과산화수소 카트리지

59
액체를 던지는 혼합물의 주제는 다시 발생하고 사라지는 주제를 말합니다. 카트리지와 포탄에서 화약 대신 폭발 할 수있는 액체를 사용할 가능성에 대한 논의는 종종 성공적이지 못했습니다. 그것은 "불가능한 것이 없다"는 결론에 빨리 도달했고 이것이 토론의 끝이었다.

이 주제에 추가 할 수있는 것 같습니다. 그것은 당신이 할 수있는 것으로 밝혀졌습니다. 액체 추진제로 적합한 물질과 그 혼합물의 목록은 상당히 크며 매우 흥미로운 옵션이 있습니다. 그러나 이제 우리는 하나의 오랜 알려진 물질, 즉 과산화수소에 집중할 것입니다.



과산화수소 카트리지

과산화수소는 물처럼 보이는 투명한 물질입니다. 사진에서 30 % peroxide는 퍼 하이드 롤 (perhydrol)으로 잘 알려져 있습니다.

과산화수소는 널리 사용되었으며 현재 로켓 기술에 사용됩니다. V4 (V-2)으로 잘 알려진 유명한 Aggregat 2에서 과산화수소는 연료와 산화제를 연소실로 펌핑하는 터보 펌프를 구동하는 데 사용되었습니다. 과산화수소는 많은 현대 로켓에서 동일한 품질로 사용됩니다. 같은 물질은 또한 잠수함 발사 시스템을 포함한 로켓 발사에 사용됩니다. 또한 독일 제트 항공기 인 Me-163은 농축 과산화수소 (T-Stoff)를 산화제로 사용했습니다.

화학자들은 폭발과 고온으로 가열 된 다량의 수증기와 산소의 방출 (분해 반응은 열 방출과 함께 진행됨)과 함께 특히 고농도의 과산화수소가 즉시 분해되는 능력으로 잘 알려져 있습니다. 80 % 과산화수소는 약 500 도의 온도를 갖는 증기 ​​- 가스 혼합물을 생성 하였다. 이러한 과산화수소의 분해 동안의 과산화수소는 다양한 소스에 따라 5000에서 7000 리터의 가스를 제공합니다. 비교를 위해, 화약 1kg은 970 리터의 가스를 제공합니다.

이러한 특성은 과산화수소가 액체 추진제로서 완전히 작용하도록한다. 과산화수소의 분해로 생긴 증기와 가스가 터빈을 회전시키고 탄도 미사일을 발사대에서 밀어 내면 탄환이나 발사체를 배럴 밖으로 밀어 내고 훨씬 더 많이 발사 할 수 있습니다. 이것은 큰 이점을 줄 것입니다. 예를 들어, 카트리지의 현저한 소형화 가능성. 그러나 다른 사람에게 잘 알려진 것처럼 역사 총기류 оружия, 과산화수소는 추진체로 사용 된 적이 없거나 심지어 제공되었다. 물론 그 이유가있었습니다.

첫째, 과산화수소는 특히 농축 된 과산화수소가 철, 구리, 납, 아연, 니켈, 크롬, 망간과 같은 대부분의 금속과 접촉하면 폭발하면서 즉시 분해됩니다. 따라서 총알이나 소매와의 접촉이 불가능합니다. 예를 들어 과산화수소를 슬리브에 주입하면 폭발이 일어 났을 것입니다. 출생 당시의 과산화수소의 안전한 보관과 카트리지 기술의 가장 빠른 개발은 극복 할 수없는 기술적 장벽을 안고있는 유리 용기에서만 가능했습니다.

둘째, 촉매가없는 경우에도 과산화수소가 천천히 분해되어 물로 변합니다. 물질의 평균 분해 속도는 매월 1 %이며 밀폐 식 과산화수소 용액의 저장 수명은 2 년을 넘지 않습니다. 탄약을 위해 너무 편리하지 않았다; 일반 카트리지와 같이 수십 년 동안 창고에 보관할 수 없었습니다.

과산화수소와 같은 새로운 추진체의 사용은 감옥과 탄약의 생산, 저장 및 사용과 같은 큰 변화를 요구할 것이며, 그러한 실험을 감히 감히하지 않을 것입니다.

그러나 시도하지 않으시겠습니까? 과산화수소를 선호하면 몇 가지 매우 중요한 논쟁을 벌일 수 있지만, 특이한 특성을 지니고있어 군대 경제의 수준을 높일 수 있습니다. 논쟁은 과산화수소의 충전으로 카트리지의 제안 된 디자인과 함께 고려되어야하므로 반복해서 두 번 반복하지 마십시오.

첫 번째. 과산화수소 (및이 혼합물을 기반으로 한 일부 혼합물)는 모든 종류의 분말 및 폭발물을 생산하는 데 필수적인이 시약 인 질산을 전혀 사용하지 않고 제조 된 추진제입니다. 군사 경제에서 질산을 사용하지 않고 추진체 또는 폭발물의 적어도 일부를 생산하는 것은 탄약 생산을 늘릴 수있는 가능성을 의미합니다. 또한 제 2 차 세계 대전 당시 독일의 경험처럼 모든 질산 및 모든 질산 암모늄 (독일에서 폭발물 및 화약 성분으로 사용됨)은 혼자서 탄약에 넣을 수 없습니다. 빵은 화약이나 폭발물보다 전쟁에 덜 중요합니다.



질소 화합물의 생산은 비행 미사일 공격. 사진에서-러시아 최대 암모니아 생산자 인 Togliattiazot.

과산화수소는 주로 진한 황산의 전기 분해에 의해 생성되고,이어서 생성 된과 황산의 물에 용해된다. 증류에 의한 황산 및 과산화수소의 생성 된 혼합물로부터, 디 에틸 에테르를 사용하여 물로부터 정제 할 수있는 과산화수소 (퍼 히드로 롤) 30 %를 수득 할 수있다. 황산, 물 및 에틸 알코올 (에테르 생산) - 이는 과산화수소 생산의 모든 구성 요소입니다. 질산 또는 질산 암모늄의 생산보다 이러한 구성 요소의 생산을 구성하는 것이 훨씬 쉽습니다.


