Пороха способны к протеканию в узкой зоне самораспространяющейся экзотермической химической реакции с образованием главным образом газообразных продуктов. Один из основных вопросов — куда делся порох «Сокол» и почему другие пороха так подорожали, некоторые, надо заметить, почти в два раза. Предприятия госкорпорации "Ростех" начали массовое производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы в России. Кадр 2 из видео Как Делают Порох В России.
Интересные и (не)аппетитные подробности изготовления пороха
Что общего между булочкой и порохом: история пороходелия и его применения | Предприятия госкорпорации "Ростех" начали массовое производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы в России. |
Охота за деньгами: почему в Омске взлетели цены на патроны и пропала популярная марка пороха | Идея делать порох на его основе возникла ещё в 1830-е, но первый рецепт, подходящий для массового производства и эксплуатации, появился только в 1884 году. |
Порох: дымный (черный) и бездымный
Новости крупнейшей в России универса. Российские ученые изобрели новый вид пороха, созданный из конопли и льна. бабушка скалкой что-то с бельем делает А что.
Спецхимики. Порох для Града или Васидий Сазонов
Если речь идет о современном стрелковом оружии, то под "порохом" следует подразумевать бездымный порох, который вытеснил давным давно порох дымный. Российские ученые изобрели новый вид пороха, созданный из конопли и льна. По данным The Wall Street Journal, Россия в 2022 году на 70% увеличила производство нитроцеллюлозы, используемой в том числе для изготовления пороха и ракетного топлива. Идея делать порох на его основе возникла ещё в 1830-е, но первый рецепт, подходящий для массового производства и эксплуатации, появился только в 1884 году.
Порох: дымный (черный) и бездымный
Взрывная волна: Россия осталась без пороха | Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС рассказал, что на предприятии начали производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы. |
Кто изобрёл порох. История изобретений, виды пороха | На данной странице представлены производители пороха в России. |
Порох для охоты: история возникновения, виды
Кадр 2 из видео Как Делают Порох В России. Учитывая, что Россия, согласно опубликованный новости The Wall Street Journal, вдвое нарастила закупку сырья для пороха, то весьма вероятно, что второй вариант ближе к правде. Оказывается, российский льняной порох имеет еще более высокие характеристики, чем хлопковый.
Ростех начал выпуск пороха из древесной целлюлозы
Предприятия Ростеха начали делать порох из альтернативных видов сырья – древесной и льняной целлюлозы. Версия этой статьи опубликована в разделе B, страница 1 нью-йоркского издания с заголовком "Китай отправил порох в Россию". Российский ОПК стал настоящей кладовой хороших новостей. Появились сведения, что специалисты «Ростеха» смогли освоить технологию создания пороха из целлюлозы льняного и древесного происхождения, коих, как ресурса, в РФ чрезвычайно много. При возгорании порох горит в течение некоторого времени, причём скорость горения повышается по мере увеличения давления и температуры. Идея делать порох на его основе возникла ещё в 1830-е, но первый рецепт, подходящий для массового производства и эксплуатации, появился только в 1884 году.
Бекхан Оздоев: «Сегодня заводы Ростеха по изготовлению боеприпасов загружены на 100%»
О первых боевых применениях батарей «катюш» в начавшейся войне написано много и правильно. Но я нигде не встречал открытых публикаций о главном секрете «катюши». Секретность была высокая, НКВД опекал новое оружие со всей возможной строгостью: доску от укупорки ракетного снаряда потеряешь — штрафбат. Сразу после залпа «катюши» немедленно перебазировались в тыл.
В случае возможного захвата противником все должно быть уничтожено. Началась охота немецких разведок с целью захвата хоть одной установки. Несмотря на активное противодействие НКВД и все предосторожности, немцам уже в 1941 году удалось заполучить БМ-13 в полном боевом снаряжении и отправить ее в Германию.
