Перейти к содержанию

Дымный порох

Материал из Мегавики — свободной энциклопедии
Дымный / чёрный порох
Современный дымный порох для стрелкового оружия
Современный дымный порох для стрелкового оружия
Эпоха Средневековьен. в.
Относится к пороха, взрывчатые вещества
Разновидности Аммонийный порох, коричневый порох[англ.]
Преемники Бездымный порох, динамит, пикриновая кислота, ТНТ

Ды́мный по́рох (также чёрный по́рох[Комм. 1][2]) — взрывчатое вещество, состоящее из селитры, серы и древесного угля. Чёрный порох не является чистым химическим соединением, это механическая смесь, обычно имеющая тёмно-серый или чёрный цветПерейти к разделу «Состав и характер смеси».

Порох был изобретён в Китае в середине IX века, где активно применялся в военном деле и фейерверках. В XIII веке китайцы изобрели огнестрельное оружие, а порох попал в Аравию и Европу. Его широко применяли в качестве зажигательной смеси, пропеллента для стрелкового оружия и артиллерии, наполнителя для бомб и фейерверков, а также для взрывных работ в горном деле. На протяжении почти тысячи лет чёрный порох был единственным доступным человечеству взрывчатым веществом, пока во второй половине XIX века его не начали вытеснять более эффективные специализированные вещества: бездымные пороха для огнестрельного оружия, динамит для горного дела, пикриновая кислота и ТНТ для разрывных зарядов и т. д.Перейти к разделу «История»

Дымный порох имеет низкую мощность и скорость взрыва по сравнению с современными взрывчатками. Кроме того, он гигроскопичен, а при горении образует плотное облако дыма, которое выдаёт противнику место огневой позиции и закрывает стрелку цельПерейти к разделу «Горение». Однако он до сих пор применяется в составе замедлителей и запальников артиллерийских боеприпасов, в фейерверках, огнепроводных шнурах и в горном деле для «мягкого» подрыва породы. Также его используют энтузиасты и реконструкторыПерейти к разделу «История».

Порох оказал чрезвычайное влияние на ход истории человечества, коренным образом изменив характер боевых действий и принципы государственного строительства. Исследования пороха различными учёными повлияли на приближение Научной и Промышленной революцийПерейти к разделу «Влияние пороха на человечество».

История[править]

Огненное копьё из «Хуолунцзин»[англ.] (XIV век)

Возникновение[править]

Наиболее вероятно, что дымный порох впервые появился в течение IX века в результате опытов алхимиков династии Тан, которые разрабатывали лекарственные средства, смешивая различные вещества. Вскоре после появления он стал военным средством, что впервые зафиксировано в начале X века. Древнейший сохранившийся рецепт пороха происходит из военного компендиума «Уцзин Цзунъяо», созданного в 1044 году династией Сун. Ранние пороха содержали мало селитры, поэтому имели не взрывчатый, а зажигательный характер горения. Такие смеси применялись прежде всего в огневых стрелах и зажигательных бомбах для катапульт[3].

Значительное распространение пороха как военного средства началось в XII веке во время сунско-цзиньских войн, где обе стороны широко применяли зажигательные смеси для стрел и бомб. В середине столетия начали распространяться прототипы огнестрельного оружияогненные копья, которые извергали пламя на небольшое расстояние и позже набивались кусками металла или керамики. В начале XIII века вместе с ростом доли селитры распространились настоящие взрывные устройства — «железные бомбы» или «громовые бомбы, сотрясающие небеса»[англ.][4], а в конце века примитивные огненные копья начали уступать место первым пушкам и ручницам с металлическими стволами[5]. Кроме огнестрельного оружия, огневых стрел, копий и бомб, на протяжении истории развития пороха в Китае появились другие виды порохового оружия, такие как стрелы на ракетной тяге (и даже залповые установки), ручные гранаты, противопехотные мины, морские мины и огнемёты с селитросодержащими смесями[6][7]. Кроме того, китайцы применяли порох для фейерверковых изделий, среди которых были и такие, что взлетали и взрывались в воздухе[8].

Хотя современные историки соглашаются, что порох возник в Китае, ранее существовали гипотезы о его происхождении из Европы, Аравии, Индии и т. д., нередко подкреплённые евроцентричными или националистическими соображениями, как то вымышленная история о Бертальде Шварце[9][10][11]. Эти гипотезы в настоящее время считаются опровергнутыми, поскольку в Китае описания пороха встречаются значительно раньше, и только там задокументирован постепенный процесс его превращения из зажигательной смеси во взрывчатую. Кроме того, в Китае селитра, главный ингредиент пороха, известна по крайней мере с первых веков нашей эры, тогда как арабские и европейские источники впервые описывают её лишь в XIII веке[12][13][6]. Первые известные свидетельства о порохе вне Китая происходят из Европы (Роджер Бэкон, 1267 год; и «Liber Ignium»[англ.], около 1280 года) и Аравии (Хасан аль-Рамма[англ.], около 1280 года)[14][15].

Эпоха огнестрельного оружия[править]

Огнестрельное оружие с металлическими стволами возникло в Китае в конце XIII века во времена империи Юань и играло важную роль в становлении империи Мин и её экспансии на протяжении XIV века. Однако пушки были небольшими, поскольку земляные стены китайских городов[англ.] были непробиваемы для них, и китайцы не имели потребности увеличивать размер оружия[16]. В Европе первые задокументированные образцы огнестрельного оружия появились в течение 1320-х годов, и на протяжении последующих десятилетий применение такого оружия стремительно распространялось. В конце XIV века европейцы поняли, что артиллерия может быть полезна для пробития стен, и это привело к появлению бомбард больших размеров, способных метать каменные ядра массой в сотни килограммов. Например, в 1453 году турки с помощью многочисленных бомбард преодолели стены Константинополя, которые ранее считались неприступными. Первые упоминания огнестрельного оружия вне Китая и Европы, как ни странно, появились позже: в течение 1360—1370-х годов на Ближнем Востоке, в конце XIV века в Иране и Центральной Азии, в 1382 году на Руси и лишь в 1442 году в Индии[17] — так что не исключено, что европейцы получили знания об огнестрельном оружии непосредственно от китайцев[Комм. 2][18].

Артиллерия XVI века

На протяжении второй половины XV века огнестрельное оружие и порох в Китае развивались медленнее, чем в Европе, в которой конкуренция между малыми государствами усиливала гонку вооружений. Европейцы развили пороховое производство благодаря селитряным варницам, что обеспечило массовое локальное производство селитры вместо дорогостоящего импорта[19]. Также развилось гранулирование, которое сделало порох более мощным, надёжным и значительно более удобным для применения[20][21]. В конце столетия европейцы разработали ряд технологий, задавших тенденцию до середины XIX века: «классические пушки» с удлинёнными стволами, аркебузы, пушечные парусники-галеоны и бастионные крепости. Гранулирование пороха и очистка селитры составили классический рецепт пороха на протяжении раннего Нового времени, и с незначительными изменениями он сохранялся до XIX века[22][23].

Производство пороха, огнестрельного оружия, пушечных кораблей и строительство бастионных фортов было очень затратным, что способствовало переходу европейцев от феодальных к централизованным государствам с налоговыми структурами, что уже давно произошло в Китае и других странах Азии. Это позволило европейцам начать мировую экспансию[англ.], пионерами которой стали Испанская и Португальская империи, а в XVII веке продолжили Голландская республика и Британская империя. На протяжении конца XVI — середины XVII веков под влиянием Морица Оранского и Густава II Адольфа европейские государства сформировали эффективные армии мушкетёров и артиллеристов, что часть историков называет военной революцией. Европейские новшества быстро перенимали ближневосточные и дальневосточные империи, адаптируя их к своим военным традициям[24][25][26]. Между Европой и империей Цин (Китай) возник ряд сухопутных империй, которые имели централизованное управление и активно использовали огнестрельное оружие для экспансии, такие как Османская империя, персидская империя Сефевидов, индийская империя Великих Моголов и Московское царство[27].

Промышленная революция принесла значительный прогресс в технологиях дымного пороха в XIX веке. Появился прессованный порох для больших пушек, форма гранул которого позволяла получать равномерное или прогрессивное горение вместо быстрого всплеска энергии, что способствовало развитию более мощных пушек с большим удлинением ствола и калибром. Ещё более медленное горение обеспечивал бурый порох[англ.], использовавший менее карбонизированный уголь и очень низкое содержание серы[28][29].

Мирное применение[править]

«Фейерверк над Энгельсбургом в Риме», Якоб Филипп Хакерт, 1775

Почти сразу после возникновения порох начали использовать для фейерверков. Достоверно известно о китайских петардах с ним по крайней мере с XII века, а с XIV века, когда порох находился в более или менее общем доступе, фейерверки с ним получили распространение[8]. Нередко пиротехнику использовали во время представлений. По крайней мере с конца XVIII века из описаний европейцев известно, что китайцы умели создавать цветные фейерверки. Они могли существовать и раньше, поскольку ещё в 1412 году в военном компендиуме «Хуолунцзин»[англ.] было описано создание военных сигнальных дымов разных цветов, а в трактате 1753 года содержатся рецепты пороховых фейерверков с цветным пламенем жёлтого, фиолетового, зелёного, лилово-белого и белого цветов. На Западе цветные фейерверки начали распространяться в XIX веке, а развитие химии способствовало разнообразию и зрелищности этого развлечения[30][31].

Порох использовали также в горном деле и инженерии для взрывных работ. Достоверно известно о применении пороха в 1541 году для подрыва пород при работах на Великом китайском канале. Об использовании во время добычи полезных ископаемых известно очень мало, так что, вероятно, оно было малопопулярным[32]. Пионером буровзрывных работ был австриец Каспар Вайндль (нем. Kaspar Weindl), который в 1627 году показал возможность добывать ресурсы, раскалывая твёрдую породу взрывом. Подход Вайндля быстро распространился по Европе и постепенно совершенствовался[32][33][34]. Первым масштабным применением пороха для гражданского инженерного проекта в Европе стало строительство Лангедокского канала во Франции, завершившееся в 1681 году. Это событие задало тенденцию на следующие 200 лет — сначала строительство каналов, а затем железных дорог получили возможность быстрого разрушения твёрдой породы взрывом[35].

