| 名前 | |
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| IUPAC名
ジアジド鉛
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.033.206 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| ユニ | |
| 国連番号 | 0129 |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 鉛( N3 ) 2 | |
| モル質量 | 291.2 グラムモル−1 |
| 外観 | 白い粉 |
| 密度 | 4.71グラム/ cm3 |
| 融点 | 190℃(374℉; 463 K)で分解し、[2] 350℃で爆発する[1] |
| 2.3 g/100 mL (18 °C) 9.0 g/100 mL (70 °C) [1] | |
| 溶解度 | 酢酸に非常に溶けやすいアンモニア水 には溶けない[1] NH 4 OH [2] |
| 熱化学 | |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
462.3 kJ/モル[1] |
| 爆発的なデータ | |
| 衝撃感度 | 高い |
| 摩擦感度 | 高い |
| 爆発速度 | 5180メートル/秒 |
| 危険 | |
| 労働安全衛生(OHS/OSH): | |
主な危険
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有害、爆発性 |
| GHSラベル: | |
| 危険 | |
| H200、H302、H332、H360、H373、H410 [3] | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 350 °C (662 °F; 623 K) | |
| 関連化合物 | |
その他の陽イオン
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アジ化カリウム アジ化ナトリウム アジ化銅(II) |
関連化合物
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アジ化水素酸 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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鉛(II)アジ化物 Pb ( N3 ) 2は無機化合物です。他のアジ化物よりも爆発性が高く、二次爆薬を起爆するための起爆装置として使用されます。[5]商業的に使用可能な形では、白色から淡黄色の粉末です。
準備と取り扱い
アジ化鉛(II)は、水溶液中のアジ化ナトリウムと硝酸鉛(II)の反応によって製造される。 [6] [5] 酢酸鉛(II)も使用できる。[7] [8]
沈殿物を安定化させるために、デキストリンやポリビニルアルコールなどの増粘剤が溶液に添加されることが多い。実際、沈殿物は感度を低下させるデキストリン溶液で出荷されることが多い。[9]
生産履歴
純粋な鉛アジ化物は、1891年にテオドール・クルチウスによって初めて調製された。感度と安定性の問題から、デキストリン化された鉛アジ化物(MIL-L-3055)は1920年代から1930年代にかけて開発され、1932年にはデュポン社によって大規模生産が開始された。 [10]第二次世界大戦中の雷管開発により、より強力な出力を持つ鉛アジ化物が必要となった。そのニーズを満たすために開発されたのが、沈殿剤としてカルボキシメチルセルロースナトリウムを使用した鉛アジ化物の一種であるRD-1333鉛アジ化物(MIL-DTL-46225)である。ベトナム戦争で鉛アジ化物の必要性が加速し、この時期に特殊用途鉛アジ化物(MIL-L-14758)が開発された。米国政府も大量の鉛アジ化物を備蓄し始めた。ベトナム戦争後、アジ化鉛の使用は劇的に減少した。米国の備蓄量の大きさのため、米国でのアジ化鉛の製造は1990年代初頭までに完全に停止した。2000年代には、備蓄されたアジ化鉛の古さと安定性に関する懸念から、米国政府は備蓄されたアジ化鉛の処分方法と新しい製造業者の確保を検討した。[11]
爆発特性
アジ化鉛は非常に敏感で、通常は水中で絶縁ゴム容器に入れて取り扱われ、保管される。約150mm(6インチ)の高さから落下するか、7ミリジュールの静電放電が発生すると爆発する。爆発速度は約5,180m/s(17,000フィート/s)である。[12]
酢酸アンモニウムと二クロム酸ナトリウムは少量のアジ化鉛を破壊するために使用されます。[13]
アジ化鉛は、爆燃から爆発への即時遷移(DDT)を起こすため、少量でも(炎や静電気にさらされると)完全に爆発します。[要出典]
アジ化鉛は銅、亜鉛、カドミウム、またはこれらの金属を含む合金と反応して他のアジ化物を形成します。例えば、アジ化銅はさらに爆発性が高く、商業的に使用するには敏感すぎます。[14]