Немецкие специалисты быстро разобрались, как устроена и работает «катюша», как устроен ракетный снаряд, и выяснили, что пороховые шашки в ракетной камере сделаны из баллиститного пороха. Им непонятно было только одно: как и где русские делают такие большие шашки диаметр 40 мм с центральным каналом 8 мм и длиной примерно 550 мм? В этом и заключался главный секрет нового оружия, который немцам так и не удалось раскрыть.
Семь пороховых шашек уложены в ракетной камере, шесть по окружности и одна — в центре. Общий вес снаряженного ракетного снаряда — 42,5 кг, дальность полета — до 8,5 км. Работа «катюш» на фронте, кроме боевого, имела и большой психологический эффект.
Для воинов Красной армии, свидетелей залпа, — воодушевление, для немцев — желание зарыться в землю как можно глубже. Менделеева по специальности 42. Лекции по спецкурсу нам читал автор главного секрета «катюши», основоположник химической технологии отечественных баллиститных порохов, доктор технических наук, профессор, наш заведующий кафедрой сейчас кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений Александр Семенович Бакаев.
Специалист со сложной судьбой, родился 10 22 июня 1895 года в Гродно. Окончил 3-й Московский кадетский корпус 1912 , Михайловское артиллерийское училище 1914 , личный дворянин 1916 , участник Первой мировой войны, старший офицер батареи в 22-й артиллерийской бригаде действующей армии на русско-германском фронте, награжден боевыми орденами. После излечения в военном госпитале в декабре 1917 года в звании капитана демобилизовался и поступил в Петроградский политехнический институт, затем перешел в Артиллерийскую академию РККА.
По ее окончании в 1923 году по первому разряду со званием инженера-технолога работал на Центральном опытном заводе порохов и взрывчатых веществ Охтинский завод в Ленинграде. Дважды лауреат Сталинской премии. Исследовал возможность создания новой технологии производства баллиститных порохов, разработал более безопасные рецептуры, которые в последующие годы были использованы в промышленности.
Досрочно освобожден 10 октября 1934 года. Повторно арестован в конце 1937 года. В 1947—1949 годах заместитель начальника НИИ-125 по научной части, г.
Шнек вместо гидропресса Баллиститный порох известен, и его широко использовали в артиллерии крупных калибров, особенно морских. В отличие от пироксилинового пороха его делают из нитроцеллюлозы и нитроглицерина, без применения органических растворителей.
В пушку помещался заряд пороха, запал выводился наружу, в пушку помещалось ядро, которое представляло собой обычный камень, либо могло быть сделано из свинца или железа. Запал поджигался , порох внутри пушки воспламенялся, пороховые газы выбрасывали ядро наружу. Появление и боевое применение пороха в Европе кардинально изменило характер ведения боевых действий. В 1884 году был изобретен первый бездымный порох, это был пироксилиновый порох, впервые он был получен французским ученым П.
Через четыре года, в 1888 году в Швеции Альфред Нобель изобрел баллиститный порох, кордитный порох был впервые получен в Великобритании Фредериком Абелем и Джеймсом Дьюаром в 1889 году. Русские ученые тоже внесли свой вклад в разработку новых порохов, знаменитый русский химик Дмитрий Иванович Менделеев в 1887—1891 годах создал пироколлодийный порох. Как изобрели порох в России Поначалу дымный чёрных порох использовался при стрельбе в виде мякоти пороха порошкоообразного вида. Использоваться такую пороховую мякоть было тяжело из-за прилипания её к стенкам орудий. В результате обдумывания этой проблемы, было решено делать порох в виде комочков, что позволяло легче заряжать пушки, а при воспламенении таким образом получать значительно больший объём газа. Где-то в середине 15 века мы начали использовать зелёный порох.
Его можно было получить, раскатывая в тесто мякоть пороха вместе со спиртом и другими примесями, затем тесто пропускали через специальное решето. Развитие отечественного производства пороха получает значительный всплеск во времена правления Ивана Грозного, а также Петра I. При Петре Великом были построены сразу три завода по производству пороха: Петербургский, Сестрорецкий, а также Охтинский. Читайте также: Изобретатель механической прялки: история создания Изучением пороха в России занимался Ломоносов, который произвёл теоретические выкладки, а также ряд экспериментов над дымным порохом. В начале XIX века русских порох стал считаться одним из самых высококачественных в мире, но, как известно, чёрный порох обладал значительными недостатками, такими как забивания дула ружья в результате налипания частиц пороха, а также огромное количество дыма при ведении стрельбы. Ещё одним существенным недостатком было образование серных соединений, вплоть до сернистой кислоты, которая разъедала металлические части оружия.