Выход из употребления и современное применение[править]

Плотный пороховой дым от выстрелов пушек на исторической реконструкции

На протяжении многих столетий дымный порох был единственным взрывчатым веществом[36]. Во второй половине XIX века начали появляться вещества, которые лучше подходили для специфических задач: гремучая ртуть как инициирующее взрывчатое вещество, бездымные пороха в роли метательных веществ, пикриновая кислота и ТНТ для взрывных снарядов и динамит для буровзрывных работ. Эти вещества в течение нескольких десятилетий практически полностью заменили дымный порох в большинстве его основных применений[37].

После появления более эффективных взрывчаток за дымным порохом остались специализированные применения. Он остался ключевым средством для фейерверков, хотя и разделил эту область с хлоратом калия, а также нашёл ограниченное применение в горном деле для «мягкого» подрыва пород[38][39][40].

Кроме того, дымный порох до сих пор используется в составе запальников артиллерийских выстрелов, поскольку он легко воспламеняется и быстро горит, создавая давление и температуру, способствующие равномерному воспламенению основного метательного заряда бездымного пороха. Запальники с дымным порохом могут присутствовать как в гильзовых (обычно в капсюльных втулках), так и в картузных (пришитые к картузу или вложенные мешочками или трубками) выстрелах[41][42][43]. Также дымный порох используют для огнепроводных шнуров; холостых и учебных патронов и снарядов; вышибных зарядов, замедлителей, пороховых петард и предохранителей во взрывателях боеприпасов и т. д.[44][45][39] Его использовал и ряд гранатомётов XX века, таких как немецкий Panzerfaust и советский РПГ-2[46][47].

Дымный порох также применяют охотники и стрелки-любители, реконструкторы и коллекционеры, для которых в странах Запада даже существуют заменители дымного пороха[англ.], имитирующие характерный дым и баллистические свойства, однако более безопасные и менее коррозионно агрессивные. Существует ряд спортивных дисциплин, использующих дымный порох, таких как muzzleloading[англ.], что в переводе буквально означает «дульнозарядка» (заряжание с дула)[48][49][40][50].

Состав и характер смеси[править]

Внешний вид и физические свойства[править]

Чёрный порох имеет тёмно-серый или чёрный цвет. Крупные зёрна могут иметь сине-чёрный или серо-чёрный цвет с металлическим отблеском. Интенсивный чёрный цвет свидетельствует о влажности. Качественный порох не пачкает руки, не оставляет пыли на бумаге и устойчив к раздавливанию между пальцами. Плотность зёрен дымного пороха обычно составляет 1,5—1,93 г/см³ (типично 1,5—1,6 для ружейного и 1,7—1,9 для прессованного), насыпная плотность — 0,9—0,98 кг/л (типично 0,905—0,925 для ружейного и 0,96—0,98 для крупнозернистого)[51][52][53].

Пропорции ингредиентов[править]

Чёрный порох состоит из трёх компонентов: селитры (обычно — калийной), древесного угля и серы, пропорции которых существенно разнятся в зависимости от исторического периода и назначения пороха. Дымный порох не является химическим соединением, это механическая смесь нескольких соединений, не объединённых на молекулярном уровне[54].

Классическая пропорция селитры, древесного угля и серы (по массе) — 75 : 15 : 10 %, которую ассоциируют с Королевскими пороховнями аббатства Уолтем[англ.] (Великобритания). Также это можно представить как 15 : 3 : 2 частей по массе или примерно 6 : 4 : 1 части по объёму[Комм. 3][55]. Эта формула не имеет строгого обоснования, но обеспечивает порох хорошими баллистическими свойствами и достаточно близка к теоретическому стехиометрическому составу, который составляет примерно 75 : 12 : 13 %. Единой самой совершенной формулы для пороха не существует, поскольку показатели взрывчатки больше зависят не от пропорций, а от качества ингредиентов и культуры производства; для разных ингредиентов и способов производства могут лучше работать разные формулы. Однако большинство рецептов дымного пороха с XIX века близко к 75 : 15 : 10 %[56][57][58][59].

Содержание нитратов (селитры) важно для взрывной способности пороха, его рост до определённого предела ускоряет горение. На скорость сгорания и, соответственно, эффективность пороха влияют и другие факторы, такие как давление и герметичность контейнера. Даже порох с низким содержанием нитратов можно заставить взорваться при определённых условиях. Если на открытом воздухе он будет спокойно гореть, то запертый в бумажном или картонном контейнере может взорваться. Этот факт, вероятно, был известен в Китае ещё со второй половины X века, а в конце XII века уже появились смеси, способные разорвать чугунные ёмкости. Нижняя граница для взрывчатого пороха составляет около 50 % селитры[57].

Если стрельный порох обычно имеет содержание селитры около 75 %, то в горном содержание может существенно разниться. Например, во Франции различали сильный и слабый пороха с пропорциями 75 : 15 : 10 % и 40 : 30 : 30 % соответственно[60]. Отличалось также и содержание серы. Например, в конце XIX были достаточно распространены прессованные артиллерийские пороха с низким содержанием серы (2-3 %), что уменьшало скорость горения. Также для них использовали бурый древесный уголь, получая ещё более медленный бурый порох[англ.][61][62][63].

Обычно порох содержит 0,8—1,5 % влаги, причём качественный порох должен содержать её не более 1 %. При содержании свыше 2 % воспламенение затрудняется, хотя отсыревший порох всё ещё сохраняет взрывчатые свойства, и лишь при 15 % теряет способность к горению[52][64]. Порох гигроскопичен, то есть впитывает влагу из воздуха, причём порох с содержанием влаги до 5 % может полностью восстанавливать начальные свойства после высушивания[53].

Ингредиенты[править]

Селитра[править]

Калиевая селитра, основной компонент дымного пороха

Основным ингредиентом пороха является селитра, которая выполняет функцию окислителя, то есть обеспечивает кислород для горения. Взрывчатые свойства селитры связаны, как и у большинства взрывчатых веществ, с присутствием азота (N), который легко отрывается от относительно нестойких соединений для образования газа N2, что сопровождается увеличением объёма и выделением тепла[65]. Обычно используют калиевую селитру (нитрат калия, KNO3), которая обеспечивает наилучшие свойства пороха. Кальциевая (нитрат кальция, Ca(NO3)2) и натриевая (нитрат натрия, NaNO3) селитры тоже пригодны для изготовления пороха, однако они значительно более гигроскопичны, поэтому порох на их основе быстрее портится от влаги. Для наивысшего качества пороха селитра должна содержать как можно меньше примесей, поэтому требует очистки[66][67][68]. Согласно советским нормативам 1920-х годов, селитра должна отличаться высокой степенью чистоты — 99,8 %; примесь натриевой селитры допускалась не выше 0,03 %. Соединений хлора при расчёте на хлорид натрия допускалось также не более 0,03 %[69].

Значительные природные месторождения калийной селитры встречаются лишь в некоторых регионах, таких как Китай и Индия, но её можно получать практически в любом регионе путём вываривания земли, богатой органическими остатками и мочевиной. Добываемая в средневековой Европе селитра в значительной степени состояла из нитрата кальция, но в раннее Новое время европейцы уже умели конвертировать её в калийную с помощью химических реакций. Натриевая селитра, богатые месторождения которой присутствуют в Чили, нашла своё применение в горном деле, где порох на её основе хранили в герметичных упаковках или глазуровали графитом[70][66][71][72]. В конце XIX века и во время Первой мировой войны ограниченное применение получил аммонийный порох на основе чрезвычайно гигроскопичной аммонийной селитры[73][74].

Древесный уголь[править]

Древесный уголь

Древесный уголь получается из органических веществ растений при пиролизе и состоит прежде всего из аморфного углерода, а также содержит кислород и водород в форме летучих органических соединений. Эти вещества очень важны для воспламенения пороха, поэтому древесный уголь должен содержать достаточное их количество. В составе дымного пороха древесный уголь является основным топливом, поэтому его характеристики существенно влияют на свойства пороха: он должен легко воспламеняться, быстро гореть и содержать как можно меньше золы[75][76][77][78].

Уголь для обычного пороха (например, горного или пиротехнического) можно изготовить из любой древесины. Для высококачественного стрельного пороха лучшие результаты дают мягкие сорта древесины, поскольку уголь на их основе быстрее горит. Возраст дерева обычно выбирают в пределах 2—10 лет, потому что молодые деревья имеют высокую зольность, а старые — неоднородную структуру. Типично применяют ольху, крушину и иву, также годятся тополь, черёмуха, осина, лещина и липа. Можно использовать не только древесину, но и другие растительные материалы, такие как лён, пенька и ржаная солома[62][75][76].

Исторически уголь изготавливали с помощью пиролизных печей, которые обеспечивали недостаточно равномерную карбонизацию. Вместо этого реторты, появившиеся в XIX веке, позволяют получить однородный уголь высокого качества с необходимым уровнем карбонизации. Различают два основных вида древесного угля в зависимости от степени карбонизации: наиболее карбонизированный чёрный образуется обугливанием при температуре 350—450 °С, имеет содержание углерода 80—85 %, и бурый (не путать с ископаемым бурым углём) — температура 280—320 °С и 70—75 % углерода. Меньшая карбонизация приводит к более лёгкому воспламенению, но более медленному горению и более высокой гигроскопичности. Дымный порох на основе чёрного угля называют чёрным, а на основе бурого — бурым[англ.] или коричневым. Бурый порох получил некоторое распространение как артиллерийский и ружейный в конце XIX века[62][75].

