花火用組成物とは、非爆発性の自己持続性発熱化学反応の結果として、熱、光、音、ガス/煙、またはこれらの組み合わせによって効果を生み出すように設計された物質または物質の混合物です。花火用物質は、反応を維持するために外部からの酸素に依存しません。
種類
花火の構成の基本的な種類は次のとおりです。
- 閃光火薬- 非常に速く燃え、爆発や明るい閃光を発生させる
- 火薬- 閃光薬よりも燃焼が遅く、大量のガスを発生する
- 固体燃料– 大量の高温ガスを生成し、ロケットや発射体の運動エネルギー源として使用されます。
- 花火起爆装置- 大量の熱、炎、および/または熱い火花を発生し、他の組成物を点火するために使用される。
- ガス発生器- 大量のガスを短時間で生成する(アクチュエータや射出装薬用、多くの場合固体推進剤を使用)か、流量を制御する(化学酸素発生器など、多くの場合テルミットのような組成物を使用)
- 排出チャージ- 燃焼速度が速く、短時間で大量のガスを生成し、コンテナからペイロードを排出するために使用される
- バーストチャージ- 急速に燃焼し、短時間で大量のガスを生成し、容器を破砕して内容物を排出するために使用される。
- 煙の成分- ゆっくり燃え、無地または色のついた煙を出す
- 遅延組成物- 一定の低速で燃焼し、点火トレインに遅延を導入するために使用される。
- 花火熱源- 大量の熱を発生し、ガスはほとんど発生せず、燃焼が遅く、テルミットのような組成であることが多い
- 線香花火– 白色または有色の火花を発する
- フレア– ゆっくり燃え、大量の光を発し、照明や信号に使用されます。
- 色付き花火のコンポジション - 光、白、または色を作り出す
一部の花火組成物は、ガス発生器(エアバッグなど)や花火用留め具、その他の類似の用途で大量のガスを生成するために、産業や航空宇宙で使用されています。また、ミサイルデコイフレア、閃光弾、スタングレネードなど、大量の騒音、光、赤外線を発生させる必要がある軍事用の花火にも使用されています。現在、軍では新しい種類の反応性材料組成物の研究が行われています。
多くの花火の成分、特にアルミニウムと過塩素酸塩を含むものは、摩擦、衝撃、静電気に対して非常に敏感です。0.1~10ミリジュールの小さな火花でも、特定の混合物が爆発する可能性があります。
使用される材料
花火の組成物は、通常、燃料と酸化剤の小さな粒子の均質化された混合物です。粒子は、粒状または薄片状です。一般に、粒子の表面積が大きいほど、反応率と燃焼速度が高くなります。目的によっては、粉末を固体材料に変えるバインダーが使用されます。
燃料
一般的な燃料は、金属または半金属の粉末をベースにしています。フラッシュ パウダーの組成によって、複数の異なる燃料を指定することもできます。一部の燃料は結合剤としても機能します。一般的な燃料には次のものがあります。
- 金属
- アルミニウム– 多くの混合物の最も一般的な燃料であり、燃焼不安定性抑制剤でもある。炭素よりも質量あたりのエネルギーは少ないが、ガス発生が少なく、反応混合物の熱を保持する。固体粒子を伴う高温の炎は炎の着色剤を妨害する。硝酸塩(硝酸アンモニウムを除く)と反応し、窒素酸化物、アンモニア、熱を生成する(反応は室温では遅いが、80℃を超えると激しくなり、自然発火することがある)。反応はホウ酸などの弱酸によって抑制される。アルカリ性物質によって腐食される。薄片状の粒子は発火しやすく、球状のものよりも花火に適している。水分があると塩素酸カリウムおよび過塩素酸カリウムと反応し、水素を生成する。必要な燃焼速度に応じて粒子サイズを選択する。[1]
- マグネシウム– アルミニウムよりも敏感で激しく、保管中に自然発火する可能性が高くなります。花火では炎の温度を上げるために使用されます。アルミニウムよりも炎の色への影響が少ないです。
- マグナリウム– アルミニウム-マグネシウム合金。マグネシウムよりも安定しており安価。マグネシウムよりも反応性が低く、アルミニウムよりも発火しやすい。
- 鉄– 金の火花を散らす。よく使われる
- 鋼鉄– 鉄と炭素の合金で、枝分かれした黄橙色の火花を発する。
- ジルコニウム– 高温粒子を生成し、点火混合物に適しています。例:NASA標準イニシエーター、また燃焼不安定性抑制剤
- チタン– 高温の粒子を生成し、衝撃や摩擦に対する感度を高めます。より明るい白い火花を放つ Ti4Al6V 合金が使用されることもあります。過塩素酸カリウムとともに、一部の花火点火装置に使用されます。粗い粉末は、枝分かれした青白い火花を放ちます。
- フェロチタン– 鉄チタン合金。明るい黄白色の火花を発し、花火の星、ロケット、彗星、噴水などに使用されます。
- フェロシリコン– 鉄とシリコンの合金。混合物として使用され、時にはケイ化カルシウムの代替として使用される。
- マンガン– 遅延組成物などの燃焼速度を制御するために使用される
- 亜鉛– 初期のアマチュアロケット燃料や花火の星に使われた硫黄とともに、一部の煙の組成に使われた。重い亜鉛ベースの組成では、十分に高く飛ぶために追加の揚力が必要になることがある。湿気に敏感。自然発火することがある。煙の組成以外では主燃料として使われることはほとんどないが、二次強化燃料として使われることがある。
- 銅– 他の燃料の青色着色剤として使用される
- 真鍮– 銅の含有量から青色の着色剤として、花火の配合に使用される亜鉛銅合金。
- タングステン– 組成物の燃焼速度を制御して遅くするために使用され、遅延組成物にも使用されます。
- ジルコニウムニッケル合金 - 一部の軍事用遅延組成物に使用
- 金属水素化物(純粋な金属よりも燃焼熱は低いが、水に対する感受性/反応性は高い):
- チタン(II)水素化物– 過塩素酸カリウムとともに、一部の点火装置に使用される。
- ジルコニウム(II)水素化物– 過塩素酸カリウムとともに、一部の点火装置に使用される。
- 水素化アルミニウム– 保管が不安定(湿気で簡単に分解する)で、水に触れると危険な反応を起こす
- デカボラン– いくつかのロケット燃料として実験された
- 金属炭化物
- 炭化ジルコニウム– 一部のロケット燃料に使用され、燃焼不安定性抑制剤としても使用される
- 半金属
- シリコン- 炎の温度が高く、燃焼して溶融ガラスを生成する。一部の点火組成物や遅延装薬に使用され、通常は四酸化鉛と一緒に使用される。
- ホウ素– 一部の点火混合物に使用される
- アンチモン– 花火の輝き効果に使用され、有毒で、真っ白に燃える。通常 200~300 メッシュで使用され、硝酸カリウムと硫黄と混合すると白い炎が出る。
- 非金属無機
- 硫黄– 点火促進剤、燃焼速度を速める。温度、衝撃、摩擦に対する感受性を高める。塩素酸塩と組み合わせると危険。一般的には硝酸塩と併用される。添加剤として使用される。残留酸を含む可能性がある。酸に敏感な組成物では炭酸塩または他のアルカリ安定剤との組み合わせが推奨される。
- 赤リン- 特に塩素酸塩(アームストロング混合物)と組み合わせると非常に危険です。キャップに使用されます。マッチや一部の軍用赤外線フレアにも使用されます。有毒です。
- 白リン-焼夷兵器や軍の煙幕に使用され、空気中で自然発火する。さらに毒性が強い。
- ケイ化カルシウム– 特殊な組成物に使用される
- 三硫化アンチモン– 着火促進剤。微粉末は感度を高め、敬礼の音を鋭くする。毒性があり、静電気に対して敏感。[2] 明るい白色光を発し、結晶はグリッター組成物や白色彗星、花火の星の燃料としても使用される。摩擦と衝撃に対して敏感。感作の程度は酸化剤に依存する(塩素酸カリウムでは摩擦と衝撃に敏感、過塩素酸カリウムでは摩擦に敏感、過塩素酸アンモニウムでは衝撃に敏感、硝酸カリウムではどちらにも鈍感)。
- 硫化ヒ素(鶏冠石) - 有毒で、衝撃や摩擦に敏感です。少量でも塩素酸塩に敏感なので、レポート組成物に使用されます。沸点が低いため、黄色の煙組成物に使用されます。
- 三硫化リン–マッチの製造に使用
- リン化カルシウム–湿るとホスフィンを放出し、一部の海軍信号弾に使用される
- チオシアン酸カリウム
- 炭素ベース
- 有機化学物質
- 安息香酸ナトリウム–過塩素酸カリウムと一緒にホイッスルミックスに使用されることが多い
- サリチル酸ナトリウム– 一部のホイッスルミックスに使用