К концу XIX века был изобретён белый порох, позже названный бездымным, в основе которого лежала нитроцеллюлоза. Такой порох горел послойно, что улучшало баллистические свойства снарядов. Белый порох при горении производил гораздо меньшее количество дыма, что произвело целый рывок в развитии артиллерии. В 1884 году был изобретён пироксилиновый порох во Франции, который оказывался более мощным, чем чёрный порох, но более непредсказуемым, поэтому его использовали только в небольших орудиях. В 1887 году Альфред Нобель изобретает баллиститный порох. В Англии в 1889 году создают кордитный порох, на основе баллиститного пороха Нобеля.
Новые вещества были более мощными, но при этом более стабильными, чем белый порох или пироксилиновый порох. В 1891 году Дмитрий Иванович Менделеев создаёт пироколлодийный порох и спустя год начинаются его испытания для военных целей. В результате он принимается на вооружение. Менделеев крайне скрупулёзно сравнивает в своих работах своё изобретение с другими видами пороха и отмечает его преимущества: стабильность состава, гомогенность, отсутствие «следов детонации». Именно в СССР были созданы первые реактивные системы залпового огня. Мы успешно применяли для зарядов реактивных систем баллиститный порох, а в конце 1940-х годов создали смесевые виды пороха, которые использовали в двигателях ракет.
Ничто не стоит на месте, ведь создаются всё новые виде вооружения, а от войны никто не спешит отказываться, значит порох ещё долго будет иметь спрос и работу … Состав пороха После изобретения пороха монахи потратили несколько лет на определение идеального соотношения компонентов. После долгих проб и ошибок появилась смесь, названная «огненным зельем» и состоящая из угля, серы и селитры. Именно последний компонент стал определяющим в установлении родины изобретения пороха. Дело в том, что отыскать селитру в природе довольно сложно, но в Китае она в большом избытке находится в почве. Известны случаи, когда она выступала на поверхность земли беловатым налетом толщиной до трех сантиметров. Некоторые китайские повара добавляли селитру в пищу для улучшения вкусовых качеств вместо соли.
Первыми из них были Германия и Австрия. Новое вооружение в этих государствах было введено в 1888 г. Нитроглицериновый порох Вскоре исследователями было получено новое вещество для боевого оружия.
Им стал нитроглицериновый бездымный порох. Другое его название — баллистит. Основой такого бездымного пороха также являлась нитроцеллюлоза.
Однако ее количество во взрывчатом веществе было снижено до 56-57 процентов. В качестве пластификатора в данном случае служил жидкий тринитроглицерин. Такой порох оказался очень мощным, и стоит сказать о том, что он до сих пор находит свое применение в ракетных войсках и артиллерии.
Пироколлодийный порох В конце 19 в. Русский ученый нашел способ, позволяющий получить растворимую нитроклетчатку. Ее он и назвал пироколлодием.
Полученное вещество выделяло максимальное количество газообразных продуктов. Пироколлодийный порох прошел успешные испытания в орудиях различного калибра, которые были проведены на морском полигоне. Однако не только в этом состоят заслуги Ломоносова перед военным делом и изготовлением пороха.
В технологию производства взрывчатого вещества им было внесено важное усовершенствование. Ученый предложил обезвоживать нитроклетчатку не сушкой, а с помощью спирта. Это сделало производство пороха более безопасным.
Кроме того, было повышено качество самой нитроклетчатки, так как при помощи спирта из нее вымывались менее стойкие продукты. Современное использование В настоящее время порох, который основан на нитроцеллюлозе, используется в современном полуавтоматическом и автоматическом оружии. В отличие от черного пороха он практически не оставляет в стволах орудий твердых продуктов сгорания.
