6.3. N-нитросоединения. Гексоген, октоген
Гексоген и октоген являются мощными бризантными ВВ. Свойства их приведены в табл. 6.4.
Таблица 6.4 - Свойства гексогена и октогена
Гексоген широко применяется для снаряжения боеприпасов в виде различных мощных бризантных составов (главным образом сплавы с тротилом Т/Г :50/50, Т/Г 20/80 и др.). Высокая восприимчивость гексогена к взрывному импульсу и малый критический диаметр детонации определили также целесообразность его применения в различных средствах инициирования.
Октоген находит применение в особо ответственных изделиях, в которых требуются ВВ повышенной мощности.
Нитрамины ядовиты (ПДК гексогена 0,001 мг/л), поражают центральную нервную систему, головной мозг, вызывают малокровие.
Синтез соединений нитраминного строения (гексоген, октоген) имеет определенную специфику. Реакция нитрования проходит одновременно с реакцией деструкции молекулы исходного соединения уротропина и носит название реакции нитролиза:
В качестве нитрующего агента при получении гексогена используется 98%-ная азотная кислота. Наличие серной кислоты недо- пустимо в связи с разложением при ее действии продуктов реакции, которое может вызвать нарушение режима нитролиза и привести к взрыву.
Нитролиз уротропина до гексогена проводится при 20-25°С в двух (основном и буферном) последовательно работающих цилиндрических аппаратах, изготовленных из стали 12Х18Н1 ОТ (рис. 6.6).
Рис. 6.6. Аппарат нитролиза:
1- течка для подачи уротропина;
2- штуцер змеевика;
3- штуцердля ввода азотной кислоты;
4-штуцер для вывода реакционной массы;
5-змеевик;
6- система аварийного сброса;
7- мешалка;
8- клапаны аварийного сброса
Азотная кислота берется в 10-кратном по массе количестве от уротропина. Одновременно с гексогеном при нитролизе уротропина образуется большое количество нестойких побочных продуктов (около 30% уротропина идет на их образование).
Разрушение их производится при окислительной кристаллизации, которая следует непосредственно после стадии нитролиза и заключается в разбавлении нитромассы кислой водой до концентрации 48-55% НКО3 при температуре 64-75°С. При этом гексоген полностью выкристаллизовывается, а основная масса примесей окисляется. Происходит также стабилизация ОК. Операция окислительной кристаллизации проводится в аппарате овальной формы, принципиальное устройство которого приведено на рис. 6.7.
Отфильтровьшание от ОК и ступенчатая промывка гексо-гена проводится на непрерывно работающих барабанных вакуум-фильтрах, основным элементом которых является вращающийся (0,125-2,75 об/мин) перфорированный обтянутый фильтровальным полотном барабан, разделенный на несколько секций различного функционального назначения (насасывающая, фильтрующая, секция регенерации полотна). Барабан помещен в ванну, в которой находится суспензия гексогена. По мере вращения на барабан из ванны насасывается гексоген, далее орошается промывной водой, проходит стадию отфильтровывания влаги, срезается бронзовым ножом в виброприемник и влажные кристаллы идут на дальнейшую обработку.
Для окончательного удаления примесей и остаточной кислоты гексоген подвергают стабилизации, заключающейся в пропарке острым паром при температуре 90—95°С. От стабилизированного гексогена на барабанном вакуум-фильтре отделяется вода и продукт поступает на сушку. Процесс сушки гексогена проводится в режиме «кипящего слоя» (сушилки КС).
На рис. 6.8 показано принципиальное устройство сушилки (КС).
Сушилка имеет пять секций. В первых трех продукт высушивается при 65~70°С до влажности 0,1%, в четвертой и пятой охлаждается до 35 - 40°С. Горячий воздух подается через штуцеры 7, проходит через распределительную решетку, затем через находящийся на решетке гексоген, который при определенной скорости воздуха начинает «кипеть». Кристаллы гексогена «перетекают» из секции в секцию через отверстия, сделанные в межсекционных перегородках. Пройдя все секции, сухой гексоген выводится через штуцер 8.
Получение октогена проводится нитролизом уротропина в среде уксусной кислоты и в присутствии аммиачной селитры через промежуточное соединение - динитропентаметилентетрамин (ДПТ):
В результате нитролиза образуется октоген, содержащий до 30% гексогена, от которого освобождаются перекристаллизацией из ацетона.
Такие высокочувствительные к механическим воздействиям продукты, как ТЭН, гексоген, октоген, при необходимости подвергаются флегматизации. Флегматизация заключается во введении в продукт 2-6% какого-либо воскообразного вещества, которое значительно снижает чувствительность. Так, чувствительность к удару флегма-газированного гексогена по стандартной пробе составляет 30% взрывов, тогда как чистый гексоген имеет чувствительность 80%.
- 6. Индивидуальные взрывчатые материалы и их производство
- 6.1. С-нитроеоединения. Тротил
- 6.2. О-нитросоединения. Тэн, нитроглицерин, нитроцеллюлоза
- 6.3. N-нитросоединения. Гексоген, октоген
- 7. Смесевые взрывчатые материалы и их производство
- 7.1. Смесевые взрывчатые вещества
- 7.2 Пиротехнические составы
- 7.3. Смесевые твердые ракетные топлива
- 7.4. Бездымные пороха
- 8. Принципы и пути снижения опасности производства взрывчатых материалов
- 8.1. Основные требования к размещению объектов производства взрывчатых материалов
- 8.2. Автоматизация производства
- 8.3. Минимизация объемов загрузки производства взрывчатыми материалами
- 8.4. Экологические аспекты производства взрывчатых материалов
- 9. Применение взрывчатых веществ
- 9.1. Применение взрывчатых веществ в боеприпасах
- 9.1.1. Артиллерийские снаряды и мины
- 9.1.2. Применение взрывчатых веществ в авиабомбах и головных частях ракет
- 9.1.3. Применение взрывчатых веществ в противотанковых и зенитных средствах поражения
- 9.2. Применение взрывчатых веществ в народном хозяйстве
- 9.2.1. Применение взрывчатых веществ при разработке залежей и добыче полезных ископаемых
- 9.2.2. Применение взрывчатых веществ в строительстве
- 9.2.3. Применение взрывчатых веществ в других областях
- 10. Применение порохов
- 10.1. Применение порохов в военной области
- 10.1.1. Применение порохов в ствольной артиллерии
- 10.1.2. Применение порохов в стрелковом оружии
- 10.2. Применение порохов для гражданских целей.
- 11. Применение твердых ракетных топлив
- 11,1. Применение твердых ракетных топлив в военной области
- 11.2. Применение твердого ракетного топлива для гражданских целей
- 12. Применение пиротехнических составов
- 12.1. Применение пиротехнических составов в военной области
- 12.1.1. Сигнальные и целеуказательные пиротехнические средства
- 12.1.2. Осветительные и фотоосветительные пиротехнические средства
- 12.1.3. Пиротехнические составы в средствах зажигания
- 12.1.4. Применение пироеоставов в дымовых маскировочных средствах
- 12.1.5. Иные области применения пиросмесей в военных целях
- 12.2. Применение пиротехнических составов и изделий в народном хозяйстве
- Литература
- . К части II
- Содержание
- 1. Общая характеристика взрывчатых материалов 9
- 2. Виды превращений взрывчатых материалов ,. 45
- 3. Возбуждение взрывчатого превращения 113
- 4. Мощностные характеристики взрывчатых материалов 142
- 10. Применение порохов 281
- 11. Применение твердых ракетных топлив 324
- 12. Применение пиротехнических составов 351