Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Химия и технология баллиститных порохов, твердых ракетных и специальных топлив. Т. 2 Технология

.pdf
Скачиваний:
122
Добавлен:
13.11.2023
Размер:
22.63 Mб
Скачать

температурах и переход системы из двухфазного состояния в однофазное.

При содержании массовой доли ДМ 36,3% в смеси фаза НЦ не обнаружена во всем диапазоне исследованных темпера­ тур 223...363К.

Для подтверждения полученных рентгенографическим ме­ тодом данных об образовании МК дополнительно были про­ ведены ИК-спектральные исследования по определению эн­ тальпии образования водородной связи изученных бинарных систем.

На рис. 2.15 приведена зависимость энтальпии межмолеку­ лярного водородного взаимодействия от содержания димера в смеси. Вычисление значения ДН проводили на 1 моль гид­ роксильных групп. Характерно, что с увеличением массовой доли ДМ до 20% энергия водородного взаимодействия растет, достигая своего максимального значения. При дальнейшем увеличении содержания димера энергия уменьшается. Однако только по этим данным нельзя априори говорить, что в обра­ зовании МК участвуют только межмолекулярные водородные связи. В системе возможно также существование сильных ди- поль-дипольных взаимодействий. Определенный вклад в об­ щую энергию взаимодействия может внести и адсорбционная составляющая.

-дн,

0.5

1.0 Мольная доля димеоа.

Рис. 2.15. Зависимость энтальпии межмолекулярного водородного взаимо­ действия от содержания димера в смеси:

1 — после «варки»; 2 — после вальцевания

541

Рис. 2.16. Дифрактограммы бинарной смеси пироксилин № 1 — ТС с различным содержанием массовой доли ТС (%)

Практический интерес представляют также бинарные сме­ си пироксилин № 1 — ТС. На рис. 2.16 представлена серия дифрактограмм бинарных смесей НЦ с ТС. В качестве варьи­ руемого параметра взята концентрация ТС.

Видно, что уже при содержании массовой доли ТС 30% появляется новая система рефлексов, указывающая на образо­ вание молекулярного соединения. Наиболее ярко молекуляр­ ный комплекс НЦ-ТС обнаруживается при исследовании об­ разца состава с массовой долей ТС 40%. Дифрактограмма та­ кого образца содержит 9 экваториальных рефлексов,

принадлежащих структуре нового соединения.

 

На рис. 2.17 приведены дифрактограммы

исходной НЦ

(N = 13,2%), бинарных систем НЦ — НГЦ

и НЦ — ДМ,

а также тройной системы НЦ — НГЦ — ДМ с варьированием содержания ДМ.

Сопоставление и анализ дифрактограмм НЦ и бинарной системы НЦ — НГЦ обнаруживает заметное уменьшение ин-

542

Рис. 2.17. Дифрактограммы: 1 — исходной НЦ; 2 — пироксилин № 1 — НГЦ; 3 — пироксилин № 1 — димер; 4 — НЦ — НГЦ-димер

тенсивности НЦ — рефлекса (110) при 20 = 12,7°, что можно

объяснить

уменьшением поперечных

размеров кристаллитов.

В то же

время отсутствие смещения

кристаллического пика

в область меньших углов, которое характерно при образовании твердых растворов, свидетельствует о неизменности внутрен­ них слоев кристаллических участков. Анализ дифрактограммы системы НЦ — ДМ еще раз подчеркивает образование моле­ кулярного комплекса.

Было проанализировано поведение рассмотренных бинар­ ных смесей при введении третьего компонента с целью выяс­ нения, какой из конкурирующих факторов — аморфизация кристаллитов или образование МК — будет преобладать. Изу­ чение дифрактограмм тройных систем НЦ — НГЦ — ДМ об­ наруживает отсутствие взаимодействия кристаллических участ­ ков НЦ с ДМ. Все три наблюдаемых рефлекса относятся к структуре тринитрата целлюлозы. Можно предположить, что при внедрении смесевого пластификатора в полимерную мат­ рицу молекулы НГЦ блокируют кристаллические области НЦ и не позволяют внедриться в них молекулам ДМ.

