Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Особо взрывчатые вещества

    Отказ от употребления черного пороха как взрывчатого вещества для военных целей, за исключением особых случаев, связан со значительными успехами [c.16]

    Так, скажем, в 1957 году США были потрясены знаменитой стальной забастовкой . Несколько месяцев сталелитейная промышленность страны была полностью парализована. И затем еще долгое время заводы работали на половинную мощность. Какое это отношение имеет к нефтехимикам .. Но вспомните, бензол ведь получают и при производстве кокса. А коксохимические заводы во время забастовки тоже простаивали. Пришлось вспомнить о забытой реакции деметилирования толуола в бензол. Она была известна еще с начала нашего века, но долгое время не пользовалась особой популярностью. Более важной задачей в то время бьшо осуществление превращения наоборот — метилирования бензола в толуол, который затем использовался для производства тринитротолуола и других взрывчатых веществ на его основе. [c.117]


    Азотная кислота широко применяется в различных отраслях народного хозяйства — для производства красителей, лаков и эмалей, при химической переработке углеводородов нефти, в фармацевтической промышленности. Особое место занимает азотная кислота в производстве взрывчатых веществ, например тола (тринитротолуола) [c.90]

    Особую признательность автор приносит научному редактору книги Г. А. Авакяну, который, помимо тщательного просмотра работы и внесения необходимых исправлений и добавлений, составил также таблицы взрывчатых и термохимических величин Д1я взрывчатых веществ, их исходных и промежуточных продуктов. [c.4]

    Нитроглицерин является одним из самых мощных н чувствительных взрывчатых веществ, обращение с которым требует особой внимательности и осторожности. [c.304]

    Все нитраты в той или иной степени опасны, но особое место среди них занимает нитрат аммония NH NOg он является взрывчатым веществом. [c.320]

    Особый интерес, проявленный в Германии к тротилу, обусловлен требованием морской артиллерии на бронебойный снаряд, для которого требовалось очень мало чувствительное к механическим воздействиям взрывчатое вещество, не взрывающееся в момент удара снаряда о броню. Применение для этой цели тротила позволило наилучшим образом разрешить эту задачу. [c.416]

    Спрос развивающейся химической промышленности па гликоль, полигликоли и их производные в связи с их особыми свойствами постоянно возрастает. Способность смешиваться с водой и со многими полярными органическими веществами, а также очень низкие температуры плавления сделали возможным их использование еще в начале нашего века в красильной и жировой промышленности при получении взрывчатых веществ, выработке волокна и др. Не так давно гликоль стали применять в качестве сырья для получения окиси этилена, который представляет собой один из главных промежуточных продуктов в производстве синтетических веществ. [c.366]

    Хранение сероуглерода и работа с ним. Ввиду легкой воспламеняемости на воздухе сероуглерод хранится под слоем воды. При работе с ним надо соблюдать исключительную осмотрительность и избегать применения его в больших количествах. Необходимо следить, чтобы температура в лаборатории была возможно низкой (не более 14°), поблизости от места работы не должно быть открытого огня или нагретых поверхностей (плиток, батарей и т. п.). Хранение его на складах и в хранилищах связано с рядом обязательных к выполнению требований держать его совместно с баллонами кислорода, ацетилена, водорода, аммиака, взрывчатыми веществами и т. п. недопустимо. Он относится к группе сильнодействующих ядовитых веществ, в связи с чем подлежит особому учету, и на него распространяются правила работы, установленные для этой группы веществ. [c.113]


    Мы не можем дать описание всех методов определения ядовитых, вредных, огнеопасных и взрывчатых веществ. Этому вопросу посвящен ряд специальных руководств и сборников [1—3], поэтому мы ограничимся рассмотрением наиболее простых, быстрых и достаточно точных методов, проверенных практикой. Особое внимание мы уделим подбору методов индикации, потому что, как показывает опыт, для целей безопасности работы часто бывает достаточно только качественного определения вредного вещества. [c.118]

    Устройство помещений, используемых под химические лаборатории, в соответствии с противопожарными правилами 5, 7]. Химические лаборатории, постоянно связанные с получением и применением газообразных веществ, дающих в смеси с воздухом воспламенение или взрыв (водород, ацетилен, окись углерода и т. д.), с применением легковоспламеняющихся жидкостей (эфир, сероуглерод, бензин, ацетон и др.), а также с использованием многочисленных веществ, воспламеняющихся или взрывающихся в определенных условиях, необходимо отнести по степени пожарной опасности к категории Б [7]. При наличии признаков особой (повышенной) опасности химические лаборатории относят к предприятиям категории А. Признаками особой опасности являются, например, работы с взрывчатыми веществами высокой чувствительности, с веществами, воспламеняющимися произвольно при контакте с воздухом, и т. п. [c.170]

