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🚀 2편. 추진제의 본질 – 연료, 산화제, 그리고 Isp: 화학자의 눈으로 보는 로켓의 심장

"추진제는 단순한 연료가 아닙니다. 분자 단위로 설계된 화학 반응 시스템이죠."고체 추진제: 결정 구조에서 시작되는 폭발 암모늄 퍼클로레이트(AP)의 분해 비밀 고체 추진제의 핵심 성분인 AP는 **240℃**에서 결정 구조(사방정계 → 입방정계)가 변하며 분해됩니다. 4NH₄ClO₄ → 4HCl + 2N₂ + 5O₂ + 6H₂O중간 생성물: **클로로킬 라디칼(ClO₃·)**이 생성되어 연쇄 반응을 유도함알루미늄(Al) 추가 시:4Al + 3O₂ → 2Al₂O₃ ΔH = −3350 kJ/mol → 추가적인 발열 반응으로 연소온도 증가 📌 핵심 요약: AP는 온도 상승에 따라 결정 구조 변화와 함께 고에너지 반응을 유도하며, 알루미늄과 결합 시 강력한 열 생성원이 된다.입자 크기의 마법 입자 크기연..

Rocket 2025.04.23

🚀 1편. 무기화학 전공자의 로켓 입문기 – ‘추진제’에서 시작된 궁금증

“무기화학 전공하셨다구요? 그럼… 무기 만드실 수 있는 거예요?”이 질문, 정말 많이 들어봤습니다 😅하지만 제가 공부한 ‘무기화학’은 Weapon Chemistry가 아니라, Inorganic Chemistry,즉 탄소 중심이 아닌 화합물의 구조와 반응을 다루는 정통 화학 분야입니다.화약도, 무기도 만들지 않습니다.대신 저는 실험실에서 금속-비금속 결합, 산화 상태 변화, 라디칼의 안정성, 그리고 분자의 전자 구조와 반응성 같은 개념을 깊이 있게 공부해왔습니다.그런데 어느 날, 우연히 본 다큐멘터리 한 편이 제 관심을 바꿔 놓았습니다.“로켓은 어떤 연료로 날아갈까?”“진공 상태에서도 연소가 가능한 추진제는 어떤 구조를 가질까?”“‘추진제(propellant)’는 단순한 연료 그 이상인 걸까?”이 질문들..

Rocket 2025.04.21