543

Рис. 2.18. Дифрактограммы тройной системы НЦ — НГЦ — ТС с раз­ личным содержанием массовой доли ТС (%)

Интересные результаты получены при изучении трехкомпо­ нентных образцов, в которых проводилось варьирование кон­ центраций НГЦ и ТС. На рис. 2.18 представлены дифракто­ граммы тройной системы НЦ — НГЦ — ТС. Отношение по­ лимерной основы к смесевому пластификатору в данной системе составляет 55:45. Варьируется концентрация НГЦ и ТС. Верхняя кривая представляет бинарную смесь НЦ — ТС состава 55:45, нижняя того же состава — смесь НЦ — НГЦ. Нетрудно заметить, что при замене 25% массовой доли ТС на эквивалентное количество НГЦ (6-я кривая сверху) молеку-

544

-ДН, кДж/моль

О

Ю

20

30

40 Масс, доля ТС, %

Рис. 2.19. Зависимость энергии водородного взаимодействия от содержания массовой доли ТС

Рис.

2.20. Зависимость прочности о

(1) и деформации с (2, 3) при

T

= 293К от величины энергии

водородного взаимодействия

545

лярный комплекс НЦ — ТС почти не обнаруживается и при дальнейшем увеличении содержания НГЦ полностью исчезает.

Сложный характер зависимости энергии водородного взаи­ модействия в системе от содержания ТС (рис. 2.19) может быть объяснен парциальными вкладами взаимодействия НГЦ с ТС и нитратами целлюлозы. Минимум энергии водородного связывания соответствует эквимолярному соотношению пла­ стификаторов в системе.

Зависимость физико-механических характеристик от вели­ чины энергии водородного взаимодействия имеет силу и для данной системы высокоазотной НЦ, пластифицированной смесевым пластификатором (рис. 2.20).

Анализ полученных данных показывает, что энергетическое взаимодействие между полимером и пластификатором сущест­ венно определяет физико-механические характеристики поро­ ховых композиций. Кроме того, показано, что в общую сумму энергетического взаимодействия наибольший вклад вносят межмолекулярные водородные связи. Разработанная ИКспектральная методика позволяет определить энергию водо­ родной связи в системах НЦ — пластификатор, что в свою очередь дает возможность целенаправленно выбрать новые пластификаторы, обеспечивающие повышение физико-механи­ ческих характеристик БРТТ.

Хорошая корреляционная зависимость между физико-меха­ ническими характеристиками и энергией водородной связи позволяет использовать данную методику для прогнозирования прочностных и деформационных параметров новых составов баллиститных топлив.

546

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

Ч о л а к о в В .

Нобелевские премии. Ученые и открытия. М.: «Мир», 1986.

2 A. Nobel,

Britisch Patent 1813 (20.07.1864), A. Penni, Explosivstoffe, v. 10,

№ № 10,

11, 12

(1962).

3

A.

Nobel,

U. S. Patent, 57.175 (14.08.1866). S. NauckhofT och Ovax

Bergstrom,

Nitroglycerin och Dynamit, Stockholm, p. 16, 1959.

4

A.

Penni,

Nitroglycerine-A. Ceptury of Manufakture, Explosivstoffe, v. 10,

No 10,

1962.

 

5

S.

Nauckhoff och O. Btrgstrom, Nitroglycerin och Dynamit, Stockholm,

1959.

 

 

 

6 Б а ж

е н о в К

. И . , Ф о м и н Б . П . Современные способы производства нитро­

глицерина. Научно-технический и производственный бюллетень № 5—6, 1951.

 

7

О р л о

в а

Е .

1 0 .

Химия

и технология бризантных

взрывчатых веществ.

