - zarówno do prac konstrukcyjnych (na przykład do formowania, łączenia, cięcia lub tak zwanego umacniania wybuchowego), wyburzeniowych, jak i działań jednostek antyterrorystycznych.
Plastyczne materiały wybuchowe zazwyczaj składają się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest materiał wybuchowy kruszący, który przeważnie w mieszaninie stanowi więcej niż 80 cg/g i ma decydujący wpływ na parametry detonacyjne.
Najczęściej stosowanymi materiałami wybuchowymi kruszącymi są pentryt, heksogen i oktogen. Drugim elementem jest lepiszcze, które w plastycznym materiale wybuchowym pełni rolę strukturotwórczą, nadaje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną spoistość i konsystencję dla całej mieszaniny.
Dobór lepiszcza ma decydujący wpływ na flegmatyzację materiału wybuchowego, czyli zmniejszenie jego wrażliwości na zainicjowanie wybuchu, w szczególności bodźcami mechanicznymi. Lepiszcza zasadniczo podzielić można na wysokoenergetyczne, takie jak poliazydek glicydylu (GAP) znany z patentu US nr 5 316 600 oraz inertne, czyli takie, które nie mają grup eksplozoforowych. Przykładowymi lepiszczami inertnymi są polibutadien zakończony grupami hydroksylowymi, poliuretany, polibuten i poliizobutylen, często stosowane są również mieszaniny zawierające oleje oraz woski znane z amerykańskich patentów nr 3 321 341, 4 405 534, 4 168 191 i 7 854 811.
Plastyczne materiały wybuchowe zawierające nawet znaczne ilości lepiszcza wysokoenergetycznego charakteryzują się dobrymi właściwościami wybuchowymi, w szczególności wysokimi prędkościami detonacji.
Lepiszcza inertne znacząco zmniejszają parametry wybuchowe, ale ich cena jest o wiele niższa, co przekłada się na koszt produkcji plastycznego materiału wybuchowego.
Celem wynalazku jest opracowanie niedrogiego plastycznego materiału wybuchowego o dobrych parametrach detonacyjnych, umożliwiających zastosowanie go do prac konstrukcyjnych, wyburzeniowych, saperskich i w działaniach jednostek antyterrorystycznych.
Nieoczekiwanie stwierdzono, że powyższym wymaganiom odpowiada mieszanina, która zawiera materiał wybuchowy kruszący i lepiszcze będące estrami poligliceroli o liczbie hydroksylowej od 1200 do 630 oraz kwasów jednokarboksylowych lub/i dwukarboksylowych.
Plastyczny materiał wybuchowy według wynalazku zawiera od 40 do 95 cg/g materiału wybuchowego kruszący i 5-60 cg/g lepiszcza będącego estrami poligliceroli i kwasów jednokarboksylowych lub/i dwukarboksylowych, przy czym liczba hydroksylowa poligliceroli wynosi od 1200 do 630.
Korzystnie jest, jeżeli plastyczny materiał wybuchowy zawiera tetraazotan pentaerytrytu i/lub
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacykloheksan, i/lub 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, i/lub 2,4,6-trinitrometylobenzen i/lub 2,4,6,8,10,12-(heksanitroheksaaza)tetracyklo[5.5.0,05,9.03,11]dodekan, i/lub 1,1-diamino-2,2-dinitroeten jako materiał wybuchowy kruszący.
Korzystnie jest, jeżeli plastyczny materiał wybuchowy zawiera więcej niż 65 cg/g materiału wybuchowego kruszącego.
Korzystnie jest, jeżeli lepiszczem jest mieszanina estrów poligliceroli.
Plastyczny materiał wybuchowy według wynalazku posiada wiele korzystnych cech:
• wykazuje bardzo dużą elastyczność oraz przyczepność, co pozwala na dokładne dopasowanie ładunku do niszczonego obiektu, • zawiera lepiszcze inertne, o względnie niskim koszcie produkcji, co przekłada się na niską cenę produktu końcowego, • charakteryzuje się dobrymi parametrami wybuchowymi, porównywalnymi do niektórych plastycznych materiałów wybuchowych z lepiszczem wysokoenergetycznym, • cechuje się dobrą odpornością na tarcie i uderzenie, przez co jest bezpieczny dla użytkownika.
Lepiszcze w plastycznym materiale wybuchowym według wynalazku nie powoduje przyspieszenia starzenia się materiału wybuchowego kruszącego.
PL 220 429 B1
P r z y k ł a d 1
Plastyczny materiał wybuchowy zawiera 95 cg/g 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacykloheksanu pod nazwą handlową heksogen i 5 cg/g sebacynianu poliglicerolu wytworzonego z poliglicerolu o liczbie hydroksylowej 1150.
Jest odporny na tarcie i uderzenie: wrażliwość na tarcie wynosi 192 N, a wrażliwość na uderzenie 15 J.
Plastyczny materiał wybuchowy jest łatwo formowalny, można stosować go do produkcji elastycznych ładunków kumulacyjnych.
P r z y k ł a d 2
Plastyczny materiał wybuchowy zawiera 40 cg/g heksogenu, 60 cg/g sebacynianu poliglicerolu wytworzonego z poliglicerolu o liczbie hydroksylowej 800.
Wrażliwość na tarcie powyżej 360 N, wrażliwość na uderzenie powyżej 30 J.
Plastyczny materiał wybuchowy łatwo można formować przy użyciu rąk, przykleja się do większości powierzchni, w tym również powierzchni gładkich, na przykład kafelek ceramicznych.
P r z y k ł a d 3
Plastyczny materiał wybuchowy zawiera 80 cg/g tetraazotanu pentaerytrytu pod nazwą handlową pentryt i 20 cg/g stearynianu poliglicerolu wytworzonego z poliglicerolu o liczbie hydroksylowej 950.
Plastyczny materiał wybuchowy charakteryzuje się wysoką prędkością detonacji wynoszącą 7200 m/s i jest przydatny do wyburzania.
P r z y k ł a d 4
Plastyczny materiał wybuchowy zawiera 80 cg/g heksogenu, 10 cg/g adypinianu poliglicerolu wytworzonego z poliglicerolu o liczbie hydroksylowej 1000 i 10 cg/g stearynianu poliglicerolu wytworzonego z poliglicerolu o liczbie hydroksylowej 850.
Plastyczny materiał wybuchowy charakteryzuje się wysoką prędkością detonacji wynoszącą 7700 m/s i jest przydatny do wyburzania.