Сера[править]

Сера

Сера в пороховой смеси является восстановителем и выполняет ряд ролей[79]. Она способствует более быстрому и лёгкому воспламенению смеси, увеличивает количество газа при реакции и служит дополнительным топливом. Существовали и безсерные пороха, в частности, их использовали в пиротехнике в Великобритании и СССР на протяжении XX века[80][81].

Наилучшей для дымного пороха является очищенная кусковая сера без примесей арсена, серной и сернистой кислот[82]. В целом, для дымного пороха годится практически любой вид серы, в том числе серный цвет, хотя его недостатком является повышенная гигроскопичность[70].

Модификации рецептов[править]

Pyrodex сорта FFg, один из самых популярных заменителей дымного пороха

Чёрный порох (добавлен для сравнения) — основной дымный порох, который состоит из селитры, серы и чёрного древесного угля. Традиционным считается состав пороха Королевских пороховен аббатства Уолтем[англ.] — 75 % калийной селитры, 10 % серы и 15 % древесного угля по массе[83]. Другие вариации:

  • Аммонийный порох — порох, использующий аммонийную селитру (нитрат аммония, NH4NO3). Он возник в конце XIX века и получил применение в артиллерии[84].
  • Боббинит (англ. Bobbinite) — британский горный порох с пропорцией 62—66 : 17—19,5 : 1,5—2,5, а также 2,5—3,5 % парафина и 13—17 % сульфата аммония с медным купоросом (позже — с 7—9 % крахмала), которые уменьшают мощность пороха вместе с уменьшением температуры горения, что повышает безопасность для шахт[85][60].
  • Безсерный порох — порох, не содержащий серы. Стехиометрический состав: 87,1 % селитры и 12,9 % древесного угля. Такие смеси использовались как зажигательные вещества[86].
  • Бурый порох[англ.] — дымный порох на основе бурого древесного угля.
  • Заменители дымного пороха[англ.] — различные вещества, имитирующие дымный порох. Они обычно предназначены для любительской и спортивной стрельбы и, как правило, более безопасны и менее коррозионны[87].
  • Пикратный порох — смесь пикрата аммония[англ.]* с калийной селитрой, описанный в 1869 году независимо М. Брюжером (фр. M. Brugère) и Фредериком Абелем на роль стрельного пороха. Испытания проходили в 1880-е. Смесь имела аналогичный дымному пороху способ производства и была мощнее его, однако не успела получить распространения из-за появления бездымных порохов[88].
  • Прото-порох — название, которое некоторые исследователи (например, Джозеф Нидем) используют для ранних рецептов смесей, подобных пороху, содержавших вместо древесного угля другие углеродсодержащие материалы, такие как сушёные растения и мёд[89].
  • Рашит (англ. Raschite) или «белый порох» — ряд горных рецептов: 65—70 % натриевой селитры и 30—35 % бензенсульфоната[англ.], крезольсульфоната или ксиленсульфоната натрия[86].
  • Красно-белый порох — порох, в котором вместо серы и угля используют сахар и красный оксид железа. Он может выполнять роль пропеллента для небольшого огнестрельного оружия[90].

Существовали и другие вспомогательные вещества. Например, трубочный порох, предназначенный для дистанционных трубок, для снижения скорости горения могли модифицировать с помощью покрытия гранул флегматизирующей плёнкой или введения вспомогательных веществ, таких как шеллак, парафин, канифоль, идитол, бакелит и т. д.[91] К некоторым порохам добавляют аскорбиновую кислоту[92].

Древесный уголь можно заменить сахаром или сахарным углём[англ.], хотя скорость сгорания такого пороха ниже. Сплавление селитры с сахаром может давать неплохие результаты для ракетного топлива. Также уголь можно заменить фенолфталеином, однако такие смеси не распространены из-за стоимости этого соединения[92].

Порох на основе хлората калия (бертолетова соль) чрезвычайно опасен, поэтому никогда не применялся на практике. Вместо этого перхлорат калия используют в некоторых заменителях дымного пороха и фейерверочных смесях[92].

Размер и форма зёрен[править]

Формы дымного пороха, описанные в Encyclopædia Britannica 1911 года[93].

Плотность, размер и форма пороховых зёрен существенно влияют на характеристики горения или взрыва пороха, поэтому для разных назначений изготавливали пороха с разными размерами зёрен. Поскольку пороховое зерно горит параллельными слоями, чем больше его размер, тем дольше оно сгорает — соответственно, чем больше средний размер зерна, тем медленнее скорость сгорания порохового заряда. В артиллерии во второй половине XIX и в начале XX века использовали фигурный порох — прессованный в форме кубических или призматических гранул. Вместо этого сферические гранулы обеспечивают более предсказуемое воспламенение и поэтому ценились в спорте[94][21][95].

Мелкодисперсный, не гранулированный порох называют пороховым мякишем[англ.] (или пороховой мякотью; также в Средние века его называли «серпентин»). Исторически он возник первым и имел ряд недостатков: расслаивался при транспортировке, обеспечивал слабо предсказуемое горение, был неудобен для заряжания и т. д. На протяжении Средневековья его по большей части заменил гранулированный порох, а в XIX веке появился также и прессованный[21][20].

В США существует система буквенных обозначений для гранул разного размера. Сорт пороха обозначается как g для стрелкового оружия и A для фейерверков. Размер зерна обозначается буквами F, большее количество которых соответствует более мелкому зерну. Пушечные сорта могут не соответствовать этой системе обозначений. Примеры сортов по американской системе[96][97]:

Название сорта Средний размер

зерна, мм

Назначение[Комм. 4]
Cannon 3,35 пушки
A-1 2 пушечные салюты
Fg (1Fg) 1,7 небольшие пушки, крупнокалиберные винтовки и дробовики (8 калибр и более)
FFg (2Fg) 1,18 обычные дробовики, историческое стрелковое оружие: мушкеты, фузеи, винтовки и большие пистолеты
FFFg (3Fg) 0,85 винтовки до 45-го калибра, пистолеты, револьверы, дерринджеры
FFFFg (4Fg) 0,47 воспламенительные полки кремнёвых замков
FFFFFg (5Fg) 0,149

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона подаёт следующие сорта пороха в Российской империи по состоянию на 1898 год[53]:

Название сорта Плотность, г/см³ Размер и форма зерна, мм Назначение
Ружейный чёрный 1,6 0,75—1,25
Ружейный бурый 1,75 0,4—0,75
Охотничий чёрный (крупный) 1,6 0,4—0,75
Охотничий чёрный (мелкий) 1,6 0,15—0,4
Артиллерийский чёрный 1,6 1,25—2 холостая стрельба и разрывные заряды
Крупнозернистый чёрный 1,7 5—10 горные и полевые пушки
Бурый кубический 1,8 Куб 12×12×12 мм 47-мм длинноствольная пушка
Чёрный призматический 1,75 Шестиугольная призма с 7 каналами:
  • высота 25 мм,
  • диаметр вписанной в основание призмы окружности 37,5 мм,
  • диаметр каналов 5 мм
короткоствольные пушки калибра 6' (152,4 мм) и более
Бурый призматический (шоколадный) 1,88 Шестиугольная призма с одним каналом:
  • высота 25 мм,
  • диаметр вписанной в основание призмы окружности 37,5 мм,
  • диаметр канала 10 мм
длинноствольные пушки калибра 6' (152,4 мм) и более

Немецкий автор Альфред Штетбахер приводит следующие сорта по состоянию на 1933 год:

  • мелкий охотничий: 0,3—0,5 мм;
  • ружейный: 0,7—1,6 мм;
  • мелкозернистый артиллерийский: 0,7—1,3 мм;
  • крупнозернистый артиллерийский: C/86: 6—18 мм;
  • минный (горный) порох: 4—16 мм[99]

Производство[править]

Перетирание[править]

Бегунная мельница для пороха

Дымный порох является механической смесью ингредиентов, которую можно изготовить с помощью ручного инструмента (ступки и пестика), как это и делали в Средневековье. Для эффективного горения необходимо измельчение ингредиентов в пыль и их тщательное перетирание между собой, которое называют инкорпорацией. Чем крупнее частицы ингредиентов, тем медленнее горит порох[94][100].

Для изготовления пороха в больших масштабах исторически использовали толчейные мельницы[англ.], однако они были склонны к случайным взрывам и вышли из употребления. Современные предприятия обычно используют шаровые мельницы, а для крупного производства — также бегунные мельницы. Некоторые предприятия используют также струйные мельницы. Измельчение небольшого количества ингредиентов в домашних условиях можно делать с помощью небольшой шаровой мельницы, барабана для галтовки или лабораторного измельчителя, тогда как кофемолки не обеспечивают достаточно мелких частиц[101].

Полученный в результате перетирания и инкорпорации порох был пылевидным, и его называли серпентином. Этот вид пороха со временем расслаивается, что особенно ускоряется при транспортировке[94].

Увлажнение смеси и гранулирование[править]

Во избежание проблем с серпентином с конца Средневековья порох изготавливают гранулированным. Для этого при изготовлении пороха добавляется жидкость, которая помогает частицам пороха скрепиться между собой. Для увлажнения смеси годится обычная вода, несколько лучшую инкорпорацию обеспечивает смесь воды с изопропиловым спиртом 50/50 или 30/70. В фольклоре фигурирует использование мочи для увлажнения смеси (особенно ценной якобы считалась моча человека, пьющего вино), однако нет доказательств, что это как-то улучшает свойства пороха[102].

После перетирания увлажнённой смеси происходит гранулирование (зернение). Оно возможно во влажной и сухой формах. При влажном гранулировании ещё увлажнённая смесь продавливается через сито, образуя гранулы, которые позже высыхают. При сухом гранулировании, которое обычно используют в промышленности, увлажнённую смесь размазывают в тонкую лепёшку, высушивают, а затем измельчают на гранулы. Второй способ значительно опаснее из-за вероятности случайного взрыва[94].