Оборонгиз,

1960.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

F. Nathan,

W. Rinteul, j. soc. chem. Ind., 27,

№ 5,

pp. 198—199, 1908.

 

9

C.

Kurtz,

DBP,

NQ6208,

1878, S. Nauckhoff och O. Bergstrom,

Nitroglycerin och

Dynamit, Stockholm, pp. 87—89, 1959.

 

 

10 Kurtz,

DBP, № 6208, 1878, S. Nauckhoff och

O. Bergstrom, Nitroglycerin

och Dynamit, Stockholm, pp. 88, 1959.

 

 

10,

11

A. Evers, German Patent 183.183, 10.04.1907,

A. Penni, Explosivstoffe, v.

№ 10,1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and

12 V. Ohman,

E. Camera and L. Cotti, the Stability of Acidic Nitroglycerini

Spent Acid, Explosivstoffe, № 6,

7, 8, s. 120—127 and

140—158, 1960.

 

13

V. Ohman,

E. Kamera, Chemiker Zeitung, 83, 12,

1959.

 

14 Biazzi, U. S. Patent, 2, 438, 244 (23.03.1948), flied August 1939, A. Penni,

Explosivstoffe,

№ N9 10—12,

1962.

 

 

 

 

 

15

П а ш

к о в

Б .

И . ,

А д а с к и н

E

. M .

Получение нитроглицерина непрерывным

методом на полузаводской установке. Отчет НИИ,

1936.

 

 

16

Б а к а е в

А .

С . ,

П а ш

к о в

Б . И .

 

и др. Отчет по отработке непрерывной

нитрации глицерина. Отчет НИИ-125, 1948.

 

 

 

17

Б а к а е в

А .

С . ,

П а ш к о в

Б .

И . , Ш

и п и л о в а Р . Г .

Усовершенствование и ин­

тенсификация

технологических

фаз

 

производства

баллиститных порохов на

основе

новых непрерывных методов

 

производства. Отчет НИИ-125, 1952.

 

18

С а д о в н и к о в

А .

М . } С

а ф

р о н о в Н

.

И . , Ф а т х у т д и н о в H

. X . и др. Отработка

и проверка в валовых условиях автоматического метода контроля стойкости нитроглицерина с дистанционным управлением и выводом обслуживающего

персонала из

здания

контроля стойкости. Отчет НИИ-125, 1961.

19 Б а к а е в

А . С . ,

Ш а р а б р и н а М . Г . , А р и н у ш к и н а 3 . П . Разработка и внедре­

ние новых методов определения химической стойкости нитроэфиров. Отчет НИИ-125, 1954.

20 Ш а р а б р и н а М . Г . Разработка экспресс-метода определения химической

стойкости нитроглицерина с дистанционной регистрацией результатов испыта­

ний. Отчет НИИ-125, 1954.

 

 

21 Б а ж е н о в

К . И .

Бессепарационный способ производства нитроглицери­

на. Кандидатская диссертация,

1949.

а с с о м а г и н Н . В . и др. Бессепарационный

22 Б а ж е н о в

К . И . ,

Ф о м и н Б .

И , Р

непрерывный

способ

производства

нитроглицерина. Научно-технический

и производственный бюллетень МСХИ, 5—6, 1951.

23 Б а ж е н о в

К . И . ,

М е л ь н и к о

в H . М

. Проверка отработанного технологиче­

ского процесса производства нитроэфиров по бессепарационному методу в за­ водских условиях. Отчет НИИ-6, 1952.

24 A. Nilsson, U. S. Patent Office 2,737,522, 6.03.1956.

547

25

B. Bnmnberg, шведский патент 165.427, 25.11.1958, РЖХ, 16, 19060.

26

С. D. Mekinney, U. S. Patent 2,951,866, Sept. 1960.

27

J. Blair,

Britisch

patent

808,103, 28.01.1959.

28

Б а к а е в

A . С., К

а р ь к и н а

В . И . Некоторые способы производства нитро­

глицерина по данным

иностранной литературы. Пороха и ВВ, И, 1962.

29 Я к о в л е в

С. Г . Изучение гидродинамических условий течения жидкости

на вращающейся тарели реакционного аппарата центробежного действия. Ав­ тореферат кандидатской диссертации, 1963.

30 К а у ф м а н И . Н . Исследование некоторых технологических и гидродина­

мических вопросов работы инжекторов с целью создания нового способа про­

изводства нитроглицерина.

Автореферат кандидатской диссертации, 1964.

31 Г о р с т

А .

Г . , З у б к о в

В . А . ,

К а

у ф м а н И . Н .

Применение струйных аппа­

ратов в производстве нитроэфиров. Отчет НИИ-125, 1962.

32 К а у ф

м а н

И . Г Б а ж

и н R

Е ,

П и т е р к и н

P . Н . и др. Отработка новой

технологической схемы производства нитроглицерина, предусматривающей ис­ пользование инжектора в качестве нитрационного аппарата. Отчет НИИ-9, 1963-1964.

 

33

З а б е л и н

Л

. В

. ,

З а к о щ и к о в А . П . , П о с т н

и к о в В . К . Хлопковая целлюлоза,

учебное пособие. -М .: ЦНИИНТИ, 1976.

 

 

34

И н г о л ь д

 

С .

К

Теоретические основы

органической химии. М.: Мир,

1973.

 

 

 

 

 

 

 

35

Г и н д и ч

В

. И

. Технология пироксилиновых порохов. т. 1 Производство

нитратов целлюлоз и регенерация кислот. Казань, 1995.

 

36

Б р о у н е

С

. А .

 

Технология пороха, ч. III, 1932.

41,

37

Труды НИИ N9 6 и заводов. С а р и н А .

Нитроцеллюлоза и пороха. Вып.

1946.

 

 

 

 

 

 

38

Р е б и н д е р

П .

А . Физико-химия флотационных процессов. 1933.

 

39

ОТБ завода № 59, Опыт рационализации основных процессов произ­

водства нитроглицериновых порохов на заводе N9 59, 1939—1940.

 

40

Б а к а е в

А .

С .

 

Схема рационального способа производства прессованных

нитроглицериновых порохов без летучего растворителя. Докторская дисс., 1948.

41

К

а р ь к и н а

В . И

.

Исследование возможности

повышения однородности

пороховой массы

баллиститного типа. Кандидатская дисс., 1958.

42

Р

е б и н д е р

Л

. А .

Конспект общего

курса коллоидной химии, 1950.

43

М

а л а х о в

Р .

А . ,

 

Ф

и о ш

и н а

М

. А

. Бюллетень НИИ-6 N9 20, 1953.

44

М

а л а х о в

Р .

А . ,

Б

а

к а

е в

А .

С . ,

Ф

и о ш

и н а М . А .

Бюллетень НИИ-6 № 2/43,

1955.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

К

о н д р а т ю к

Л .

И

., М

а л а х о

в

Р .

А . ,

М о л ч а н о в а

В . 77., Ф и о ш и н а М . А . Ма­

териалы теоретической конференции пороховой промышленности, 1954.

46

Л

о т м е н ц е в

Ю .

М .

Совместимость нитроцеллюлозы с некоторыми нит­

роэфирами. Кандидатская дисс.,

1963.

 

 

47

К

у л и ч и х и

н

С .

Г .

 

Исследование физико-химических процессов получе­

ния пороховых масс твердых ракетных топлив баллиститного типа. Кандидат­

ская дисс.,

1975.

 

 

 

 

 

48 Г у л ь

В .

Е .

Роль молекулярных сил в механизме набухания высокополи-

меров, II. Кинетика набухания. Коллоид. Ж., 15, 170, 1953.

49

В а с е н и

н

Р .

 

И

.

Кинетика набухания полимеров. ВМС, А6, 624, 1964.

50 Л ы

к

о в

А .

 

В .

