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POUDRE

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À l'origine apparaissant en volume V12, page 727 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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POUDRE , un explosif composé de salpêtre, See also:

charbon de See also:bois et See also:soufre. Très peu de substances ont eu un plus See also:grand effet sur la See also:civilisation que la poudre. Son emploi a changé l'See also:art entier de la See also:guerre, et son See also:influence graduellement et a indirectement imprégné et a affecté le See also:tissu entier de la société. Son effet See also:direct sur See also:les arts de la See also:paix était mais léger, et a eu mais une See also:gamme limitée, qui ne pourrait pas être comparée à l'emploi prolongé moderne de hauts See also:explosifs pour See also:souffler See also:le mien et en machinant du travail. Il est probablement tout à fait incorrect pour parler de la découverte de la poudre. De See also:moderne le See also:recherche semble plus probable et plus juste penser à lui comme chose qui s'est développée, passant par beaucoup stagesmainly d'amélioration, mais à un See also:certain assurément rétrograde. Il n'y a pas vraiment de l'évidence pleine suffisante sur laquelle à la See also:goupille en See also:bas de son invention à un See also:homme. Comme See also:Lieutenant-See also:Colonel H. W. L. Hime (Gunpowder et Ammunition, 1904) dit, l'invention de la poudre était impossible jusqu'à ce que les propriétés du salpêtre presque pur soient devenues notoires. L'See also:honneur, cependant, a été associé à deux noms en See also:particulier, à Berthold Schwartz, à un See also:monk See also:allemand, et au See also:lard de See also:Friar See also:Roger.

De l'ancien Oscar Guttmann écrit (pyrii de pulveris de Monumenta, 1904, p. 6): "Berthold Schwartz a été généralement considéré comme l'inventeur de la poudre, et seulement en Angleterre la réclamation du lard de Roger a été confirmé, bien qu'il y ait See also:

des auteurs See also:anglais qui ont parlé en faveur en faveur de Schwartz. La plupart des auteurs sont convenus que Schwartz a inventé les premières armes à feu, et pendant que rien n'était connu d'un inventeur de poudre, on l'a peut-être considéré comme justifiable donner à Schwartz le crédit en. Il y a une certaine ambiguïté quant à quand Schwartz a vécu. L'année 1354 est parfois mentionnée comme date de son invention de poudre, et ce doit également être impliquée d'une inscription sur le See also:monument à lui dans See also:Freiburg. Mais considérer là peut n'être aucun doute quant au manufacture en Angleterre poudre et See also:canon en 1344, See also:cela nous avons l'information See also:authentique des pistolets en France en 1338 et à Florence en 1326, et de de que le regum de MME. De officiis d'See also:Oxford de 1325 donne une See also:illustration d'un See also:pistolet, Berthold Schwartz doit avoir vécu See also:longtemps avant 1354 pour avoir été l'inventeur la poudre ou les pistolets." En Allemagne également il y avait poudre-travaille à Augsbourg en 1340, dans See also:Spandau en 1344, et See also:Liegnitz en 1348. Le lard de Roger, dans ses de De mirabili artis de potestate et naturae (1242), fait la communication la plus importante sur l'See also:histoire de la poudre. La référence est faite à un mélange explosif comme connu avant son See also:heure et utilisé pour la "déviation, produisant un See also:bruit comme le See also:tonnerre et les flashes comme la See also:foudre." Dans un passage en de lard parle du salpêtre comme explosif violent, mais il n'y a aucun doute qu'il qu'a See also:su ce n'était pas une substance individu-explosive, mais seulement ainsi une fois mélangé à d'autres substances, comme apparaît du rapport d'operibus de De secretis artis et naturae, imprimés à Hambourg en 1618, que "le salpêtre et d'autres ingrédients nous pouvons faire à un See also:feu qui nous brûlera à n'importe quelle distance svp." Une grande See also:partie de ses trois chapitres, 9, E/S, 11, longtemps apparus sans signification jusqu'à la nature anagrammatic des phrases a été réalisée. Les mots de cet See also:anagram sont (gerçure II): les "ponderis d'See also:article que le totum sed tamen l'utri 30 de bidon de vir de vopo de luru de petrae de salis et les sulphuris; et tonitruum de facies et coruscationem sic, artificium de scias de See also:silicium. Videas tamen le veritatem loquar de secundum d'See also:aut d'aenigmate d'utrum." Hime, en son See also:chapitre sur l'origine de la poudre, discute See also:ces chapitres longuement, et donne, omettant l'anagram, la See also:traduction: "laissez tout le See also:poids des ingrédients être 30, cependant, de salpêtre. . . du soufre; et avec un tel mélange vous produirez un flash See also:lumineux et un bruit de tonnerre, si vous savez le See also:tour.

