1,2,4-бутантриол тринитрат - 1,2,4-Butanetriol trinitrate

редактировать
1, 2,4-бутантриол тринитрат
1,2,4-бутантриол тринитрат. svg
Молекула 1,2,4-бутантриола тринитрата
Идентификаторы
Номер CAS
3D-модель (JSmol )
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.026.998 Измените это на Wikidata
Номер EC
  • 229-697-1
PubChem CID
Панель управления CompTox (EPA )
InChI
УЛЫБКИ
Свойства
Химические формула C4H7N3O9
Молярная масса 241,11 г / моль
Плотность 1,52 г / см3
Точка плавления 25 ° C
Температура кипения 230 ° C (446 ° F ; 503 K) (температура взрыва)
Опасности
Пиктограммы GHS GHS01: Взрывоопасно GHS06: токсично GHS08: Опасно для здоровья GHS09: опасность для окружающей среды
Сигнальное слово GHS Опасно
Краткая характеристика опасности GHS H200, H300, H310, H330, H373, H411
Меры предосторожности GHS P201, P202, P260, P262, P264, P270, P271, P273, P280, P281, P284, P301 + 310, P302 + 350, P304 + 340, P310, P314, P320, P321, P322, P330, P361, P363, P372, P373, P380
Если не указано иное, данные для материалов приведены в их стандартное состояние (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа).
☒ N (что такое ?)
Ссылки ink

1,2,4 -Тринитрат бутантриола (BTTN ), также называемый тринитратом бутантриола, является важным военным пропеллентом. Это взрывчатая жидкость от бесцветного до коричневого цвета.

БТТН используется в качестве метательного заряда практически во всех одноступенчатых ракетах, используемых в США, включая Адский огонь. Он менее летуч, менее чувствителен к ударам и более термически стабилен, чем нитроглицерин, для которого он является многообещающей заменой.

BTTN в качестве пропеллента часто используется в смеси с нитроглицерином. Смесь можно получить совместным нитрованием бутантриола и глицерина. БТТН также используется в качестве пластификатора в некоторых пропеллентах на основе нитроцеллюлозы.

БТТН производится нитрованием 1,2,4-бутантриола. Биотехнологическое производство бутантриола находится в стадии интенсивных исследований.

Ссылки
  1. ^Pisacane, Frank J. (1982). 1,2,4-бутантриол: анализ и синтез. PN.
  2. ^"Бактерии делают ракетное топливо". 2004-02-02. Проверено 2 ноября 2018 г.
  3. ^ Varghese, T. L.; Кришнамурти, В. Н. (03.01.2017). Химия и технология твердого ракетного топлива (Трактат о твердом топливе). Союзные издатели. п. 187. ISBN 978-93-85926-33-4.
  4. ^Bhowmik, D.; Sadavarte, V.S.; Pande, S.M.; Сарасват, Б.С. (2015). «Энергетическое связующее для разработки усовершенствованного твердого ракетного топлива». Центральноевропейский журнал энергетических материалов. 12 (1): 147.
  5. ^Фарнкомб, Роберт Э.; Карр, Уолтер А. (1987-07-06). «Совместное нитрование 1,2,4-бутантриола и глицерина». Для цитирования журнала требуется | journal =()
  6. ^Саттон, Джордж П. ; Biblarz, Oscar (2016-11-30). Элементы силовой установки ракеты. John Wiley Sons. ISBN 978-1-118-75391-0.
  7. ^Гуранлу, Farideh; Kohsary, Iraj (2010-06-01). «Синтез и характеристика 1,2,4-бутантриолтринитрата». Asian Journal of Chemistry. 22 : 4221–4228
  8. ^Цао, Юйцзинь; Ню, Вэй; Го, Цзяньтао; Сиань, Мо; Лю, Хуэйчжоу (2015-12-16). «Биотехнологическое производство 1,2,4-бутантриола: эффективный процесс для синтезировать прекурсор энергетического материала из возобновляемой биомассы ». Scientific Reports. 5 (1): 18149. Bibcode : 2015NatSR... 518149C. doi : 10.1038 / srep18149. ISSN 2045-2322. PMC 4680960. PMID 26670289.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-15 03:29:04
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте