stringtranslate.com

Азид свинца(II)

Азид свинца(II) Pb ( N 3 ) 2неорганическое соединение . В большей степени, чем другие азиды , он взрывоопасен. Он используется в детонаторах для инициирования вторичных взрывчатых веществ . [5] В коммерческой форме это белый полированный порошок.

Подготовка и обработка

Азид свинца(II) получают реакцией азида натрия и нитрата свинца(II) в водном растворе. [6] [5] Также можно использовать ацетат свинца(II) . [7] [8]

Загустители, такие как декстрин или поливиниловый спирт, часто добавляют в раствор для стабилизации осажденного продукта. Фактически, он обычно поставляется в виде декстринированного раствора, который снижает его чувствительность. [9]

История производства

Азид свинца в чистом виде был впервые получен Теодором Куртиусом в 1891 году. Из-за проблем с чувствительностью и стабильностью декстринированная форма азида свинца (MIL-L-3055) была разработана в 1920-х и 1930-х годах, когда компания DuPont Co начала крупномасштабное производство. в 1932 году. [10] Разработка детонаторов во время Второй мировой войны привела к необходимости создания формы азида свинца с более бризантным выходом. Азид свинца RD-1333 (MIL-DTL-46225), версия азида свинца с карбоксиметилцеллюлозой натрия в качестве осаждающего агента, был разработан для удовлетворения этой потребности. Во время войны во Вьетнаме возросла потребность в азиде свинца, и именно в это время был разработан азид свинца специального назначения (MIL-L-14758); Правительство США также начало накапливать большие количества азида свинца. После войны во Вьетнаме использование азида свинца резко сократилось. Из-за размера запасов в США производство азида свинца в США полностью прекратилось к началу 1990-х годов. В 2000-х годах опасения по поводу возраста и стабильности накопленного азида свинца заставили правительство США изучить методы утилизации накопленного азида свинца и найти новых производителей. [11]

Взрывоопасные характеристики

Азид свинца очень чувствителен, поэтому его обычно обрабатывают и хранят под водой в изолированных резиновых контейнерах. Он взорвется после падения с высоты около 150 мм (6 дюймов) или при наличии статического разряда в 7 миллиджоулей. Скорость его детонации составляет около 5180 м/с (17 000 футов/с). [12]

Ацетат аммония и дихромат натрия используются для разрушения небольших количеств азида свинца. [13]

Азид свинца имеет немедленный переход от горения к детонации (ДДТ), что означает, что даже небольшие количества подвергаются полной детонации (после воздействия пламени или статического электричества). [ нужна цитата ]

Азид свинца реагирует с медью , цинком , кадмием или сплавами, содержащими эти металлы, с образованием других азидов. Например, азид меди еще более взрывоопасен и слишком чувствителен, чтобы его можно было использовать в коммерческих целях. [14]

Азид свинца входил в состав шести патронов Devastator калибра .22 (5,6 мм), выпущенных из револьвера Röhm RG-14 Джоном Хинкли-младшим при покушении на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года. Патроны состояли из центры из азида свинца с алюминиевыми наконечниками, покрытыми лаком, которые взрываются при ударе. Существует большая вероятность того, что пуля, поразившая пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брейди , взорвалась. Остальные пули, попавшие в людей, включая выстрел, поразивший президента Рейгана, не взорвались. [15] [16]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcd Pradyot, Патнаик (2003). Справочник неорганических химикатов . ISBN компании McGraw-Hill Companies, Inc. 0-07-049439-8.
  2. ^ ab CID 61600 от PubChem
  3. ^ ab «Паспорт безопасности электронных детонаторов, категория 1.4» (PDF) . ocsresponds.com . Оуэн Ойл Тулз LP. 21 марта 2014 г. Проверено 9 июня 2014 г.
  4. ^ Келлер, Джей-Джей (1978). Руководство по опасным материалам: Приложение, выпуск 4 . Абель Герреро.
  5. ^ аб Гринвуд, Норман Н .; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . п. 433. ИСБН 978-0-08-037941-8.
  6. ^ Жак Буало; Клод Фокиньон; Бернард Хубер; Ганс Х. Мейер (2009). «Взрывчатка». Энциклопедия промышленной химии Ульмана . Вайнхайм: Wiley-VCH. дои : 10.1002/14356007.a10_143.pub2. ISBN 978-3527306732.
  7. ^ «λ »LambdaSyn - Синтез фон Блейазида» . www.lambdasyn.org .
  8. ^ Вернекер, В.Р. Пай; Форсайт, Артур К. (1968). «Механизм контроля реакционной способности азида свинца». Журнал физической химии . 72 : 111–115. дои : 10.1021/j100847a021. Архивировано из оригинала 22 сентября 2017 года.
  9. ^ Федоров, Бэзил Т.; Генри А. Ааронсон; Эрл Ф. Риз; Оливер Э. Шеффилд; Джордж Д. Клифт (1960). Энциклопедия взрывчатых веществ и связанных с ними предметов (Том 1) . Командование исследований и разработок армии США TACOM, ARDEC.
  10. ^ Ярмарка, Гарри Дэвид; Уокер, Рэймонд Ф. (1977). Энергетические материалы, технология неорганических азидов . Том. 2. Пленум Пресс.
  11. ^ Льюис, Т. (2005). «Обеспечение безопасности подвижного состава [железнодорожной безопасности]». Семинар IEE по обеспечению безопасности. Том. 2005. ИЭЭ. п. 18. дои : 10.1049/ic: 20050419. ISBN 0-86341-574-1.
  12. ^ Турман, Джеймс Т. (2017). Практическое расследование места взрыва бомбы, третье издание (3-е изд.). Милтон: CRC Press. ISBN 978-1-351-85761-1. ОКЛК  982451395.
  13. ^ «Первичные (инициирующие) взрывчатые вещества» . www.tpub.com . Проверено 13 февраля 2017 г.
  14. ^ Лазарь, Герасими; Стамататос, Теохарис К.; Раптопулу, Кэтрин П.; Психарис, Василис; Писсас, Майкл; Перлепес, Спирос П.; Будалис, Атанассиос К. (13 апреля 2009 г.). «Метамагнитный 2D комплекс азида меди (II) с 1D ферромагнетизмом и гистерезисным спин-флоп переходом». Далтон Транзакции (17): 3215–3221. дои : 10.1039/B823423J. ISSN  1477-9234. ПМИД  19421623.
  15. ^ Эрли, Пит; Бэбкок, Чарльз (4 апреля 1981 г.). «Взрывающиеся пули». Вашингтон Пост .
  16. ^ Таубман, Филип; Times, специально для Нью-Йорка (3 апреля 1981 г.). «Разрывная пуля поразила Рейгана, обнаруживает ФБР». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 18 мая 2020 г.

Внешние ссылки