Vous pouvez trouver (par expérience réelle) à si je suis des énigmes d'écriture vous ou la vérité plate." L'anagram See also:

lit, selon Hime, "See also:part(es) du r(ecipe) vii de petrae de salis, corul(i) de nov(ellae) de v, v et sulphuris (prise See also:sept parts de salpêtre, de cinq de jeune See also:noisette-bois, et de cinq de soufre). Hime continue alors pour prouver que le lard était en See also:possession d'un explosif ce qui était une avance considérable sur de seules compositions incendiaires. Le lard ne semble pas s'être rendu See also:compte de la See also:puissance de See also:projection de la poudre. Il a su qu'il a éclaté et que peut-être les gens pourraient être faits See also:sauter ou effrayés par lui; davantage ne peut pas être dit. Le comportement de See also:petites quantités d'explosif est à peine toujours indicatif de son comportement en grande quantité et particulièrement quand See also:sous l'emprisonnement. Hime est d'See also:opinion que le lard blundered sur la poudre tout en jouant avec une certaine See also:composition incendiaire, comme ceux mentionnés par See also:Marcus Graecus et d'autres, dans lesquels 'ces mots ont été modifiés par quelques auteurs pour See also:lire l'ubre de bidon de mope de luru, dont les lettres peuvent être arrangées pour donner le bonum de See also:voiture de pulvere. il a utilisé son salpêtre comparativement pur au See also:lieu du nitrum See also:brut. On l'a suggéré que le lard ait dérivé sa See also:connaissance de ces mélanges ardents de l'ignium de MME. See also:Liber, attribuée à Marcus Graecus, dans la bibliothèque nationale à Paris (See also:Dutens, enquête dans l'origine des découvertes attribuées à Moderns). Certainement ce Marcus Graecus semble avoir su d'une certaine composition incendiaire contenant les ingrédients de poudre, mais ce n'était pas poudre. Hime semble douter de l'existence d'une telle personne comme Marcus Graecus, comme il dit: "l'ignium de Liber a été écrit en tout et pour tout dans la période des contrefaçons littéraires du et des pseudographs. . .

et nous pouvons raisonnablement conclure que Marcus Graecus est aussi irréel que l'See also:

original See also:grec imaginaire de la région qui See also:porte son nom." Albertus See also:Magnus dans le mundi de De mirabilibus répète certains des reçus donnés dans Marcus Graecus, et plusieurs autres auteurs donnent des reçus pour le feu grec, les fusées, &See also:amp;c. Dutens donne beaucoup de passages dans son travail, susmentionné, de vieux auteurs à l'appui de sa vue qu'une composition de la nature de la poudre n'était pas inconnue aux ancients. Les arguments raffinés de Hime vont prouver de que ces compositions pourraient seulement avoir été le See also:type incendiaire et les explosifs non vrais. Ses arguments semblent juger bon en ce qui concerne non seulement les Grecs mais également les See also:Arabes, le See also:Hindus et le See also:Chinois (voir également les FEUX D'ARTIFICE). Là ne semble aucun doute que des compositions incendiaires, certaines peut-être contenant le salpètre, la plupart du See also:temps, cependant, les substances simplement combustibles comme soufre, See also:naphte, les résines, &c., ont été utilisé et ont projeté tous les deux pour la défense et offense, mais elles ont été projetées ou soufflées par des See also:moteurs et pas par elles-mêmes. Il est tout à fait inconcevable qu'un vrai explosif de propulsion devrait avoir été connu dans la période d'See also:Alexander ou beaucoup plus See also:tard, et ne pas avoir immédiatement pris son See also:endroit approprié. Dans un chapitre discutant See also:cette question des explosifs parmi le Hindus, Hime indique: "il est inutile d'agrandir le bulletin des cours: les incendiaries ont poursuivi beaucoup de, du même cours en Inde supérieure qu'en Grèce et de l'Arabie." Aucune évidence See also:digne de See also:confiance d'un explosif en Inde ne doit être trouvée jusqu'au le 21ème See also:avril 1526, la date de la See also:bataille décisive de See also:Panipat, dans laquelle See also:Ibrahim, See also:sultan de See also:Delhi, a été tué et son armée a été conduite par See also:Baber le See also:nabab, qui a possédé de grandes et petites armes à feu. En ce qui concerne aussi la période de croisé (1097-1291), le Se étrange et mortel un See also:agent de destruction comme poudre ne pourrait pas probablement avoir été utilisé dans le See also:domaine sans pleine connaissance des parties, pourtant aucun historien, chrétien ou musulman, ne fait référence à un explosif de sorte, alors que tous enregistrent soigneusement l'utilisation des incendiaries. L'emploi des fusées et de la composition incendiaire d'"wildfire" semble assurément de la date très vieille en Inde, mais les noms donnés aux morceaux d'See also:artillerie sous le conqueror de nabab de Hindustan se dirigent à un Européen, ou au moins à une origine turque, et il est tout à fait certain de qu'Européens aient été maintenus dans le service See also:Akbar et See also:Aurangzeb. La composition de la poudre chinoise de nos See also:jours est presque identique à cela utilisée en Europe, de sorte que plus que probablement la connaissance d'elle ait été obtenue à partir des See also:sources occidentales. Dans les écritures du lard il n'y a aucune mention les pistolets ou l'utilisation de la poudre de comme propulseur, mais simplement de comme puissance explosive et destructive. Devant peut-être à cette obscurité accrochant au-dessus de l'histoire des débuts de la poudre, son emploi comme agent de propulsion a été attribué au See also:amarre ou See also:Saracens. Les déclarer de de los Arabes en Espana de dominacion de La de J.