다음은 연간 최대 15 천톤의 용량을 가진 과산화수소 회사 "Solvay"생산을위한 설치 예입니다. 벙커 또는 다른 지하 쉼터에 숨겨져있을 수있는 비교적 컴팩트 한 설치물.

농축 된 과산화수소는 상당히 위험하지만 로켓 기술자는 50 % 에탄올을 첨가 한 과산화수소의 8 % 수용액으로 구성된 정상 조건에서 폭발성 혼합물을 오랫동안 개발 해왔다. 그것은 촉매를 첨가 할 때만 분해되고 더 높은 온도의 증기 가스를 800도까지 제공하며 해당 압력을가집니다.

두 번째. 분명히 과산화수소의 카트리지를 장착하는 것은 화약보다 훨씬 적게 필요합니다. 이 물질이 평균적으로 화약보다 4 배 더 많은 양의 가스를 생성한다고 가정 할 수 있습니다. 즉, 동일한 양의 가스를 얻으려면 화약의 전체 25 %의 과산화수소의 부피가 필요합니다. 더 정확한 데이터를 찾을 수 없으므로 이것은 매우 보수적 인 추정치이며 문헌에서 사용 가능한 데이터는 매우 다릅니다. 더 정확한 계산과 테스트가있을 때까지는 참여하지 않는 것이 좋습니다.

카트리지 9x19 Luger를 가져 가십시오. 분말에 의해 점유 된 라이너의 내부 체적은 0,57 큐브이다. cm (기하학적 치수로 계산).


카트리지 9x19 Luger의 기하학적 치수.

이 볼륨의 25 %가 0,14 큐브를 구성합니다. 라이너를 추진체가 차지하는 볼륨으로 줄이면 카트리지 케이스의 길이가 19,1에서 12,6 mm로 줄어들고 전체 카트리지의 길이가 29,7에서 22,8 mm로 줄어 듭니다.

그러나 여기서 9 mm 단위의 카트리지 직경에 따라 0,14 큐브의 추진제 충전량이 주목되어야합니다. cm의 높이는 단지 2,1 mm의 높이가 필요합니다. 그리고 질문이 생깁니다. 우리가 정말로 슬리브가 필요한가? 이 카트리지의 총알 길이는 15,5 mm입니다. 총알의 길이가 3-4 mm만큼 증가한 경우, 추진제 충전 용 캐비티가 뒷면에서 만들어 지므로 슬리브를 그대로 거절 할 수 있습니다. 물론 탄도의 탄도 특성은 변하지 만 거의 급격하게 변할 것입니다.

분말 충전의 경우, 그러한 구성은 적합하지 않습니다. 총알 소매는 상당히 길며 평범한 탄도 특성을 가지고 있습니다. 그러나 추진제가 분말의 5 분의 1에 불과하면 총알 슬리브 형태의 카트리지가 가능합니다.

탄약의 무게를 줄이고 크기를 줄이는 것이 얼마나 중요한지 말할 필요가 없습니다. 같은 권총 카트리지의 크기가 급격히 감소하여 사실상 약간 증가 된 총알 크기로 줄어들어 무기 개발에 큰 가능성이 생깁니다. 카트리지를 크기와 무게가 거의 두 배로 줄이면 상점을 늘릴 수 있습니다. 예를 들어, 2000 및 20 카트리지에 저장하는 대신 PP 44을 사용하면 40 및 80 카트리지에 상점을 확보 할 수 있습니다. 카트리지 9х19에 대해서뿐만 아니라 소형 암용 카트리지에 대해서도 마찬가지입니다.


총 VAH-73 V.A에 대해서도 회상 할 수 있습니다. Gerasimov는 카트리지가없는 카트리지를 사용합니다.

셋째. 과산화수소 및 혼합물을 기반으로하는 현대식 저장 탱크는 폴리스티렌, 폴리에틸렌, 폴리 염화 비닐 등의 폴리머로 만들어집니다. 이러한 물질은 안전한 보관을 제공 할뿐만 아니라 탄환에 삽입 된 탄약 장치 용 캡슐을 만들 수있게합니다. 캡슐이 단단하고 캡슐이 제공됩니다. 이 경우 입문서는 조건부의 개념입니다. 과산화수소는 화약처럼 점화 할 필요가 없지만 촉매를 아주 조금 첨가해야합니다. 본질적으로,이 경우의 캡슐은 촉매제가 놓여있는 추진체가있는 플라스틱 캡슐의 작은 둥지입니다. 스트라이커의 영향은이 둥지, 그 바닥, 추진체와의 분리, 촉매를 캡슐 안으로 밀어 넣습니다. 또한, 과산화수소의 분해, 증기 가스의 신속한 방출 및 샷 (shot)이 발생한다.

캡슐은 폴리스티렌으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 그것은 정상적인 조건 하에서는 꽤 오래 견딘다. 그러나 300도 이상으로 강하게 가열하면 단량체 - 스티렌으로 분해되고, 다시 증기 가스에 존재하는 산소와 혼합되어 잘 연소되고 심지어 폭발한다. 따라서 캡슐은 촬영 순간에 사라질 것입니다.


과산화 수소 카트리지가 절단되었습니다. 1은 총알입니다. 2 - 과산화수소. 3 - 폴리스티렌 캡슐. 4 - "프라이머"와 분해 촉매.

폴리스티렌 캡슐은 라이너보다 비교할 수 없을 정도로 쉽고 간단합니다. 한 번에 수백, 수천 개의 조각을 써멀 프레스에 찍을 수 있습니다. 금속 슬리브의 제조를위한 수많은 작업 (100 개 이상!)이 완전히 사라지고, 샷 제작을위한 기술 장비가 크게 단순화됩니다. 상대적으로 단순한 생산은 필요한 경우 대량 생산 및 확장의 가능성입니다.

