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三硝基甲苯

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重定しげさだこうTNT
三硝基甲苯
三硝基甲苯的結構
三硝基甲苯的球棍模型
IUPACめい
2,4,6-Trinitrotoluene
2,4,6-三硝基甲苯
别名 2-きのえはじめ-1,3,5-さん硝基苯
棕色炸藥さくやく
识别
缩写 TNT
CASごう 118-96-7  checkY
PubChem 8376
ChemSpider 8073
SMILES
 
  • Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
InChI
 
  • 1/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
UN编号 0209Dry or wetted with < 30% water
0388, 0389Mixtures with trinitrobenzene, hexanitrostilbene
EINECS 204-289-6
RTECS XU0175000
DrugBank DB01676
KEGG C16391
せい
化学かがくしき C7H5N3O6
尔质りょう 227.131 g·mol⁻¹
そと 棕色あきらからだりゃくたい黃色おうしょくひさおけ顏色かおいろへんふか
密度みつど 1.654 g/cm³[1]
熔点 80.35 °C
沸点ふってん 295 °C(分解ぶんかい
溶解ようかいせいみず 130 mg/L, H2O (20 °C)
溶解ようかいせい おつへい吡啶
ばく炸性
撞击感度かんど ひく
摩擦まさつ感度かんど 353N 以下いか不敏ふびんかん
ばくそく 6,900 m/s
危险せい
警示术语 R:R2-R23/24/25-R33-R51/53
安全あんぜん术语 S:S35-S45-S61
NFPA 704
4
2
4
 
あい关物质
あい化学かがくひん 苦味にがみさんさん硝基苯酚)、ろく硝基苯三硝酸甘油酯
わかちゅうあかり所有しょゆうすうすえひとし出自しゅつじ标准じょう态(25 ℃,100 kPa)した

2,4,6-三硝基甲苯英文えいぶんTrinitrotoluene縮寫しゅくしゃTNT常見つねみ炸藥さくやくこれいち發明はつめいいたりこんこう應用おうようざい軍事ぐんじ工業こうぎょう領域りょういきじょう。它的IUPAC命名めいめいこれ2,4,6-三硝基甲苯(2,4,6-trinitrotoluene),ゆかりきのえけい硝化しょうかせいなり,熔點ため354 K(80.9°C)。てい棕色あきらからだじょうじゅんひんためいく乎無しょくてきあきらからだ)。えきあずか苦味にがみさん混淆こんこうあやましょうため黃色おうしょく炸藥さくやく[2]硝酸しょうさん混合こんごうなりためおもねうまたく炸藥さくやく

あずか硝化しょうかあまあぶら不同ふどう精煉せいれんてき三硝基甲苯十分穩定,そく使つかいやりげき,也不易ふえきばく炸。它需要じゅよう雷管らいかん引爆。TNTかいあずか金屬きんぞくおこり化學かがく作用さようあるもの吸收きゅうしゅうすい份。よし此它以存多年たねんただし它会あずか強烈きょうれつ反應はんのう生成せいせい不穩ふおんじょうてき化合かごうぶつ

TNTばく炸反おうしき:2C7H5N3O6 → 12CO + 5H2 + 3N2 + 2C

まいかつTNT炸藥さくやくさんせい4200こげみみてきのうりょう(4.2MJ/kg)[3]。虽然三硝基甲苯的能量密度比脂肪(38MJ/kg)とう(17MJ/kg)しょうただし它的分子ぶんし中有ちゅうう三個硝基作为氧化劑,需要じゅよう大氣たいきちゅうてき氧氣所以ゆえん引爆かいさんせい大量たいりょう氣體きたいさんせいばく炸。現今げんこんゆうせきばく炸和のうりょう釋放しゃくほうてき研究けんきゅう,也常常用じょうようおおやけきんTNTあるとんTNT作為さくい單位たんい,以比較ひかくばく地震じしんくだりぼし撞擊とう大型おおがた反應はんのうしょしゃくいずるてきのうりょう

历史[编辑]

TNTゆかりとくこく化学かがくしゅとし斯·なんじらんとく于1863ねんくびせい[4]最初さいしょ用作ようさく黄色おうしょく染料せんりょう。TNTさく为炸药的潜在せんざい作用さようざい30ねんない发现,主要しゅよういん为它其他がえ代品だいひんさら不敏ふびんかん所以ゆえん难以引爆。其爆炸特せいよしいちとくこく化学かがくCarl Häussermann于1891ねんくび发现[5]。TNTざい液体えきたいじょう态下以被安全あんぜん注入ちゅうにゅう弹壳ちゅう,而且よし非常ひじょう不敏ふびんかん,其不受英こく1875ねんばく炸物法案ほうあんえいHistory of fire safety legislation in the United Kingdom》(Explosives Act 1875てき约束,且在せいづくり储存时不视为ばく炸物[6]

1902ねんとく军采ようTNTさくだい炮弹てきはまたかしぶつ使用しようTNTはまたかしてき穿ほじかぶとざい击穿えい主力しゅりょくてき装甲そうこうきさきかいばく炸,しか而英军使用しよう黃色おうしょく炸藥さくやくはまたかしてき炮弹却往往会ざい撞击装甲そうこう时便ばく炸,导致だい部分ぶぶんのうりょうざい舰外便びん消耗しょうもう[6]。1907ねんえい军开はじめ使用しようTNTだい黃色おうしょく炸藥さくやく[7]