A. See also:

Conde Wistaria De) qu'See also:Ismail See also:Ben Firaz, le See also:roi de See also:Grenade, qui dans 1325 a assiégé Boza, a eu parmi ses See also:machines "une partie qui moulent des globes du feu," mais là n'est pas la moindre évidence que c'étaient des pistolets. Le See also:premier document digne de confiance relativement à l'utilisation de la poudre en Europe, un document toujours en existence, et date février 11, 1326 de See also:roulement, donne l'autorité au See also:conseil de douze See also:Florence et d'autres pour nommer des personnes au superintend la fabrication des canons de boules de See also:laiton et de See also:fer, pour la défense du territoire, de &c., de la république. See also:John See also:Barbour, voûte-diacre d'See also:Aberdeen, écrivant en 1375, déclare que les canons (crakys de guerre) ont été utilisés dans l'invasion d'See also:Edward III de l'Ecosse en 1327. Un See also:contrat synallagmatique bilatéral a édité la première fois par See also:monsieur N. H. See also:Nicolas dans son histoire de la See also:marine royale (Londres, 1846), et encore par Lieutenant-Colonel H. Brackenbury (See also:installation de Proc. R.a., 1865), donné pour étant 1338, contient des références au See also:petit canon comme parmi les See also:stocks de la tour, et mentionne également l'"See also:quart l''plein d'un petit barrell de gonpoudre le." Si authentique, c'est probablement la première mention de la poudre en tant que telle en Angleterre, mais quelques doutes ont été jetés sur la date de cette MME. d'un document contemporain dans la bibliothèque nationale à Paris qu'elle semble See also:celle par même année (1338) là existée dans l'See also:arsenal See also:marin à Rouen par arme de fer appelée pot de feu, pour les boulons de propulsion, ainsi que du salpêtre et le soufre pour faire la poudre pour la même chose. Préservés dans le See also:bureau record à Londres sont des See also:comptes dignes de confiance de l'année 1345 de l'See also:achat des ingrédients pour faire la poudre, et de l'expédition du canon en France. En Edward 1346 III. semble avoir commandé tout le salpêtre disponible et soufre à rafler pour lui. Par la première année de See also:Richard II.

(1377) See also:

Thomas Norbury a été commandé acheter, entre autres See also:munitions, soufre, salpêtre et charbon de bois, être envoyé au château de See also:Brest. En 1414 See also:henry V. a commandé de qu'aucune poudre ne devrait être prise hors du See also:royaume sans See also:permis spécial, et par même année commande vingt pipes charbon de bois de saule et d'autres See also:articles pour l'See also:usage des pistolets. La fabrication de la poudre semble avoir été continuée comme See also:monopole de See also:couronne au sujet de la période d'See also:Elizabeth, et des règlements respectant la poudre et le salpètre ont été faits environ 1623 (See also:James I.). les Poudre-See also:moulins étaient probablement en existence à l'See also:abbaye de See also:Waltham au sujet du See also:milieu ou vers la See also:fin du 16ème siècle. Les ingrédients et leur lard d'See also:Action.Roger selon dans son anagram donne la première vraie See also:recette pour la poudre, à savoir (Hime, See also:ch XII.) salpêtre 41,2, charbon de bois 29,4, soufre 29,4. DR John Arderne de See also:Newark, qui a commencé à pratiquer environ 1350 et était un plus défunt chirurgien à henry IV., donne une recette (See also:Sloane See also:MSS. 335, 795), le salpêtre 66,6, le charbon de bois 22,2, le soufre 11,1, "qui doivent être complètement mélangé sur un See also:marbre et être alors tamisés par un tissu." Cette poudre est nominalement de même composition qu'une donnée dans une MME. de Marcus Graecus, mais le salpêtre de cette See also:formule par Marcus Graecus était assurément susceptible de réponse de la différence dans le comportement de deux compositions. Le lard de Roger avait non seulement raffiné et salpètre pur obtenu, mais avait apprécié l'importance de mélanger complètement les composants de la poudre. Les la plupart si non toute la poudre tôt était un mélange "lâche" des trois ingrédients, et l'étape la plus importante en liaison avec le développement de la poudre étaient assurément l'introduction du mélange humide ou de l'"See also:incorporation." Toutes les fois que ceci a été fait, l'amélioration du produit doit avoir été immédiatement évidente. Dans l'humidité ou état mouillé la See also:pression a pu être appliqué avec la sûreté comparative pendant le mélange. Le mélange lâche de poudre est venu pour s'appeler "serpentin"; après qu'humide le mélangeant plus ou moins ait été granulé ou salé et a été connu comme "salé" saupoudrez. La poudre salée semble avoir été graduellement présentée. On lui mentionne dans le See also:livre du feu de See also:Conrad von Schongau (en 1429), et a été employé pour des See also:main-pistolets en Angleterre longtemps avant 15õ. Il semblerait pour que la poudre salée a été employée des main-pistolets ou de petits See also:bras au 15ème siècle, mais le canon n'ont pas été rendus See also:assez fort pour résister à son See also:explosion pour un tout à fait autre siècle (Hime).

le • selon le même auteur, dans la période 1250-1450, quand la See also:

serpentine seulement a été employée, une poudre pourrait différer des autres dans les proportions des ingrédients; dans les poudres 17oo-1886the periodsay modernes en service (dans chacun state)differed seulement en règle générale dans la See also:taille du See also:grain, dans tandis que pendant la transition period1450-1700they différait généralement tous les deux la composition et la taille du grain. La poudre salée ou granuleuse a été adoptée en France en 1525, et dans 1540 le Français a utilisé une observation de que la poudre grand-granuleuse était la meilleure pour le canon, et a limité la fabrication à trois tailles grain ou maïs, probablement de même composition. Tôt dans les 18èmes tailles du siècle deux ou trois of le grain et la poudre d'une composition semblez être devenu See also:commun. La composition de la poudre anglaise semble s'être installée 75 au salpètre, le charbon de bois 15, et 10 soufrent, quelque part au sujet du milieu du 18ème siècle. La composition des poudres utilisées dans différents See also:pays à différentes See also:heures est illustrée dans les tables suivantes: Poudres Anglaises (Hime). 1 1250. 1350. 15õ. 1647, 1670. 1742. 1781, Salpêtre . 41,2 66,6 50,0 66,6 71,4 charbon de bois 75•o 75,0. 29'4 22'2 33,3 soufre 16,6 14,3 12,5 15,0.

29,4 11,1 16,6 16,6 14,3 12,5 10,01 1 ceci représentent la composition de la poudre anglaise actuellement, et aucun doute qu'elle est demeuré la même pendant un plus See also:

long temps que nous au-dessus de la date indique. Poudres Étrangères (Hime). La France. La Suède. L'Allemagne. Le Danemark. La France. La Suède. L'Allemagne. 1338, 1560. 1595. 1608, 1650.

1697. 1882, Salpêtre . charbon de bois 50 66,6 52,2 68,3 75,6 73 78. 16,6 26,1 23,2 13,6 17 19 soufrent 25 16,6 21,7 8,5 10,8 à 31 1 See also:

brun ou coco-poudre pour de grands frais dans des pistolets. Le charbon de bois n'est pas See also:noir brûlé mais rôti jusqu'au brun, et est fait à partir d'une certaine variété de See also:paille, non en bois. Si raisonnablement pur, aucun des ingrédients de la poudre n'absorbe n'importe quelle quantité matérielle d'humidité de l'atmosphère, et le salpètre seulement est une substance soluble. Il semble extrêmement probable que pendant une See also:longue période les trois substances étaient simplement sèches mélangé, en effet parfois conservé séparé et mélangé juste avant qu'étant exigé; la conséquence doit avoir été que, avec chaque soin quant au pesage, les proportions de n'importe quelle quantité indiquée changeraient sur le See also:chariot. Le salpêtre est considérablement plus lourd que le soufre ou charbon de bois, et tendrait de séparer dehors vers le fond du See also:navire contenant à si soumis la secousse ou la vibration. Si pur il peut seulement y avoir un genre salpêtre ou soufre, de parce qu'elles sont les individus chimiques, mais le charbon de bois n'est pas. Son composition, See also:taux brûler, &c., dépendre non seulement sur nature boisé matériel qui être faire, mais tout à fait aussi beaucoup sur température et temps See also:chauffage utiliser dans faire. Les bois à partir dont il est fait contiennent le See also:carbone, l'hydrogène et l'oxygène, et les deux derniers jamais sont complètement expulsés dans la charbon de bois-fabrication. S'ils étaient, la substance résultante serait inutile pour la poudre.

1-3% de l'hydrogène et 8-15% de l'oxygène restent généralement en charbons de bois appropriés à la poudre. Beaucoup le fieriness du et violence d'explosion d'une poudre dépend du See also:

mode de la brûlure du charbon de bois aussi bien que sur le bois à partir duquel il est fait. Les propriétés d'Ingredients.Charcoal est le combustible de See also:chef dans la poudre. Elle doit brûler librement en tant que, partant peu de cendre ou résidu comme possible; ce doit être friable, et morcellement dans une poudre non-graveleuse. Les sources à partir dont le charbon de bois de poudre est fait sont See also:dogwood (frangula de Rhamnus), saule (Salix See also:alba), et See also:aulne (alnus de bétula). Dogwood est principalement employé pour des poudres de petit-bras. Les poudres faites à partir du charbon de bois de dogwood brûlent plus rapidement que ceux du saule, &c. Le bois après le découpage est dépouillé de l'écorce et permis d'assaisonner pendant deux ou trois années. Il est alors sélectionné à la taille See also:uniforme et carbonisé dans les See also:caisses cylindrique de fer ou les glissades, qui peuvent être présentées dans des cylindres légèrement plus grands réglés dans un See also:four. Les glissades sont équipées d'ouvertures pour l'évasion des See also:gaz. Le taux de chauffage comme la température absolue atteinte ont un effet sur le produit, un taux See also:lent de chauffage rapportant plus de charbon de bois, et une haute température réduisant l'hydrogène et l'oxygène dans le produit final. À quand de chauffage pendant sept heures environ à 800° C.