- 没食子酸– 一部のホイッスルミックスに使用されています。衝撃や摩擦に弱いため、より安全な代替品があります。
- ピクリン酸カリウム– いくつかのホイッスルの成分に使用され、没食子酸よりも安全ですが、それでも危険で、重金属(鉛など)と混ざると爆発性の塩を形成します。
- テレフタル酸– 煙の成分に含まれる燃料
- ヘキサミン– 反応性が低い補助燃料
- アントラセン– 煙の成分に含まれる燃料で、黒煙を発生させる
- ナフタレン– 煙の成分に含まれる燃料
- ラクトース– 多くの煙の成分に塩素酸カリウムと一緒に使用される。安価で反応性が低い補助燃料。
- デキストロース– 一部のアマチュア用固体ロケット燃料に使用されている
- スクロース– 一部の煙の成分に使用
- ソルビトール– 硝酸カリウムと一緒にアマチュア用固体ロケット燃料として使用される
- デキストリン– 結合剤としても使用される
- ステアリン、ステアリン酸– 補助燃料、一部の組成物では木炭や硫黄の代替として使用可能。炎を長くし、摩擦感度を低下させる。鈍化剤。
- ヘキサクロロエタン– 多くの軍用煙霧剤に使用されている
- 有機ポリマーおよび樹脂。バインダーとしても使用されることがある。
- テフロン、バイトン、その他のフッ素ポリマー(酸化剤としても機能することがある)は、軍用消火剤組成物に使用されている(例:マグネシウム/テフロン/バイトン)。一部の微細金属粉末と接触すると非常に反応性が高い。
- ヒドロキシル末端ポリブタジエン(HTPB)。アルミニウムおよび硝酸アンモニウムとともに複合ロケット燃料の燃料および結合剤として使用される。
- カルボキシル末端ポリブタジエン(CTPB)は、複合ロケット燃料の燃料および結合剤として使用されます。
- PBANは、アルミニウムおよび硝酸アンモニウムとともに、燃料および結合剤として複合ロケット燃料に使用される。
- ポリサルファイドは、複合ロケット燃料の燃料および結合剤として使用される。
- ポリウレタンは、複合ロケット燃料の燃料および結合剤として使用される。
- ポリイソブチレン
- ニトロセルロース
- ポリエチレン
- ポリ塩化ビニルは塩素供与体および結合剤としても機能する。
- ポリ塩化ビニリデン(塩素供与体としても機能)
- シェラック、特に色のついた炎の組成物に適している
- アクロイデス樹脂(赤いゴム)はシェラックよりも燃焼速度が速く、過塩素酸カリウムでもよく燃えます。菊花星に適しています。
金属燃料を使用する場合、金属粒子のサイズが重要です。表面積と体積の比率が大きいほど、反応が速くなります。つまり、粒子サイズが小さいほど、燃焼が速い組成物が作られます。形状も重要です。溶融金属を噴霧して生成される球状粒子は望ましくありません。金属箔を粉砕して生成される薄くて平らな粒子は、反応表面積が大きいため、より速い反応が必要な場合に最適です。ナノ粒子を使用すると、反応速度に劇的な影響を与える可能性があります。準安定分子間複合体はこれを利用します。
適切な金属燃料は、酸化剤と混合する前であっても、それ自体が危険な場合があります。自然発火性の金属粉末の生成を避けるため、慎重な取り扱いが必要です。
酸化剤
過塩素酸塩、塩素酸塩、硝酸塩は、閃光火薬に最も一般的に使用される酸化剤です。その他の可能性としては、過マンガン酸塩、クロム酸塩、および一部の酸化物があります。一般に、酸化剤が少ないほど、燃焼が遅くなり、より多くの光が生成されます。非常に高温で使用する場合、硫酸塩は、非常に強力な還元燃料と組み合わせて酸化剤として使用できます。
使用される酸化剤には以下のものがあります。
- 過塩素酸塩(塩素供与体としても機能):
- 過塩素酸カリウム– 一般的で、比較的安定している。ほとんど吸湿性がない。水への溶解度が低い。塩化カリウムの高温の炎と煙を発生させる。塩素酸カリウムのより安全な代替品。リンに衝撃に弱い。
