납(II) 아지드화

Lead(II) azide
납(II) 아지드화
Skeletal formula of lead(II) azide
Lead(II) azide (modified beta)
이름
IUPAC 이름
디아지도리드
식별자
3D 모델(JSmol)
켐스파이더
ECHA InfoCard 100.033.206 Edit this at Wikidata
EC 번호
  • 236-542-1
펍켐 CID
유니
UN 번호 0129
  • InChi=1S/2N3.Pb/c2*1-3-2;/q2*-1;+2 ☒N
    키: ISEQAARZRCDNJH-UHFFFAOYSA-N ☒N
  • InChi=1S/2N3.Pb/c2*1-3-2;/q2*-1;+2
    키: ISEQAARZRCDNJH-UHFFFAOYSA-N
  • [N-]=[N+]=N[Pb]N=[N+]=[N-]
특성.
Pb(N3)2
외관 화이트 파우더
밀도 4.71 g/cm3
녹는점 190°C(374°F, 463K) 분해, [2]350°C에서[1] 폭발
2.3 g/100 mL(18 °C)
9.0 g/100 mL (70 °C)[1]
용해성 아세트산에 매우 용해성
암모니아 용액에서 [1]불용성인뉴호4[2]
열화학
462.3 kJ/mol[1]
폭발성 데이터
충격 민감도 높은
마찰 민감도 높은
폭발 속도 5180m/s
위험
산업안전보건(OHS/OSH):
주요 위험
해롭고 폭발적이다.
GHS 라벨 표시:
GHS01: ExplosiveGHS06: ToxicGHS08: Health hazardGHS09: Environmental hazard[3]
위험
H200, H302, H332, H360, H373, H410[3]
NFPA 704(화재 다이아몬드)
350°C(662°F, 623K)
관련 화합물
기타 양이온
아지드화칼륨
아지드화나트륨
구리(II) 아지드화
관련 화합물
히드라조산
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
☒ NVERIFI (?란checkY☒N?
Infobox 참조 자료

납 아지드(Pb(N3))2무기 화합물이다. 다른 아지드보다 Pb(N
3
)
2
가 폭발적이다.
그것은 2차 폭발을 일으키기 위해 기폭장치에서 사용된다. 상업적으로 사용할 수 있는 형태로, 그것은 흰색에서 버프 파우더까지입니다.

준비 및 취급

납 아지드는 수용액에서 아지드화나트륨질산 납의 반응에 의해 준비된다.[5] 납 아세테이트도 사용할 수 있다.[6][7]

덱스트린이나 폴리비닐알코올과 같은 걸쭉한 것을 용액에 넣어 침전물을 안정시키는 경우가 많다. 실제로 보통 감도를 낮추는 덱스트레이티드 용액으로 출하된다.[8]

생산이력

순수한 형태의 납 아지드는 1891년 테오도르 커티우스에 의해 처음 준비되었다. 민감도와 안정성 문제로 인해 덱스트레이트 형태의 납 아지드(MIL-L-30555)는 1920년대와 1930년대에 개발되었으며, 1932년부터 듀폰사가 대규모 생산을 시작했다.[9] 제2차 세계 대전 중의 기폭장치 개발은 보다 차돌기 출력으로 납 아지드의 형태를 필요로 하는 결과를 낳았다. RD-1333 납 아지드(MIL-DTL-46225)는 카복시메틸셀룰로오스 나트륨을 침전제로서 함유한 납 아지드 버전이다. 베트남 전쟁은 납 아지드에 대한 필요성이 가속화되었고, 이 시기 동안 특수 목적의 납 아지드(MIL-L-14758)가 개발되었다. 미국 정부도 납 아지드를 대량으로 비축하기 시작했다. 베트남 전쟁 이후 납 아지드 사용량이 급격히 감소했다. 미국의 비축물량 규모 때문에 1990년대 초까지 미국의 납 아지드 제조가 완전히 중단되었다. 2000년대 들어, 비축된 납 아지드화물의 나이와 안정성에 대한 우려로 미국 정부는 비축된 납 아지드화물을 폐기하고 새로운 제조자를 확보하는 방법을 조사하게 되었다.[10]

폭발성 특성

납 아지드는 매우 민감하며 보통 절연 고무 용기에 담겨 물 밑에서 취급하고 보관한다. 약 150mm(6인치)의 낙하 후 또는 7밀리줄의 정적 방전 상태에서 폭발한다. 그것의 폭발 속도는 약 5,180 m/s (17,000 ft/s)이다.[11]

아세트산 암모늄디크롬산나트륨은 소량의 납 아지드를 파괴하는데 사용된다.[12]

납 아지드에는 폭발 전이(DDT)로 즉시 탈화(deflagration)가 있는데, 이는 소량이라도 (화염이나 정전기에 맞은 후) 완전폭발을 겪는다는 것을 의미한다.