à 900° C. l'hydrogène restant et l'oxygène s'élèvent environ 2 % et 12 % respectivement. La période de la carbonisation est en règle générale de de 5 à 7 heures. Les glissades sont alors enlevées du four et placées dans un plus grand navire de fer, où elles sont maintenues comparativement hermétiques jusque tout à fait à froid. Le charbon de bois est alors assorti, et stocké pendant un certain temps avant le meulage. Le charbon de bois est rectifié, et sur la poudre est tamisé une See also:

bobine tournante ou See also:cylindre de See also:gaze à maille fine de See also:cuivre-See also:fil. La poudre tamisée est de nouveau stockée pendant un certain temps avant l'emploi dans des navires fermés de fer. Du soufre sicilien le plus généralement est utilisé pour la poudre, et pour la See also:purification complète est d'abord distillé et ensuite fondu et See also:fonte dans des moules. Elle est après rectifiée dans une poudre fine et tamisée comme dans le See also:cas du charbon de bois. Le nitrate de See also:potassium est éminemment approprié comme oxygène-See also:fournisseur, n'étant pas déliquescent. Des nitrates continuellement sont produits dans les sols extérieurs, &c., par l'oxydation des substances azotées. Des acides nitriques et nitreux sont également produits par des décharges électriques par l'atmosphère, et ceux-ci sont trouvés par la See also:suite comme nitrates dans les sols, le salpètre de &c. est soluble dans l'See also:eau, et beaucoup plus ainsi dans chaud que dans le See also:froid. Le salpètre brut, obtenu à partir des sols ou d'autres sources du, est épuré par la recristallisation.

Phoenix-squares

Le matériel brut est dissous presque à saturation en eau bouillante: sur filtrer et refroidir alors cette boisson alcoolisée environ au salpètre presque pur de 30° C. se cristallise dehors, la plupart des impuretés habituelles encore restantes en See also:

solution. Rapidement en refroidissant et en agitant les cristaux de solution de salpètre sont obtenus de la finesse suffisante pour la fabrication de la poudre sans meulage spécial. Le salpètre contient presque 48 % de l'oxygène en poids, dont les cinq-sixièmes est disponible pour la See also:combustion. Presque tous les gaz de l'explosion de poudre sont dérivés du salpètre. La densité du salpètre est 2,2: 200 grammes occuperont donc au sujet du See also:volume cubique de centimètres de See also:loo. Cette quantité sur sa décomposition par seule la chaleur rapporte 28 grammes ou '22.400 C.c. l'See also:azote, et de grammes le 8o ou de 56.000 c.c. l'oxygène comme gaz, et 94 grammes de d'See also:oxyde de potassium, un solide See also:fusible qui se vaporise très à un élevé. Des matériaux d'Incorporation.The sont pesés séparément, mélangés en passant au See also:travers d'un tamis, et uniformément puis humidifiés d'une certaine quantité de l'eau, tandis que sur le lit du See also:moulin d'incorporation. Ceci se compose de deux roues See also:lourdes de fer montées afin de See also:courir dans un lit circulaire. L'incorporation a besoin d'environ quatre heures. 725 l'action mécanique des rouleaux sur la pâte de poudre est doubles: non seulement écrasant mais se mélangeant en poussant expédie et en tordant en longueur. La masse pâteuse est guidée de de sorte qu'elle relève à plusieurs reprises l'un premier See also:rouleau et puis le prochain par les racleurs, ensemble sous un See also:angle au lit, qui suivent chaque roue.

De bien que la See also:

charge soit humide il est possible que elle soit See also:mise le feu par la chaleur dégagée par le See also:frottement de rouleau, par des étincelles les See also:corps étrangers, comme peu de See also:pierre, le &c., ou probablement par la chaleur produite par l'oxydation des matériaux. Les moulins sont équipés d'appareillage de trempage ainsi arrangés de qu'en cas d'oae fraisez la mise à feu il et ses voisins seront noyés par l'eau un réservoir ou réservoir immédiatement au-dessus du moulin. Le produit de l'incorporation se nomme "moulin-durcissent." Après que cette incorporation dans l'état humide que les ingrédients séparent jamais complètement sur le séchage, toutefois beaucoup secoué, parce que chaque particule de salpètre est entourée par une See also:couche mince de l'eau contenant le salpètre en solution dans lequel les particules le charbon de bois et le soufre d'd'empêtrage et du du retenue. Après incorporation due, des poudres sont serrées dans une certaine See also:mesure tandis qu'encore moites. La densité à laquelle une poudre est serrée est une question importante en vue de le taux de brûlure. L'effet d'une forte densité doit ralentir le taux initial de brûlure. Les poudres moins denses brûlent plus rapidement dès la début et tendent à mettre une grande See also:contrainte sur le pistolet. L'encrassement est habituellement moins avec des poudres plus denses; et, comme serait prévu, un tel See also:transport d'See also:ours de poudres mieux et donner moins de poussière que les poudres légères. Jusqu'à une certaine pression, la dureté, la densité, et la taille du grain d'une poudre ont un effet sur le taux de brûlure et donc sur la pression. Glaçant ou de polissage la poudre des grains, également exerce une légère action de retard sur brûler et permet aux poudres de résister à l'humidité atmosphérique meilleure. L'excès de l'humidité en poudre a un effet marqué en réduisant l'explosiveness. Toutes les poudres sont exposées à absorber l'humidité, la qualité et le genre de charbon de bois étant la cause déterminante principale à cet égard; le charbon de bois noir dur brûlé est moins absorbant.