Явления

переноса в капиллярно-пористых телах. Минск,

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Л ы

к

о в

А .

 

В .

Тепло- и

массообмен в капиллярно-пористых телах. М.,

1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

К и

т

а й г о р

о

д

с к

и й

А . В .

Введение в физику. М., 1965.

53

Ф е д о р о

в а

Л

.

В .

Исследование диффузионных процессов в ТРТ и поро-

хах с применением

радиоактивных изотопов. Кандидатская дис., 1970.

548

54 С у п Т я н - ю В . М . Исследование возможности интенсификации процес­

сов нитрации целлюлозы и варки пороховой массы действием ультразвуковых колебаний. Кандидатская дисс.. МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1968.

 

55

Э

й р и

х

Ф .

Реология. Теория

и приложения. М.: Изд. ИЛ, 1964.

 

56 Т

о р н е р

Р .

В .

Основные процессы переработки полимеров (теория и ме­

тоды расчета). М.: Изд. Химия, 1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Р

е й н е р

М .

 

Деформация и течение. М.: Изд. нефтяной и горнотоплив-

нойлит,

1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Р

е й н е р

М .

 

Реология. М.: Изд. Наука, 1965.

 

 

 

 

 

 

59 К

а р г и н

В .

А

. ,

С л о

н

и

м

с к и

й

Г . Л

.

Краткие очерки по физико-химии поли­

меров. М.: Изд. Химия, 1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

E

y r i n

g

H

. ,

 

H

i r s h f e l d e

r

I

/.

Phys. Chem.,

41,

249,

1937.

 

 

61

K

i n

c

a

i d

I .

F . ,

E

y r i n g

 

H . I . Chem. Phys., 6, 620, 1937.

 

 

62

E

w

e l l

 

R .

H .

/. A p p l .

 

Phys. 4,

283,

1938.

 

 

 

 

 

 

 

63

E

y r i n

g

H .

 

L

Chem.

 

Phys., 4,

283,

 

1936.

 

 

 

 

 

 

 

64

F

l o

r y

 

P

I .

 

I . Am. Chem. Soc., 62,

1057,1940.

 

 

 

 

65

B

u e c h e

F .

 

I .

Chem.

 

Phys., 22,

1570,

1954.

 

 

 

 

 

 

66

B

u e c h e

F .

 

I .

Chem.

 

Phys., 20,

 

1959, 1952, 21, 1850, 1953.

 

 

67

G

r e e n

 

H .

Industrial

Rheology

and Reological Structures, 1, 1949.

68

R

e i n e r

M .

Deformation Strein

and

Flow,

London,,

1960.

 

 

69 К

р а ш

 

е н и

н н

и к о в

 

A .

И

 

.,

М

а л а х о в

P .

 

A

. ,

Ф

и о ш

и н а

M

. A . ДАН, СССР, 174,

402,

1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

С

а г а

л а

е в

Г .

В . ,

 

И

с м

а

и

л о

в

T . М

. ,

Ф

а р б е р о в а

И .

Э .

Пластмассы, № 8, 32,

1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Р

е б и н д е р

И

 

Л

.

В сб. «Совещание по вязкости жидких и коллоидных

растворов», т. 1. М: изд. АН СССР, 1941.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

М

и х а й л о в

Н .

В .

 

Коллоидный ж.,

17,

№ 68,

1955.

 

 

73 В и н

о

г р

а д о в а

 

Г .

В . ,

М

а

л к

и н

А . Я

. ,

П

р

о

з о р

о в с к а

я

Н .

В . , К а р г и н В . А . ДАН

СССР

154,

№ 4,

890,

 

1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 М

а л к

 

и

н

А .

 

Я

Я

н

о

в

с

к

и

й

1

0 . Г

. ,

В

и н о г р а д о в

Г .

В .

Высокомолек. соед., 7,

N o . 7,

1140,

 

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Т е р н е р

Р .

В

Г

у

д

к

о

в

а

Л

.