- 過塩素酸アンモニウム– 現代の固体ロケット燃料に最も多く使われる酸化剤。過塩素酸カリウムよりも機械的刺激に敏感。花火では珍しい。高温の炎を生成し、塩素供与体として作用してバリウム、ストロンチウム、銅の着色剤を強化する。湿っているとマグネシウムと反応して熱とアンモニアを放出し、自然発火することがある。硝酸カリウム(黒色火薬など)と接触すると、過塩素酸カリウムと吸湿性の硝酸アンモニウムが生成される。硝酸ナトリウムとはそのような反応は起こらない。塩素酸カリウムと反応して、不安定で徐々に分解する塩素酸アンモニウムを生成する。このような組み合わせは避けなければならない。[1]
- 過塩素酸ニトロニウム
- 塩素酸塩(塩素供与体としても機能し、不安定で爆発性のある塩素酸アンモニウムを形成するためアンモニウム塩とは相容れない。自然発火する二酸化塩素を生成するため硫黄やその他の酸性化学物質とは相容れない。リンと非常に危険。アスファルトやアラビアゴムなどの炭化水素燃料/結合剤と混合してはならない。可能な限りより安全な過塩素酸塩に置き換える必要がある):
- 塩素酸カリウム– 過塩素酸塩よりも安定性が低く、危険であるため、できれば避けてください。燃焼速度が速く、発火しやすい。硝酸カリウムよりもわずかに吸湿性が高い。塩化カリウムの煙が発生します。塩素供与体として作用する可能性があります。硫黄や硫化物との衝撃や摩擦に対する感受性が高い。アンモニウム塩と混ざると不安定な塩素酸アンモニウムが生成されます。マッチの頭の組成物、一部の色付き煙、小型爆竹、おもちゃのキャップに使用されます。[1]
- 塩素酸バリウム– 花火の緑色着色剤としても使用される。敏感なので避けた方が良い。ほとんど吸湿性はない。日光下では自然発火する可能性がある。低温の炎でも非常に優れた緑色着色剤である。[1]
- 塩素酸ナトリウム– 過塩素酸よりも安定性が低く、危険で、黄色の着色剤としても使用され、吸湿性がある
- 硝酸塩(アルミニウムと混合する場合は、安定剤としてホウ酸を加える必要があります):
- 硝酸カリウム– 非常に一般的で、黒色火薬やさまざまな組成物に使用されています。吸湿性はあまりありません。低温(ロジンやシェラックなどの通常の燃料を使用)では効率が悪く、燃えにくく、亜硝酸カリウムを生成します。高温では、木炭と硫黄、またはマグネシウムと一緒に使用すると、よく分解します。マグネシウムを加えた場合を除き、色のついた炎を作るのに十分な温度は発生しません。火花がよく出ます。粉塵中に存在すると、粉塵は危険で非常に燃えやすくなります。[1]
- 硝酸ナトリウム– 黄色の着色剤で、吸湿性があります。強い黄色の光を発し、照明組成物に使用されます。粉塵中に存在すると粉塵が有害になります。低温では亜硝酸塩灰を生成し、高温では完全に分解します。[1]
- 硝酸カルシウム– これも赤オレンジ色の着色剤です。
- 硝酸アンモニウム– あまり一般的ではない複合ロケット推進剤に使用され、吸湿性があり、低温で分解します。乾燥すると Al、Zn、Pb、Sb、Bi、Ni、Cu、Ag、Cd と反応し、湿ると Fe とも反応します。銅と爆発性化合物を形成します。
- 硝酸バリウム– 緑と白の最も一般的な酸化剤/着色剤ですが、着色効果はやや弱く、塩素供与体が必要です。また、閃光剤や一部の軍用赤外線フレアにも使用されます。バリウムは混合物の安定剤としても機能します。[3]軽金属の硝酸塩よりも高温で分解し、より高い燃焼温度を促進します。アルミニウムと一緒に使用すると明るい銀色の火花が発生します。アルミニウムと一緒に使用する場合は、安定剤としてホウ酸を追加することを推奨します。吸湿性はあまりありません。[1]
- 硝酸ストロンチウム– フレア、火、星の赤色の最も一般的な酸化剤/着色剤。ストロンチウムは混合物の安定剤としても機能します。[4]低温(有機燃料の場合)では亜硝酸ストロンチウムの灰が生成され、炎を消すことができます。高温(マグネシウムの場合)では完全に分解します。低温炎用の着色剤、高温炎用の着色剤と酸化剤。
- 硝酸セシウム– 一部の軍事用赤外線フレア組成物に使用されている
- 過マンガン酸塩:
- 過マンガン酸カリウム– 初期の混合物に使用されていたが、現在では敏感で不安定であると考えられている
- 過マンガン酸アンモニウム– 中程度の威力を持つ爆発物
- クロメート:
- 酸化物および過酸化物:
- 過酸化バリウム– 不安定で、自然に分解するため、これを含む組成物は保管しないでください。
- 過酸化ストロンチウム
- 四酸化鉛– 用途は広いが有毒
- 二酸化鉛–マッチなどの摩擦に敏感な組成物に使用される
- 三酸化ビスマス– いくつかの組成物において四酸化鉛の安全な代替品として使用される
- 酸化鉄(III) – 高温酸化剤、触媒
- 鉄(II,III)酸化物–テルミットおよびサーメート中の酸化剤
- 酸化マンガン(IV) – マンガンテルミットの酸化剤、触媒
- 酸化クロム(III) – クロムテルミットの酸化剤
- 酸化スズ(IV) – いくつかの遅延電荷における酸化剤[5]
- 硫酸塩(反応には高温と強力な還元性燃料が必要):
- 有機化学物質
- グアニジン硝酸塩– 一部の高出力ロケット燃料、推進剤、青色花火の材料として使用される
- ヘキサニトロエタン– 軍の特殊組成物に使用される
- シクロトリメチレントリニトラミン– 一部のダブルベース推進剤に使用される
- シクロテトラメチレンテトラニトラミン– 一部のダブルベース推進剤に使用される
- その他
- 硫黄– 亜鉛硫黄燃料中の亜鉛の酸化剤
- テフロン– 一部の金属燃料の酸化剤
- ホウ素– チタンの酸化剤、二ホウ化チタンを形成する[6]
対応するナトリウム塩をカリウム塩の代わりに使用できます。
添加物
- 冷却剤。目的によっては、混合物の燃焼温度を下げたり、反応速度を遅くしたりする必要があります。このような目的のために、不活性物質(粘土、珪藻土、アルミナ、シリカ、酸化マグネシウムなど)または吸熱分解物質(炭酸塩など)が添加されます。オキサミドは、一部の推進剤組成物で高性能燃焼速度抑制剤として使用されます。炭酸ストロンチウムは、一部の火薬で難燃剤として使用されます。
- 炎抑制剤。硝酸カリウムと硫酸カリウムが一般的に使用されます。
- 乳白剤。固体ロケット推進剤の中には、物質を通じた放射熱伝達に問題があり、爆発につながる恐れがあるものがあります。この影響を抑制するために、カーボン ブラックやグラファイトがよく使用されます。
- 着色剤。塩素源と組み合わせることも。通常は適切な金属の塩で、バリウム、ストロンチウム、カルシウム、ナトリウム、銅などがよく使用されます。塩は同時に酸化剤としても機能します。銅金属も使用できます。銅アセト亜ヒ酸と過塩素酸カリウムを組み合わせると、最も濃い青色が得られます。
- 塩素供与体。着色剤と一緒に使用されます。場合によっては、発色種が分子であり、原子ではないことがあります。青い花火の炎の場合がその一例で、発色種は一塩化銅です。また、一部の塩化物分子放出体は、バリウムやストロンチウムの場合のように、同じ元素の酸化物よりもはるかに強力です。ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、サラン、塩化パラフィン、塩化ゴム(例:パーロン)、ヘキサクロロエタン、ヘキサクロロベンゼン(1970 年代までは最も一般的な塩素供与体でしたが、現在ではほとんど使用されていません)、およびその他の有機塩化物および無機塩化物(例:塩化アンモニウム、塩化水銀)が塩素供与体として使用されます。過塩素酸塩と塩素酸塩は、酸化剤としての主な用途とともにこの役割を果たします。塩素供与体は煙の組成物にも使用されることが多く、例:ヘキサクロロエタンと酸化亜鉛を一緒に使用すると、塩化亜鉛をベースとした煙が生成されます。
- 触媒。推進剤の配合では、より速く、より安定して燃焼するために、触媒が必要になることがよくあります。遷移金属イオンと錯体が使用される傾向があります。特定の酸化剤が触媒として使用されることがよくあります。たとえば、二クロム酸アンモニウムは、硝酸アンモニウムベースの推進剤配合の触媒として使用されます。その他の触媒には、酸化鉄(III) 、水和酸化鉄(III)、二酸化マンガン、、亜クロム酸銅、サリチル酸鉛、ステアリン酸鉛、2-エチルヘキソ酸鉛、サリチル酸銅、ステアリン酸銅、フッ化リチウム、n-ブチルフェロセン、ジ-n-ブチルフェロセンなどがあります。