Le matériel utilisé dans les poudres brunes absorbe l'humidité légèrement aisément. La poudre maintenue dans une atmosphère très humide, et particulièrement dans variable, se corrompt rapidement, le salpêtre venant sur la See also:

surface en solution et puis se cristallisant dehors. Les morceaux se cassent également vers le haut dû à la formation de grands cristaux de salpètre dans la masse. Après la pression de la poudre incorporée dans un "tourteau," c'est haut cassé ou granulé par les machines appropriées, et les grains résultants séparés et assortis par le tamisage au travers des See also:passoirs des tailles déterminées de maille. De la poussière est formée dans cette opération, qui est tamisée loin et de nouveau travaillée vers le haut sous les rouleaux (pour des tailles des grains voir la fig. 1). Ces grains, les cubes, &c., sont alors polis par la rotation dans seuls des fûts ou avec le See also:graphite, qui adhère à et enduit les surfaces des grains. Ce See also:processus est généralement suivi avec des poudres destinées les petit-bras ou l'artillerie modérément petite. Powders.Prisms formés ou poudre prismatique sont faits la rupture vers le haut du tourteau en état modérément fin, tandis qu'encore moites, et en serrant une certaine quantité dans un See also:moule. Les moules généralement utilisés se composent d'un See also:plat épais de See also:bronze en lequel sont un certain nombre de perforations hexagonales. Les See also:plongeurs exactement de raccord sont à l'ainsi appliqué à ces derniers qu'on peut entrer dans le dessus et l'autre au fond. Le See also:plongeur inférieur étant retiré au fond du plat le trou hexagonal est chargé de la poudre et les deux plongeurs mettent en marche, de ce fait comprimant la poudre entre eux.

Après que la pression désirée ait été appliquée le plongeur supérieur est retiré, et le inférieur poussé vers le haut pour éjecter le See also:

prisme de la poudre. Les perforations axiales dans des poudres de prisme sont faites par les petites tiges en bronze qui traversent le plongeur inférieur et s'adaptent dans les trous correspondants dans les supérieurs. Si ces prismes sont faits par une pression partout solidement appliquée une densité de environ 1,78 peuvent être obtenus. Régler plus loin le taux de brûlure de sorte qu'elle soit lente à d'abord et plus See also:rapide comme la poudre est consommée, une autre See also:forme de See also:machine a été conçue, la pression de See also:came, en laquelle la pression est appliquée très rapidement à la poudre. Elle reçoit en fait un See also:coup, qui comprime la poudre aux mêmes dimensions, mais la densité des couches externes de la substance du prisme est beaucoup plus grande que dans l'intérieur. La principale idée en liaison avec tous les grains formés de poudre, et avec les tailles très grandes, était de régler le taux de brûlure afin d'éviter la pression extrême dans le moment où d'abord mis à feu et maintenir la pression dans le pistolet en tant que plus d'See also:espace a été fourni la See also:chambre ou See also:tube par le See also:mouvement du projectile vers le museau. Dans la poudre prismatique perforée l'allumage est prévu pour procéder par les perforations; puisque dans une charge les visages des prismes se sont adaptés assez étroitement ensemble, on l'a pensé que cet See also:arrangement empêcherait des noyaux non brûlés ou des morceaux de poudre d'être soufflé. Ces plus grandes poudres de grain ont rendu nécessaire un alésage rallongé pour tirer profit de la See also:production plus lente des gaz et pour accomplir la combustion de la poudre. T. J. Rodman Général a suggéré et a utilisé la première fois la See also:cartouche perforée de gâteau en 1860, le gâteau presque ayant le diamètre l'alésage et une épaisseur de 1 à les 2 See also:po. 726 avec être parallèle de perforations avec l'See also:axe de pistolet. La brûlure commencerait alors à partir des surfaces comparativement petites des perforations, qui deviendraient plus grandes pendant que la poudre brûlait.

Les expériences sont ennuyeuses hors de cette théorie parfaitement. On l'a constaté qu'il était plus commode faire de petits prismes que de grands disques, et car les prismes pratiquement se sont adaptés ensemble dans un See also:

disque le même résultat a été obtenu. Cet effet de densité mécanique sur le taux de brûlure est bon seulement jusqu'à une certaine pression, au-dessus de laquelle les gaz sont conduits par la forme la plus dense de matériel granulaire. Après granulation ou pression dans des formes, toutes les poudres doivent être séchées. Ceci est fait par la chauffage dans les salles particulièrement aérées de chauffage par des pipes de See also:vapeur. Ce séchage est suivi en règle générale du processus de finition ou de polissage. Des poudres sont finalement mélangées, c.-à-d. des produits différents groupes ou "marques" sont mélangés de de sorte que des résultats identiques de See also:preuve soient obtenus. Les tailles et les formes fig. de Powders.In ', a à exposition de k des tailles de See also:parent et des formes du grain comme autrefois utilisées pour des buts militaires, sauf que les trois plus grands poudres, e-f-See also:g et h sont See also:demi-taille figurée pour ménager de l'espace; considérant que le See also:reste indiquent les dimensions réelles des grains. a est pour des petit-bras, tous les autres sont pour le canon de diverses tailles. bibliothèque 446 f e, puissance de c el%r V. Pour des buts militaires la See also:vitesse d'"museau" produite par a.powder est établie par un See also:chronographe qui mesure le temps exact la See also:balle ou l'autre projectile prend pour traverser une distance connue entre deux écrans de fil. À l'aide du "broyeur mesure" la pression exacte par See also:pouce carré sur certains See also:points à l'intérieur de l'alésage peut être trouvé. De dans l'examen chimique de la poudre les points à assurer sont, en plus de l'humidité, de l'See also:absence des chlorures ou des sulfates, et de la proportion correcte le salpètre et le soufre avec le charbon de bois.