그러나 과산화수소가 장착 된 카트리지의 경우 사용하기 직전에 3-4 월 최대 보관 수명을 유지해야합니다. 더 많은 카트리지가 저장 될수록 그것이 작동한다는 사실을 보증하기가 더 어려워집니다. 그러나 이러한 상황은 다음과 같은 간단한 방법으로 회피 될 수 있습니다. 즉시 신선한 과산화수소 또는 그 혼합물을 기반으로하는 혼합물을 사용하여 즉각적인 조치를 취하게됩니다. 탄약이 제조되는 순서를 변경해야합니다. 일반적인 카트리지 생산에서 탄환이 장착되기 전에 카트리지에 화약이 장착 된 경우, 과산화수소의 경우 탄약 제조의 최종 단계는 이미 조립 된 탄약에 탄약을 부어 넣을 것입니다. 과산화수소는 얇은 바늘 (알루미늄 또는 스테인레스 스틸 -이 물질로 작업하기에 적합한 물질)을 사용하여 총알에 이미 설치된 캡슐에 부은 다음 구멍을 밀봉 할 수 있습니다.

따라서 평화시에는 전쟁이 발생했을 때 새로운 과산화수소의 생산을 신속히 시작하고이 공란의 장비를 가속화하기 위해 "건조한"카트리지의 충분한 가동 준비금을 조달하는 것이 가능합니다.

그러나 이러한 카트리지 중 일부는 창고에 보관하여 완비 될 수 있습니다. 유효 기간이 지나면 탄산염을 분해하지 않고 과산화수소를 교체 할 수 있습니다. 얇은 바늘로 처음에는 이미 던져 버린 혼합물을 뽑아 낸 다음 신선한 것을 쏟아 붓습니다.

일반적으로 카트리지 설계, 무기 설계, 카트리지 생산 기술과 관련된 주요 변경 사항을 결정할 경우 새로운 던지는 물질을 입력하여 사용과 관련된 수많은 군사 경제 및 전술상 이점을 얻을 수 있습니다. 이 이점들은 볼 수 있듯이 매우 광범위 할 것이며 전쟁 준비의 모든 측면에 영향을 미칠 것입니다.
우리의 뉴스 채널

최신 뉴스와 오늘의 가장 중요한 이벤트를 구독하고 최신 상태로 유지하세요.

59 댓글
정보
독자 여러분, 출판물에 대한 의견을 남기려면 로그인.
  1. +12
    4월 4 2018 15 : 15
    저는 개인적으로 민소매 카트리지로이 아이디어를 좋아합니다.
    나에게 액체를 던지는 물질에 대한 큰 전망이 있지만, 탱크 구조에서 이진 물질을 선호한다.
    1. +5
      4월 4 2018 15 : 18
      탱커들은 미사일에서 RPG와 PTK를 쳤을 때 무엇을 탔을 까?
      1. 댓글이 삭제되었습니다.
        1. +5
          4월 4 2018 18 : 45
          그것이 바이너리를 언급 한 이유입니다.
          그러나 액체 추진 제를 포함한 컨테이너는 모양이 매우 복잡 할 수 있으며 특별히 보호 된 장소에 배치 할 수 있으며 반드시 승무원과 분리해야합니다.
      2. +2
        4월 4 2018 19 : 07
        제품 견적 : Vadim237
        탱커들은 미사일에서 RPG와 PTK를 쳤을 때 무엇을 탔을 까?

        더 많은 포탄이 필요합니다. 예, 그리고 ZhMV, 분말과 달리 습기가 없습니다.
        제품 견적 : Kars
        특별히 보호 된 장소에 둘 수있다.

        반드시 필요하지는 않습니다. 무겁게 보호 된 상태에서 승무원과 캡슐 밖의 주된 일입니다. 그러한 액체는 압력을 받고 있기 때문에, 특정 용기에서 즉시 감압은 동일한 폭발입니다.
        1. +5
          4월 4 2018 19 : 42
          승무원으로부터 격리 된 것은 고유합니다.
          압력은 불활성 가스로 가압하여 챔버에 주입 할 수 있습니다.
          일반적으로 나를 위해, 프레스 사용은 차세대 탱크의 지표입니다.
          1. +5
            4월 4 2018 20 : 03
            제품 견적 : Kars
            일반적으로 나를 위해, 프레스 사용은 차세대 탱크의 지표입니다.

            80의 중간에서 그들은 매우 정력적으로이 방향으로 나아 갔지만, 가장 중요한 문제를 해결하지 못했습니다. 그 중 가장 중요한 것은 긴 촬영 중 던지기 속성을 보존하는 것입니다. 노즐이 막히고 혼합물이 열에 고르게 분사되지 않았기 때문에 LMW의 특성이 바뀌 었습니다 ... 거의 모든 문제는 90의 끝 부분에서 해결되었지만 현재로서는 이것이 미래의 주제입니다.
            1. +3
              4월 4 2018 20 : 09
              그래서 우리는 이미 미래에 있습니다)) 모든 20 년이지나갔습니다. 냉전이 끝났을 것입니다. 모든 것을 할 수 있었을 것입니다.
              1. 0
                4월 4 2018 20 : 31
                제품 견적 : Kars
                .. 냉전을 끝내지 않을 것입니다. 모든 것을했을 것입니다.

                아무거나는 일어날 수있다. 그러나 지금은 가루가 바뀌 었습니다.
      3. 0
        4월 10 2018 23 : 22
        이것은 이미 "CB 연합"에서 구현되었습니다. 거기에서, 전자기파와 같은 전자기파 후에 발사체의 퓨즈가 점화됩니다 !!!!!!! 해당 물질을 활성화시키는 .....
  2. +5
    4월 4 2018 16 : 00
    매우 흥미로운 기사
    1. +2
      4월 4 2018 17 : 31
      특히 기사를 작성할 필요가없는 방법의 예일 수 있기 때문입니다.
      1. +2
        4월 4 2018 19 : 30
        제품 견적 : astepanov
        특히 기사를 작성할 필요가없는 방법의 예일 수 있기 때문입니다.

