Substituční a oxidační reakce

Podobné dokumenty
ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

3. cvičení. Chemismus výbušnin. Trhací práce na lomech

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016

NAUKA O MUNICI, STŘELIVU A VÝBUŠNINÁCH obrazová část

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika

Bezpeč nostní značky Zvláštní ustanovení. Zvláštní. ustanovení ,

12/2017 Sb. VYHLÁKA. ze dne 16. ledna 2017, kterou se mění vyhláka č. 99/1995 Sb., o skladování výbunin, ve znění pozdějích předpisů

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor:

P o l i c e j n í p y r o t e c h n i k a

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2017/C 118/02)

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou.

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/ Praha 3 Žižkov

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Výbušniny. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci. Aksamitova 6, Olomouc. Autor: Josef Kořenek. Třída: IX

Hodina moderní chemie II: Chemie a energie

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni.

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Letecká bomba USA GP 1000 LB s dlouhodobým časovým zapalovačem má hmotnost trhaviny

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

Procesy ve spalovacích motorech

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Explosia a. s. SINCE Výzkum a vývoj v oblasti trhavin speciální výrobky. Zajišťování a řízení kvality

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Bezpečnost chemických výrob N111001

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

VÝBUŠNINY VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Výbušniny výukový materiál pro studenty oboru ochrana obyvatelstva. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Bezpečnost chemických výrob N111001

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, Praha 5 Pracoviště: Ringhofferova 115/1, Praha 5

Zákony ideálního plynu

COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized.

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Zkušební laboratoř Jilmová 759/12, Praha 3 - Žižkov

NAUKA O MUNICI, STŘELIVU A VÝBUŠNINÁCH

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

10. Energie a její transformace

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Poškození strojních součástí

SLUŽBY A TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ch - Hydroxidy VARIACE

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Název opory DEKONTAMINACE

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Pístové spalovací motory-pevné části

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava Radvanice

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy

J. Kubíček FSI Brno 2018

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Základní vlastnosti stavebních materiálů

L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E LH 160 T U Ž I D L A , , H 147

NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Všeobecná ženijní podpora

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Poruchy krystalové struktury

Předmluva...Il. Úvod Historie kriminalistiky Předmět kriminalistiky Systém kriminalistiky...29

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Úloha 1 Stavová rovnice ideálního plynu. p V = n R T. Látkové množství [mol]

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

Kategorie a kódy SVMe

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Transkript:

VÝBUŠNINY Vsouvislosti se vzrůstající frekvencí teroristických atentátů za použití výbušnýchsystémů se řada lidí začíná zajímat o tento fenomén současné situace ve světě. Často si kladou otázku,jak je možné,že relativně malé množství výbušniny na těle sebevražedného atentátník a způsobí tak velké materiální a lidskéztráty. Kpochopení této skutečnosti je třeba porozumět některým fyzikálním a chemickým jevům souvisejícíms existencí a používáním výbušnin.

Substituční a oxidační reakce Studium substitučních a oxidačních reakcí v chemiivytvořilo předpoklady pro vznik většiny dnes používaných výbušin. Zároveň stím dokázala teoretická fyzika vysvětlit mechanismus působení výbuchu a predikovat jeho účinky na okolní prostředí včetně matematických modelů těchto jevů. Abychom si mohli udělat představu o mechanismu působení chemické výbušiny, je třeba vědět jak probíhá chemický děj zvaný oxidace nebo hoření.

Oxidace Základní reakcí sloučeniny nebo směsi je oxidace jednotlivých složek za vysoké teploty a převážně i tlaku na plynné kysličníky, které se určitou rychlostí rozpínají do okolního prostoru. Chemický zákon říká, že za normálních podmínek /20 C, 1atm/ zaujímá 1 gmol plynné látky objem cca 21,3 l (dm3) a rychlost chemické reakce se zdvojnásobuje skaždým zvýšením teploty o cca 10 C. Jedná se totiž o vysoce exotermní reakci při které se oxidovaná látka po počátečním energetickém impulsu přeměňuje na plynné zplodiny o vysoké teplotě slučováním se vzdušným nebo chemicky vázaným kyslíkem. Právě druhá možnost otevírá cestu ke konstrukci chemických látek s požadovanými vlastnostmi.