- 安定剤。例えば塩素酸塩を含む混合物は、分解して酸性の副産物を生成する傾向がある。炭酸塩(炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸バリウムなど)またはその他の弱アルカリ性物質を加えると、そのような酸を除去できる。ホウ酸は、アルミニウムの水分に対する感受性を抑制したり、金属と硝酸塩(金属と発熱反応して自発的な開始を引き起こすアミドを形成する可能性がある)の混合物を安定させたりするために使用できる。多くの有機ニトロ化アミンも安定剤として使用され、例えば2-ニトロジフェニルアミンなどである。ワセリン、ヒマシ油、アマニ油なども安定剤として使用でき、粒子に疎水性を付与して金属(特に鉄とマグネシウム)を腐食から保護するためにも使用できる。エチルセントラライトと2-ニトロジフェニルアミンは、一部のロケット推進剤に使用されている。
- 固結防止剤。例:フュームドシリカ。粉末組成物、例:閃光粉または火薬。グラファイトは、粒子をコーティングし、潤滑し、静電気を消散させるために使用される場合があります。炭酸マグネシウムも、炭酸塩安定剤としての機能とともに使用されます。
- 結合剤。多くの場合、ゴムや樹脂で、アラビアゴム、レッドガム、グアーガム、コーパル、カルボキシメチルセルロース、ニトロセルロース、米澱粉、コーンスターチ、シェラック、デキストリンなどです。結合剤は燃料としても使用できます。ショウノウは可塑剤として使用できます。結合剤は、花火の星などのコンパクトな組成物の製造に使用されますやPBANなどのポリマーは、ロケット燃料によく使用されます。使用される他のポリマーには、ポリエチレンやポリ塩化ビニルなどがあります。
- 可塑剤。推進剤粒子の機械的特性を改善します。複合ロケット推進剤には、ジオクチルアジペート、イソデシルペラルゴネート、ジオクチルフタレートがよく使用されます。可塑剤は、ニトログリセリン、ブタントリオールトリニトレート、ジニトロトルエン、トリメチロールエタントリニトレート、、トリエチレングリコールジニトレート、ビス(2,2-ジニトロプロピル)ホルマール、ビス(2,2-ジニトロプロピル)アセタール、2,2,2-トリニトロエチル2-ニトロキシエチルエーテルなど、他のエネルギー物質(無煙火薬でよく使用される)である場合もあります。
- 硬化剤および架橋剤。複合ロケット推進剤のポリマー成分を硬化させるために使用されます。これらには、パラキノンジオキシム、トルエン-2,4-ジイソシアネート、トリス(1-(2-メチル)アジリジニル)ホスフィンオキシド、N,N,O-トリ(1,2-エポキシプロピル)-4-アミノフェノール、イソホロンジイソシアネートが含まれます。
- 結合剤。結合剤と燃料/酸化剤粒子間の結合レベルを高めるために使用されます。結合剤には、トリス(1-(2-メチル)アジリニジル)ホスフィンオキシドやトリエタノールアミンなどがあります。
参照
参考文献
- ^ abcdefgh Kosanke, K (2004). 花火化学. ホワイトウォーター、コロラド州: Journal of Pyrotechnics, Inc. p. 30. ISBN 978-1-889526-15-7. OCLC 61996957.
- ^ アメリカ化学会. Chemistry.org. 2010年10月15日閲覧。
- ^ バリウム – 花火の要素。Chemistry.about.com (2010-06-11)。2010-10-15に取得。
- ^ ストロンチウム – 花火の元素。Chemistry.about.com (2010-06-11)。2010-10-15に取得。
- ^ 花火遅延装薬 – 特許 4419153。Freepatentsonline.com (1982-05-13)。2010-10-15 に取得。
- ^ EnergyStorm – 可変熱源としてのチタン-ホウ素混合物 Archived 2009-03-29 at the Wayback Machine . Energystorm.us. 2010-10-15 に取得。
外部リンク
- 花火の構成に関する pyroguide の記事
- 固体推進剤