Увлажнение смеси и гранулирование влияют на порох следующим образом:

  • ускоряет горение, поскольку между гранулами присутствует воздух, помогающий воспламенению;
  • позволяет контролировать скорость горения: чем крупнее гранула, тем медленнее порох горит;
  • способствует инкорпорации ингредиентов, поскольку жидкость растворяет селитру;
  • уменьшает опасность от висячей пороховой пыли, которая образуется при сухом смешивании и является чрезвычайно взрывоопасной[94].

Альтернативой увлажнению является преципитация с высаливанием селитры на нерастворимую серно-угольную смесь. После смешивания ингредиенты заливают водой и нагревают до растворения селитры, после чего выливают смесь в изопропанол и получают осаждённую пороховую массу[103].

Процесс производства[править]

Для производства пороха использовались пороховые мельницы, которые, так же как и мукомольные, приводились в движение водой. Технология на рубеже XVI—XVII веков описана в романе «Людоловы» Зинаиды Тулуб:

На пороховых мельницах работали старые седоусые казаки. Как бумажные и рудные, мельницы приводились в движение водой. Под одним жёрновом мололи селитру, под другим — древесный уголь, от которого ночной темнотой стояла в воздухе чёрная пыль, а третье, самое маленькое жёрново медленно и неторопливо жевало лимонно-жёлтую серу. Старый сечевик подозрительно поглядывает на каждого, кто заходит на мельницу. Он готов вырвать трубку изо рта разини или неосторожного. Сивые усы его припорошены углём, рубашка чёрная, как у смоляра. Долго, осторожно и старательно отмеряет и отвешивает он раздробленную в муку селитру и на пятнадцать частей её ещё заботливее и осторожнее добавляет три части угольного порошка и две части серы. Тогда помощники его берут дубовый пест, долго растирают смесь, затем пересыпают её под пресс. Готовые лепёшки растирают драчкой в смежной комнате на зёрна и бочками спускают в подвал[104].

Изготовление дымного пороха также описано в произведении «На уходах» Андрея Чайковского:

Тот запорожец уже не с сегодняшнего дня возился с порохом. Сушили осину, приготовили хорошо окованные жернова и большую ступу, окованную при дне обручами. На жерновах мололи селитру и серу отдельно и ждали уголь, который нужно было добыть из мягкого, хорошо высушенного листового дерева. Особенно большое внимание запорожец обращал на уголь, — чтобы дерево высохло „в перец“ и хорошо перегорело. Брал семьдесят частей селитры, по пятнадцати — серы и угля, подливал воды и мешал так долго в ступе, пока не получилось чёрное тесто, в котором нельзя было узнать ни серы, ни селитры, ни угля. Это тесто пропускали через густое сито, из него выходили чёрные зёрнышки. Их хорошо просушили на солнце. Запорожец был доволен, сказал, что первая проба вышла хорошо. Сейчас насыпал часть на доску и стал высекать огонь. Упала искра, порох вспыхнул в одно мгновение[105].

В XX веке промышленное производство чёрного пороха на заводах происходило следующим образом:

  1. Измельчение материалов (селитры, серы и древесного угля) с помощью шаровых или дисковых[англ.] мельниц. Ингредиенты измельчали отдельно или смесями двух из них, поскольку все три вместе измельчать опасно.
  2. Смешивание измельчённых компонентов осуществлялось аналогичным образом до измельчения, однако железные части мельницы покрыты или заменены деревянными или кожаными. Полученная таким способом смесь очень мелкозернистая и годится для ракет или воспламенителей.
  3. Уплотнение смеси осуществляет бегунная мельница. Тяжёлые бегуны перетирают и перемешивают смесь с добавлением 8-10 % воды, в результате чего образуется пороховая лепёшка.
  4. Прессование смеси выполняют вальцы, бегунная мельница или гидравлический пресс, образуя твёрдую лепёшку толщиной 2—5 см с плотностью 1,7—1,8 г/см³, которая зависит от давления и времени прессования. После этого лепёшка разбивается деревянными молотками.
  5. Гранулирование осуществляется с помощью пропускания лепёшки через зубчатые бронзовые валы. Эти зёрна далее попадают на сита с разными размерами ячеек, которые сортируют их по размеру. Пороховую пыль[англ.] отправляют назад в бегуны для дальнейшего производства. Для плотного пушечного пороха после гранулирования пороховые зёрна увлажняли до 3-3,5 % жидкости, снова прессовали, и после этого специальные машины резали эти лепёшки сначала на полосы, а затем на кубы.
  6. Полирование необходимо для придания пороховым зёрнам округлой формы. Вследствие этого он становится менее гигроскопичным и несколько более плотным. Его осуществляют полировальные барабаны, в которых вследствие трения между зёрнами пороха округляются острые углы и неровности. Кроме того, к пороху могут добавлять незначительное количество графита для глянцевого вида и меньшей гигроскопичности.
  7. Ещё несколько влажный порох отправляется в сушилки для удаления влаги.
  8. Наконец, порох фасуется и отправляется на хранение[106][107].

Свойства горения[править]

Воспламенение[править]

Файл:76. Палење барут со ласер.ogg Порох чрезвычайно чувствителен к пламени и искрам. Даже незначительная искра вследствие трения металлических поверхностей может представлять большую угрозу[52]. Воздействие искрой или пламенем является типичным способом воспламенения пороха, в частности, его использовали фитильные, колёсные, ударно-кремнёвые и капсюльные замки[108]. Температура воспламенения составляет около 300 °C[51].

Порох также несколько чувствителен к удару и трению. Он взрывается при ударе груза массой 2 кг, падающего с высоты 70—100 см. Ёмкость с дымным порохом воспламеняется при попадании пули[51].

Физические процессы при горении[править]

Экспериментальный взрыв дымного пороха в количестве, равном тому, которое предполагалось использовать в Пороховом заговоре 1605 года

Скорость горения дымного пороха зависит от пропорций ингредиентов, размера и формы гранул, количества влаги и качества производства. Взрыв пороха обычно представляет собой взрывное горение (дефлаграцию) — очень быстрое горение с дозвуковой скоростью, однако при сгорании в герметичном контейнере, когда развивается высокое давление, он может перейти в детонацию — сверхзвуковое горение. Скорость детонации чёрного пороха может достигать 380—420 м/с (что всё ещё очень медленно: для сравнения, ТНТ имеет скорость детонации около 6860 м/с)[51].

Скорость горения чёрного пороха при атмосферном давлении выше, чем у бездымного пороха, но при более высоком давлении зависит от характера гранул. Если плотность зёрен меньше 1,75 г/см³, то горит вся масса заряда. Если больше, то зёрна горят параллельными слоями, соответственно, скорость сгорания зависит от размера зерна. Порох для горного дела или инженерных работ может иметь низкую плотность (например, 1,67 г/см³), вследствие чего горит очень быстро, тогда как прессованный стрельный порох обычно имеет более высокую плотность (например, 1,87 г/см³) и горит значительно медленнее, параллельными слоями[51][52].

Линия пороха с плотностью 1,8 г/см³ горит со скоростью 10 см/с при давлении 1660 кг/см², тогда как бездымный порох при тех же условиях показывает скорость 15—30 см/с. Скорость распространения горения от зерна к зерну составляет 60 см/с при атмосферном давлении и 2000 см/с при давлении 30—50 атм[52]. Температура взрыва составляет, по разным данным, от 2100 до 2770 °C[51].

Дегрессивное, линейное и прогрессивное горение гранул

Обычные гранулы пороха в ходе сгорания уменьшают поверхность горения, соответственно, со временем уменьшается и газообразование. Такую форму называют дегрессивной. Вместо этого если гранула имеет канал (отверстие), то огонь будет уменьшать внешнюю поверхность, но увеличивать внутреннюю. Например, у гранулы трубчатой формы эти изменения компенсируют друг друга, поэтому газообразование постоянно. Призма с несколькими каналами имеет прогрессивную форму, то есть газообразование возрастает со временем. Линейное или прогрессивное сгорание позволяет обеспечить длительное давление газов на протяжении движения снаряда по стволу вместо быстрой вспышки, что было особенно важно для крупнокалиберной артиллерии[109][53][110].

При сгорании дымного пороха образуются твёрдые и жидкие частицы, образующие плотный бело-серый дым. Масса твёрдых частиц составляет значительную долю от массы заряда, что является одной из причин невысокой мощности дымного пороха[111]. Разные источники приводят разные проценты массы твёрдых частиц. Опыты Роберта Бунзена и Леона Шишкова с порохом с пропорцией селитры, угля и серы 79 : 12 : 9 % показали, что масса твёрдых и жидких частиц составляет ~69 % от массы заряда[112]. Горст приводит массу до 50 %[113]. Объём образовавшихся веществ превышает начальный объём смеси примерно в 250 раз[114].

Опыты Эндрю Нобла[англ.] и Фредерика Абеля показали следующие показатели теплоты взрыва и объёма выделившегося газа при сгорании различных видов пороха[51]:

Вид пороха Пропорция смеси Теплота взрыва, ккал/кг Объём газа, л/кг
Крупнозернистый 75:10:15 726 274
Мелкозернистый 75:10:15 764 241
Подрывной (горный) 62:16:22 516 360
Коричневый 80:2:18 837 198

Химические процессы при горении[править]

Химические реакции, происходящие при горении чёрного пороха, чрезвычайно сложны, поэтому полную реакцию его сгорания невозможно точно записать одной формулой. Во время горения (взрыва) пороха происходит ряд разнообразных реакций, которые могут происходить одновременно или последовательно. Более того, реакция зависит от состава смеси, условий воспламенения, скорости горения, давления, температуры и влажности воздуха и других факторов — соответственно, каждое отдельное сгорание или взрыв дымного пороха происходит по своему уникальному набору реакций[112][115].