Это и позволило осуществлять автоматическую перезарядку оружия при использовании в нем большого количества подвижных механизмов и частей. Различные разновидности бездымного пороха являются основной частью метательных взрывчатых веществ, которые применяются в стрелковом вооружении. Они имеют столь широкое распространение, что, как правило, слово «порох» подразумевает собой именно бездымный.
Вещество, изобретенное древними китайскими алхимиками, используется только в сигнальных ракетницах, подствольных гранатометах и в некоторых патронах, предназначенных для гладкоствольного оружия. Что касается охотничьей среды, то здесь принято использовать пироксилиновую разновидность бездымного пороха. Только иногда находят свое применение нитроглицериновые виды, но особой популярностью они не пользуются.
Состав Из каких компонентов состоит взрывчатое вещество, применяемое в охотничьем деле? Состав бездымного пороха не имеет ничего общего с дымным его видом. В основном он состоит из пироксилина.
Его во взрывчатом веществе находится 91-96 процентов. Для увеличения стойкости во время хранения сюда включено от 1 до 1,5 процентов стабилизатора дифениламина. Замедляют горение наружных слоев пороховых зерен флегматизаторы.
Их в бездымном охотничьем порохе находится от 2 до 6 процентов. Форма Пироксилин, используемый для производства бездымного пороха, обрабатывается окислителем, основу которого составляет спиртоэфирная смесь.
Пороха способны к протеканию в узкой зоне самораспространяющейся экзотермической химической реакции с образованием главным образом газообразных продуктов.
Горение пороха происходит параллельными слоями в направлении, перпендикулярном поверхности горения заряда, и обусловлено передачей тепла от слоя к слою. Скорость тепло- и газовыделения зависит от величины поверхности заряда и линейной скорости горения. Поверхность заряда определяется размером и формой пороховых элементов, выполненных в виде цилиндров различного диаметра и длины с одним или несколькими каналами, пластин, лент, сфер и т.
В отличие от других взрывчатых веществ, благодаря исключению возможности проникновения продуктов горения внутрь вещества, горение пороха устойчиво не переходит в детонацию в широком интервале внешних давлений — до 108—109 Па. Скорость горения пороха увеличивается с повышением давления окружающего газа и температуры заряда. В ствольных системах порох сгорает за сотые и тысячные доли секунды, в ракетных двигателях — за десятки секунд.
Для ствольных систем работоспособность выражают работой, которую производят газообразные продукты взрыва 1 кг пороха, — т. Различают пороха на основе индивидуальных соединений нитроцеллюлозные бездымные пороха и смесевые пороха, состоящие из окислителя и горючего. Нитроцеллюлозные пороха подразделяют на пироксилиновые пороха, баллиститы и кордиты.
Россия отказалась от хлопкового пороха в пользу пороха льняного
Нитроцеллюлозу получают действием на очищенную, разрыхлённую и высушенную целлюлозу смесью серной и азотной кислот. Вторым важным компонентом бездымного пороха является нитроглицерин, который в промышленных масштабах получается из глицерина, который получают из пропилена, который, в свою очередь, получают из газов, образующихся при высокотемпературной переработке нефти. Кроме этих компонентов в порохе разных марок в обязательном порядке применяются всевозможные стабилизаторы, баллистические модификаторы, мягчители, вяжущие вещества, катализаторы и т.
Общий вес снаряженного ракетного снаряда — 42,5 кг, дальность полета — до 8,5 км. Работа «катюш» на фронте, кроме боевого, имела и большой психологический эффект. Для воинов Красной армии, свидетелей залпа, — воодушевление, для немцев — желание зарыться в землю как можно глубже. Менделеева по специальности 42.