        더 잘 쓰지 못하는가? 눈짓
        기사에 따르면 -
        그리고 질소 화합물의 생산은 대기 또는 미사일 공격에 취약한 거대한 식물입니다. 사진에서 "Tolyattiazot", 러시아 최대 암모니아 생산국.
        Togliattiazot 빌어 먹을 경우, 우리는 제 시간에 떠날 가능성이 없습니다. 울음
  3. +5
    4월 4 2018 16 : 07
    화약의 연소 속도와 과산화물의 증발 속도를 비교하면? 그럼에도 불구하고 터빈과 카트리지는 작동 조건이 약간 다릅니다. 과산화물이 총알 속도를 낼 수 있을지 의심됩니다.
  4. +3
    4월 4 2018 16 : 52
    그리고 무엇? 일반적으로 ..... 나는 기억합니다. 학교에서 일찍이 분말을 과산화수소로 대체하려고합니다 .H2O2은 (는) 카트리지 케이스에 무엇이 있습니까? 아이디어를 더 넓게 지키십시오! 사람 나는 HUMNUMXX2을 미술관의 미사일 혐의에 적용하는 방법을 궁금해했다. (더군다나 : 슬리브와 주사 방식 ...), NURS 로켓 엔진에서, 포병 포탄과 같은 코스에서 높은 폭발물을 대체 할 수있다. 뭐 글쎄, 그건 실용적인 경험에 오지 않았다! 빌레이 나는 금속과의 접촉에서 H2Ö2이 "멍청이"할 것이라고 몰랐습니다! 바보
  5. +17
    4월 4 2018 17 : 27
    "이러한 과산화수소 5000 리터는 분해 될 때 7000 ~ 4000 리터의 증기 가스를 다양한 출처에 따라 생산합니다." 계산은 500도에서 XNUMX 리터를 제공합니다.
    "과산화수소와 그 혼합물을 저장하기위한 현대적인 용기는 폴리스티렌, 폴리에틸렌, 폴리 염화 비닐 등의 폴리머로 만들어져 있습니다.이 물질들은 안전한 저장을 제공 할뿐만 아니라 탄환에 삽입 된 탄약 장 비용 캡슐을 만들 수 있습니다. 캡슐은 밀봉되어 있습니다." 과산화수소를 다룬 사람은 인산이나 히드로퀴논으로 안정화 되더라도 천천히 분해됩니다. 따라서 코르크는 항상 구멍으로 만들어집니다. 그렇지 않으면 요리가 조만간 깨질 것입니다. 카트리지는 몇 년 또는 수십 년 동안 보관해야합니다. 어떻게합니까?
    "과산화수소, 특히 농축 된 물질은 철, 구리, 납, 아연, 니켈, 크롬, 망간과 같은 대부분의 금속과 접촉하면 폭발로 즉시 분해됩니다. 따라서 총알이나 소매와의 접촉은 불가능합니다." 과산화물 급유 호스 연결부는 납 솔더로 납땜됩니다. 납은 솔더 사용의 소홀로 인해 로켓 발사를 준비 할 때 어떤 끔찍한 사고가 발생 했습니까? 그리고 알루미늄도 안전합니다.
    "물질의 평균 분해 속도는 한 달에 약 1 %이므로, 과산화수소의 밀봉 된 용액의 저장 수명은 1,3 년을 초과하지 않습니다." 11,2 년 동안 무엇인가! 한 달에 1 그램의 과산화물 (그리고 이것은 12 입방체보다 약간 더 큼)은 부패 속도로 슬리브에 XNUMX 입방체의 산소를 줄 것입니다! 여유 공간이 XNUMX 큐브 인 경우 한 달 안에 압력이 XNUMX 기압이됩니다! 카트리지가 파열됩니다!
    "놀라운 타격이이 둥지를 뚫고 바닥이 추진제와 분리되어 캡슐 내부의 촉매를 가압합니다. 다음으로 과산화수소의 분해, 증기와 가스의 빠른 방출 및 탄이 발생합니다." 샷이 아닌 샷건. 촉매 작용은 이종성이며, 이동 제한에 의해 동역학이 결정되며, 반응이 계속되는 한, 총알은 배럴에서 떨어지고 사수의 발에서 떨어집니다. 특히 무기가 짧은 배럴이라면. 과망간산 칼륨 또는 용액과 같은 가용성 촉매를 사용할 수 있습니다. 그러나 과산화물과의 즉각적인 혼합을 보장하는 방법은 무엇입니까?
    "황산, 물 및 에틸 알코올 (에테르 생산에 사용됨)-모두 과산화수소 생산의 구성 요소입니다." 그리고 에테르가있는 황산은 창고에서 추출되므로 생산에 필요한 것은 없습니다. 그러나 저자는 질산 생산을 위해 물과 공기 만 공식적으로 필요하다는 것을 알고 있었습니까? 저자, 경제는 그렇게 생각하지 않습니다!
    일반적 으로이 기사는 가벼운 환상이며 더 이상은 아닙니다.
    1. +4
      4월 4 2018 18 : 32
      또한 피록 시린 화약의 연소 중에 REDUCING 가스 혼합물이 형성되면 (물, CO, 질소 ....) 과산화물이 분해 될 때 산화되고 배럴은 장기간 작동하는 동안 뜨거운 증기-산소 혼합물에 반응 할 것입니다. .
    2. +2
      4월 4 2018 19 : 05
      카트리지가없는 카트리지에 대한 아이디어는 화약이 카트리지가없는 버전에 맞지 않기 때문에 다른 추진제에서 오래되고 실현 가능합니다. 언급했듯이, 과산화물은 견딜 수없는 저장 및 공격성의 특성을 가지고 있기 때문에 많은 좋은 아이디어가 깨졌습니다. 적절한 추진제를 찾고 화약을 대체하기 위해 손에 화학자 카드가 필요해 오래 걸렸습니다 ...
      1. +3
        4월 7 2018 05 : 48
        카트리지가없는 카트리지에 대한 아이디어는 화약이 카트리지가없는 버전에 맞지 않기 때문에 다른 추진제에서 오래되고 실현 가능합니다.

        젠장, 독일인은 몰랐다 ...

        ZY 그리고 독일인뿐만 아니라.
        1. 0
          4월 8 2018 10 : 57
          채택되지 않았으며 주요 장애물 중 하나는 니트로 셀룰로오스 (화약)에 대한 추진제 충전이었습니다 ...
          1. +1
            4월 8 2018 19 : 43
            주요 장애물 중 하나는 니트로 셀룰로오스 (화약)에 대한 추진제 충전이었습니다.