    Соединения азота с точки зрения техники безопасности работы в химических лабораториях заслуживают особого внимания. Многие как неорганические, так и органические соединения его являются высокотоксичными, многие идут на получение взрывчатых веществ. Сам азот не обладает ни ядовитыми, ни раздражающими свойствами, он пассивен в процессе горения. Но при вдыхании больших концентраций его у человека появляются патологические явления, связанные с недостатком кислорода (кессонная болезнь). В то же время в различных формах своих соединений азот участвует в жизненно важных физиологических процессах. Наруше-, ния нормального течения азотного обмена в организме часто являются причиной тяжелых заболеваний. В лабораториях находят широкое применение следующие соединения азота азотная и азотистая кислоты, аммиак, хлористый нитрозил и др. [c.190]

    Работа при высоком и сверхвысоком вакууме с особо опасными веществами (взрывчатыми, ядовитыми) проводится в специально предназначенных для этих работ лабораториях. [c.274]

    Тщательное исследование разложения гремучей ртути и азида свинца подтверждает представление о том, что развитие взрыва и детонации больших масс взрывчатого вещества определяется саморазогревом [3]. Из-за явления саморазогрева требуется принимать особые меры предосторожности при изучении твердых веществ, разлагающихся с выделением тепла, к которым принадлежит большинство нестойких твердых веществ. Для получения надежных данных о кинетике разложения нужно применять в опытах не очень большие количества вещества, чтобы различные участки образца не отличались заметно по температуре. Обычно, принимая соответствующие меры, удается выполнить данное условие. В случае необходимости соблюдение этого условия можно проверить путем сравнения скоростей разложения образцов подобной формы, но различных размеров. Скорости разложения таких образцов не должны зависеть от размеров. [c.354]

    Вследствие легкости инициирования и распространения взрыва детонаторы требуют при обращении с ними особых мер предосторожности. Их приводят в контакт с основной массой такого взрывчатого вещества, в котором по соображениям безопасности детонация инициируется значительно труднее. При инициировании детонационная волна, возникшая в первичном заряде взрывчатого вещества, передается менее чувствительному инициируемому заряду. Ясно, что предельным является тот случай передачи детонации на расстояние, когда оба заряда взрывчатого вещества находятся в контакте и разделяются только тонкой металлической (алюминиевой или медной) оболочкой детонатора. Так как инициируемый заряд обычно гораздо менее чувствителен, чем возбуждающий заряд, то часто возникает вопрос, будет ли детонация распространяться и в менее реакционноспособном взрывчатом веществе. Фотографическая запись и результаты изучения местных разрушений, вызванных двумя находящимися в контакте зарядами, показывают, что во многих случаях детонационная волна от инициирующего заряда начинает распространяться в инициируемом заряде почти с той же самой скоростью. В дальнейшем устанавливается новая скорость детонации, характерная для инициируемого взрывчатого вещества, или детонация постепенно затухает. [c.385]

    Чтобы медленно вводить в реакцию порошкообразные вещества, поступают, как показано на рис. 146 (стр. 356), на рис. 9 (стр. 66), или используют механические приспособления, например транспортирующий шнек [83] и т. п. (рис. 50) кроме того, можно применять вытеснение ртутью (рис. 147, стр. 356). Для подачи твердых веществ с постоянной скоростью имеется сложное механическое устройство, с вращающейся просверленной пластинкой [84]. При введении взрывчатых веществ следует соблюдать особые меры предосторожности опасность можно уменьшить, если поверхность веществ закрыть парами эфира [85]. О приспособлении для суспендирования порошкообразных веществ в струе воздуха см. [86]. [c.164]


    Тетранитрометан может взрываться, хотя, как будет показано дальше (табл. 4), количество энергии чистого продукта сравнительно невелико н недостаточно для использования тетранитрометана в качестве взрывчатого вещества или однокомпонентного ракетного топлива. Кроме того, это соединение не особенно склонно к детонации. Хотя при нагревании, сжатии или под действием инициаторов оно взрывается легче, чем нитрометан, но все же достаточно стабильно для того, чтобы его можно было перевозить без особых требований к безопасности. [c.272]

