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窒素酸化物(MON)は、三酸化二窒素(N 2 O 3)を四酸化二窒素/二酸化窒素(N 2 O 4およびNO 2 )に溶解させたものである。ロケット推進システムの酸化剤として使用されることがある。[1]
窒素酸化物の混合物質は、液体の四酸化二窒素に一酸化窒素(NO) ガスを溶解することによって生成される。一酸化窒素は、四酸化二窒素中に存在する二酸化窒素と反応して三酸化二窒素を形成する。結果として生じる混合物は緑がかった青色であるが、四酸化二窒素は無色または茶色がかった黄色である。MON の液相には一酸化窒素は含まれていない。[2]
窒素酸化物 2NO 2
NO 2 + NO ⇌ N 2 O 3
幅広い組成が利用可能で、MON iと表記されます。ここで、i は混合物中の一酸化窒素の割合を表します (例: MON3 には 3% の一酸化窒素、MON25 には 25% の一酸化窒素が含まれます)。上限は MON40 (重量で 40%) です。ヨーロッパではロケット推進システムに MON 1.3 が主に使用されていますが、NASA は MON 3 を好むようです。NO の割合が高いほど液体の 腐食性は低下しますが、酸化電位が低下してコストが増加します。
一酸化窒素を加えると凝固点がより望ましい温度まで下がります。純粋な四酸化窒素の凝固点は−9℃(16℉)ですが、MON3は−15℃(5℉)、MON25は−55℃(−67℉)です。[3]
参考文献
- ^ Wright, Alfred C. (1977年2月). USAF Propellant Handbooks. Nitric Acid/Nitrogen Tetrogen Oxidizers. Volume II. USAF (レポート). Defense Technical Information Center . AFRPL-TR-76-76 (DTIC Accession Number ADA036741). 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月14日閲覧。
- ^ Schmidt, Eckart W. (2022). 「N 2 O 4 /N 2 O 3混合物」。四酸化二窒素。酸化剤百科事典。第1巻。De Gruyter。pp. 437– 453。doi :10.1515/9783110750294-005。ISBN 978-3-11-075029-4。
- ^ Robert A. Braeunig (2008). 「ロケット推進剤」. ロケットと宇宙技術. 2013年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月14日閲覧。
さらに読む
- Schmidt, Eckart W. (2022). 「N 2 O 4 /N 2 O 3混合物」。四酸化二窒素。酸化剤百科事典。第 1 巻。De Gruyter。pp. 437– 453。doi :10.1515/ 9783110750294-005。ISBN 978-3-11-075029-4。
- Head, Andrew W. (2021). 四酸化窒素から窒素の混合酸化物へ: 歴史、使用法、合成、組成測定 (修士論文). パデュー大学. doi :10.25394/PGS.17003098.V1.
