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EMPLOI DES EXPLOSIFS EN PRÉSENCE DU GRISOU. 301
COMMISSION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES.
entre ses valeurs maxima et minima. Le mode de décomposition serait ainsi fixé. Tout ce qui précède repose sur l'hypothèse que les produits de
la décomposition sont simplement des produits d'oxydation, el qu'il ne se forme pas, pendant la détonation, des hydrocarbures
tels que le formène CIP, l'acétylène C2H2, etc., ou tout autre composé.
MM. Sarrau et Vieille, dans leurs belles recherches
plosifs.
La composition d'une cellulose nitrée quelconque peut être
représentée par
sur la
On caractérise ordinairement un fulmicoton, par le volume, en centimètres cubes, de bioxyde d'azote dégagé par gramme dans l'analyse par le procédé Schlsing. On a la correspondance suivante entre ce volume et le nombre n de la formule précédente. Vol. du bioxyde d'azote.
chargement 0,3,
Coton endécanitrique déca ennéa
12C0° + 42C0 + 61120 + 8,5H + 5,5 Az2.
M'ode de décomposition des celluloses nitrées. Il ne sera point inutile d'étudier plus particulièrement l'application de ces hypo.
214 c. c.
10
203 190 178 162 146 128 108
9 8
hepta hexa penta tétra
En revanche, ils ont trouvé que pour des celluloses moins azotées, il restait, dans les produits de la décomposition, après explosion, des quantités notables de formène, et même, pour le fulmicoton à 3 équivalents d'azote (sur 17 éq. d'hydrogène), du carbone azoté et de l'ammoniaque. Malheureusement ces résultats, si intéressants qu'ils soient, ne donnent pas, d'une manière certaine, ce qu'il nous importerait de connaître, c'est-à-dire la composition des gaz au moment même de l'explosion, composition dont on a seule à tenir compte dans le calcul de la chaleur de décomposition, de la température de détonation, et des coefficients f et «. Les analyses ne peuvent en effet être exécutées qu'après refroidissement, c'est-à-dire à un moment où des réactions ultérieures complexes peuvent avoir modifié plus ou moins profondément la nature des produits. En l'absence de toutes données positives, nous admettons celles qui résultent des hypothèses exposées plus haut, et qui ne paraissent pas s'écarter beaucoup de la réalité, au moins pour les fulmicotons fortement nitrés, l'acide picrique, etc.
11
octo
form ule
(*) Mémorial des poudres et salpétres, t. II, p. 126.
Azn 02o+2..
Le maximum de n serait 12; dans la pratique, n ne dépasse
qu'en quantité extrêmement faible. Ils admettent que, pour les densités de chargement usitées, la décomposition du coton endécanitrique doit se faire suivant la
'
C24
pas 11.
décomposition des explosifs (*), ont en effet trouvé que les gaz restant dans la bombe, après la détonation du fulmicoton endécanitrique , sont presque exclusivement formés de produits oxydés, pour des densités de chargement variant de 0,0098 à 0,3; le
formène n'apparaissant, pour la densité de
thèses aux celluloses nitrées, à cause de l'importance de ces ex-
7
6 4
Nous nous sommes servis, dans nos calculs, des résultats expérimentaux donnés par MM. Sarrau et Vieille pour la combustion du coton endécanitrique. Ces savants ont trouvé qu'avec la densité de chargement 0,023, et la formule de décomposition 15C0 + 9C0 + 5,5112 + 91120 + 5,5Az2,
la réaction dégage 1.230 calories (eau liquide), ce qui donne pour la chaleur de formation du fulmicoton, à partir de ses éléments gazeux
+ 624. F M. Berthelot a trouvé, d'autre part, que, pour fixer onze équivalents d'acide azotique sur la cellulose, suivant la formule cn H40020 + 114Z 0311
11120,
il se dégage une quantité de chaleur égale à 125,4. Cela donne pour la chaleur de formation A du coton C24 H40 020, A + 11
46,1
11
69 + 125,4
624,
d'où
A = 800. On déduit de là pour la chaleur de formation d'un fulmicoton contenant n équivalents d'azote 69n + 41,4n 14' -= 800 + 41,6n