아지드구리, 아연, 카드뮴 또는 이러한 금속을 함유한 합금과 반응하여 다른 아지드를 형성한다. 예를 들어 구리 아지드는 훨씬 더 폭발적이고 상업적으로 사용하기에 너무 민감하다.[13]

리드 아지드는 힌클리 주니어가 1981년 3월 30일 로널드 레이건 미국 대통령에 대한 암살 시도로 Rhm RG-14 리볼버에서 발사된 6.22(5.6mm) 구경의 파괴자 회전의 구성요소였다. 라운드는 충격 시 폭발하도록 설계된 옻칠 처리 알루미늄 팁이 있는 납 아지드 센터로 구성되었다. 제임스 브래디 백악관 대변인의 머리에 맞은 총알이 폭발했을 개연성이 크다. 레이건 대통령을 때린 총탄 등 사람들을 때린 나머지 총알은 폭발하지 않았다.[14][15]

참고 항목

참조

  1. ^ a b c d Pradyot, Patnaik (2003). Handbook of Inorganic Chemicals. The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 0-07-049439-8.
  2. ^ a b PubChem에서 CID 61600
  3. ^ a b "Safety Data Sheet of Electronic Detonators, Division 1.4" (PDF). ocsresponds.com. Owen Oil Tools LP. 2014-03-21. Retrieved 2014-06-09.
  4. ^ Keller, J.J. (1978). Hazardous Materials Guide: Suppl, Issue 4. Abel Guerrero.
  5. ^ Jacques Boileau, Claude Fauquignon, Bernard Hueber and Hans H. Meyer (2009). "Explosives". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a10_143.pub2.{{cite encyclopedia}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크)
  6. ^ "λ » LambdaSyn – Synthese von Bleiazid". www.lambdasyn.org.
  7. ^ Verneker, V. R. Pai; Forsyth, Arthur C. (1968). "Mechanism for controlling the reactivity of lead azide". The Journal of Physical Chemistry. 72: 111–115. doi:10.1021/j100847a021.
  8. ^ Fedoroff, Basil T.; Henry A. Aaronson; Earl F. Reese; Oliver E. Sheffield; George D. Clift (1960). Encyclopedia of Explosives and Related Items (Vol. 1). US Army Research and Development Command TACOM, ARDEC.
  9. ^ Fair, Harry David; Walker, Raymond F. (1977). Energetic Materials, Technology of the Inorganic Azides. Vol. 2. Plenum Press.
  10. ^ Lewis, T. (2005). "Rolling stock safety assurance [railway safety]". IEE Seminar on Safety Assurance. IEE. 2005: 18. doi:10.1049/ic:20050419. ISBN 0-86341-574-1.
  11. ^ Thurman, James T. (2017). Practical Bomb Scene Investigation, Third Edition (3rd ed.). Milton: CRC Press. ISBN 978-1-351-85761-1. OCLC 982451395.
  12. ^ "Primary (Initiating) Explosives". www.tpub.com. Retrieved 2017-02-13.
  13. ^ Lazari, Gerasimi; Stamatatos, Theocharis C.; Raptopoulou, Catherine P.; Psycharis, Vassilis; Pissas, Michael; Perlepes, Spyros P.; Boudalis, Athanassios K. (2009-04-13). "A metamagnetic 2D copper(II)-azide complex with 1D ferromagnetism and a hysteretic spin-flop transition". Dalton Transactions (17): 3215–3221. doi:10.1039/B823423J. ISSN 1477-9234. PMID 19421623.
  14. ^ Earley, Pete; Babcock, Charles (April 4, 1981). "The Exploding Bullets". Washington Post.
  15. ^ Taubman, Philip; Times, Special To the New York (1981-04-03). "Explosive Bullet Struck Reagan, F.b.i. Discovers". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-05-18.

외부 링크