作為槍炮發射藥、火箭彈推進劑、火箭彈戰鬥部炸藥,
自然都是大大強於硝糖炸藥的,更是遠遠超過黑火藥的。
但能生產出來是一回事,能不能批量生產又是另一回事。
反正哈馬斯是選了硝糖炸藥做火箭推進劑,而不是用硝化棉。
這不是成本原因,便是技術原因,或者二者兼而有之。
既然連二十一世紀的恐怖組織都沒條件大規模製造和使用硝化棉炸藥,
那麼一個17世紀的武裝海商組織又憑什麼能做到呢?
反正李國助覺得前世看過的某些明末穿越小說實在是意淫的有些沒邊了。
同時他也認為用硝糖炸藥對付建奴就已經是很抬舉他們了。
說真的,建奴還配不上硝化棉炸藥,他們的狗命還不值一兩硝化棉炸藥的成本價。
所以大概率,他還是會用硝糖炸藥作為火箭彈的戰鬥部炸藥。
隻是需要在裝填、儲存、運輸、發射等環節多費一些心思,
解決安全性和炸藥性能保持方麵的諸多問題。
甚至為了節省成本,李國助還可能用黑火藥做戰鬥部炸藥。
雖然殺傷力差了很多,但一枚火箭彈隻要炸死炸傷5個左右的建奴也算夠本了。
卡桑火箭有兩種比較小的型號,適合山地作戰使用:
卡桑1型全長在0.8米以下,全彈質量約5.5千克,戰鬥部裝藥約0.5千克,射程3000~4000米。
卡桑2型全長1米,全彈質量約30千克,戰鬥部質量5~7千克,射程8000~米。
顯然卡桑1型火箭彈適合用硝糖炸藥做戰鬥部裝藥,
卡桑2型以10斤黑火藥做戰鬥部裝藥,有效殺傷半徑可以達到15米左右,很可以了。
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複原卡桑火箭彈的第四個難點,是引信。
卡桑火箭彈的引信構造簡單,由槍彈、彈簧和釘子組成。
但不管怎麼說,那也是碰炸引信,是需要雷酸汞或疊氮化鉛一類的引爆藥的。
疊氮化鉛就不用想了,以17世紀的技術條件,雷酸汞倒是有可能搞出來的。
但是會跟製造硝化棉炸藥麵臨同一個難題,就是如何批量生產硝酸。
硝酸的製造工藝曆史大致如下:
公元8世紀,阿拉伯煉金術士賈比爾?伊本?哈揚在乾餾硝石時發現並製得硝酸。
13世紀,雷蒙通過乾餾硝石和硫酸鐵得到了硝酸。
15世紀,有人用智利硝石與硫酸反應製造硝酸。
17世紀,德國化學家格勞伯在曲頸瓶中將硝石和濃硫酸混合,通過收集硝石加熱分解產生的蒸汽製得了硝酸,該方法被命名為“複分解式硝酸製造法”。
1905年,挪威出現了電弧法生產硝酸的工廠,是曆史上最早的硝酸工業化嘗試。
1913年,合成氨問世,氨氧化法生產硝酸開始進入工業化階段。
而使用雷酸汞的火帽擊發槍的時代範圍大致是從19世紀初延續到19世紀末。
由此可見,無需工業化製造,複分解式硝酸製造法就足以滿足戰爭對雷酸汞的大規模需求了。
解決了批量穩定製造雷酸汞的問題,不止製造碰炸引信的問題解決了,迫擊炮的研發也可以提上日程了。
這是李國助期待的又一大山地作戰利器。
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