Лекции по спецкурсу нам читал автор главного секрета «катюши», основоположник химической технологии отечественных баллиститных порохов, доктор технических наук, профессор, наш заведующий кафедрой сейчас кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений Александр Семенович Бакаев. Специалист со сложной судьбой, родился 10 22 июня 1895 года в Гродно. Окончил 3-й Московский кадетский корпус 1912 , Михайловское артиллерийское училище 1914 , личный дворянин 1916 , участник Первой мировой войны, старший офицер батареи в 22-й артиллерийской бригаде действующей армии на русско-германском фронте, награжден боевыми орденами. После излечения в военном госпитале в декабре 1917 года в звании капитана демобилизовался и поступил в Петроградский политехнический институт, затем перешел в Артиллерийскую академию РККА. По ее окончании в 1923 году по первому разряду со званием инженера-технолога работал на Центральном опытном заводе порохов и взрывчатых веществ Охтинский завод в Ленинграде. Дважды лауреат Сталинской премии. Исследовал возможность создания новой технологии производства баллиститных порохов, разработал более безопасные рецептуры, которые в последующие годы были использованы в промышленности.
Досрочно освобожден 10 октября 1934 года. Повторно арестован в конце 1937 года. В 1947—1949 годах заместитель начальника НИИ-125 по научной части, г. Шнек вместо гидропресса Баллиститный порох известен, и его широко использовали в артиллерии крупных калибров, особенно морских. В отличие от пироксилинового пороха его делают из нитроцеллюлозы и нитроглицерина, без применения органических растворителей. Пороховые элементы внешне похожи на цветные макароны. Для артиллерии формование баллиститных порохов производили только на гидропрессах.
У немцев они тоже были. Профессор Александр Семенович Бакаев 1895—1977. Фото из архива автора После окончания института мне пришлось поработать на трофейном гидропрессе в опытном производстве легендарного НИИ-6 в Москве, созданном на базе переехавшей Охтенской пороховой лаборатории, организованной Д. Менделеевым еще в конце XIX века. В матрицу пресса загружали рулон порохового пластифицированного полотна, затем поршень медленно опускали в нее и при температуре около 900С начинали формование пороховых элементов. Когда порох кончался, поршень так же медленно поднимали и проводили профилактику внутренних поверхностей матрицы и поршня, осторожно счищая остатки пороха, и готовили их для следующего прессования. Процесс периодический, низкопроизводительный.
Все это немцы знали. По их расчетам, для формования шашек для «катюши» нужен гидропресс большой мощности.
Все испытания прошли с положительными результатами. Результаты испытаний показали, что баллистические характеристики порохов на основе льняного сырья не уступают, а в ряде позиций и превосходят аналогичные характеристики порохов на основе хлопка.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал mkbryansk. За достоверность информации в материалах, размещенных на коммерческой основе, несет ответственность рекламодатель.
Instagram и Facebook Metа запрещены в РФ за экстремизм.
ТАСС: "Ростех" наладил производство пороха из древесной целлюлозы
Сетевое издание «МК в Брянске» mkbryansk. Брянск, ул. Крыловская, д.
С изобретением нитроцеллюлозных порохов, а затем и индивидуальных мощных взрывчатых веществ дымный порох в значительной мере утратил своё значение. Впервые пироксилиновый порох был получен во Франции П.
Примерно в то же время 1887—1891 в России Дмитрий Менделеев разработал пироколлодийный порох , а группа инженеров Охтинского порохового завода — пироксилиновый порох. В 30-х годах XX века в СССР впервые были созданы заряды из баллиститного пороха для реактивных снарядов, успешно применявшихся войсками в период Великой Отечественной войны реактивные системы залпового огня. Смесевые пороха для ракетных двигателей были разработаны в конце 1940-х годов. Дальнейшее совершенствование порохов ведётся в направлении создания новых рецептур, порохов специального назначения и улучшения их основных характеристик.
Виды порохов В разделе не хватает ссылок на источники см. Информация должна быть проверяема , иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. Порох, применяемый в ракетных двигателях, называют твёрдым ракетным топливом.
Основу нитроцеллюлозных порохов составляют нитроцеллюлоза и пластификатор. Помимо основных компонентов, эти пороха содержат различные добавки. Порох является взрывчатым веществом метательного действия.