По опытам Роберта Бунзена и Леона Шишкова с порохом с пропорцией 79 : 12 : 9 % выделившиеся при сгорании пороховые газы содержат около 50 % углекислого газа CO2, 40 % азота N2, 4 % угарного газа CO и 0,5—1,5 % других веществ, таких как водород, кислород и сероводород. Остальную массу составляют твёрдые вещества, прежде всего карбонат калия K2CO3 и сульфат калия K2SO4,, и меньшая часть других соединений, таких как сульфат аммония, сульфид калия, тиосульфат калия, тиоцианат калия, остатки селитры, серы, углерода и т. д.[112][115]

Реакция сгорания пороха возможна при температуре свыше 130—150 °C, что превышает температуру плавления серы, и начинается она с реакции между водородом в составе летучих органических составляющих древесного угля и серой, образуя сероводород. Это соединение при температуре 285—290 °C реагирует с селитрой, образуя сульфат калия, и тепла от него достаточно для плавления селитры (т. пл. 340 °C). Чем ниже температура плавления селитры, тем быстрее начинается эта реакция, поэтому примесь натриевой селитры NaNO3 (т. пл. 313 °C) способствует воспламенению. Затем расплавленная селитра реагирует с расплавленной серой и углеродом, провоцируя воспламенение следующих частиц пороха[112][115].

Древесный уголь образуется пиролизом древесины, преимущественно состоит из аморфного углерода (C) и в меньшей степени из летучих органических соединений, таких как лигнин, и других компонентов, таких как целлюлоза и зола. Некоторые учёные обозначают древесный уголь условными формулами вроде C7H4O или C20H7O — такие обозначения не изображают никакого настоящего соединения, однако приближают элементный состав для удобства записи[116][117].

Существуют условные обобщённые формулы, примерно отражающие реакции. Простейшая — формула Мишеля-Эжена Шеврёля, которая соответствует массовому соотношению селитры, углерода и серы 74,8 : 13,3 : 11,9 %[117]:

2KNOA3+3C+SKA2S+NA2+3COA2

Несколько более сложное уравнение предложил Марселен Бертло:

16KNOA3+6C+13S5KA2SOA4+KA2S+6NA2+113COA2

Ещё более сложное уравнение реакции с учётом кислорода и водорода в древесном угле предложил Германн Каст:

74KNOA3+30S+16CA6HA2O56COA2+14CO+3CHA4+
 +2HA2S+4HA2+35NA2+19KA2COA3+7KA2SOA4+2KA2S+
 +8KA2SA2OA3+2KCNS+(NHA4)A2COA3+C+S+665kcal/kg,
где C6H2O — древесный уголь[112][115].

Сера играет важную роль в реакции:

  • увеличивает количество газа, образующегося при реакции. Без серы образуется только K2CO3, но в присутствии серы образуются CO2, K2SO4 и K2S;
  • уменьшает начальную температуру воспламенения. Например, смесь 2 молей KNO3 и 3 грамм-атомов углерода начинает декомпонировать при 320 °C и взрывается при 357 °C. Вместо этого аналогичная смесь с 2 грамм-атомами серы разлагается и взрывается при 290 °C и 311 °C соответственно;
  • повышает чувствительность смесей к удару;
  • препятствует образованию угарного газа CO и цианистого калия KCN, которые образуются в результате реакции селитры с углеродом: KA2COA3+2C2K+3CO и 2K+2C+NA22KCN. Вместо этого с серой образуется сульфат калия, который реагирует следующим образом: KA2SOA4+2CKA2S+2COA2. Учитывая высокую токсичность угарного газа, в шахтах разрешено использовать порох с содержанием серы не менее 10 %[112].

Горение безсерного пороха с пропорцией селитры и угля 87,1 : 12,9 % происходит примерно по следующей формуле[118]:

4KNOA3+5S2KA2COA3+2NA2+3COA2

Сравнение с другими взрывчатками[править]

Холостой выстрел из ружья с дымным порохом
Выстрел из современной винтовки с бездымным порохом

По классификации взрывчатых веществ (ВВ) дымный порох, как и бездымный, относится к порохам, то есть метательным ВВ. Для этой группы веществ характерно горение (дефлаграция), не переходящее в высокоскоростную детонацию при обычных условиях[Комм. 5][119]. Это отличает пороха от бризантных ВВ, скорость детонации которых может составлять тысячи метров в секунду[120]. В англоязычной терминологии дымный порох относят к классу low explosives (буквально «низкие взрывчатки») в противовес бризантным high explosives (букв. «высокие взрывчатки»)[121][122].

Дымный порох имеет малую фугасность (по методу свинцовой бомбы): 30 см³; для сравнения, у ТНТ (тринитротолуола) этот показатель может составлять 285 см³[123].

Значительная доля (свыше 50 %) твёрдых частиц при сгорании дымного пороха приводит к нескольким недостаткам. Во-первых, эти частицы образуют густой дым, который закрывает цель и выдаёт позицию стрелка. Во-вторых, эти частицы очень коррозионно агрессивны: в частности, они образуют при контакте с воздухом сернистую кислоту (H2SO3), которая разъедает ствол[111]. Загрязнение ствола после выстрела требует чистки, в противном случае уменьшается точность выстрела[124].

Внешние видеофайлы
Сравнение стрельбы и открытого горения дымного и бездымного пороха на YouTube

Преимущества бездымного пороха по сравнению с дымным:

  • мощность в 2–3 раза выше благодаря большему объёму газа и более высокой теплоте взрыва;
  • отсутствие значительного дымообразования, что делает возможным эффективное применение магазинных винтовок, пулемётов и скорострельных пушек;
  • широкая возможность выбора марки пороха, соответствующей любой пушке;
  • однородность действия благодаря однородности пороховой массы;
  • небольшая чувствительность к влажности и сырости;
  • отсутствие пороховой пыли;
  • меньшая опасность в производстве[125].
Охотничий дымный порох и объёмная мерка для отмеривания зарядов

Однако чёрный порох хорошо годится для воспламенения других взрывчатых веществ (в том числе и бездымного пороха), поскольку сам легко воспламеняется от луча пламени и хорошо пригоден для прессования, а с другой стороны — имеет хорошее зажигательное действие благодаря высокой температуре пламени и наличию в продуктах сгорания свыше 50 % твёрдых и жидких частиц[52]. Благодаря этим качествам дымный порох до сих пор применяется в составе вышибных зарядов, замедлителей в снарядах и запальников в артиллерийских выстрелах[44][126][127][128].

Невысокая мощность дымного пороха по сравнению с бездымным делает стрельбу менее эффективной, однако более безопасной. В частности, его можно отмерять объёмной меркой вместо точного взвешивания — что для бездымного пороха не практикуется из-за опасности[124].

Сравнение порохов по Штетбахеру[125]
1 кг пороха Теплота взрыва, ккал/кг Объём газа[Комм. 6], л Начальная скорость снаряда[Комм. 7], м/с
Дымный порох 685 285 430
Нитроглицериновый (50 %) бездымный 1290 840 960
Пироксилиновый бездымный 900 830 860

Хранение и инструменты[править]

Хранение[править]

Пороховая башня во Львове

Порох следует хранить в сухом месте, без источников тепла, огня и искр. Порох, который хранят в благоприятных условиях, может оставаться эффективным очень долго: например, в 1856 году на острове Родос взорвалось хранилище, в котором находился порох производства 1522 года[106]. О катастрофических последствиях нарушения правил безопасного хранения пороха свидетельствует Делфтский взрыв. 12 октября 1654 года в Делфте в результате неосторожного обращения с фонарём взорвался крупнейший подземный пороховой склад Голландской республики, содержавший более 80 000 фунтов (~36 тонн) пороха. В результате мощного взрыва была разрушена четверть территории города: по меньшей мере 500 домов были повреждены без возможности реставрации, 200 из них были сровнены с землёй, погибло от нескольких сотен до тысячи человек[129][130].

Существует несколько исторических разновидностей зданий для хранения пороха. В частности, такими являются пороховые башни[англ.] (например Пороховая башня во Львове и Пороховые ворота в Праге) и лучше защищённые, часто подземные, пороховые погреба[англ.]*[131][132][133]. Исторически для хранения дымного пороха применяли деревянные пороховые бочки. По состоянию на 1930-е годы порох насыпали в толстые джутовые или тиковые мешки по 50 кг и укладывали в деревянные бочки. Для избежания сырости желательно использовать ящики с двойным дном[106].

Принадлежности[править]

Пороховницы

Встречается также вариант написания: Артиллерийские принадлежности. Для удобного использования дымного пороха существует ряд инструментов и аксессуаров. Для переноски пороха использовали пороховницы и пороховые рога[англ.] разных размеров и форм, предназначенные для удержания пороха, но не для насыпания в оружие. Также существовали запальные пороховницы меньших размеров, предназначенные для насыпания мелкого пороха на запальную полку. Для засыпания пороха в оружие служили зарядники (объёмные мерки, рассчитанные на один выстрел), а также бумажные патроны, которые были одновременно зарядником, пыжом и контейнером для пули[134][135]. Для пушек использовали зарядные картузы — мешочки, набитые стандартным зарядом пороха[136].

Нагар и тлеющие остатки в каморе и стволе дульнозарядного оружия требовали уборки после выстрела с дымным порохом, для чего в артиллерии использовали банники, а в стрелковом оружии — шомпола[137][135].