Výbušný chemický děj Aby se chemická sloučenina nebo směs látek mohla chovat jako výbušina, musí chemický děj splňovat tyto podmínky: a) vysoká rychlost chemické přeměny b) exotermní reakce s vysokou teplotou c) samovolné šíření reakce d) možnost přeměny tepelné energie na mechanickou

Mechanismus výbuchu Pro vznik rázové vlny,kterou nazýváme detonační, důležitou podmínkou je, že rychlost chemické přeměny po počátečním impulsu je větší než rychlost zvuku v dané výbušiněa při ideální detonaci nezávisí na tlaku, jako je tomu při explozivním hoření. Vokamžiku, kdy detonační vlna dosáhne povrchu nálože, začíná rozlet silně stlačených zplodin výbuchu, které vytlačují okolní vzduch. Detonaceje charakterizována prudkým (skokovým) nárůstem tlaku v místě výbušné přeměny. Vnější povrch expandujících zplodin tvoří vrstva stlačeného vzduchu. V počátečním stadiu je rychlost zplodin blízká rychlosti detonační vlny.

Vevzdálenosti cca 10 15 poloměrů nálože se rázová vlna odtrhává od povrchu stlačených výbuchových plynů a pohybuje se dále prostředím rychlostí úměrnou rychlosti zvuku v daném prostředí. Rychlost detonační reakce se pohybuje v rozmezí 1000-9000 m/s. Mechanický účinek na okolní prostředí je způsoben rozpínáním zplodin výbuchu a detonační vlnou. Působí tedy na překážku: 1)zvýšeným tlakem, 2) dynamickými silami vyvolanými nárazem prostředí. U silných rázových vln dynamické síly několikrát převyšují působení tlaku.

Detonační rázová vlna Rázová vlna je charakterizována : a) rychlostí vyšší než je rychlost zvuku v daném prostředí b) náhlou(skokovou) změnou parametrů výbuchových zplodin(tlak,teplota,rychlost), c) pohybem prostředí ve směru působení rázové vlny. d) Pro vznik rázové vlny je nutné hmotné prostředí (ve vakuu nevzniká!) e) dostatečně energetický počáteční impuls

SCHÉMA ŠÍŘENÍ RÁZOVÉ VLNY V PLYNNÉM PROSTŘEDÍ 1 -MÍSTO VÝBUCHU, 2 -VRSTVA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU, 3 -VRSTVA ZŘEDĚNÍ, 4 -VRSTVA STLAČENÍ, ΔP -PŘETLAK V ČELE RÁZOVÉ VLNY, 5 -ČELO RÁZOVÉ VLNY

Ve vzdálenějších vrstvách následkem toho vzniká vrstva zředění, ve které je tlak menší než tlak atmosférický. Vzdálenost od čela vlny do začátku vrstvy zředění se nazývá délka rázové vlny. Význam rázové vlny: Narazí-li rázová vlna na dokonale tuhou překážku (ocel, beton atd.), musí se pohyb hmotného prostředí okamžitě zastavit. Náhlým zabrzděním tohoto pohybu vzniká značný tlak na překážku. Rázová vlna působí tedy na překážku: 1) zvýšeným tlakem, 2)dynamickými silami vyvolanými pohybem prostředí. U silných rázových vln dynamické síly několikrát převyšují působení tlaku!

Působení výbuchu Tlak na čele detonační vlnydosahuje hodnot statisíců atm, přičemž jeho hodnota klesá úměrně střetí odmocninou vzdálenosti od epicentra výbuchu. Uvolněná energie je předávána vpodobě mechanické energie (tlaku a impulsu hybnosti) rozvolněným součástem okolního prostředí, způsobuje destrukci a rozlet střepin nebo součástí pevných překážek. V epicentru teploty dosahují tisíců C a tlaky statisíců atmv zanedbatelném čase /10-6 msec/. Za těchto podmínek se vysoce ionizované výbuchové zplodiny mění na plazmua neplatí už běžné fyzikální zákony. Vhodným geometrickým uspořádáním a složením trhavinlze vytvořit plasmatický rovnoběžný paprsek o teplotě větší než 10 000 C, tlaku až 1 000 000 atm, pohybující se rychlostí přes 8 000 m/sec a schopný propálit 1msilný pancíř ze speciální oceli včase menším než 1 milisekunda.

Materiální předpoklady Pro praktické použití výbušin jsou důležité další požadavky: a) dostatečně vysoký obsah energie v objemové jednotce - objemová hustota energie zajišťující výkon b) přiměřená citlivost k vnějším podnětům -spolehlivost funkce, bezpečnost c) dlouhodobá chemická a fyzikální stabilita -skladovatelnost bez ztráty funkčnosti, omezení reaktivity vůči ostatním součástem systému d)efektivnost výroby dostupnost surovin; technologické možnosti a bezpečnost výroby

e) Teplota výbuchu-nejnižší teplota při které nastává výbušná přeměna. Mechanický náraz, tření a nápich je převeden vkonečném efektu na lokální zdroj tepelného impulsu f) Citlivost k účinkům detonační vlny-přenos detonace zjedné nálože na druhou a schopnost absorbovat energetický impuls od rozbušky. g) Chemická stabilita - určuje dobu skladovaní a možnost laborace spolu s jinými materiály h) Fyzikální stabilita -zabezpečuje neměnnost výbušinářských charakteristik v čase.

ch) Pracovní schopnost - projev tlaku povýbuchových zplodin v uzavřeném prostoru i) Brisance - schopnost tříštivého účinku detonační vlny J) Kyslíková bilance - množství chemicky vázaného kyslíku Připoužívání výbušin vprostředí bez přístupu vzdušného kyslíku je důležitou hodnotou množství chemicky vázaného kyslíku Trhaviny se zápornou kyslíkovou bilancí nelze používat v dolech!

Směsné výbušiny K dosažení požadovaných účinků nebo vlastností se používá směsných výbušin. Směsi ovlivňují specifické charakteristiky výbušin tj. pracovní schopnost, brizanci, citlivost k podnětům, teplotní stabilitu. Výbušina může dále obsahovat různé další příměsi (paliva, plastifikátory, kovové prášky, organické i anorganické soli a sloučeniny ovlivňující její vlastnosti (např. teplotu hoření, antidetonační hoření, přenos energie, atd.). Praktické použití: plastické trhaviny, vojenské trhaviny, důlně bezpečné trhaviny, průmyslové trhaviny, střeliviny..

Klasifikace výbušin Lineární rychlost chemické přeměny určuje způsob klasifikace a použití výbušiny. Z tohoto pohledu rozdělujeme výbušné látky na několik užitných kategorií: 1) pyrotechnické slože- rychlost relativně nízká(mm až cm/sec) hoření až explozivní hoření 2) střeliviny- rychlost vysoká (cm až m/sec), explozivní hoření 3) trhaviny- rychlost velmi vysoká (km/sec) eflagrace, detonace 4) třaskaviny rychlost velmi vysoká (až km/sec), detonace

Pyrotechnické slože Směsi chemických látek a kovových prášků, které mají za účel zvýšení teploty hoření, tvorbu světelných nebo zvukových efektů, přeměnu elektrického či mechanického impulsu na tepelný, jako hnací náplň. V praktické verzi jsou součástí různých zážehových systémů pro munici a trhavinyjako elektrické nebo mechanické palníky, značkovací střelivo, záchranné systémy. Dále jsou používány vzábavné pyrotechnice jako hnací náplně, tvorbu světelných a zvukových efektů. V průmyslové praxi se jimi svařují materiály, vyžadující vysoké teploty. První zmínky o používání pyrotechnických směsí kzábavným a vojenským účelům se vztahují kčíně před započetím našeho letopočtu.

Černý prach Směs mleté síry,mletého dřevěného uhlí a jemně mletého ledku(dusičnan amonný,dusičnan draselný). Používán vmunici kzážehu hnacích náplní, jako žážehové šňůry a palníky pro trhaviny, hnací náplň pro perkusní zbraně, při těžbě nerostných surovin (velké bloky) - deflagrační účinky. Na území středověké Evropy je prvenství připisováno anglickému alchymistovi 13.století Rogeru Baconovi, který údajně první zjistil účinky směsi.ačkoliv citlivost této směsi k mechanickým a tepelným podnětům je značná, trvalo nějakou dobu, než byl vynález černého prachu zužitkován k vojenským i civilním potřebám. Použitím palných zbraní skončila éra středověkých rytířských válek. V civilním sektoru se černý prach začal používat při stavebních pracích (hloubení příkopů, odstraňování terénních překážek) a při dobývání nerostných surovin. Postavení černého prachu jako dominantní výbušniny se změnilo až ve druhé polovině 19. století s rozvojem chemie.