Есть и другой контракт, гарантирующий поставки для "Алексинского химического комбината", который также производит порох, до января 2024 года. Представитель "Хлопкопром-Целлюлоза" Равшан Нурбеков подтвердил, что компания продавала целлюлозу российским импортёрам, но сказал, что в конечном итоге она использовалась для производства красок и лаков, а не пороха.
Представитель компании сказал журналистам, что ТОО свернуло производство этим летом, когда партнёры импортёров, с которыми они сотрудничали, попали под санкции. По данным правительства Казахстана в октябре 2023 года в Россию отправили ещё одну партию хлопковой целлюлозы объёмом 19 тонн. Экспортёр не указан. Подписывайтесь и включите уведомления. Подписывайтесь и читайте коротко о важных событиях в популярном мессенджере!
Но что важно отметить — этот порох был хорошего качества. Что нельзя было сказать про другие. Вообще-то возникла ситуация, когда каждый мастер делал как бы свой порох. И после испытаний на Охтинском заводе царь пришел к идее выпуска регламента — то есть стандарта на испытания метательных свойств пороха, который и был утвержден в 1722 году.
В 1806 году Охтинский завод уже выпускал в год по 600 тонн пороха — и это не считая продукции других заводов. Общее производство колебалось от 2 до 3 тысяч тонн — и всё равно приходилось еще более тысячи тонн докупать у Великобритании. История повторилась и спустя столетие — в Первую мировую войну, и уже позже — в Великую Отечественную.
ОТКУДА БЕРЁТСЯ РОССИЙСКИЙ ПОРОХ?
Япония одна из немногих стран, где не было пороходелия. Но там были очень жесткие традиции. Если у всех XVI век — это развитие пороходелия тоннами в год, то в Японии, наоборот, закончили выпускать порох и вернулись к своим сюрикенам и мечам. Когда Колумб, Магеллан и прочие приплыли в Америку, они увидели, что у местных индейцев нет пороха, и они даже не знают, что это такое.
Они их научили, привезли эти тонны пороха, и потом индейцы, научившись всему этому, начали формировать свои государства. Следующий континент, который надо было осовременить — это Африка. Порох занял третье место по экспорту туда, хотя это всячески запрещали и закрывали, но контрабанда — сильная вещь.
В Европе в какой-то момент развитие застопорилось, и несмотря на то, что пушки стреляли, корабли плавали, ученые ломали голову, что все как-то не так, и нужен прорыв. Первые теории и научная база пороходелия В XVII веке Роберт Гук сформулировал первую осознанную теорию горения, в которой он отказывался от того, что огонь — это что-то магическое. Он говорил, что огонь — не элемент, а процесс.
Кристиан Гюйгенс придумал пороховой двигатель. И даже сделал несколько опытных образцов, однако не нашел их развития. Тем не менее пороховой двигатель стал прообразом того, что установлен в автомобилях.
В Англии начали выдавать королевские патенты на изготовление пороха, и теперь его нельзя было просто начать делать во дворе. По такому королевскому патенту изготавливали 250 тонн в год. В Италии он был использован для прорыва каналов и дробления породы.
Террористы в Англии решили сыграть по-крупному и взорвать весь парламент. Это был так называемый пороховой заговор. Примерно 36 бочонков пороха, каждый по 50 кг веса, заложили под парламент, этого хватило бы чтобы пять раз взорвать парламент.
Человек под именем Гай Фокс не был инициатором или вожаком этого заговора, но был единственным, кто умел обращаться с порохом, и его почетной миссией было поджечь те самые бочки. Однако заговорщиков сдали и Гая Фокса поймали практически с факелом перед бочонками, арестовали, а позже прилюдно повесили. Однако он стал символом восстания и оппозиции.
По статистике, самое сжигаемое чучело в мире — именно Гая Фокса. Английский ученый Бенджамин Роббинс придумал баллистический маятник и в середине XVII века научился определять скорость пули. Так начали понимать, сколько нужно насыпать пороха, чтобы пуля полетела с нужной скоростью.
Но главный толчок развитию именного черного пороха дал Антуан Лоран Лавуазье. Французский король поставил его во главу артиллерийского бюро и дал ему задачу за два года реформировать пороходелие во Франции. Лавуазье объявил конкурс на лучшие идеи в пороходелии и решил эту задачу за год.