ざい其他一些国家已经改用TNTきさき美国びくにかい仍继续使用しようDがた炸药(苦味にがみさんはまたかし穿ほじかぶとただしやめ开始使用しよう红糖しょくてきあらせいB级TNT炸药填たかし水雷すいらい炸弹深水ふかみ炸弹鱼雷弹头,其需よう使用しよう颗粒じょう结晶A级TNTてきばく炸助推器えいexplosive boosterらい引爆。A级TNT也用于填たかしだかばく弹,ずい化学かがくこう业发てんざいのう从甲苯原りょう以及硝化しょうかはん应产せいてき其他一硝基甲苯どうぶん异构ふく产物ちゅうじょかぶと相似そうじてききさき,TNT也成为其用途ようとてきくび[8]

毒性どくせい[编辑]

ゆう軍事ぐんじ試驗しけん基地きちTNTしょ污染。ぐん所產しょさんせいてき污水かい污染地面じめんすい地下水ちかすいみずTNTくろさくきんところ污染後會こうかいてい紅色こうしょく,這些污染物そめものしょうためこなべにすい[らいみなもと請求せいきゅう]きよしほどじょ十分困難和昂貴。

ひと長期ちょうき暴露ばくろ於三硝基甲苯會增加患貧血ひんけつしょうきもこうのう正常せいじょうてき機會きかい注射ちゅうしゃりょうある吸入きゅうにゅう三硝基甲苯的動物亦發現會影響血液けつえきかず肝臟かんぞう脾臟ひぞうはつ大和やまと其他ゆうせき免疫めんえき系統けいとうてき影響えいきょうまたゆう證據しょうこ證明しょうめいりょうTNTたい男性だんせいてき生殖せいしょくこうのうゆう不良ふりょう影響えいきょう[らいみなもと請求せいきゅう],而TNT也被れつためいちしゅ致癌ぶつすすむしょくTNTかい使尿にょうえきへんくろのう引起亚急せい中毒ちゅうどく慢性まんせい中毒ちゅうどくれい如引おこり白内障はくないしょう中毒ちゅうどくせい肝炎かんえん,还会损坏造血ぞうけつけい统。

合成ごうせい[编辑]

ゆかりきのえ硝化しょうかせいいち硝化しょうかほう经济,やめ经被淘汰とうた目前もくぜんさいようさんだん硝化しょうかほう。一段硝化中甲苯被硝化成一硝基甲苯(MNT),だん硝化しょうかちゅうMNT硝化しょうかなり二硝基甲苯(DNT)。DNT也是重要じゅうようてき炸药いち、二段硝化只需浓度50%左右さゆうてき硝酸しょうさん溶液ようえきあずか硫酸りゅうさんこん合作がっさく硝化しょうか剂。一段混酸的成份为HNO3 13%;H2SO4 66%;H2O 21%。きのえこんさん约1:6。二段混酸成份为:HNO3 13%;H2SO4 76%; H2O 11%。MNT、こんさん为1:4~5。いちだん硝化しょうか原料げんりょうやすこう艺简单,せいなりてきDNT成本なりもと低廉ていれん,很适于临时生产。だいさんだん硝化しょうかはたDNT硝化しょうか为TNT,需要じゅよう几乎含水てきこんさん。一般是先向熔化了的DNTちゅう加入かにゅう发烟硫酸りゅうさんさい加入かにゅう硝酸しょうさん。发烟硫酸りゅうさん缺乏けつぼうてき国家こっか使用しよう硫酸りゅうさん。三段硝化的废酸可用于配制二段混酸,实现废物利用りようだい三段硝化难度较大,适于临时せい产。硝化しょうかきさきぶん离出てきTNT为粗品そしな,含大りょう杂质,须精せい目前もくぜん常用じょうようてきせいせい方法ほうほう硫酸りゅうさんほう

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

  1. ^ Record of CAS RN 118-96-7 in the GESTIS Substance Database from the IFAえいInstitute for Occupational Safety and Health.
  2. ^ 軍事ぐんじ迷的めくら 黃色おうしょく炸藥さくやくほんはしごおんはしご(TNT) ?!. 尖端せんたん科技かぎ 軍事ぐんじ資料しりょう. [2019-09-17]. (原始げんし内容ないようそん于2020-03-26). 
  3. ^ Babrauskas, Vytenis. Ignition Handbook. Issaquah, WA: Fire Science Publishers/Society of Fire Protection Engineers. 2003: 453. ISBN 0-9728111-3-3. 
  4. ^ Wilbrand, J. Notiz über Trinitrotoluol. まれ化学かがく纪事. 1863, 128 (2): 178–179 [2022-08-09]. doi:10.1002/jlac.18631280206. (原始げんし内容ないようそん于2022-07-12). 
  5. ^ Peter O. K. Krehl. History of Shock Waves, Explosions and Impact: A Chronological and Biographical Reference. Springer Science & Business Media. 2008: 404 [2022-08-09]. ISBN 978-3-540-30421-0. (原始げんし内容ないようそん于2021-12-02). 
  6. ^ 6.0 6.1 Brown GI. The Big Bang: a History of Explosives需要免费注册. Sutton Publishing. 1998: 151–153. ISBN 978-0-7509-1878-7. 
  7. ^ Norman Skentelbery. Arrows to Atom Bombs: A History of the Ordnance Board 2nd. Ordnance Board. 1975: 99 [2022-08-09]. (原始げんし内容ないようそん于2022-07-12). 
  8. ^ Fairfield AP. Naval Ordnance. Lord Baltimore Press. 1921: 49–52. 

まいり[编辑]