    Наибольшее же значение имеет этилен как исходный материал для промышленности органического синтеза. Из него получают синтетический этиловый спирт, растворители, различные полупродукты для дальнейшего синтеза взрывчатых веществ, пластмасс, синтетического каучука (СК), лекарственных веществ и т. д. (рис. 12). Особую роль в развитии промышленного синтеза на базе этилена сыграло то обстоятельство, что он является исходным материалом для получения одного из важнейших ОВ — иприта. Именно это обстоятельство явилось одной из побудительных при- [c.49]

    Особая осторожность требуется при дистилляции органических соединений со связью N—Р. Во избежание взрыва все продукты, содержащие дифтораминогруппу, рекомендуется перегонять в вакууме на водяной бане, причем температура бани не должна превышать 80 °С [ 768]. Нужно помнить, что органические соединения, содержащие дифтораминогруппу, способны к взрыву, поэтому все операции с готовыми продуктами необходимо проводить с соблюдением мер предосторожности, обычных для работ со взрывчатыми веществами [768]. [c.71]

    Особо следует остановиться на быстрорастущем в тот период производстве взрывчатых веществ, что связано с их агрессивной внешней политикой, особенно усилившейся в эпоху империализма. Экспансия американского капитализма, который В. И. Ленин называл кровавым, сопровождалась войнами против мирного населения покоренных стран. [c.80]

    В рецептурной форме излагаются методы статистического анализа в применении к решению производственных задач. Особое внимание уделено дисперсионному анализу. Приведены многочисленные примеры, относящиеся к исследовательским работам на заводах взрывчатых веществ. [c.401]

    Особые меры техники безопасности должны быть приняты при обслуживании приемного резервуара, так как вместе со сточными водами в него могут попадать и горючие вещества (нефть, бензин, керосин), а также метан, углекислота, сероводород и светильный газ. Пары воспламеняющихся жидкостей и газы (метан и светильный газ), соединяясь с воздухом, образуют взрывчатые вещества. [c.321]

    Особо следует отметить активную деятельность ученых в оборонных мероприятиях революционной Франции, в частности в научных исследованиях, связанных с производствами пороха и взрывчатых веществ, оружия и т. д., а также и в организации самих этих производств. Лавуазье задолго до революции (1775 г.) занял должность управляющего селитряными и пороховыми заводами и оставался на этой должности в первые годы революции. В исследованиях по взрывчатым веществам вначале в качестве сотрудника Лавуазье, а затем и самостоятельно участвовал и Бертолле (см. стр. 388). [c.327]

    Если нитрование ароматических соединений давно является важным промышленным процессом, имеющим особое значение для синтеза красителей и взрывчатых веществ, то нитрование парафинов и ненасыщенных углеводородов развилось сравнительно недавно, но уже получило большое практическое применение. [c.467]

    По существу своему детонация является особым видом распространения пламени во взрывчатых веществах, при этом за очень короткий промежуток времени образуется большое количество нагретых до высокой те.мпературы газообразных веществ и создается давление, достигающее десятков и сотен тысяч атмосфер. [c.142]

    При синтезе особое внимание следует обратить на отсутствие следов влаги в противном случае в продуктах реакции обнаруживается нитрат фтора — сильно взрывчатое вещество, которое получается, вероятно, в результате следующих реакций  [c.212]

    Хлораты щелочноземельных металлов не представляют особых преимуществ для изготовления взрывчатых веществ и поэтому до сих пор еще не применялись. [c.546]

    Глицерин, как таковой, лишь в редких случаях и в небольшом количестве применяется в промышленности взрывчатых веществ в качестве добавки к некоторым желатинообразным взрывчатым веществам для повышения пластичности желатины при этом он добавляется в умеренно концентрированном виде, и особых качественных требований к нему не предъявляется. Чрезвычайно широко его применение для производства нитроглицерина. Крупные заводы взрывчатых веществ часто получают глицерин на собственных установках из сырого глицерина и щелоков мыловаренного производства. Динамитный глицерин обладает высокой степенью чистоты и в целях безопасности производства должен удовлетворять строгим качественным требованиям. [c.558]

    Нитрование ароматических углеводородов — введение нитрогруппы—имеет особое значение прежде всего при производстве нитросоединеиий, используемых для получения аминов. Последние и в первую очередь анилин применяли раньше преимущественно для изготовления красителей. Теперь же масштабы потребления нитросоединений и синтезируемых из них ароматических аминов в большей степени определяются потребностями производства химикатов для резины, особенно арилизоцианатов и арилдиизо-цианатов [35—37]. Нитросоединения ароматического ряда используются также и в качестве взрывчатых веществ. [c.29]

    ИНИЦИИРУЮЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (первичные взрывчатые вещества) — соединения, способные легко взрываться от незначительного постороннего начального импульса (трение, удар, нагревание). Отличительной особенностью И. в. в. является то, что горение их легко переходит в детонацию, чего не бывает со вторичными взрывчатыми веществами. И. в. в. применяются в военном деле для запалов-снарядов, небольшие количества которых запрессованы в тонкостенные оболочки — капсюли-детонаторы вместе со вт(>рич-ным взрывчатым веществом. Важнейшими И. в. в. являются соли тяжелых металлов гремучей кислоты и полиннтро-фенолов, азиды, ацетилениды металлов, например АйзСг и др. Чаще всего применяют гремучую ртуть, азид свинца, тринитрорезорцинат свинца и тетразен. Ири изготовлении И. в. в., сохранении и перевозке их необходимо придерживаться особой осторожности. Перевозить И. в. в. можно только в виде готовых капсюлей. [c.109]

    Соединения, содержащие функциональную группу —N02, называют нитросоединениями. Особое практическое значение имеют нитросоединения бензола и фенола, содержащие несколько групп —ЫОг например тринитробензол СбНз(Ы02)з — взрывчатое вещество. [c.266]

    Хота многие диазокарбонильные соединения устойчивы при комнатной температуре п могут храниться без особых предосторожностей, было отмечено, что ароматические диазооксиды — исключительно взрывчатые вещества, которые обычно не удается выделить. Простейшие алифатические диазосоединения трудно и опасно выделять вследствие их токсичности и взрывчатости. Обычно их готовят при низких температурах в инертных растворителях и немедленно используют, чтобы избежать проблемы хранения. [c.57]

    Примен. в боеприпасах и во взрывном деле в виде малых зарядов, запрессованных вместе с зарядом бризантного ВВ в тонкостенную оболочку (капсюль-детонатор). При использ. азида РЬ в капсюль для повышения восприимчивости к лучу огня иногда дополнительно вводят тетразен или три-нитрорезорцинат РЬ. Смесь гремучей ртути с КСЮз и ЗЬзЗз примен. для воспламенения пороховых зарядов (капсюлн-воспламенители). Из-за высокой чувствительности к мех. и тепловым воздействиям получение И. в. в. и работа с ними очень опасны и требуют особых мер предосторожности, а их перевозка разрешена лишь в виде капсюлей, в Б а г а л Л. И., Химия и технология инициирующих взрывчатых веществ. М., 1975. В. Л. Збарский. [c.222]

    Озон Оз, бесцветный нестойкий газ. Более сильный окислитель, чем кислород. Мол. вес 48,00 плотн. 2,144 кг/м при 0°С и 760 мм рт. ст. т. пл. —251,4° С т. кип. —112° С плотн. пара по воздуху 1,658 раствори мость в воде незначительная 0,0021 г в 100 г воды прй 20° С. Очень нестоек. В небольших концентрациях (без посторонних примесей) он разлагается медленно. При повышении температуры скорость разложения значи,-тельно возрастает. Разложение ускоряется в присутствии газообразных добавок N0, СЬ и др., а также металлов (Pt и др.) и окислов серебра, меди, железа, никеля и др. При больших концентрациях разложение идет со взрывом. Особую опасность представляют примеси органических веществ. Смеси озона с кислородом, взрывоопасны при концентрации озона в смеси менее 20% вее. разложение происходит только в месте действия источника зажигания, при конценхрациях 20—48% наблюдается слабый взрыв по всему объему смеси, п и концентрациях озона свыше 48% возникает взрыв, переходящий в детонацию. При мощных источниках зажигания могут сдетонировать п более разбавленные смеси. Жидкий и твердый озон — инициирующее взрывчатое вещество. [c.185]

    По своей природе многие пиротехнические составы являются взрывчатыми веществами и при определенных условиях действительно могут давать взрывы. Как известнУ), взрыв является химической реакцией особого рода , протекающей практически мгновенно [c.5]

    Одной из серьезных проблем, ставящей на грань выживания все формы жизни на земле, является угроза экологической катастрофы, обусловленная в первую очередь бесконтрольным распространением оружия и взрывчатых веществ (ВВ), последствиями легкомысленных захоронений различных боеприпасов в морских глубинах, а также оставленными в земле и на ее поверхности в более 60-ти странах мира мин различного типа, особо опасными из которых являются противопехотные (ПП). Обнаружение, локализация и мониторинг экологически опасных объектов относятся к задачам военной экодиагностики, решаемым с использованием поисковых средств НК и Д. [c.627]