            넌센스를 쓰지 마십시오.
            그들은 소련이 사망하고 NATO 표준을 준수하지 않아서 그것을 받아들이지 않았습니다. 게다가, 장치 자체는 뻐꾸기 시계 였고 카트리지는 그리 싸지 않았습니다.
            1. +1
              4월 8 2018 23 : 13
              Wikipedia를 더 읽으십시오. 무기가 성공적으로 사용되면 서비스를 받고 어떠한 상황도 방해하지 않습니다. 무기의 디자인은 이상적이지는 않지만 자동 발사 중에는 고온으로 고온이되어 니트로 셀룰로오스 카트리지없는 카트리지의 장애물이되었습니다. 그것은 극복되었지만 비용과 기타는 허용치를 초과했습니다. 따라서 화약은 장애물로 남아 있습니다 ...
              1. 0
                4월 9 2018 03 : 10
                자기야, 먼저 사전을 가지고 니트로 셀룰로오스라는 단어를 찾아
                그런 다음이 카트리지에 대해 조금 읽어보십시오.
    3. 0
      4월 4 2018 20 : 40
      알루미늄 총알이 강하다))))
  6. +2
    4월 4 2018 18 : 58
    그리고 나는 다른 이름으로 저자를 알고있는 것처럼 보였습니다.
  7. +6
    4월 4 2018 19 : 40
    저자는 흥미롭게도 충분하게 자세하게 모든 것을 썼다. 그러나 ... 화약에 폭탄이 터지면 눈사태와 유사한 과정을 밟았고 이전 입자의 입자가 점화되면 과산화물로 인해 점차 다르다. 과산화물은 촉매와 만 접촉하여 수증기와 산소로 분해됩니다. 따라서 물질의 전체 부피가 촉매를 통과해야하며 반응은 산소 및 증기와의 접촉에서 진행되지 않습니다! 여기에서 압력 파도의 눈사태처럼 성장하지 않으며, 대부분의 과산화물은 필요한 짧은 시간 내에 반응 할 시간이 없습니다. 또한, 탄약의 반복성을 보장 할 필요가있다. 그들은 동일한 특성을 가져야합니다. 퍼 옥사이드를 사용하는 경우 모든 것이 일반적으로 예측할 수 없습니다. 잠수함을위한 VNEU 과산화물 및 과산화물을위한 어뢰를 포기한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 사고는 많았다!
    1. +1
      4월 5 2018 11 : 44
      아니요 분해 반응은 모든 물질이 통과하기에는 불충분 한 양의 촉매 때문에 발생합니다.
      사실 가열은 급격하게 과산화수소의 분해를 촉진시킨다. 소량의 촉매가 분해 과정을 시작한 다음 자체 가열 (분해는 열을 생성 함)을 거칩니다.
  8. +3
    4월 4 2018 20 : 29
    죄송하지만 Jules Verne입니다. 특수 교육없이 독자 당 매우 잘 설계된 판타지
    1. +3
      4월 4 2018 20 : 34
      증기 발생률을 고려한 사람이 있습니까? 화약보다 낮 으면 대화는 무엇입니까?
  9. +2
    4월 4 2018 20 : 51
    과산화물에 대한 아이디어는 독창적 인 것처럼 보이지만 민소매 카트리지를 사용한다는 아이디어는 일반적으로 그러한 카트리지의 모든 장점을 평준화하는 탄약 작동에 많은 문제가 있습니다.

    이 경우 저자 자신은 다음과 같이 설명했습니다. 과산화물을 배출하고 카트리지로 다시 쏟아 붓는 것은 비현실적입니다. 이것은 로켓이 아니라 보통 (특별하지 않은) 작은 무기 나 다른 무기를위한 카트리지입니다. MTR의 특성에 익숙하지 않아서 탄약 부하의 양 (무게가 중요하지 않습니다! 무게가 중요하다고 생각하지 않기 때문에 중요합니다).

    촉매와 함께 발사 핀에 대해-나는 침묵합니다.

    실험적인 주제가 얼마나 흥미로운 지, 가능한 실제적인 응용은 무엇입니까-xs.
    1. 0
      4월 5 2018 00 : 25
      너는 오해했다. 촉매제는 카트리지에 뚜껑이있는 곳과 같은 곳에 설치하십시오. 촉매가있는이 "뚜껑"의 분사 핀은 과산화수소를 파괴하고 밀어 내며 분해 반응을 일으 킵니다.

      짧은 유통 기한은 무엇인가 : 그래서 그들은 카트리지를 준비했고 즉시 전쟁에 나섰습니다.
      1. +1
        4월 5 2018 11 : 10
        제품 견적 : wehr
        짧은 유통 기한은 무엇인가 : 그래서 그들은 카트리지를 준비했고 즉시 전쟁에 나섰습니다.

        그리고 전쟁이 경고없이오고 카트리지를 준비 할 때까지 기다리지 않으면?))))

        제품 견적 : wehr
        촉매는 카트리지의 캡슐과 동일한 위치에 있습니다. 촉매를 갖는 이러한 "캡슐"스트라이커는 과산화수소를 파괴하고 과산화수소로 밀어 내 분해 반응을 개시한다.

        그렇습니다, 나는 정말로 오해했다.)
        1. 0
          4월 5 2018 11 : 34
          제품 견적 : ButchCassidy

          그리고 전쟁이 경고없이 온다면 ...


          흠, 그것은 심지어 이상하다. 우리는 먼저 방어해야합니다. 웃음
    2. 0
      4월 7 2018 05 : 52
      무게가 아님! 때문에 무게로 나는 착용 가능한 탄약의 큰 이익이있을 것이라고 생각하지 않습니다.

      될거야. 금속 슬리브의 질량은 카트리지 질량의 거의 절반입니다.
      그러나 소형 무기의 탄약 량은 그다지 중요하지 않으며 상당히 넓은 범위를 걷을 수 있습니다.
  10. +7
    4월 4 2018 22 : 03
    흥미롭게도 저자는 샷과 같은 현상에 익숙합니까? 기사로 판단하면 실제로는 아닙니다.