Ф. Механика полимеров № 2, 523,

1968.

76

М

а

к - К

е л в и

 

Д

.

М .

 

Переработка полимеров. М.: изд. Химия,

1965.

77

Ф

р

е н

к е л ь

Я .

И

.

 

Кинетическая

теория

жидкостей. М: изд. АН. СССР,

1945.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Г

л е с с т

о н

 

С

. ,

Л

е й

д л е р

К

 

Теория

 

абсолютных

скоростей

реакции. М.:

изд. ИЛ,

1948.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

М

е т

ц н е р

А .

Б .

Особенности

течения

термопластичных

материалов,

гл. 1

в кн. «Переработка термопластичных материалов», Э. Берхарда. М.: изд.

Химия,

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

W

i l l i a

m

s

M

.

L

\ ,

L a n d e

l

R .

F

, F

e r r y

I .

D

. L

Am. Chem. Soc. 77, 370, 1955.

81

W

i l l i a m

s

M

.

 

L

 

/.

 

App.

Phys.,

59,

 

95,

1955.

 

 

 

 

 

 

82

P

h i l i p

p

o f f W

. t

G

a s k i n

 

F . I . Polymer

Sci.,

21,

205,

1956.

 

 

83

B e s

t u

l

A .

B . ,

B

e

l c

h

e r

f f .

О

. I. Appl.

Phys., 24,

NQ6, 659, 1953.

84 Д а н и

л о

в

С .

H

. ,

Д ы н к и

н M .

E .

Пластичность и механические характери­

стики порохов.

Отчет ЛХТИ,

1946.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Д а

н

и л о

в

С .

 

Н

Д

ы

н

 

к и

н

M .

Е .

Усовершенствование методов определения

коллоидно-химических характеристик баллиститных порохов. Отчет ЛХТИ, 1949.

86 Б а ж е н о в К И . , М е л ь н и к о в а H . М . , З а х а р о в а Д . С . Внешнее и внутрен­

нее трение баллиститного пороха при пластической деформации. Отчет

НИИ-6,

1953.

87

Б а ж е н о в К . И . , М е л ь н и к о в а H . М . Значение внешнего и внутреннего

трения в технологии баллиститного пороха. Мат. конференции НИИ-6, 1953.

549

88

Б а ж е н о в

К .

Я., М е л ь н и к о в а

Я. М . Исследование внешнего и внутрен­

него трения баллиститного пороха, изв. НИИ-6, сер. А, 1956.

89

Г а л ь п е р и н

Д .

И

М о ш е в

В .

В . , С т е п а н о в Е . С. Отчет НИИ-130, № 134,

1956.

 

 

 

 

 

 

90

К н я ж е в а

А .

М .

Разработка единых методик определения характеристик

технологических свойств порохов. Отчет НИИ-130, 1962.

91

Г у с а к о в а

М .

Д . ,

Т у м а к о в а

В .

А . Разработка метода оценки физико-меха­

нических свойств баллиститных порохов и технологических качеств пороховых масс различных составов. Отчет НИИ-125, 1954.

92

Г у с а к о в а

М

.

Д

., Т у м а к о в а

В . А . Отчет НИИ-125, 1955.

93

Г у с а к о в а

М .

 

Д .

Содоклад о механических качествах порохов на трудно­

летучем растворителе (внутреннее и внешнее трение).

94 К у т ь к о в

А .

А

.,

К а л ь н и ц к и й

В . С, К а у ф м а н Я. Я. и др. Разработка мето­

дов определения внешнего и внутреннего трения баллиститных порохов. От­

чет НПИ, 1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

К а

л ь н и ц к

и й

 

В . С. Кандидатская диссертация, НПИ,

1966.

 

 

 

96

Р у с и н Д .

Л .

 

Кандидатская диссертация,

МХТИ, 1968.

 

 

 

 

97

Г а

л ь п е р и н

Д .