Les produits la poudre mise le feu et les changements intervenant sur Explosion.With un mélange de la complexité de la poudre d'elle est tout à fait impossible de dire à l'avance ce qui sera les quantités relatives de produits. Les produits désirés sont azote et anhydride carbonique comme gaz, et sulfate et carbonate de potassium comme solides. Mais les ingrédients du mélange ne sont pas dans toute proportion chimique See also:

simple. Brûlant en See also:contact avec l'See also:air au-dessous de une pression de l'atmosphère, et brûlant dans un navire fermé ou partiellement fermé sous un nombre considérable de pression des atmosphères, peut produire des résultats tout à fait différents. La température d'une réaction s'élève toujours avec de la pression accrue. À bien que la fonction principale du salpètre soit de donner vers le haut l'oxygène et azote, du charbon de bois de produit l'anhydride carbonique et la majeure partie de la chaleur, et du soufre par la vaporisation accélérez le taux de brûlure, il est tout à fait impossible de représenter les actions ayant lieu sur l'explosion par tout le simple ou simple équation chimique. les gaz de la poudre noire brûlée dans un navire fermé ont un volume l'o° à en général C. et la pression de 7õ millimètre environ des périodes 28o qui de la poudre originale. La température produite au-dessous de l'une atmosphère est au-dessus de 2000° C., et sous de plus grandes pressions considérablement plus haut. Des expériences ont été faites par See also:Benjamin Robins (1743), See also:Charles See also:Hutton (1778), compte See also:Rumford (1797), Gay-Lussac (1823), R. See also:Bunsen et L. Schiskoff (1857), T. J.

Rodman (1861), C. See also:

Karolyi (1863), et plus tard beaucoup recherche par monsieur See also:Andrew See also:Noble et monsieur F. A. See also:Abel, et par H. Debus et d'autres, tout avec l'idée d'atteindre le mécanisme précis de l'explosion. Debus (See also:annonce, 1882, vols. 212, 213; 1891, See also:vol. 265) discuté de manière approfondie que les résultats de recherche par Bunsen, Karolyi, noble et Abel, et d'autres sur la combustion de la poudre dans des navires fermés dans une telle façon que tous les produits pourraient être rassemblés et examinés et les pressions enregistrées. Une poudre d'abbaye de Waltham, selon une expérience par Noble et Abel, a donné le moment où mis le feu dans un navire fermé que les quantités suivantes de produits ont calculé à partir d'un See also:gramme de poudre: Fractions des fractions de l'une molécule ou un See also:atome de gramme. Potassium 00189 1666 soufre de •0252 sulfure •00087 thiosulfate 00072 •1268 sulfate potassium molécule 2615 carbonate •00017 ". . . 0012 oxyde de carbone de molécule de l'anhydride carbonique de l'atome •00004 •2678 00608 •0339 '00121 carbonate d'ammonium du salpètre 0005 du sulfocyanate •0004 de potassium de molécule du sulfure •oo80 •00023 de l'hydrogène •0008 de l'hydrogène 0008 d'atome de 00765 de l'azote •1071 •0002 a, f, si la preuve de l'addition de Powder.In à la poudre chimique d'examen est passée par certains essais mécaniques: I.

Pour la See also:

couleur, le See also:lustre, la texture et l'absence de la poussière. 2. Pour l'incorporation appropriée. 3. Pour la forme, la taille et la proportion du grains.The d'abord est jugée par l'See also:oeil, et des grains de la taille exigée sont obtenus par l'utilisation des passoirs de différentes tailles. 4. La densité de Density.The est généralement obtenue sous une certaine forme de densimètre de See also:mercure, la poudre étant pesée en air et puis sous le mercure. Sous quelques formes de l'See also:instrument l'air peut être pompé dehors de sorte que peser ait lieu dans les vides. 5. L'humidité et l'absorption de l'l'humidité de moisture.The et l'essai hygroscopique consiste en pesant un échantillon, séchant au loo° C.. pendant un certain temps, pesant encore, &c., jusqu'à la See also:constante. L'échantillon derrière à pesé sec peut alors être exposé une atmosphère artificielle l'humidité connue et la température, et le gain dans le poids par heure pareillement établie par des weighings périodiques. 6. La nature de mettre le feu proof.The de ceci dépend du See also:but pour lequel la poudre est prévue.

