에어로진 50

Aerozine 50

에어로진 50히드라진과 비대칭 디메틸히드라진(UDMH)의 무게로 50:50을 혼합한 것으로,[1][2] 원래 에어로젯 제너럴 코퍼레이션이 타이탄 II ICBM 로켓 엔진용 저장성, 고에너지, 쌍곡 연료로 개발한 것이다.에어로진은 로켓 연료로서 광범위하게 계속 사용되며, 일반적으로 이산화제로서 이산화질소 테트로사이드와 함께, 이산화질소에는 쌍곡성이 있다.에어로진 50은 하이드라진 단독보다 안정성이 높고, UDMH 단독보다 밀도와 비등점이 높다.null

순수 히드라진은 에어로진 50보다 성능이 높지만 용납할 수 없는 동결점을 갖고 있다.[3]순수 하이드라진을 UDMH와 혼합하여 하이드라진의 불편할 정도로 높은 동결점인 2℃를 동결점 우울증을 통해 낮춘다.또한 UDMH는 보다 안정적인 분자로, 이는 직선 하이드라진이 예기치 않게 분해될 가능성을 줄여 안전성을 높이고 혼합물이 재생 냉각 엔진의 냉각수로 사용될 수 있게 한다.null

이런 종류의 연료는 주로 행성간 탐사우주선 추진에 사용된다.에어로진50은 액체산소액체수소 같은 다른 일반적인 추진체와 달리 실온에서 액체상태로 액체상태로 상당한 종기없이 저장할 수 있어 장기간의 행성간 임무에 더 적합한 저장성 추진체가 된다.에어로진 50은 ICBM은 장기간 보관과 단기간에 발사를 필요로 하기 때문에 ICBM타이탄-II/III/IV 로켓의 핵심 단계와 같은 파생 발사대에 주로 사용되었다.이 연료는 델타 II 로켓과 같은 ICBM에서 파생된 상층부에도 사용되었다.아폴로 CSM아폴로모듈과 서비스 추진 시스템 엔진에서도 사용되었다.아리안 1호부터 아리안 4호까지의 패밀리는 UH 25라고 불리는 UDMH 75%와 하이드라진 하이드레이트가 혼합된 관련 연료를 사용했다.

에어로진(Aerozine)은 단로펠란트(무엇과도 섞이지 않는 추진제)로 사용되지 않는다.메틸 그룹에 의해 부여된 추가적인 안정성은 반응성과 추진력에 영향을 미친다.null

1980년 에어로진 50의 유출로 1980년 다마스쿠스 타이탄 미사일 폭발이 일어났다.유출은 1단 타이탄 연료탱크가 떨어진 공구에 의해 구멍이 뚫리면서 발생했다.초기 폭발로 740t급 사일로 문이 제거되고 2단계와 탄두가 사일로 밖으로 배출됐다.타이탄의 2단계가 폭발했고, W53 탄두는 핵분열 물질을 터트리거나 새지 않고 사일로 포탈에서 30m 떨어진 곳에 착륙했다.null

대안

하이드라진은 또한 모노메틸 하이드라진(MMH)과 혼합될 수 있다.MMH는 약간 밀도가 높기 때문에 순실적이 약간 증가한다.[citation needed]null

잠재적으로 참신한 쌍곡선 대안이 3차 아민 아지드-CINC(Competitive Impulse Non-Carcinogenive Hypergol)를 기반으로 개발되었으며, 화합물의 이름은 2-디메틸아미노에틸아지드(dimethaminoethylazide)이다.[4][5]null

트리비아

존 D에 따르면. 추진제 커뮤니티 클라크는 공학적 두문자어, 닉네임이라는 그들만의 전문 용어를 선호하면서 에어로젯의 에어로진 같은 브랜드명을 싫어하고 무시했다.이 특별한 혼합물은 "50-50"[2]이라고 불렸다.null

참고 항목

  • UH 25 – UDMH 75%와 히드라진 25% 혼합물

참조

  1. ^ "Aerozine50 Specifications & DOT Shipping Information" (PDF). NASA. October 5, 2006. Archived from the original (PDF) on March 26, 2014.
  2. ^ a b Clark, John D. (1972). Ignition! An Informal History of Liquid Rocket Propellants. Rutgers University Press. p. 45. ISBN 0-8135-0725-1.
  3. ^ Sutton, George P. (2006). History of liquid propellant rocket engines. Reston, Va.: American Institute of Aeronautics and Astronautics. p. 383. ISBN 1-56347-649-5. OCLC 63680957.
  4. ^ "Army Develops New Fuel". Spacedaily.com. February 23, 2000. Retrieved July 12, 2014.
  5. ^ McQuaid, Michael J. (April 2004). The Structure of Secondary 2-Azidoethanamines: A Hypergolic Fuel vs. a Nonhypergolic Fuel (PDF) (Technical report). Army Research Laboratory. ARL-TR-3176. Archived from the original (PDF) on 2013-09-03. Retrieved 2012-03-02.

외부 링크