    그림에서 알 수 있듯이 추진제 충전의 임무는 압력을 생성하는 것이 아니라 특정 시간에 압력을 생성하는 것입니다. 촉매가 없으면 순수한 과산화수소가 매우 안정적입니다. 따라서 과산화물이 올바른 속도로 분해 되려면 올바른 촉매를 선택해야합니다. 촉매 작용 하에서 과산화수소의 분해에 관한 수천 페이지가 기록되었다. 화학자들은 많은 흥미로운 현상에 직면해야했습니다. 예를 들어, 철 염이 촉매로 사용되는 경우, 분해가 비교적 느리다. 그러나 구리 염 자체가 과산화물의 매우 약한 분해만을 일으킬 수 있지만 반응 속도가 20 배 증가함에 따라 구리 염을 몇 개 첨가하는 것이 좋습니다. 이 현상을 활성화라고합니다. 그 반대의 경우도 간혹, 어떤 물질을 무의미하게 첨가하면 강력한 촉매 작용이 무효가됩니다. 시안화 칼륨의 XNUMX 분의 XNUMX은 백금의 촉매 효과를 거의 완전히 파괴합니다. 과산화수소 및 기타 물질의 분해는 이황화 탄소, 스트라이크 닌, 인산, 인산 나트륨, 요오드와 같이 급격히 느려집니다. 따라서 이론적 인 가능성에도 불구하고 특히 무기의 경우에는 실용 문제를 해결하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 과산화물은 모 너골 (단일 성분 전하)로 사용되지 않았다. 그러나 dirgol의 구성 요소 (XNUMX 성분 충전)가 사용되었습니다.
    http://btvt.narod.ru/1/zmv_pushki.htm에 좋은 기사가 있습니다.
  11. +1
    4월 4 2018 23 : 32
    잘 했어. Verkhoturov. 끊임없이 분석하고 무언가를 제공합니다.
  12. +1
    4월 5 2018 00 : 37
    그리고 "전기"카트리지에 대한 아이디어를 누가 기억합니까? 니크롬 나선이 슬리브에 삽입되고, 불활성 가스가 주입되거나 "반대로"(산소), "밀폐 된"것이고, 저자는 "전기"카트리지가 사람 더 효과적인 분말 카트리지 눈짓
  13. 0
    4월 5 2018 06 : 00
    날아 다니는 가방이 그런 빌어 먹을 일을합니까?
  14. +2
    4월 5 2018 10 : 21
    그러나 표백제를 퍼 하이드 롤 (33 %)에 첨가하면 많은 즐거움 (폭발 + 불꽃)이 예상되지 않으면 설사가 발생할 수 있습니다. .
  15. +1
    4월 5 2018 11 : 36
    제품 견적 : Kars
    바람직하게는 탱크 빌딩의 이진.

    그것은 탱크 건물에서 정확히 무엇입니까! 슬리브에 화약 폭발이 일어났기 때문에 대부분의 탱크가 타거나 폭발하는 버전이 있습니다. 즉, 폭발물로 채워진 대전차 포탄은 거의 없지만 (또는 매우 드 are니다) 주로 대전차 포탄은 공란입니다. 블랭크가 갑옷을 관통하고 탱크를 관통하여 적은 수의 파편을 생성하더라도, 그러한 블랭크가 할 수있는 최대치는 한 명의 승무원을 죽이거나 다치게하는 것입니다. 그러나 종종 갑옷의 파편은 껍질 껍질의 얇은 벽을 관통하여 탱크 내부에 화약의 불을 만듭니다. 그리고 이것으로부터 가장 자주 탱크가 타거나 폭발합니다. 이 경우 탱크 자체와 승무원의 죽음.
    그리고 누적 포탄이 탱크에 부딪 칠 때에도 정확히 같은 일이 발생합니다. 군사 문제의 "전문가"중 일부는 누적 제트 자체가 매우 차갑고 제트가 압력이나 가스를 생성하지 않으므로 누적 탄약으로 탱크를 누적하거나 파괴하는 것이 불가능하다는 것을 이해합니다. 그리고 소련 전차가 7 개의 누적 탄약 타격을 쉽게 견뎌 낼 수있는 경우도있었습니다. 그러나 문제는 때때로 누적 제트기가 전투 유닛으로 직접 들어가서 화약 폭발이 일어나 탱크가 전체 승무원과 함께 죽는다는 것입니다.
    그러나 나는 우리가 탱크에있는 화약을 완전히 버리고 먼 곳 (예 : 탱크의 후미 끝, 작고 잘 알려진 양으로)에서 껍질로부터 별도로 저장되는 액체 추진제를 사용하여 폭발에도 불구하고 HHM, 탱크 외부에서 플레어가 발생하여 탱크의 생존력과 승무원 생존율을 크게 높일 수 있습니다!
    1. 0
      4월 7 2018 06 : 09
      즉, 폭발물로 채워진 대전차 포탄이 거의 없습니다 (또는 매우 드물습니다)

      당신은 매우 착각합니다.
      그들은 수량에 있습니다. 탱크 건의 주력은 물론 BOPS입니다.
      기본적으로 대전차 포탄은 공란입니다. 블랭크가 갑옷을 관통하고 탱크를 관통하여 적은 수의 파편을 생성하더라도, 그러한 블랭크가 할 수있는 최대치는 한 명의 승무원을 죽이거나 다치게하는 것입니다.

      또 다른 오해. 갑옷을 뚫고 나면 BOPS 코어는 매우 많은 수의 조각으로 흩어지며 (코어가 발화성 재료로 만들어지면 불에 타는 경우) 갑옷 자체의 조각이 추가됩니다.
      군사 문제에서 "전문가들"중 몇 명은 누적 제트 자체가 매우 차갑고 제트가 압력이나 가스를 생성하지 않으므로 누적 탄약으로 탱크를 파괴하거나 파괴하는 것이 불가능하다는 것을 이해합니다.

      그리고 이것은 선과 악의 범위를 벗어납니다.
      그러나 나는 탱크에있는 화약을 완전히 버려야 할 방법을 생각해 냈습니다.

