[go: up one dir, main page]

RU2061650C1 - Composition for oxygen producing - Google Patents

Composition for oxygen producing Download PDF

Info

Publication number
RU2061650C1
RU2061650C1 RU95106368A RU95106368A RU2061650C1 RU 2061650 C1 RU2061650 C1 RU 2061650C1 RU 95106368 A RU95106368 A RU 95106368A RU 95106368 A RU95106368 A RU 95106368A RU 2061650 C1 RU2061650 C1 RU 2061650C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
oxygen
barium peroxide
potassium perchlorate
oxidizing agent
Prior art date
Application number
RU95106368A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU95106368A (en
Inventor
В.Г. Рябков
Original Assignee
Торгово-производственная фирма "Виттан"
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 Торгово-производственная фирма "Виттан" filed Critical Торгово-производственная фирма "Виттан"
Priority to RU95106368A priority Critical patent/RU2061650C1/en
Publication of RU95106368A publication Critical patent/RU95106368A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2061650C1 publication Critical patent/RU2061650C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)

Abstract

FIELD: inorganic chemistry and technology. SUBSTANCE: composition has, wt. -%: potassium perchlorate 60-90; aluminium powder 5-30; barium peroxide 5-10. Oxygen yield is up to 300 cub.cm/g, purity is up to 99.8 vol. % O2. Chlorine impurity is absent. Composition is used in survival system in flying and submarine apparatus, in oxygen masks. EFFECT: increased effectiveness, high oxygen yield. 5 ex

Description

Изобретение относится к химическим генераторам кислорода и может быть использовано в системах жизнеобеспечения в самолетах, подводных лодках, в качестве источника кислорода в кислородных масках спасателей, альпинистов и в медицине. The invention relates to chemical oxygen generators and can be used in life support systems in airplanes, submarines, as an oxygen source in oxygen masks of rescuers, climbers and in medicine.

Известен состав для получения кислорода (1), включающий хлорат натрия и кобальтсодержащий катализатор оксалат кобальта при следующем соотношении компонентов, мас. A known composition for producing oxygen (1), including sodium chlorate and a cobalt-containing catalyst of cobalt oxalate in the following ratio, wt.

Хлорат натрия 95 96
Оксалат кобальта 4 5
Недостатком известного состава является то, что в получаемом с его помощью кислороде могут содержаться примеси (до 2% по объему) вредных веществ и, в частности, хлора. Это ограничивает область его применения.
Sodium Chlorate 95 96
Cobalt Oxalate 4 5
A disadvantage of the known composition is that the oxygen obtained with its help may contain impurities (up to 2% by volume) of harmful substances and, in particular, chlorine. This limits its scope.

Наиболее близким к изобретению является состав (2), включающий хлорат натрия в качестве неорганического окислителя, пероксид бария и металлсодержащую добавку сплав магния и алюминия (1 1) при следующем соотношении компонентов, мас. Closest to the invention is composition (2), including sodium chlorate as an inorganic oxidizing agent, barium peroxide and a metal-containing additive, an alloy of magnesium and aluminum (1 1) in the following ratio of components, wt.

Пероксид бария 2,5 3,0
Сплав магния и алюминия 3,0 4,0
Хлорат натрия Остальное.
Barium Peroxide 2.5 3.0
Alloy of magnesium and aluminum 3.0 4.0
Sodium Chlorate The rest.

Недостатком известного состава является то, что в получаемом с его помощью кислороде могут содержаться вредные примеси (до 1,0 по объему), в частности примеси хлора. A disadvantage of the known composition is that the oxygen obtained with its help may contain harmful impurities (up to 1.0 by volume), in particular chlorine impurities.

Изобретение решает задачу уменьшения содержания вредных примесей и исключения примеси хлора в получаемом кислороде. The invention solves the problem of reducing the content of harmful impurities and eliminating chlorine impurities in the resulting oxygen.

Это достигается тем, что в составе по изобретению, включающем неорганический окислитель, пероксид бария и металлсодержащую добавку, в качестве указанного окислителя используют перхлорат калия, а в качестве металлсодержащей добавки порошок алюминия при следующем соотношении компонентов, мас. This is achieved by the fact that in the composition according to the invention, which includes an inorganic oxidizing agent, barium peroxide and a metal-containing additive, potassium perchlorate is used as the specified oxidizing agent, and aluminum powder is used as the metal-containing additive in the following ratio of components, wt.

Перхлорат калия 60 90
Алюминий 5 30
Пероксид бария 5 10
Состав готовят путем сушки исходных компонентов при температуре 150oС в течение 3-х часов, измельчения в шаровой мельнице и просеивании через сито с размером отверстии 100 мкм. Затем измельченные компоненты смешивают в шаровой мельнице в течение 30 мин и полученную смесь прессуют при давлении 3000 кг/см2. Путем прессования получают твердые цилиндрические образцы состава диаметром 25 мм и высотой 15 мм. Плотность составляет 1,96 г/см3. Испытания прессованных образцов проводят в модельной камере сжигания, имеющей фильтрующую и теплоизолирующую оболочки и воспламенительное устройство с электрической спиралью, расположенное в верхней части камеры. Воспламенение образцов осуществляют от инициирующего состава, включающего хлорат калия и алюминиевую пудру в отношении 3 2 по массе.
Potassium Perchlorate 60 90
Aluminum 5 30
Barium Peroxide 5 10
The composition is prepared by drying the starting components at a temperature of 150 o C for 3 hours, grinding in a ball mill and sifting through a sieve with a hole size of 100 microns. Then the crushed components are mixed in a ball mill for 30 minutes and the resulting mixture is pressed at a pressure of 3000 kg / cm 2 . By pressing, solid cylindrical specimens with a diameter of 25 mm and a height of 15 mm are obtained. The density is 1.96 g / cm 3 . Tests of pressed samples are carried out in a model combustion chamber having a filtering and heat insulating shell and an ignition device with an electric coil located in the upper part of the chamber. Ignition of the samples is carried out from the initiating composition, including potassium chlorate and aluminum powder in a ratio of 3 to 2 by weight.