Střeliviny Směsi na bázi nitrocelulozy, případně modikované nitroglycerinem, nitroglykolemslouží jako výmetná nebo hnací náplň munice a raketových systémů. Konstrukce střelivin musí omezit detonační nebo deflagrační děje, které by nutně poškodily zbraňové systémy. Posláním střelivin je udělit střele rychlost potřebnou kdosažení cíle. Zplodiny hoření vnábojové komoře zbraně udělují tlakem na dno střely mechanický impuls a požadovanou rychlost střele. Zplodiny hoření průtokem tryskou raketového motoru vyvolávají reaktivní sílu (impuls tahu)uvádějící raketovou střelu do pohybu. U bezzákluzových zbraní (bazuky) je využito tlaku plynů kvymetení střely a současným výtokem tryskou komezení zpětného rázu zbraně. Granát raketa je vypuzena zhlavně tlakem plynů a následně ji uděluje potřebnou rychlost raketový motor spojený s granátem.

Výkon střelivin charakterizuje obsah vnitřní energie a způsob hoření, který je dán tvarem prachového zrna. Z tohoto důvodu se střeliviny dělí na: tuhé pohonné hmoty(pohon raket.motorů) bezdýmné prachy - nitrocelulozové -nitroglycerinové - diglykolové a podle tvaru na prachy: - páskový -destičkový - kotoučkový -válečkový - trubičkový - sedmiděrový -sférický (kuličkový) Výroba bezdýmných prachů spočívá v želatinaci nitrocelulozy pomocí těkavých nebo netěkavých plastifikátorů a následnou úpravou tvaru zrna.

Trhaviny Chemické sloučeniny a jejich směsi, schopné detonačního děje, jsou vyráběné vpevné, poloplastickéa plastické formě. Použití zejména jako tříštivá náplň dělostřelecké, letecké, námořní munice a min, ženijní prostředek. V průmyslové praxi významná součást těžby surovin, stavebního průmyslu. Ve strojírenství jsou používány ke tváření kovů výbuchem, v zemědělství komlazování sadů,rozmetání hnojiv, k seizmickému výzkumu. Účelem trhavin je pomocí detonace rozpojování tuhých materiálů, destrukce překážek a vyvolání vysokých tlaků a teplot vhodných pro různé technologické postupy.

Podle složení se dělí na: anorganické - dusičnan amonný, chloristan amonný organické - dusičné estery (C-O-NO2) - nitroglycerin - nitroglykol - nitroceluloza - pentrit (PETN) nitrolátky(c NO2) - nitrotolueny (TNT) - nitrobenzeny - nitrofenoly - nitronaftaleny nitraminy (N-NO2) - hexogen(rdx) - oktogen(hmx) - nitroguanidin Výroba trhavin využívá mnoho technologických postupů dle druhu trhaviny a způsobu použití v praxi.

Třaskaviny Organické nebo organo-kovové sloučeniny sdetonační schopností a extrémní citlivostí k energetickým podnětům. Výbušiny označované jako třaskaviny jsou extrémně citlivé kpočátečnímu mechanickému nebo tepelnému impulsu a mohou detonovat. Velmi důležitou vlastností je akcelerace, t.j. zrychlení sjakým dosahují maximální rychlosti výbušné přeměny. Používají se převážně jako iniciační neboli primární výbušina v rozbuškách a iniciačních prostředcích.

Fulminát rtuťnatý Obecný název zní třaskavá rtuť, jejíž citlivost značně snižuje vlhkost. Azid olovnatý Vyrábí se stálejší bílé krystalky alfa modifikace, která má největší akceleraci. Tricinát olovnatý Používá se do zážehových rozbušek. Pikrát olovnatý Pro dobrou citlivost ktepelným impulsům je vhodný do elektrických palníků.