      여기에서 그것은 단순히 선천적입니다!
  16. +1
    4월 5 2018 15 : 58
    Dmitry Verkhoturov, 왜 하나를 개발하면로드 된 카트리지를 들고 가치가 없지만 총알 \ 쉘 뒤의 연소실에 액체 I / O를 주입하는 것이 가치가 있다고 생각합니까 ??
    저장 문제가 해결되었습니다. 필요한만큼 총알을 원하는만큼 넣습니다.
    처분-예를 들어 보일러 실.
    그런 다음 전차는 승무원과 별도로 별도의 장갑식 안전 탱크에 탄환을 보관할 것인지 분명하게 결정합니다.
    연소실에 액체 I / O 공급 – 일부 가스의 압력 또는 노즐과 펌프.
    1. +2
      4월 5 2018 19 : 35
      이 아이디어는 분명한 포인트를 가지고 있습니다. 분사 시스템은 매우 높은 압력에서 작동하고, 절대적으로 안정적으로 작동하며, 정확하게 측정 된 양을 주입해야합니다.
      그러한 솔루션의 기술적 타당성에 관해서는 대답하기가 어렵고 심지어 가능하다 할지라도 전체 기계의 아킬레스 건은 너무 복잡하고 값 비싸며 변덕스러운 매듭이 아니겠습니까?
      1. 0
        4월 7 2018 06 : 23
        그러한 솔루션의 기술적 타당성에 대해 대답하기가 어렵다는 것을 알았습니다.

        그들은 프로토 타입 수준에서 결정했지만, 클래식 총기보다 현저한 우위를 달성하지 못하여 달성 할 수 없었습니다.
  17. +5
    4월 5 2018 19 : 30
    "Delirious delirium"카테고리의 기사 저자는 "과산화수소의 신화와 전설"섹션에서 메모를 받아 진실을 취했습니다. 동시에 화학이나 물리학에 대한 개인적인 생각이 없다면, 미래에 과산화수소의 중요성에 대해 심각하게 알려줍니다 . 특별히, 나는 사람들이 증기 엔진에서 내연 기관으로, 그리고 다시 제트 엔진 등으로 전환했다는 것을 알려줍니다. 증기 시대로 돌아갈 필요가 없습니다. 체가 훈제 했어? 같은 성공으로, 일반 물은 가열 될 때 비슷한 양의 화약보다 3 배 이상 많은 가스를 공급하기 때문에 액체 폭발물로 간주 될 수 있습니다. 또한 연소 열을 기초로 삼을 것입니다. 화약보다 이미 XNUMX 배 더 높음 !!! 화약 대신 카트리지에 칩을 넣으십시오 !!!
    끔찍한 비밀이 아니라 끔찍한 군사 비밀을 알려 드리겠습니다. 금속 폭발물로 물질을 사용할 가능성을 평가할 때 가스 전파 속도가 기초로, 폭발 폭발물, 폭발 속도로 사용됩니다.
    FAU-2 투석기에서, 과산화수소의 사용은 촉매의 도움으로, 끓는 물을 먼저 가열 할 필요가있는 종래의 증기 기관과 비교하여 짧은 시간에 증기의 만료를 달성 할 수 있었기 때문에 끓는 물의 온도는 100도이고 과산화물은 수소는 서서히 실온에서 산소를 방출하기 시작하지만 천천히 촉매는 산소를 약 60도까지 가열하여 활성 기체 방출이 시작됩니다. 이것은 인상적인 특성이 아니라 물 대신 과산화물을 사용했기 때문입니다. 즉, 화약 대신 과산화수소를 사용하는 저자의 프로젝트는 실용적이지 않으며 다른 이유로 섭씨 0,5 도의 온도에서 얼고 물보다 빠르므로 아프리카에서만 그러한 신화적인 카트리지와 싸울 수 있습니다. 카트리지가 주변 온도가 25 이상인 경우 몇 분 안에 폭발합니다. 여기에서 많은 문단을 신뢰하여 모든 단락을 정렬하기 위해 단계별로 말할 수는 있지만 시간이별로 없습니다.
    1. +1
      4월 5 2018 19 : 39
      너무나 사려 깊고 진심 어린 모든 멋진 오푸스가 마지막 지점 인 - 얼어 붙는 온도에서 폭발합니다. 너 틀 렸어. 순수한 과산화수소는 -0,4도, -90 도의 11 % 및 -35 도의 33 %에서 고정됩니다. 물보다 훨씬 늦은 시간.
      따라서 귀하의 지식은 테스트되지 않습니다.
      그리고 일반적으로, 제 의견으로는, 당신의 머리 속의 어떤 것이 매우 섞여 있습니다.
  18. 0
    4월 5 2018 20 : 15
    기사에서 가장 미친 것이 무엇인지 아십니까? 증기 형성 및 동결 온도가 아닙니다. 보관 기간이 아니고 "급유"가능성. 가장 미친 것은 촉매 캡슐의 모든 카트리지에 사용하는 것입니다. 스트라이커의 끝을 촉매로 만들고 총알의 바닥을 뚫는 것으로 충분하며 그 효과가 달성됩니다.
    1. 0
      4월 5 2018 21 : 32
      촉매는 원칙적으로 염, 예를 들어 과망간산 칼륨뿐만 아니라 용액이기도합니다. 그런 소금에서 망치를 만들면 한번에도 살아남지 못할 것입니다. 또한 헤드는 반응 영역, 압력 및 고온에서 카트리지와 같은 디자인으로 유지된다는 점도 기억해야합니다.
      1. 0
        4월 6 2018 10 : 19
        많은 것들이 과산화물 촉매가 될 수 있습니다. 충분히 튼튼한 문제는 집어 들지 않습니다.
  19. +5
    4월 6 2018 05 : 22
    나는 어린 시절을 기억했다. Vintik와 Shpuntik 그리고 그들의 탄산수에 그들의 차. 시럽으로!
  20. 0
    4월 6 2018 11 : 46
    카트리지 뒷면에 촉매를 적용하고 특정 무기의 필요에 필요한 양으로 교체 가능한 저장소에서 용액을 주입하여 더욱 단순화 할 수 있습니다.
    별도로 촉매와 탄약.
    1. 0
      4월 6 2018 20 : 29
      용액을 챔버로 공급할 수있는 충분히 신뢰할 수있는 밸브를 만들면 아이디어가 좋습니다. 높은 압력과 온도를 견뎌야하며, 동시에 문제가 발생하지 않았습니다.
  21. 0
    4월 7 2018 18 : 24
    제품 견적 : wehr
    용액을 챔버로 공급할 수있는 충분히 신뢰할 수있는 밸브를 만들면 아이디어가 좋습니다. 높은 압력과 온도를 견뎌야하며, 동시에 문제가 발생하지 않았습니다.

