Однако смеси, содержащие пикриновую кислоту и, особенно, пикрат калия (C6H3N3O7K), являются взрывчатыми веществами детонирующими со скоростями от 4 до 6 км/с, при употреблении для их инициирования капсюля детонатора и слишком опасны в обращении.
Опыты проведенные В. Максвеллом, показали, что получаемая при горении этих составов частота звуковых колебаний тем меньше, чем больше длина картонной трубки, в которую запрессован состав.
Примеры свистящих составов:
1.
Нитрат калия… 40%
Пикрат калия… 60%
2.
Хлорат калия… 75%
Галловая кислота… 25%
Импульсные световые составы.
Известны пиросоставы при горении дающие повторяющиеся импульсы света (вспышки).
Действие импульсных составов заключается в следующем: смесь, содержащая органическое или элементарное горючее, окислитель и металлическое горючее, сжигается на воздухе, при этом органическое или элементарное горючее сгорает послойно за счет кислорода воздуха, однако температура его горения недостаточно велика (за счет его испарения или сублимации) для воспламенения металлического горючего и разложения окислителя или их взаимного реагирования. Через определенный промежуток времени, зависящий от количества сгорающего послойно горючего, частицы металлического горючего и окислителя постепенно освобождаясь от выгорающего, так сказать, «инертного» горючего образуют достаточно концентрированный слой на поверхности выгорающего «инертного» горючего, этот активный слой прогревается до температуры начала взаимодействия металлического горючего и окислителя и воспламеняется со вспышкой. Далее продолжается спокойный процесс выгорания «инертного» горючего до образования следующего активного слоя и так далее.
Частота пульсаций всех исследованных автором с сотрудниками составов составляла диапазон (0,01…3 Гц). В иностранных источниках «Pyrotehnica» № 8 за 1982 год и № 5 за 1979 год японский исследователь Такео Шимицу и американец Роберт Г. Кардвелл указывали возможность расширения диапазона максимальной частоты пульсации до 10 Гц. Однако экспериментальная работа аспиранта В.И. Пановой[15] доказала отсутствие указанной возможности. Все исследованные составы, при попытках снизить количество «инертного» горючего для увеличения частоты импульсов сверх указанного автором, приводили к переходу от импульсного горения к стационарному. Попытки увеличения частоты импульсов путем изменения природы инертного горючего, металлического горючего либо окислителя, изменения плотности составов, введение связующих веществ, не подтвердили возможности расширения диапазона импульсов в сторону максимума.
Вообще, импульсные составы стабильно горят только в небольших количествах (до десятков грамм) и при увеличении массы сжигаемых составов, почти всегда, наблюдается переход импульсного горения в хаотично-стационарное (неустойчивое) горение.
В качестве «инертных» горючих в импульсных составах применяется метальдегид, гексаметилентетрамин, элементарная сера.
В качестве металлического горючего обычно применяются магний, алюминий и их сплавы.
В качестве окислителя необходимо применять сравнительно трудноразложимые соли, например, нитраты бария, стронция, натрия, перхлорат калия. Легкоразлагаемые окислители, такие как перманганат калия, не применимы.
Некоторые рецепты импульсных составов:
1.
Нитрат бария или стронция… 10–80%
Магний… 10–50%
Сера остальное… до 100%
2.
Перхлорат калия… 33%
Алюминий… 17%
Уротропин… 50%
В общем случае, если металлическое горючее и окислитель взятые в стехиометрических соотношениях составляют массу равную 100 %, количество инертного горючего, могущее быть введенным в эту смесь так, чтобы эффект импульсного горения сохранился, составляет от 10 % до 19900 % сверх 100 %. Наилучшими окислителями для импульсных пиросоставов являются перхлорат калия и нитрат бария.
Для получения импульсов с частотой 1 минута применяется состав:
Нитрат натрия… 59%
Магний… 41%
Уротропин (сверх 100 %)… 1900%
Для получения окрашенных цветных импульсов рекомендованы следующие рецепты: