faste drivmidler:
* sammensætning: Disse brændstoffer er en blanding af en fast oxidation (som ammoniumperchlorat) og et fast brændstof (som pulveriseret aluminium eller gummi).
* hvordan det fungerer: Blandingen antændes, brænder hurtigt og producerer varm gas, der driver raketten.
* Fordele: Enkel at opbevare og håndtere, pålidelig tænding.
* Ulemper: Svært at kontrollere forbrændingshastigheden, kan ikke stoppes, når den er antændt.
* Eksempler: Sort pulver, sammensatte drivmidler, der bruges i modelraketter, og de faste raketforstærkere på rumfærgen.
flydende drivmidler:
* sammensætning: Disse brændstoffer består af to separate tanke, der indeholder et flydende brændstof (som parafin, hydrogen eller methan) og en flydende oxidator (som flydende ilt eller salpetersyre).
* hvordan det fungerer: Brændstof- og oxidationsmidler pumpes ind i et forbrændingskammer og antændes, hvilket producerer varm gas, der driver raketten.
* Fordele: Lettere at kontrollere forbrændingshastigheden, kan stoppes og genstartes.
* Ulemper: Mere kompleks og dyrt at opbevare og håndtere, kræver kompleks VVS og motorer.
* Eksempler: Motorerne på Saturn mod Rocket, der lancerede Apollo -missioner til månen, de vigtigste motorer på rumfærgen og motorerne, der blev brugt på de fleste moderne lanceringskøretøjer.
Andre typer raketbrændstoffer:
* hybrid drivmidler: Kombiner elementer af både faste og flydende drivmidler med et fast brændstof og en flydende oxidation.
* monopropellants: Dette er enkeltbrændstoffer, der nedbrydes, når de opvarmes, og frigiver varm gas til fremdrift.
Den specifikke type brændstof, der bruges i en raket, afhænger af missionskravene, såsom den ønskede drivkraft, forbrændingstid og den samlede ydelse.