Claims (4)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Plastyczny materiał wybuchowy, znamienny tym, że zawiera od 40 do 95 cg/g materiału wybuchowego kruszącego i 5-60 cg/g lepiszcza będącego estrami poligliceroli i kwasów jednokarboksylowych lub/i dwukarboksylowych, przy czym liczba hydroksylowa poligliceroli wynosi od 1400 do 630.
  2. 2. Materiał według zastrz. 1, znamienny tym, że plastyczny materiał wybuchowy jako materiał wybuchowy kruszący zawiera tetraazotan pentaerytrytu i/lub 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacykloheksan, i/lub 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, i/lub 2,4,6-trinitrometylobenzen, i/lub 2,4,6,8,10,12-(heksanitroheksaaza)tetracyklo[5.5.0.05,9.03,11]dodekan, i/lub 1,1-diamino-2,2-dinitroeten.
  3. 3. Materiał według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera więcej niż 65 cg/g materiału wybuchowego kruszącego.
  4. 4. Materiał według zastrz. 1, znamienny tym, że lepiszczem jest mieszanina estrów poligliceroli.
PL398344A 2012-03-07 2012-03-07 Plastyczny materiał wybuchowy PL220429B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL398344A PL220429B1 (pl) 2012-03-07 2012-03-07 Plastyczny materiał wybuchowy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL398344A PL220429B1 (pl) 2012-03-07 2012-03-07 Plastyczny materiał wybuchowy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL398344A1 PL398344A1 (pl) 2013-09-16
PL220429B1 true PL220429B1 (pl) 2015-10-30

Family

ID=49156122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL398344A PL220429B1 (pl) 2012-03-07 2012-03-07 Plastyczny materiał wybuchowy

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL220429B1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL422732A1 (pl) * 2017-09-04 2019-03-11 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Elastyczny, wydłużony ładunek wybuchowy bez otoczki

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL422732A1 (pl) * 2017-09-04 2019-03-11 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Elastyczny, wydłużony ładunek wybuchowy bez otoczki

Also Published As

Publication number Publication date
PL398344A1 (pl) 2013-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014184736A9 (en) Disposable and dispersible explosive detection device and method of simultaneous detection of explosives
PL220429B1 (pl) Plastyczny materiał wybuchowy
JP2013514962A (ja) 可鍛性固体爆薬およびこれを得る方法
Figuli et al. Comparison of the efficacy of homemade and industrially made ANFO explosives as an improvised explosive device charge
PL222491B1 (pl) Plastyczny materiał wybuchowy
Tarver Ignition and growth reactive flow modeling of recent HMX/TATB detonation experiments
JP2015227260A5 (pl)
EP2233879A3 (en) Insensitive munition
EP3610979A1 (en) Multimaterial joint material including flame-retardant magnesium alloy layer
Tan et al. Study on the detonation reaction-zone and energy release characteristics of a cast HMX-based PBX
Deschner et al. Insensitive minimum smoke propellants for tactical missiles
SE460538B (sv) Drivladdningsmassa foer roereldvapen
Pelletier et al. Additional properties studies of DNAN based melt-pour explosive formulations
Jangid et al. Experimental studies on a high energy sheet explosive based on RDX and bis (2, 2-dinitropropyl) formal/acetal (BDNPF/A)
EP2582647B1 (en) End-burning propellant grain with area-enhanced burning surface
Popok et al. Critical features and some properties polymer compositions containing high-dispersal hexanitrohexaazaizowurcitan
Held Stopping power of ERA sandwiches as a function of explosive layer thickness or plate velocities
WO1995035477A1 (en) Tin and tin alloy liners and sheaths for explosive, deflagrating and pyrotechnic products
Sutherland et al. Simulations of disk acceleration experiments
EP1502072A2 (en) Tin alloy sheathed explosive device
RU2597924C2 (ru) Детонирующий шнур
Cranney et al. Chemical explosives
Cudziło et al. Melt cast high explosives
Kim et al. Study on the relation between mechanical and ballistic properties of some ceramics
Golubev et al. Limiting resistance of an HMX-based explosive under shock-wave loading