    디젤 (또는 다른) 엔진의 노즐.
    2500 bar 이상의 압력. 분사 횟수가 건 배럴의 기능을 분명히 초과합니다. 연소 조건도 설탕이 아닙니다.
  22. 0
    4월 8 2018 11 : 05
    사람들이하지 않을 일, 그냥 일하지 않는 것. 웃음
  23. +1
    4월 8 2018 11 : 35
    좋은 생각이지만 혼합물의 유효 기간이 충분하지 않은 것은 전략적 예비를 할 기회를주지 않습니다. "건조한"주식을 만들 수 있다는 사실은 즉시 사용하는 경우 완전히 허용되지 않습니다. 대구경, 즉 포병의 경우, 치수가 눈에 띄게 줄어든다는 점에서 이것은 매우 적합한 옵션입니다.
    1. +1
      4월 8 2018 19 : 20
      모든 전략적 매장량은 매우 짧으며, 모든 커다란 전쟁에는 현재 생산되는 탄약이 공급됩니다.
  24. +3
    4월 8 2018 16 : 55
    제품 견적 : wehr
    너무나 사려 깊고 진심 어린 모든 멋진 오푸스가 마지막 지점 인 - 얼어 붙는 온도에서 폭발합니다. 너 틀 렸어. 순수한 과산화수소는 -0,4도, -90 도의 11 % 및 -35 도의 33 %에서 고정됩니다. 물보다 훨씬 늦은 시간.
    따라서 귀하의 지식은 테스트되지 않습니다.
    그리고 일반적으로, 제 의견으로는, 당신의 머리 속의 어떤 것이 매우 섞여 있습니다.


    순수한 과산화물은없고 농축되어 있으며, 첫째는 마이너스 0,4가 아니라 0,5를 더한 것입니다. 마이너스 0,4는 녹는 점입니다. 두 번째로 그래프를 배치하겠습니다. 놀랍지 만, 물조차도 0에서 얼지 않지만 다양한 압력에서 11-22 도의 간격으로 멈 춥니 다. 그리고 넷째, 기사에서 인용합니다.

    화학자들은 폭발과 고온으로 가열 된 다량의 수증기 및 산소의 방출과 함께, 특히 고농도의 과산화수소가 즉시 분해되는 능력을 잘 알고 있었다.
    과산화수소, 특히 농축 된 철, 구리, 납, 아연, 니켈, 크롬, 망간과 같은 대부분의 금속과 접촉하면 폭발로 즉시 분해됩니다.

    우리는 집중 과산화수소, 즉 80 % 이상에 대해 이야기하고 있습니다 .60 % 이하의 용액은 이미 실질적으로 비활성이기 때문에 전혀 고려할 수 없습니다. 물론, 기사는 다시 말도 안되며 과산화물은 금속과의 접촉시 분해되지 않습니다. 산소가 활발히 방출되는 산화제는 산화제이며 화재를 유발할 수 있으며 특정 조건에서는 폭발이 발생하지만 폐쇄 된 방과 화염, 고온 또는 전기 방전에서만 중요합니다 카트리지를 보면 카트리지가 터질 때 파열됩니다 산소는 갈 곳이 없을 것입니다. 그러나 이미 카트리지의 금속에 의존 할 것이므로 산소의 탄성은 일정하지 않습니다.
    따라서 눈보라를 운전하지 마십시오.
  25. 0
    4월 9 2018 20 : 19
    멋진 기사, 저자 덕분에
  26. 0
    4월 26 2018 04 : 17
    캡슐에 촉매 만 넣고 발사하기 전에 추진제를 공동에 주입하는 것이 더 쉽습니다. 이 방법은 이미 기술의 문제입니다. 그리고 스프레이 캔의 종류 (공기총의 이산화탄소와 같은)에 의해 추진제 공급이 무기에 공급됩니다.
  27. -1
    27 7 월 2018 23 : 38
    많은 장단점. 과산화수소에서 주요 빼기는 저장 수명이며, 소형 무기 및 포병 탄약 모두에 대한 표준 컨테이너 자동 생산 라인의 고급 구성 요소의 요구에 의해 지상에서 탄약을 우회하여 우회 할 수 있습니다 ... 미사용 탄약을 비축 수준으로 이송하십시오 ( 과산화수소 제거 등) ......

"Right Sector"(러시아에서 금지됨), "Ukrainian Insurgent Army"(UPA)(러시아에서 금지됨), ISIS(러시아에서 금지됨), "Jabhat Fatah al-Sham"(이전의 "Jabhat al-Nusra"(러시아에서 금지됨)) , 탈레반(러시아 금지), 알카에다(러시아 금지), 반부패재단(러시아 금지), 해군 본부(러시아 금지), 페이스북(러시아 금지), 인스타그램(러시아 금지), 메타 (러시아에서 금지), Misanthropic Division (러시아에서 금지), Azov (러시아에서 금지), 무슬림 형제단 (러시아에서 금지), Aum Shinrikyo (러시아에서 금지), AUE (러시아에서 금지), UNA-UNSO (금지) 러시아), 크림 타타르족의 Mejlis(러시아에서 금지됨), Legion "Freedom of Russia"(무장 조직, 러시아 연방에서 테러리스트로 인정되어 금지됨), Kirill Budanov(테러리스트 및 극단주의자에 대한 Rosfin 모니터링 목록에 포함됨)

“비영리 단체, 미등록 공공 협회 또는 외국 대리인의 역할을 수행하는 개인” 및 외국 대리인의 기능을 수행하는 언론 매체: “Medusa”; "미국의 목소리"; "현실"; "현재 시간"; "라디오 자유"; 포노마레프 레프; 포노마레프 일리아; 사비츠카야; 마켈로프; 카말랴긴; Apakhonchich; 마카레비치; 멍청아; 고든; 즈다노프; 메드베데프; 페도로프; 미하일 카샤노프; "올빼미"; "의사 동맹"; "RKK" "레바다 센터"; "기념물"; "목소리"; "사람과 법"; "비"; "미디어존"; "도이체 벨레"; QMS "백인 매듭"; "소식통"; "새 신문"