Промышленные взрывчатые вещества

Классификация ЭМ по направлению применения

Классификация БВВ по химическому строению

Бризантные ВВ

Бризантные ВВ подразделяются на:

  • ВВ повышенной мощности (гексоген, ТЭН, сплавы тротила с гексогеном, октоген, тетрил);
  • ВВ нормальной мощности (тротил, сплавы тротила с ксилитом, динамиты, пироксилин, пластические и эластичные ВВ);
  • ВВ пониженной мощности (аммиачная селитра, смеси аммиачной селитры с горючими или взрывчатыми веществами).

Для сравнительной оценки взрывчатых свойств различных ВВ может быть использован тротиловый эквивалент, численно равный отношению теплоты взрывчатого превращения сравниваемого ВВ с аналогичной характеристикой тротила. Наиболее мощным ВВ является октоген, тротиловый эквивалент которого равен 1,8.

1. Нитросоединения – (соединения, в которых нитрогруппа соединена с атомом углерода С-NO2)

● Нитропарафины – нитрометан

● нитросоединения ароматического ряда - тринитротолуол, тротил, тол, ТНТ.

Тротил получен впервые в 1863 г. немецким химиком Йозефом Вильбрандтом, изучавший свойства толуола (побочный продукт коксования угля или крекинга нефти), обработал его азотной кислотой. При этом образовалось несколько нитросоединений толуола, среди которых был и тринитротолуол (С6Н2 (NO2)3СН3). Поначалу на новое вещество никто не обратил особого внимания, поскольку оно терялось среди получаемых с помощью этого же процесса мононитротолуолов и динитротолуолов. Впрочем, его способность взрываться не вызывала сомнений, хотя едва ли не все вещества, содержащие в себе углерод и водород, способны гореть, а обработанные азотной кислотой – взрываться.

И только в начале XX века крупнейший немецкий химик, специалист в области взрывчаток Генрих Каст занялся исследованиями именно тринитролоуола.

тринитробензол


тринитрофенол

2. Нитрамины – (соединения, в которых нитрогруппа соединена с атомом азота (N-NO2)

● тринитрофенилметилнитрамин, тетрил

В 1877 г. тетрил впервые был получен Михлером.

В России тетрил стали производить с 1910 г.

●циклические нитрамины

– циклотриметилентринитрамин, Гексоген,

В 1899 году немецкий химик Ганс Геннинг получил патент на способ производства нового лекарственного средства, близкого по составу к уротропину и недавно синтезированного его соотечественником Ленце. По структурной формуле соединение назвали гексогеном. Вскоре выяснилось, что гексоген ядовит, и фармацевты потеряли к нему интерес. В 1920 году интерес вновь появился, но уже не у медиков – выяснилось, что гексоген – мощнейшее взрывчатое вещество, причем при добавлении 5% инертных веществ по безопасности применения он приближается к тротилу.

Циклотетраметилентетранитрамин,

Октоген

3. Нитраты – эфиры азотной кислоты и многоатомных спиртов (соединения, в которых нитрогруппа соединена с атомом кислорода O-NO2)

глицеринтринитрат, нитроглицерин

Нитроглицерин был получен в 1847 г. итальянским ученым Асканио Собреро, учеником Т. Пелуза и Ю. Либиха.

пентаэритриттетранитрат,

ТЭН

Взрывчатые смеси-композиты.

Состоят из двух и более химически не связанных между собой веществ. Многие взрывчатые смеси состоят из индивидуальных веществ, не имеющих взрывчатых свойств (горючих, окислителей и регулирующих добавок). Регулирующие добавки применяют:

для снижения чувствительности ВВ к внешним воздействиям -
для этого добавляют различные вещества — флегматизаторы (парафин, церезин, воск, дифениламин и др);

● для увеличения теплоты взрыва - добавляют металлические порошки, например, алюминий, магний, цирконий, бериллий и др.;

● для повышения стабильности при хранении и применении - для обеспечения необходимого физического состояния: например, для повышения вязкости суспензионных ВВ применяют натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ);

● для обеспечения функций контроля над применением ВВ - в состав ВВ могут вводиться специальные вещества-маркеры, по наличию которых в продуктах взрыва устанавливается происхождение ВВ.

Промышленные ВВ по условиям безопасного применения подразделяют на:

  • непредохранительные
  • предохранительные
  • для строительства (плотин, каналов, котлованов, дорожных выемок и насыпей)
  • для сейсморазведки
  • для разрушения строительных конструкций
  • для обработки материалов (сварка взрывом, упрочнение взрывом, резание взрывом)
  • специального назначения (например, средства расстыковки космических аппаратов)
  • антисоциального применения (терроризм, хулиганство), при этом часто используются низкокачественные вещества и смеси кустарного изготовления.
  • опытно-экспериментальные.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: