В экспериментальной части курсовой работы поставлена задача изготовления пиротехнического состава на основе неорганических солей для проведения демонстрационного эксперимента в виде так называемого пиротехнического «фонтана».
Пиротехнические «фонтаны» представляют собой элементы фейерверков, выбрасывающие поток блестящих огненных искр. Изделия для получения «фонтанов» выполнены в виде неподвижных толстостенных картонных гильз с узким жерлом, заполненных быстрогорящими, динамическими составами (рис. 2.1) [7]. Обычно, их внутренний диаметр составляет от 10 до 50 мм при длине, не превышающей 16 калибров, а для крупных изделий − 10-12 калибров. Большие «фонтаны» дают более длинную и пышную огненную ленту, поэтому в старых источниках можно встретить описание даже 6-8 пудовых «фонтанов», гильзы которых для надёжности обматывали снаружи толстой бечевой.
Рисунок 2.1 Гильза для изготовления пиротехнического «фонтана»:
1 – гильза; 2 – слой просеянной глины; 3 – медленногорящая смесь;
4 – основной пиротехнический состав; 5 – слой дымного пороха;
Чаще всего для неподвижных «фонтанов», применяемых в сложных композициях (например, водопадов, каскадов или деревьев), используются гильзы калибром 17-20 мм и длиной 20-25 см, с диаметром «шейки» 4-5 мм (1/4 калибра).
Плотно насаженную гильзу (1) вначале запрессовывают набойником с полым каналом просеянной глиной (2) на высоту 0,5 калибра. Это делается во избежание прогорания жерла.
Для исключения разрыва шейки гильзы в начале воспламенения, особенно при использовании сильных составов, поверх глины на 1 калибр набивают медленногорящую смесь (3) типа мелкоискристых составов простого огня (табл. 2.1) [7]. Ещё лучше использовать насыпку из пороховой мякоти с измельчённым древесным углем 3:1 (состав 1452), который к тому же облегчает зажигание [7].
Составы для «фонтанов» бывают искристые и пламенные (табл. 2.1-2.5)
Таблица 2.1 Составы «фонтанов» простого искристого огня
Номер состава |
Процентное соотношение компонентов состава, % | ||||||
KNO3 |
S |
Уголь древесный мелкий |
Уголь древесный крупный |
Sb |
Древесные опилки |
Фарфор | |
1452 |
56 |
9 |
35 | ||||
1453 |
50 |
9 |
41 | ||||
1454 |
57 |
7 |
36 | ||||
1455 |
66 |
5 |
29 | ||||
1456 |
63 |
10 |
27 | ||||
1457 |
61 |
12 |
27 | ||||
1458 |
63 |
12 |
25 | ||||
1459 |
67 |
25 |
8 | ||||
1460 |
55 |
14 |
31 | ||||
1461 |
22 |
22 |
56 | ||||
1462 |
62 |
17 |
21 | ||||
1463 |
63 |
18 |
19 | ||||
1464 |
57 |
14 |
29 | ||||
1465 |
60 |
15 |
25 | ||||
1466 |
83 |
9 |
8 | ||||
1467 |
49 |
27 |
18 |
6 | |||
1468 |
64 |
30 |
4 |
2 | |||
1469 |
55 |
9 |
9 |
27 | |||
1470 |
40 |
7 |
33 |
20 | |||
1471 |
55 |
9 |
9 |
27 | |||
1472 |
63 |
12 |
6 |
6 |
19 |
Зарождение химии
Представления древнегреческих
натурфилософов оставались ос-новными идейными истоками естествознания вплоть
до XVIII в. До начала эпохи Возрождения в науке господствовали представления
А ...
Ответы к задачам
Тема 1
1. 0,055. 2. 6.10-3
моль/л. 3. I = 0,006; aCa2+
= 6,4.10-3 моль/л; aCl- = а = 1,5.10-2 моль/л. 4. а±
= 8,223.10-2; а = 5,56.10-4.
5.-133,15 кДж/моль. 6. 297 К. 7. 5,5.10-6
Ом-1.м-1. 8. ...
Полимерные композиты на основе диальдегилцеллюлозы и полигуанилинметакрилата
Среди
полимеров, нашедших широкое применение в различных областях жизнедеятельности
человека, важное место занимает целлюлоза, как постоянно возобновляемый в
природе полимер, и ее производн ...