Pour les poudres sportives elle consiste en "modèle" donné par le projectile sur une See also:

cible à une distance donnée, ou, de si mis le feu avec une balle, sur la "figure le mérite," ou la déviation radiale See also:moyenne de un certain nombre de ronds; également sur les résultats penetrative de ceci et et autres, Debus a conclu que la poudre d'abbaye de Waltham pourrait être représentée par la formule 16KNO3+21.18c +6.63S et que sur la combustion dans un navire fermé les résultats de fin pourraient être assez exprimés (parachevant des fractions) par 16KNO3+ 2Ç+5s = 5KZCO3+k2so4+2k2s2+13co2+3c0+8n. une partie du soufre est perdu, partie combinant avec le métal de l'See also:appareil et partie avec de l'hydrogène dans le charbon de bois. Les poudres militaires de la plupart des nations peuvent être représentées par la formule 16KNO3 +21.2c+6.6s, les proportions qui sont raisonnablement près à un mélange théorique, qui est on donnant la plupart de combustion complète, de plus grand volume de gaz et de température. La combustion de la poudre se compose de deux processus: (i.) oxydation, pendant laquelle le carbonate et le sulfate de potassium, l'anhydride carbonique et l'azote sont principalement formés, et (ii.) un procédé de réduction dans lequel le carbone See also:libre agit sur sur le sulfate de potassium et soufre libre le carbonate de potassium, produisant le sulfure de potassium et l'oxyde de carbone respectivement. La plupart des poudres contiennent plus de carbone et le soufrent que nécessaire, par conséquent la deuxième étape. Dans cette deuxième étape la chaleur est perdue. Le sulfure de potassium est également le constituant le plus réprehensible en ce qui concerne l'encrassement. L'énergie d'une poudre est donnée, selon See also:Berthelot, en multipliant le volume de gaz par la chaleur (dans les calories) produite pendant la brûlure; Debus prouve qu'une poudre composée de 16KNO3 8C et 8S aurait les mineurs, et un de composition 16KNO3+ 24C+16s le plus grand, à le moment où complètement brûlé. Les plus grandes possibilités avec la plus See also:basse proportion le carbone et le soufre avec le salpètre seraient obtenues à partir du mixture=16KNO3+22C-{-8S. Sans fumée et même les poudres silencieuses semblez avoir été cherché pour pendant toute la période de poudre. En 1756 une a été expérimenté avec en France, mais a été abandonné dû aux difficultés dans la fabrication. Les poudres sans fumée modernes sont certainement moins bruyantes que les poudres noires, principalement en See also:raison de l'absence des See also:sels métalliques qui bien qu'elles puissent être gazeuses tandis que dans le pistolet soient certainement éjectées comme solides ou deviennent des solides à l'heure actuelle de contact avec de l'air. Powders.About brun que le milieu du 19ème siècle See also:lance et des projectiles ont été rendues beaucoup plus grandes et plus fortement que précédemment, et on l'a bientôt constaté que les poudres noires ordinaires de la forme la plus dense ont brûlé beaucoup trop rapidement, tendant ou éclatant les morceaux. Des poudres ont été présentées contenant environ 3 % de soufre et 17-19 % d'un formulaire spécial de charbon de bois fait à partir de la paille légèrement carbonisée, ou matériel semblable.

Ce "charbon de bois brun" contient une quantité considérable l'hydrogène et l'oxygène de la substance originale de plante. Les processus de la fabrication mécaniques de ces poudres brunes est les mêmes que pour le noir. Ils, cependant, diffèrent du noir en brûlant très lentement, même sous la pression considérable. Cette lenteur comparative est provoquée par (i) la présence d'un peu de l'eau même lorsque séchée à l'air; (2) le fait que le charbon de bois brun est un matériel cellulosique pratiquement très légèrement changé, qui avant qu'il puisse brûler complètement doit subir petite une autre résolution ou la carbonisation aux dépens de chaleur de la partie de la charge d'abord mise à feu; et (3) la See also:

teneur inférieure du soufre. Une See also:augmentation de quelques pour See also:cent du soufre de la poudre noire accélère son taux de brûlure, et ce peut devenir presque une poudre soufflante. Une diminution de soufre a l'effet renversé. C'est vraiment la vapeur de soufre qui dans la période tôt de la combustion répand la See also:flamme par la charge. Beaucoup d'autres poudres ont été faites ou proposées dans quels nitrates ou See also:chlorates des alcalis ou du See also:baryum, &c., sont les fournisseurs de l'oxygène et les substances comme See also:sucre, See also:amidon, et beaucoup d'autres composés organiques comme éléments combustibles. Certaines de ces compositions ont trouvé l'emploi pour souffler ou même en tant que poudres sportives, mais dans la plupart des cas leurs propriétés réprehensibles de l'encrassement, de la fumée et du mode d'éclater ont empêché leur utilisation pour des buts militaires. L'See also:adoption par le See also:gouvernement français de l'explosif comparativement sans fumée de nitrocellulose de See also:Paul Vieille en 1887 a pratiquement mis un terme aux vieilles formes de poudres. La première poudre sans fumée a été faite en 1865 par colonel E. See also:Schultze (Ding. Pôle Jour.

174, p. 323; 175, p. 453) en nitratant le See also:

repas en bois et en ajoutant des nitrates de potassium et de baryum. Il est quelque peu semblable en composition à la poudre sportive de E. C.. F. Uchatius.

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