Испытания[править]

До изобретения устройств порох испытывали приблизительно, грубыми методами. Первым и самым простым устройством для тестирования пороха была эпруветка. Существовали различные конструкции эпруветок, но общая идея заключалась в том, что небольшой заряд пороха при сгорании двигал указатель на шкале. Эти устройства были не очень точны и не всегда отражали эффективность пороха для практических ситуаций. Лучшие результаты показывал баллистический маятник, представлявший собой подвешенную пушку (которая стреляла) или мишень (по которой стреляли), отклонение которой отражало эффективность пороха[138]. Современные методики могут включать высокоскоростную съёмку, баллистические хронографы, электронные датчики и воспроизводимые проверки скорости горения и т. д.[139]

Влияние пороха на человечество[править]

Дымный порох оказал чрезвычайное влияние на развитие человечества. Китайцы считают его одним из Четырёх великих изобретений древнего Китая, наряду с компасом, бумагой и книгопечатанием[140].

Военное дело и государственное строительство[править]

Линейные порядки и артиллерия в битве под Лютценом (1632)

В Китае порох быстро интегрировался в устоявшиеся военные традиции, которые отдавали предпочтение дальнобойному оружию и муштрованной пехоте. Вместо этого на Западе порох оказал поистине революционное влияние. В отличие от Китая с его высокоразвитыми традициями фортификации, в Европе пушки (бомбарды) в конце XIV века показали себя эффективным стенобитным оружием, упростив и ускорив осады тонкостенных замков и городов. В конце XV века европейцы начали создавать оружие и средства, задавшие тенденцию на следующие столетия: пехотные аркебузы, «классические» пушки, бастионные крепости и пушечные парусники-галеоны[20][21][141].

Новое оружие было чрезвычайно дорогим и требовало больших средств, что способствовало становлению централизованных государств с фискальными системами вместо феодального строя. В конце XVI века европейцы начали восстанавливать забытые со времён древних Рима и Греции военные практики муштры, что обеспечило их эффективными армиями взамен ополчений и рыцарства. Эти изменения историки называют Военной революцией или Первой военно-социальной революцией[142]. Передовые европейские технологии и практики быстро перенимали и развивали и государства Востока[143][144][24]. Между Европой и Китаем появились сухопутные империи, такие как Османская империя, империя Сефевидов, империя Великих Моголов и Московское царство, которые быстро захватывали территории при значительном использовании огнестрельного оружия[145].

Благодаря передовому огнестрельному оружию, выучке пехоты, пушечным парусникам и бастионным крепостям, которые позволяли удерживать территории незначительными силами, европейцы смогли начать мировую экспансию. До пороха завоевания требовали транспортировки многочисленных солдат и припасов, тогда как разрушительную силу пороха можно было уместить в обычных бочках. Первой в начале XVI века колонизацию начала Португальская империя, которая благодаря пушечным кораблям начала влиять на Индию и захватила часть Южной Америки, которая позже стала Бразилией. Испанская империя в первой половине XVI века начала масштабную экспансию в Центральной и Южной Америке, уничтожив Ацтекскую империю. В начале XVII века новыми морскими сверхдержавами стали Голландская республика и Британская империя. Порох оказал решающее влияние на геополитику, изменив отношения между европейцами и остальным миром, как и характер ведения войн[25][146][147].

Наука и инженерия[править]

Прототип порохового двигателя Гюйгенса (1682)

Порох сыграл важную роль в понимании природы горения и оказал влияние на Научную революцию в Европе XVII века. Издавна многие учёные стремились выяснить, каким образом порох способен воспламеняться даже без доступа кислорода. Роберт Бойль предположил, что селитра «возбуждает пары, которые имитируют воздух», а Роберт Гук считал, что огонь вызывает некая субстанция, которая есть и в воздухе, и в селитре, а при сгорании часть горючего материала растворяется в воздухе. В 1665 году Гук пришёл к важному для химии выводу, что огонь не является элементом (стихией). Антуан-Лоран Лавуазье около 1772 года выяснил, что огонь является химической реакцией с некой субстанцией, имеющейся в воздухе и селитре, которую назвал оксигеном[148].

Порох также интересовал исследователей динамики. В 1540 году Ванноччо Бирингуччо предположил, что огонь занимает в тысячу раз больше объёма, чем земля, поэтому, переходя в состояние огня, порох увеличивался в объёме и благодаря давлению выталкивал снаряд. В 1531 году Никколо Тарталья решил применить математику для исследования движения артиллерийских ядер, основав новую область физики — баллистику[149]. В конце XVI века баллистика заинтересовала Галилео Галилея. Он догадался разделить силы, приложенные к снаряду, на составляющие: силу взрыва, выталкивающую снаряд из пушки, и силу тяжести, тянущую снаряд вниз. На основе расчётов учёный выяснил, что снаряд всегда движется предсказуемой кривой — параболой, которая зависит только от угла возвышения ствола и силы выстрела[150].

Порох повлиял и на приближение Промышленной революции. Христиан Гюйгенс в 1670-е годы размышлял о компактных и транспортабельных источниках энергии. Его выбором стал дымный порох, и он увлёкся идеей порохового двигателя[англ.]. Несмотря на неудачу этого замысла, он привёл Дени Папена к лучшей идее теплового двигателя, который бы использовал пар от нагретой воды. Папен создал паровой автоклав[англ.], который стал одним из предвестников парового двигателя[151].

Культура[править]

«Дым от пушечных выстрелов», Юхан Кристиан Даль, 1831

С момента появления в Европе дымный порох ассоциировали с Дьяволом и тёмными силами, чему способствовали неистовость взрыва, серный запах, дым и пламя, что ассоциировалось с Адом. Английский поэт Бен Джонсон (1572–1637) назвал гипотетического изобретателя пушек «тем, кто достал пушки из задницы Дьявола»[Комм. 8]. В поэме «Потерянный рай» (1667) Джона Мильтона пушки используют силы Люцифера, а архангел Рафаил предупреждает Адама, что люди никогда не должны изобретать такие разрушительные машины. Одной из причин, почему Гюйгенс пытался создать пороховой двигатель, было стремление показать, что порох может быть не только средством убийства и разрушения. Примечательно, что инфернальные ассоциации не мешали Папской области использовать порох и огнестрельное оружие не хуже других государств[152].

Некоторые исторические события, связанные с дымным порохом, произвели сильное впечатление на общество и культуру. Например, во время Порохового заговора 1605 года в Лондоне заговорщики во главе с Гаем Фоксом безуспешно пытались уничтожить британский Парламент вместе с королём Яковом I, подложив под Вестминстерский дворец около 1400 кг пороха. Несмотря на неудачу, это событие широко представлено в культуре, а британцы каждого 5 ноября отмечают Ночь Гая Фокса, во время которой традиционно запускают фейерверки[153].

Порох фигурирует в ряде фразеологизмов: «тратить порох» — прилагать значительные усилия, «не нюхать пороху» — не участвовать в боевых действиях, «держать порох сухим» — быть готовым дать отпор. Порох образно используют для обозначения запаса силы и энергии[154], как, например, в выражении «есть ещё порох в пороховницах» — кто-то ещё не исчерпал свои силы или творческие возможности[155]. Пороховая бочка используется как метафора опасной ситуации, которая может неожиданно стать неконтролируемой. Так могут назвать опасный район города или регион: в частности, Балканы называют «пороховой бочкой Европы» из-за длительной нестабильности региона. Аналогичное значение имеет выражение «сидеть на пороховой бочке» (англ. to sit on a powder keg) — находиться в опасной ситуации, которая может внезапно пойти не по плану[156][157][158].

Во всех без исключения произведениях, написанных до появления бездымных порохов, в случае, если речь идёт о порохе, имеется в виду дымный порох. При описаниях сражений часто указывается на плотные облака дыма, застилавшие поле боя. Некоторые авторы классических произведений придавали описанию пороха особое значение. Так, Жюль Верн в романе «С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут» (1865) уделил дискуссии о порохе заметное место:

Для заряда своей колумбиады, — продолжал майор, — Родман употреблял крупный порох с зёрнами величиной в каштан; входивший в его состав уголь приготовлялся из древесины ивы, которую пережигали в чугунных котлах. Этот порох твёрд на ощупь, блестящ, не оставляет никакого следа на руке, содержит значительное количество водорода и кислорода, воспламеняется мгновенно и, несмотря на свою разрушительную силу, почти что не засоряет орудие[159].

Порох не очень распространён в классическом фэнтези, поскольку его действие приуменьшает эффектность магии, а боевые действия труднее романтизировать. Он чаще используется силами зла, как, например, во «Властелине колец» Толкина[160]. Однако в начале 2000-х появились новые поджанры исторического фэнтези, как «пороховое фэнтези» (англ. gunpowder fantasy) и «кремнёвое фэнтези» (англ. flintlock fantasy), в которых события происходят после изобретения пороха. Примерами являются «Promise of Blood» Брайана Макклеллана[англ.] (2013), «The Alloy of Law» Брэндона Сандерсона (2011), «His Majesty's Dragon» Наоми Новик (2006) и т. д.[161][162] В «Летописи Серого Ордена» украинского писателя Павла Деревянко (2022) используется огнестрельное оружие наряду с фэнтезийным представлением казаков-характерников[163][164].

Дымный порох обладает резким солоноватым вкусом, благодаря чему его иногда использовали вместо соли. Это отмечено в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен[165].

Однако известно, что употребление пороха в пищу нередко вызывало отравления. Существует мнение, что предубеждение европейских народов в отношении поедания конины связано с тем, что солдаты наполеоновской армии при отступлении из Москвы посыпали порохом вместо соли мясо павших лошадей. Это приводило к частым случаям интоксикации[166].

Интересен способ употребления пороха, рекомендованный главным героем повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Тарас советовал, в случае лёгкого ранения, во избежание лихорадки «размешать заряд пороху в чарке сивухи» и выпить[167].

По англоязычному названию пороха (англ. gunpowder) названа разновидность зелёного чая ганпаудер, поскольку его частицы похожи на гранулы пороха[168].