1981年3月30日、ジョン・ヒンクリー・ジュニアがロナルド・レーガン米大統領暗殺未遂事件でロームRG-14リボルバーから発射した6発の.22(5.6mm)口径のデバステーター弾には鉛アジドが含まれていた。弾丸は鉛アジド製の弾丸で、先端はラッカーで密封されたアルミニウム製で、着弾時に爆発するように設計されていた。ホワイトハウス報道官ジェームズ・ブレイディの頭部を撃った弾丸が爆発した可能性は高い。レーガン大統領を撃った弾丸を含め、人間に当たった残りの弾丸は爆発しなかった。[15] [16]
参照
参考文献
- ^ abcd Pradyot, Patnaik (2003).無機化学ハンドブック. The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 0-07-049439-8。
- ^ ab CID 61600(PubChemより)
- ^ ab 「電子起爆装置の安全データシート、第 1.4 部」(PDF) 。ocsresponds.com。Owen Oil Tools LP。2014 年 3 月 21 日。2014年 6 月 9 日閲覧。
- ^ Keller, JJ (1978).危険物ガイド: 補足、第 4 号。Abel Guerrero。
- ^ ab グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。p. 433。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ ジャック・ボワロー;クロード・フォーキニヨン。バーナード・ヒューバー;ハンス・H・マイヤー (2009)。 「爆発物」。ウルマンの工業化学百科事典。ワインハイム: ワイリー-VCH。土井:10.1002/14356007.a10_143.pub2。ISBN 978-3527306732。
- ^ “λ » LambdaSyn – シンセーゼ・フォン・ブライアジッド”. www.lambdasyn.org。
- ^ Verneker, VR Pai; Forsyth, Arthur C. (1968). 「鉛アジドの反応性を制御するメカニズム」. The Journal of Physical Chemistry . 72 : 111–115 . doi :10.1021/j100847a021. 2017年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ フェドロフ、バジル・T.、ヘンリー・A・アーロンソン、アール・F・リース、オリバー・E・シェフィールド、ジョージ・D・クリフト(1960年)。爆発物および関連物品百科事典(第1巻)。米国陸軍研究開発司令部TACOM、ARDEC。
- ^ フェア、ハリー・デイビッド、ウォーカー、レイモンド・F. (1977)。エネルギー材料、無機アジドの技術。第2巻。プレナム・プレス。
- ^ Lewis, T. (2005). 「鉄道車両の安全性保証 [鉄道の安全性]」。IEE 安全保証セミナー。第 2005 巻。IEE。p. 18。doi :10.1049/ ic :20050419 (2024 年 12 月 7 日現在非アクティブ) 。ISBN 0-86341-574-1。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: DOI は 2024 年 12 月時点で非アクティブです (リンク) - ^ サーマン、ジェームズ・T. (2017)。実用的爆弾現場調査、第3版(第3版)。ミルトン:CRCプレス。ISBN 978-1-351-85761-1. OCLC 982451395.
- ^ 「Primary (Initiating) Explosives」www.tpub.com . 2017年2月13日閲覧。
- ^ Lazari, Gerasimi; Stamatatos, Theocharis C.; Raptopoulou, Catherine P.; Psycharis, Vassilis; Pissas, Michael; Perlepes, Spyros P.; Boudalis, Athanassios K. (2009-04-13). 「1D 強磁性とヒステリシススピンフロップ遷移を伴うメタ磁性 2D 銅 (II) アジド錯体」Dalton Transactions (17): 3215– 3221. doi :10.1039/B823423J. ISSN 1477-9234. PMID 19421623.
- ^ ピート・アーリー、チャールズ・バブコック(1981年4月4日)。「爆発する弾丸」ワシントン・ポスト。
- ^ タウブマン、フィリップ; タイムズ、ニューヨーク特別紙 (1981-04-03)。「FBIがレーガン大統領を爆発弾が撃ったと発見」 ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331 。 2020年5月18日閲覧。
外部リンク
- 国家汚染物質目録 – 鉛および鉛化合物ファクトシート