 

И

. ,

Р о м а н

о в а

Е . Г . Отчет НИИ-130,

№ 72,

1954.

 

 

 

98

Г а л ь п е р и н

Д .

 

Я.,

М о ш

е в

В .

В

. ,

С т е п а н о в

Е

. С. Отчет НИИ-130,

№ 97,

1955.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Г а

л ь п е р и н

Д .

 

Я.,

Р о м а н

о в

Е

.

Г .

и др. Отчет

НИИ-130, N° 132,

1956.

 

100

М

о ш е в

 

В . В . Кандидатская диссертация, 1958.

 

 

 

 

 

 

101

С

т е п а н о в

Е .

 

С .

Кандидатская диссертация,

1961.

 

 

 

 

 

 

102

M

o o n e y

М

. ,

 

B

l a

c k S .

/. Colloid Sci.,

7,

№ 3, 204,

1952.

 

 

 

 

103 Д

е р я г и н

Б .

В .

ЖФХ,

1,

1165,

1934.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 Д

е р я г и н

Б .

В . ,

Т о п о р о в

1

0 .

Я. ДАН СССР, 146, 6, 1956.

 

 

 

105

А

л ф р е й

Т .

 

Механические

свойства

высокополимеров.

М.: изд.

ИЛ,

1952.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Г

а л ь п е р и н

Д

. И . Кандидатская диссертация, НИИ-130, 1958.

 

 

 

107

M

o o n e y

М .

I. Appl. Phys. 25,

№ 9, 1098,

1954, 27,

691,

1956.

 

 

 

108

U

b e r r e i t e r

К

,

O

r t m a

n

n

Я. Koll. Zeit,

126,

2,

140,

1952.

 

 

 

131,

109

К

а р г и н

 

В .

 

А

. ,

К

и т а

й

г о

р о

д с к и й

А . Я ,

С

л о

н и

м с к и й

Г .

А .

Колл. Ж.,

19,

1957.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Л

ы з и н а

 

Л .

 

А

. ,

Д

ь я ч к о в а

Н .

Я ,

Г а в р и л о в а

Л .

А . Исследование процесса

пластификации

нитроцеллюлозы

нитроэфирами

 

методом

рентгенографии.

ТРТ,

№ 2, 1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

М

и э л м

е н

 

С . Течение полимеров. М.: изд. «Мир»,

1971.

 

 

 

 

112 Ж

е г р о в

Е .

Ф

. ,

Ф а л ь к о В .

В

. ,

И

с а к о в а

Я. Б

. Применение динамических

методов для изучения реологических свойств порохов баллиститного типа. ВСМ, серия II.

113

Ж е г р о в

Е .

Ф .,

Ф

а л ь к о В . В . , Г о н ч а р о в а Г

Я. Устройство для определе­

ния реологических свойств порохов баллиститного типа. ВСМ, серия II.

114

G e e R .

Е . ,

L y

o n

/. В . Ind. End. Chem.,

49, 956, 1957.

115

Ж е г р о в

Е .

Ф .

Исследование процесса прессования высокоэнергетиче­

ских ракетных и плазменных баллиститных порохов и разработка шнек-пресса

для их формования.

Кандидатская дисс.,

1973.

116 Б

е л ы й В .

А .,

С в и р и д е н о к

А .

Я., П е т

р о к о

в е ц М . А . и др. Трение полиме­

ров. М.: изд. Наука, 1972.

 

 

 

 

117

М

у р Д .

Основы

и применение тритоники. М.: изд. Мир, 1978.

118 Г

р о м ц е в

Б . К

, Ж

е г р о в Е

. Ф

. и др. Отработка технологического обору­

дования

производства переработки пороховой

массы. Отчет НИХТИ, 1977.

119

Г

р о м ц е в

Б .

К ,

Ж е г р о в

Е .

Ф . и

др.

Модернизация существующих

и разработка новых технологических процессов и аппаратов по переработке пороховой массы. Отчет НИХТИ, 1978.

550