Примечания[править]

Комментарии[править]

  1. В большинстве случаев эти два названия синонимичны, но вообще существовал также бурый порох[англ.] — разновидность дымного пороха, отличавшаяся от чёрного и имевшая определённое распространение с 1880-х до первой половины XX века.
    Малая горная энциклопедия также приводит название курный порох[1].
  2. Самостоятельное изобретение огнестрельного оружия в Европе современные историки в большинстве своём отвергают, поскольку в Китае прослеживается чёткая его эволюция, тогда как Европа сразу применяла уже готовую технологию.
  3. Не рекомендуется определять пропорции по объёму, поскольку этот метод менее точный[55].
  4. Подробная инструкция по количеству и сорту пороха для зарядов присутствует на сайте производителя дымного пороха GOEX[98].
  5. Технически дымный порох способен к сверхзвуковой детонации с очень низкой, как для взрывчатых веществ, скоростью: 380-420 м/с. Бездымные пороха могут достигать очень большой скорости детонации (до 3000 м/с), сравнимой с таковой для бризантных ВВ, однако для этого требуются специфические условия и давление, которые не достигаются в практических условиях применения пороха.
  6. Объём газа, выделяющегося при сгорании такого количества пороха
  7. Штетбахер не приводит характеристики оружия и снаряда, для которых выполнены такие опыты, но эти числа годятся для сравнения
  8. ран.-сов.англ.[англ.]* who from the Divel’s-Arse did Guns beget

Источники[править]