Фирма Дюпонт начала свое шествие в мире химии именно с производства черного пороха. А уже потом появились бикфордовы шнуры — средство воспламенения на дальнем расстоянии. В 1845 году они производили порох объемом 5 млн тонн в год.
К XIX веку парадигма знаний накопилась настолько, что кто-то должен был свергнуть черный порох с пьедестала. Химик Шон Бейн открыл нитроцеллюлозу. Он химичил у себя в лаборатории и разлил очередную смесь.
Его жена вытерла пятно полотенцем, которое потом взяло и сгорело на открытом солнце. Он начал думать, в чем же дело, и понял, что это не просто целлюлоза. Она пронитровалась за это время.
Нитроцеллюлоза может растворяться не только в ацетоне, но и в спирте. Если подобрать нитроцеллюлозу таким образом, чтобы в спирте она не растворялась, а набухала, можно получить пироксилиновые пороха. В 1846 году итальянский химик Асканио Собреро придумал такое соединение как нитроглицерин.
Если его использовать в больших количествах, это достаточно опасное вещество, но крайне неустойчивое и может сдетонировать. Его нельзя перемешивать разными металлическими лопатками, а только стеклом. В малых дозах это лекарство.
Альфред Нобель сколотил свое состояние на нитроглицерине. Он создал кучу заводов производящих нитроглицерин. Они принесли ему богатство и известность, но отобрали жизни его отца и брата, которые взорвались на производстве.
Со временем смесь будет становиться все гуще и гуще, пока не начёт вылетать мелкими каплями из банки. Это говорит о том, что содержание воды критически мало и состав переходит в твердое состояние. В это время снимаем банку с огня. В это время пороховая смесь находится в полужидком состоянии и её можно закатить в гильзу для получения монолитного слитка или придать нужную форму. Но чтоб получить простой крупнозернистый порох - продолжаем мешать.. Вскоре раствор окончательно затвердеет и грязь, что вы мешали обернётся крупинками пороха различной величины. Высушите состав. Раздробите его в ступке, для получения нужного размера крупинок.
Такой порох сгорает весь сразу и мгновенно.
Учредитель: Автономная некоммерческая организация содействия информированию и просвещению населения "Медиахолдинг "Общественная служба новостей" ОГРН 1187700006328. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В отношении России действуют санкции, ограничивающие импорт для нужд армии. Однако Москва по-прежнему может рассчитывать на Казахстан и Узбекистан, утверждается в расследовании. После начала войны в Украине эти страны увеличили поставки хлопковой целлюлозы в РФ. К каким выводам пришли расследователи Казахстан и Узбекистан официально придерживаются нейтральной позиции по войне в Украине, однако увеличили объёмы экспорта хлопковой целлюлозы — ключевого компонента пороха — в Россию. Российские импортёры приобретают хлопковую целлюлозу и поставляют её на военные предприятия, производящие порох и другие смеси. Это подтверждается документами, полученными журналистами.
Некоторые узбекские предприятия осуществляют прямые поставки сырья на российские заводы.
Главный химический секрет «катюши» так и остался загадкой для немецкой разведки
Наука - 15 декабря 2021 - Новости Перми - По данным "Известий", к 2016 году Министерство обороны России сократит ежегодный заказ на поставку пороха в пять раз до 20-30 тысяч тонн. Предприятия госкорпорации "Ростех" начали массовое производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы в России. Появление пороха в Европе Разные составы и разные свойства пороха Как выбрать порох С какими видами пороха мы знакомы сегодня? Абсолютно точная датировка появления пороха и возникновения порохового произ-водства в России, реконструкция полной и достоверной картины этих процессов вызывает значительные трудности, учитывая объективную ограниченность источниковой базы. Абсолютно точная датировка появления пороха и возникновения порохового произ-водства в России, реконструкция полной и достоверной картины этих процессов вызывает значительные трудности, учитывая объективную ограниченность источниковой базы.