Скорость горения образцов определяют по времени сжигания. Окончание процесса горения определяют с помощью фотодиодов, установленных у образцов со стороны, противоположной месту их поджига. The burning rate of the samples is determined by the burning time. The end of the combustion process is determined using photodiodes mounted on the samples from the side opposite to the place of their ignition.

Количество выделяемого при сгорании газа определяют путем перепускания продуктов горения в предварительно откачанную емкость определенного объема и замера давления газа в емкости. Концентрацию примесей в генерируемом кислороде определяют с помощью масс-спектрометра. The amount of gas released during combustion is determined by passing the combustion products into a pre-evacuated tank of a certain volume and measuring the gas pressure in the tank. The concentration of impurities in the generated oxygen is determined using a mass spectrometer.

Данные о составе образцов и результатах их испытаний представлены в таблице. Data on the composition of the samples and the results of their tests are presented in the table.

Из представленных в таблице данных следует, что изобретение позволяет получить высокий выход кислорода (до 300 см3/г) с высокой чистотой (до 99,8% О2 по объему) при отсутствии примеси хлора. ТТТ1From the data presented in the table it follows that the invention allows to obtain a high oxygen yield (up to 300 cm 3 / g) with high purity (up to 99.8% O 2 by volume) in the absence of chlorine impurities. TTT1

Claims (1)

Состав для получения кислорода, включающий неорганический окислитель, пероксид бария и металлсодержащую добавку, отличающийся тем, что в качестве окислителя он содержит перхлорат калия, а в качестве металлсодержащей добавки порошок алюминия при следующем соотношении компонентов, мас. A composition for producing oxygen, including an inorganic oxidizing agent, barium peroxide and a metal-containing additive, characterized in that it contains potassium perchlorate as an oxidizing agent and aluminum powder as a metal-containing additive in the following ratio of components, wt. Перхлорат калия 60-90
Алюминий 5-30
Пероксид бария 3-10
Potassium Perchlorate 60-90
Aluminum 5-30
Barium Peroxide 3-10
RU95106368A 1995-04-25 1995-04-25 Composition for oxygen producing RU2061650C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95106368A RU2061650C1 (en) 1995-04-25 1995-04-25 Composition for oxygen producing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95106368A RU2061650C1 (en) 1995-04-25 1995-04-25 Composition for oxygen producing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95106368A RU95106368A (en) 1995-09-20
RU2061650C1 true RU2061650C1 (en) 1996-06-10

Family

ID=20167066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95106368A RU2061650C1 (en) 1995-04-25 1995-04-25 Composition for oxygen producing

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061650C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2151735C1 (en) * 1998-08-11 2000-06-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Pyrotechnical composition for oxygen producing

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1604729, кл. С 01 В 13/02, 1990. 2. Авторское свидетельство СССР N 1770267, кл. С 01 В 13/02, 1992. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2151735C1 (en) * 1998-08-11 2000-06-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Pyrotechnical composition for oxygen producing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2095104C1 (en) Composition for extinguishing fires
EP0581829B1 (en) Chemical oxygen generator
CA2276382C (en) Method and apparatus for fire extinguishing
RU2051092C1 (en) Diamond-containing substance and a method of its preparing
US20070057224A1 (en) Composition for cooling and simultaneous filtration of the gas-aerosol fire-extinguishing mixture
RU2061650C1 (en) Composition for oxygen producing
US3773947A (en) Process of generating nitrogen using metal azide
US5353708A (en) Method for production of ultradispersed diamond
RU2060743C1 (en) Chemical composition for generating dispersed fire extinguishing mixture
RU94036271A (en) Method of determination of parameters of explosibility of hydrogen-carrying mixtures
RU2737950C1 (en) Method of activating aluminium powder
RU2151735C1 (en) Pyrotechnical composition for oxygen producing
RU2152350C1 (en) Solid oxygen source
RU2219982C2 (en) Chemical composition for heat-resistant starting briquette
RU2050321C1 (en) Method of producing magnesium boride-base boron-containing material
RU2056341C1 (en) Pyrotechnic composition for oxygen production
RU2846962C1 (en) Pyrotechnic composition of red smoke
RU99121300A (en) DIAMOND-CARBON MATTER AND METHOD FOR ITS PREPARATION
RU2142401C1 (en) Pyrotechnical composition for preparing oxygen
SU426358A3 (en) METHOD OF OBTAINING OXYGEN
RU2050192C1 (en) Method for production of raney nickel catalyst
Volk et al. Energy output of insensitive high explosives by measuring the detonation products
SU1604729A1 (en) Composition for producing oxygen
JPS6328431A (en) Method for separating boron isotopes
JP2021088658A (en) Nitrocellulose stabilizer