  1. Малая горная энциклопедия. В 3 т. = Мала гірнича енциклопедія / (На укр. яз.). Под ред. В. С. Белецкого. — Донецк: Донбасс, 2004. — ISBN 966-7804-14-3.
  2. Русская охота. Энциклопедия. — М.: «Большая Российская энциклопедия»; «Согласие», 1998. — С. 220. — 344 с. — 30 000 экз. — ISBN 5-85270-159-9.
  3. Andrade, 2016, Chapter 2: Early Gunpowder Warfare.
  4. Andrade, 2016, pp. 33–47.
  5. Andrade, 2016, pp. 51–54.
  6. 6,0 6,1 Andrade, 2016, pp. 15–18, 61–63.
  7. Needham, 1986, разделы, соответствующие описаниям различных видов оружия.
  8. 8,0 8,1 Needham, 1986, pp. 127-137.
  9. Kelly, 2004, p. 23.
  10. Needham, 1986, pp. 51-65.
  11. Lorge, 2008, p. 1–4.
  12. Kelly, 2004, pp. 20-21.
  13. Andrade, 2016, pp. 75-76.
  14. Needham, 1986, pp. 39-43.
  15. Needham, 1986, pp. 47-51.
  16. Andrade, 2016, Chapter 4: Great Martiality: The Gunpowder Emperor.
  17. Andrade, 2016, Chapter 5: The Medieval Gun; Chapter 6: Big Guns: Why Western Europe and Not China Developed Gunpowder Artillery.
  18. Needham, 1986, pp. 47-51, 568-579.
  19. Davies, 2019, pp. 7-11.
  20. 20,0 20,1 20,2 Kinard, 2007, pp. 51-52.
  21. 21,0 21,1 21,2 21,3 Kelly, 2004, pp. 60-63.
  22. Andrade, 2016, pp. 103–107, 166–167, 196, 211–212.
  23. Kelly, 2004, p. 63.
  24. 24,0 24,1 Andrade, 2016, pp. 117-119.
  25. 25,0 25,1 Kelly, 2004, Conquest’s Crimson Wing.
  26. Western colonialism | Characteristics, European, in Africa, Examples, & Effects | Britannica (англ.). www.britannica.com (11 апреля 2025). Дата обращения: 9 июня 2025.
  27. Rise of the Gunpowder Empires | EBSCO Research Starters (англ.). www.ebsco.com. Дата обращения: 5 июня 2025. Архивировано 5 июня 2025 года.
  28. Kelly, 2004, pp. 171-180.
  29. Brown, 1998, pp. 21-22.
  30. Needham, 1986, pp. 144-146.
  31. Kelly, 2004, pp. 85, 236-238.
  32. 32,0 32,1 Needham, 1986, pp. 533-544.
  33. Kelly, 2004, pp. 121-123, 178, 226-230, 234-235.
  34. Russell, 2015, pp. 70-72.
  35. Brown, 1998, pp. 77–80.
  36. The explosive origins of the Nobel Prizes (англ.). History (17 июля 2025). Дата обращения: 17 июля 2025. Архивировано 14 мая 2025 года.
  37. Brown, 1998, pp. 148–154.
  38. Andrade, 2016, pp. 294-296.
  39. 39,0 39,1 Russell, 2015, pp. 15-17.
  40. 40,0 40,1 Kelly, 2004, pp. 234-235.
  41. Как воспламеняется пороховой заряд // Никифоров Н. Н., Туркин П. И., Жеребцов А. А., Галиенко С. Г. (1953). Артиллерия / Под общ. ред. Чистякова М. Н. — М.: Воениздат МО СССР. Архивировано 14 мая 2025 года.
  42. Definitions and Information about Naval Guns. Part 2 - Ammunition, Fuzes, Projectiles and Propellants (англ.). NavWeaps. Архивировано 12 мая 2025 года.
  43. TM 43-0001-28, Army Ammunition Data Sheets for Artillery Ammunition: Guns, Howitzers, Mortars, Recoilless Rifles, Grenade Launchers and Artillery Fuzes : [англ.]. — Headquarters, Department of the Army, 1994.
  44. 44,0 44,1 Дерев'янчук А. Й. (2011). Основи будови артилерійських гармат та боєприпасів. СумДУ. с. 183—184, 198, 233—234
  45. TM 43-0001-28, Army Ammunition Data Sheets for Artillery Ammunition: Guns, Howitzers, Mortars, Recoilless Rifles, Grenade Launchers and Artillery Fuzes : [англ.]. — Headquarters, Department of the Army, 1994.
  46. MD, Will Dabbs. How to Legally Build Your Own German Panzerfaust: DIY Build Book (англ.). Firearms News (11 февраля 2024). Дата обращения: 19 июня 2025. Архивировано 21 мая 2025 года.
  47. Yan, Timothy. RPG-2 Grenade Launcher Evolution (англ.). Firearms News (8 апреля 2020). Дата обращения: 19 июня 2025. Архивировано 17 марта 2025 года.
  48. C. Rodney James, 2011, pp. 114-120.
  49. Fadala, 2006, pp. 6-12, 75, 202-203.
  50. Muzzle Loading (англ.). NRA. Дата обращения: 12 июня 2025. Архивировано 29 марта 2025 года.
  51. 51,0 51,1 51,2 51,3 51,4 51,5 51,6 Urbański, 1967, pp. 340–342.
  52. 52,0 52,1 52,2 52,3 52,4 52,5 Горст, 1957, с. 156—158.
  53. 53,0 53,1 53,2 53,3 Порох // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1906). Вікіджерела.
  54. Editor, The. Firearms History, Technology & Development: Black Powder - I. Firearms History, Technology & Development (1 июля 2016). Дата обращения: 14 июля 2025. Архивировано 7 июля 2025 года.
  55. 55,0 55,1 von Maltitz, 2003, pp. 29–30.
  56. Partington, 1999, pp. 323-329.
  57. 57,0 57,1 Needham, 1986, pp. 342-358.
  58. Editor, The. Firearms History, Technology & Development: Black Powder - I. Firearms History, Technology & Development (1 июля 2016). Дата обращения: 17 июня 2025. Архивировано 26 апреля 2025 года.
  59. von Maltitz, 2003.
  60. 60,0 60,1 Urbański, 1967, p. 329.
  61. Kelly, 2004, pp. 223-224.
  62. 62,0 62,1 62,2 Порох // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1906). Вікіджерела.
  63. Gunpowder // The Dreadnought Project. www.dreadnoughtproject.org. Дата обращения: 20 июня 2025. Архивировано 19 января 2021 года.
  64. Штетбахер, 1936, с. 163—165.
  65. Kumar, Dheeraj (2019-11-01). «The Explosive Chemistry of Nitrogen» (en). Resonance 24 (11): 1253–1271. doi:10.1007/s12045-019-0893-2. ISSN 0973-712X.
  66. 66,0 66,1 Kelly, 2004, pp. 34–36.
  67. Partington, 1999, p. xviii.
  68. Штетбахер, 1936, с. 152–152.
  69. Дымный порох. — Статья из Технической энциклопедии, 1927—34 гг. Дата обращения: 5 декабря 2012. Архивировано 5 января 2013 года.
  70. 70,0 70,1 von Maltitz, 2003, pp. 21–27.
  71. Brown, 1998, pp. 81–82.
  72. Medievalists.net. Saltpetre in medieval gunpowder: Calcium or Potassium Nitrate? (англ.). Medievalists.net (4 февраля 2015). Дата обращения: 9 июля 2025. Архивировано 26 декабря 2023 года.
  73. Jones, Allan. Smokeless Powder Development History: Transitional Propellants (англ.). Shooting Times (19 октября 2021). Дата обращения: 17 июня 2025. Архивировано 30 апреля 2025 года.
  74. Urbański, 1967, pp. 331–334.
  75. 75,0 75,1 75,2 Штетбахер, 1936, с. 151, 153–155.
  76. 76,0 76,1 von Maltitz, 2003, p. 36–55.
  77. Kelly, 2004, pp. VII–VIII.
  78. James E. Rose. The Role of Charcoal in the Combustion of Black Powder. — Naval Ordnance Station.
  79. Ledgard, 2006, pp. 1–5.
  80. von Maltitz, 2003, pp. 143–146, 149–150.
  81. Urbański, 1967, p. 331.
  82. Штетбахер, 1936, с. 155.
  83. von Maltitz, 2003, p. 143.
  84. Urbański, 1967, pp. 330-335.
  85. Brown, 1998, p. 87.
  86. 86,0 86,1 Urbański, 1967, pp. 329–330.
  87. C. Rodney James, 2011, pp. 115–127.
  88. Urbański, 1967, pp. 334–335.
  89. Needham, 1986, с. 108-111, 117-118.
  90. McLean, Don. The Do-It-Yourself Gunpowder Cookbook : [англ.]. — Boulder : Paladin Press, 1992. — P. 19–23. — ISBN 0-873646-75-4.
  91. Горст, 1957, с. 158—160.
  92. 92,0 92,1 92,2 von Maltitz, 2003, pp. 27, 50.
  93. 1911 Encyclopædia Britannica/Gunpowder. Вікіджерела.
  94. 94,0 94,1 94,2 94,3 94,4 von Maltitz, 2003, pp. 28–35.
  95. Firearms History, Technology & Development: Black Powder - III. Firearms History, Technology & Development (6 июля 2016). Дата обращения: 14 июля 2025.
  96. BPCR Guide: Powder Selection – Research Press (англ.) (23 октября 2022). Дата обращения: 14 июля 2025. Архивировано 13 июня 2025 года.
  97. Firearms History, Technology & Development: Black Powder - IV: Powder Grain Sizes. Firearms History, Technology & Development (10 июля 2016). Дата обращения: 14 июля 2025. Архивировано 18 июня 2025 года.
  98. Load Charts – GOEX (англ.). Дата обращения: 14 июля 2025. Архивировано 9 апреля 2025 года.
  99. Штетбахер, 1936, с. 163.
  100. Kelly, 2004, p. 58.
  101. von Maltitz, 2003, pp. 101–118.
  102. von Maltitz, 2003, pp. 32–35, 26–27.
  103. von Maltitz, 2003, pp. 92–97.
  104. Тулуб, Зінаїда (1965). Людолови. Том 2 / «На роздоріжжі»
  105. Андрій Чайковський. На уходах / 22. Саморобна гармата
  106. 106,0 106,1 106,2 Штетбахер, 1936, с. 156–163.
  107. Urbański, 1967, pp. 345–362.
  108. Editor, The. Firearms History, Technology & Development: Black Powder - II. Firearms History, Technology & Development (1 июля 2016). Дата обращения: 14 июля 2025. Архивировано 17 июня 2025 года.
  109. Штетбахер, 1936, с. 143—144.
  110. Kelly, 2004, pp. 223–224.
  111. 111,0 111,1 C. Rodney James, 2011, pp. 113–114.
  112. 112,0 112,1 112,2 112,3 112,4 112,5 Urbański, 1967, pp. 335–339.
  113. Горст, 1957, с. 156.
  114. Urbański, 1967, p. 335.
  115. 115,0 115,1 115,2 115,3 von Maltitz, 2003, pp. 143–146.
  116. 3.3.6: Forensics- Gunpowder Stoichiometry (англ.). Chemistry LibreTexts (25 мая 2016). Дата обращения: 23 июня 2025. Архивировано 1 февраля 2025 года.
  117. 117,0 117,1 von Maltitz, 2003, pp. 36–37.
  118. von Maltitz, 2003, p. 150.
  119. Горст, 1957, с. 21.
  120. Штетбахер, 1936, с. 69—70.
  121. What are the classes of explosive materials for storage purposes? | Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. www.atf.gov. Дата обращения: 15 июля 2025.
  122. Low Explosives (англ.). Alford Technologies. Дата обращения: 15 июля 2025. Архивировано 18 мая 2025 года.
  123. Горст, 1957, с. 84.
  124. 124,0 124,1 Fadala, 2006, pp. 196–197.
  125. 125,0 125,1 Штетбахер, 1936, с. 295—304.
  126. Definitions and Information about Naval Guns. Part 2 - Ammunition, Fuzes, Projectiles and Propellants (англ.). NavWeaps. Архивировано 12 мая 2025 года.
  127. TM 43-0001-28, Army Ammunition Data Sheets for Artillery Ammunition: Guns, Howitzers, Mortars, Recoilless Rifles, Grenade Launchers and Artillery Fuzes : [англ.]. — Headquarters, Department of the Army, 1994.
  128. WSJ: The U.S. military relies on one Louisiana factory. It blew up (англ.). Modern Diplomacy (7 мая 2023). Дата обращения: 16 июня 2025. Архивировано 24 марта 2025 года.
  129. Gerrit Verhoeven. Gezicht op Delft. — Schiedam : Scriptum Publishers. — P. 10-11. — ISBN 90 5594 307х.
  130. Peter Dittmar: 80.000 Pfund Pulver zerstörten das stolze Delft Архивировано 8 лютого 2021.. In: Welt.de, 23. September 2011
  131. Travel. Architecture. History. – Knightly Orders and not only... | Where Gunpowder Was Stored… (англ.). Travel. Architecture. History. – Knightly Orders and not only... (21 августа 2018). Дата обращения: 16 июля 2025. Архивировано 16 июля 2025 года.
  132. Pulvermagazin // Lueger: Lexikon der gesamten Technik (нем.). zeno.org. Архивировано 15 декабря 2024 года.
  133. Ginovart, Josep Lluis i. Scientific Knowledge of Spanish Military Engineers in the Seventeenth Century : [англ.]. — IntechOpen, 2019-09-19. — ISBN 978-1-78923-954-6.
  134. Paper cartridge | ammunition | Britannica (англ.). www.britannica.com. Дата обращения: 18 июля 2025.
  135. 135,0 135,1 Fadala, 2006, pp. 50–64.
  136. Председатель ред. ком. Н. В. Огарков. Картуз // Военный энциклопедический словарь. — Москва : Воениздат, 1983.
  137. Банник // Военная энциклопедия (Сытин, 1911—1915), Вікіджерела
  138. von Maltitz, 2003, pp. 157–177.
  139. von Maltitz, 2003, pp. 178–196.
  140. The Four Great Inventions of Ancient China, Their Legacy (англ.). www.chinahighlights.com. Дата обращения: 19 июня 2025. Архивировано 8 июня 2025 года.
  141. Andrade, 2016, Chapter 7: The Development of the Classic Gun in Europe, Chapter 12: The Musket in East Asia.
  142. Мюррей, 2025, с. 27.
  143. Andrade, 2016, pp. 159-165.
  144. Lorge, 2008, pp. 20-22.
  145. Rise of the Gunpowder Empires | EBSCO Research Starters (англ.). www.ebsco.com. Дата обращения: 5 июня 2025. Архивировано 5 июня 2025 года.
  146. Andrade, 2016, pp. 188-189.
  147. Western colonialism | Characteristics, European, in Africa, Examples, & Effects | Britannica (англ.). www.britannica.com (11 апреля 2025). Дата обращения: 9 июня 2025.
  148. Kelly, 2004, pp. 111-116, 167.
  149. Kelly, 2004, pp. 135-139.
  150. Kelly, 2004, pp. 139-141.
  151. Kelly, 2004, pp. 117-118.
  152. Kelly, 2004, pp. IX, 32, 81, 118.
  153. Gunpowder Plot | Definition, Summary, & Facts | Britannica (англ.). www.britannica.com (7 июня 2025). Дата обращения: 17 июля 2025.
  154. Порох // Словник української мови : у 20 т. / НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. — К. : Наукова думка, 2010—2022.
  155. Порох // Фразеологічний словник української мови / АН України, Ін-т укр. мови ; [уклад.: В. М. Білоноженко та ін., редкол.: Л. С. Паламарчук (голова) та ін.]. — Київ: Наук. думка, 1993.
  156. sit on a powder keg. Collins Dictionary.
  157. powder keg (англ.). Cambridge Dictionary. Архивировано 2 мая 2022 года.
  158. Szirota, Anita. The Balkans: still the “powder keg” of Europe? NATO Defense College Foundation.
  159. Верн, Жюль. С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут. — М. : Современный писатель, 1993. — Vol. 1.
  160. aldariontelcontar. Why (High) Fantasy Avoids Gunpowder (англ.). War Fantasy (23 мая 2024). Дата обращения: 17 июля 2025. Архивировано 17 июля 2025 года.
  161. Magic & Muskets: The Rising Tide of Flintlock Fantasy (англ.). www.campfirewriting.com. Дата обращения: 17 июля 2025. Архивировано 24 апреля 2025 года.
  162. Liz. Gunpowder Fantasy Deep Dive (англ.). Pen, Sword, Scepter (23 июля 2023). Дата обращения: 17 июля 2025. Архивировано 17 июля 2025 года.
  163. Читаємо рецензію Ганни Улюри на «Літопис Сірого Ордену» Павла Дерев’янка (укр.). Лірум (14 марта 2023). Дата обращения: 19 августа 2025. Архивировано 24 мая 2025 года.
  164. Рецензія на трилогію Павла Дерев’янка «Літопис Сірого Ордену» (укр.). ITC.ua (10 марта 2023). Дата обращения: 19 августа 2025. Архивировано 1 июня 2023 года.
  165. Л. Н. Толстой. Война и мир. magister.msk.ru. — Т. 4, часть 3. Дата обращения: 5 декабря 2012. Архивировано 23 февраля 2012 года.
  166. Петрухина Александра. Наполеон отступал по калужской земле. КП—Калуга. Дата обращения: 6 декабря 2012. Архивировано 26 ноября 2015 года.
  167. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. klassika.ru. Дата обращения: 5 декабря 2012. Архивировано из оригинала 21 сентября 2018 года.
  168. Why is This Tea Called Gunpowder? (англ.). Culinary Teas (25 марта 2016). Дата обращения: 17 июля 2025. Архивировано 27 апреля 2025 года.

Литература[править]

Ссылки[править]

  • ГОСТ 1028-79 Пороха дымные (ГОСТ 1028-72, ГОСТ 1028-56) ГОСТ 10365-76, ГОСТ 8063-72 (ГОСТ 8063—56), ГОСТ 8760-58