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<title>Composition B</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Composition B</span></h1>
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<p><b>Composition B</b> (auch <b>Composit B</b> oder <b>Cyclotol</b>) ist eine Mischung aus zwei <a href="Sprengstoff" title="Sprengstoff">Sprengstoffen</a>. Die Mischung besteht zu 59,5&nbsp;% aus <a href="RDX" class="mw-redirect" title="RDX">RDX</a>, zu 39,5&nbsp;% aus <a href="TNT" class="mw-redirect" title="TNT">TNT</a> und zu 1,0&nbsp;% aus <a href="Wachs" title="Wachs">Wachs</a>.<sup id="cite_ref-:0_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Wachs verbessert hierbei die Handhabung des Sprengstoffs. Eine Mischung ohne Wachs als Stabilisator wird auch als Composition B-3 bezeichnet.<sup id="cite_ref-:0_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zur Herstellung wird TNT im Wasserbad geschmolzen, dann wird nasses RDX hinzugefügt und gerührt bis der Wasseranteil verdampft ist. Die Mischung hat wie TNT einen Schmelzpunkt von ca. 80&nbsp;°C und lässt sich in Form gießen.
</p><p>Composition B ist lange lagerfähig. In Tests zeigten sich auch nach 30 Jahren Lagerung nur minimale Unterschiede zu neu produzierten Proben. Die gehen womöglich aber auf Faktoren bei der Produktion zurück, beispielsweise auf die Reinheit der Ausgangsstoffe oder Eigenschaften des verwendeten Wachses.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Composit B war vom Beginn des <a href="Zweiter_Weltkrieg" title="Zweiter Weltkrieg">Zweiten Weltkriegs</a> bis in die frühen 1990er bei der <a href="United_States_Army" title="United States Army">United States Army</a> und vielen anderen westlichen Streitkräften weit verbreitet und der Standardsprengstoff in <a href="Landminen" class="mw-redirect" title="Landminen">Landminen</a>, <a href="Sprengkopf" title="Sprengkopf">Raketensprengköpfen</a>, <a href="Handgranate" title="Handgranate">Hand-</a> und <a href="Artilleriegranate" class="mw-redirect" title="Artilleriegranate">Artilleriegranaten</a>. Jedoch wurde das Composit B mit der Entwicklung <a href="Insensitive_Munition" title="Insensitive Munition">weniger empfindlicher Sprengstoffe</a> weitgehend durch diese ersetzt.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während Composit B die Anforderungen für insensitive Munition bereits in vielen Bereichen erfüllt, werden die Kriterien für die Stabilität bei Erhitzung im Brandtest nicht erfüllt.
</p><p>Composit B kam in den <a href="Kernwaffentechnik#Aufbau_von_Sprengstoffen_um_den_Kern" title="Kernwaffentechnik">Sprengstofflinsen</a> der ersten <a href="Kernwaffe" title="Kernwaffe">Kernwaffen</a> mit Implosionszündung zum Einsatz, die von den USA entwickelt wurden. Dazu gehören unter anderem die Bomben vom <a href="Trinity-Test" title="Trinity-Test">Trinity-Test</a> und Nagasaki (<a href="Fat_Man" title="Fat Man">Fat Man</a>).<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a> verwendete ähnliche Mischungen genannt TG gefolgt von einer Zahl. Dabei stand „T“ für TNT und „G“ für RDX und die Zahl für den Anteil von TNT. Bekannt sind TG-30 (30&nbsp;% TNT und 70&nbsp;% RDX), TG-40 (40&nbsp;% TNT und 60&nbsp;% RDX) und TG-50 (50&nbsp;% TNT und 50&nbsp;% RDX).<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<ul><li>Dichte: 1,737 g/cm³ (Composition B) – 1,750 g/cm³ (Composition B-3)<sup id="cite_ref-:0_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Detonationsgeschwindigkeit" title="Detonationsgeschwindigkeit">Detonationsgeschwindigkeit</a>: 8018&nbsp;m/s<sup id="cite_ref-:0_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Galerie">Galerie</h2></div>
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<div class="gallerytext"><a href="Hohlladung" title="Hohlladung">Hohlladung</a></div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-:0-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Gibbs, Terry R., Popolato, Alphonse, Baytos, John F.: <cite style="font-style:italic">LASL explosive property data</cite>. University of California Press, Berkeley 1980, ISBN 0-520-04012-0.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Composition+B&amp;rft.au=Gibbs%2C+Terry+R.%2C+Popolato%2C+...&amp;rft.btitle=LASL+explosive+property+data&amp;rft.date=1980&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0520040120&amp;rft.place=Berkeley&amp;rft.pub=University+of+California+Press" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">M. S. Kirshenbaum, L. Avrami: <cite style="font-style:italic">The Effect of Aging on the Properties of Composition B</cite>. In: U.S. Army Armament Research and Development Center (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Technical Report ARLCD-TR-84001</cite>. Februar 1984 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA139611.pdf">dtic.mil</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Composition+B&amp;rft.atitle=The+Effect+of+Aging+on+the+Properties+of+Composition+B&amp;rft.au=M.+S.+Kirshenbaum%2C+L.+Avrami&amp;rft.btitle=Technical+Report+ARLCD-TR-84001&amp;rft.date=1984-02&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Military Specification MIL-C-401</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq8.html#nfaq8.1.1">Nuclear Weapons FAQ section 8.1.1: The Design of Gadget, Fat Man, and "Joe 1" (RDS-1) (eingesehen am 29. August 2019)</a></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Thomas Gersbeck: <i>Practical Military Ordnance Identification, Second Edition</i>, Verlag <a href="CRC_Press" title="CRC Press">CRC Press</a>, 2019
ISBN 978-1-351-25001-6 S. 8 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://books.google.de/books?id=4wWSDwAAQBAJ&amp;pg=PA8">[1]</a></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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