    Особое значение приобрел пиролиз во время первой мировой войны в этот период процессом пиролиза получали значительные количества толуола — сырья для производства взрывчатого вещества тротила. В годы второй мировой войны для получения толуола наряду с пиролизом существовали уже другие, более эффективные каталитические процессы в последние годы процесс пиролиза вновь ориентируют на нолученне газа, ио уже с псполь-зоваиием этого газа как сырья для химической переработки. [c.128]

    Важное направление исследования представляет испытание передачи детонации на расстояние. Оно состоиу в том, что два заряда взрывчатого вещества помещаются на различных расстояниях друг от друга и пространство между ними заполняется воздухом или другими инертными веществами, обладающими особыми свойствами. Один из зарядов, называемый активным, подрывается обычным способом, и исследуется возможность передачи детонации второму, пассивному заряду, в зависимости от таких переменных, как величина расстояния между зарядами, плотность и природа вещества, находящегося между ними, диаметр заряда, природа взрывчатых веществ активного и пассивного зарядов. На основании результатов, полученных при таком методе исследования, составлены эмпирические зависимости чувствительности, имеющие большое практическое значение однако влияние переменных, определяющих чувствительность к возбуждению детонации на расстоянии, далеко не полностью освещено. Энергия взрыва может передаваться от одного заряда к другому следующими способами  [c.384]

    Особую осторожность соблюдать при сущке взрывчатых веществ, способных разлагаться со взрывом в присутствии незначительных примесей (вследствие изменения температуры самовоспламенения). [c.274]

    Многие исследователи подчеркивают потенциально взрывчатый характер производных рассматриваемого класса соединений. Как правило, к механическому импульсу чувствительны вещества, где отношение метиленовых и дифтораминогрупп меньше 5 1 [120]. Особой -взрывчатостью отличаются геж-бис- и 1,1,1-трис (дифторамино) производные, например бис (дифторамино) метан [353, 356], трис (дифторамино) фторметан [483], перфторгуанидин [480], а также нитраты дифтораминированных спиртов [260]. Поэтому с подобными веществами надо обращаться, как с взрывоопасными. Все операции должны проводиться с- небольшими количествами, по возможности дистанционно, и за хорошей защитой. Рекомендуется широко использовать растворители — хлористый метилен, хлороформ, фреоны и т. п. Описание аппаратуры для работ с особо взрывоопасными веществами приведено в обзоре [688]. В то же время, для сравнения следует отметить, что теплота взрыва смеси углеводород — тетрафторгидразин составляет около 1500 кал/г (6300 Дж/г), а смеси углеводород — кислород около 2300 кал/г (9660 Дж/г) [151J. [c.64]

    Особую опасность представляют работы.по электрохимвгаескому фторированию, в процессе которого, в низкотемпературных ловушках могут конденсироваться окись фтора ифторамины, способные самопроизвольно взрываться. Такие процессы можно проводить только в специальных боксах, какие используются при работе с взрывчатыми веществами. [c.64]

    Пирогенетическое раз.яожение нефти нашло практичемсое применение прежде нсого как способ получения горючего газа. Этот нефтяной газ еще в 70-х годах получил довольно широкое распространение, и у нас, например, им освещались такие города, как Киев, Казань и др. А. Летний (1877 г.) впервые показал [9], что дегтеобразный продукт, образуюш ийся при получении нефтяного газа, богат ароматикой, и, таким образом, положил основание переработке нефти на ароматические углеводороды. В 1885 г. на кустарно-иромышленной и сельскохозяйственной выставке в Нижнем Новгороде уже были выставлены образцы бензола, нафталина и антрацена, полученные из нефтяного дегтя на заводе Рагозина. Позднее вопросом ароматизации нефти много занимался А. Н. Никифоров, работа которого привела к организации завода, где из нефтяного бензола получали иитробензол, анилин и другие продукты. Наконец во время войны 1914—1917 г г. недостаток ароматических углеводородов для изготовления взрывчатых веществ заставил обратить на пирогенетическое разложение нефти особое внимание, и в Баку на раз.личных. заводах было поставлено несколько крупных установок для переработки нефти па нефтяной деготь и далее на беизол и толуол. [c.411]


Смотреть страницы где упоминается термин Особо взрывчатые вещества: [c.81]    [c.89]    [c.185]    [c.272]    [c.272]    [c.259]    [c.320]    [c.536]    [c.554]   
Сочинения Том 19 (1950) -- [ c.220 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Взрывчатость

Взрывчатые вещества



© 2025 chem21.info Реклама на сайте