| 名前 | |
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| 推奨されるIUPAC名
2,4,6-トリニトロベンゼン-1,3,5-トリアミン | |
| 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 | 100.019.362 |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C6H6N6O6 | |
| モル質量 | 258.15グラム/モル |
| 外観 | 黄色または茶色の粉末結晶(菱面体) |
| 密度 | 1.93グラム/ cm3 |
| 融点 | 350 °C (662 °F; 623 K) |
| 爆発的なデータ | |
| 衝撃感度 | 無神経 |
| 摩擦感度 | 無神経 |
| 爆発速度 | 7350 m/s (1.80 g/cm 3の場合) |
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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TATB、トリアミノトリニトロベンゼンまたは2,4,6-トリアミノ-1,3,5-トリニトロベンゼンは、 3 つのニトロ官能基(NO 2 ) と 3 つのアミン(NH 2 ) 基が環の周りに交互に結合した基本的な 6 炭素ベンゼン環構造に基づく芳香族爆薬です。
TATBは非常に強力な爆薬( RDXよりはやや劣るが、 TNTよりは強力)だが、衝撃、振動、火、衝突に対して極めて鈍感である。過酷な状況下でも偶発的に爆発しにくいため、飛行機墜落時やロケットの不発弾による偶発的な爆発で核分裂核が爆発する恐れのある核兵器に使用される爆薬など、極めて高い安全性が求められる用途に好んで使用されている。英国の核弾頭はすべて、一次段階でTATBベースの爆薬を使用している。[1]デビッド・オルブライト によれば、南アフリカの核兵器は安全性を高めるためにTATBを使用していた。[2]
TATB は通常、PBX-9502、LX-17-0、PBX-9503(15% HMXを含む)などのプラスチック結合爆薬組成物の爆発成分として使用されます。これらの配合物は、核兵器に関する文献では 不感性高性能爆薬(IHE)として説明されています。
理論的には、鋳造混合物や他の使用形態で他の爆発性化合物と混合することが可能ですが、そのような形態では純粋な TATB の無感応性が大幅に無効になるため、その用途は不明です。
プロパティ
圧縮密度が 1.80 の場合、TATB の爆発速度は毎秒 7,350 メートルになります。
TATB の結晶密度は 1.93 グラム/cm 3ですが、現在使用されているほとんどの形態の密度は 1.80 グラム/cm 3以下です。TATB は 350 °C で融解します。TATB の化学式は C 6 (NO 2 ) 3 (NH 2 ) 3です。
純粋なTATBは明るい黄色です。
TATB は、少なくとも 250 °C の温度で長期間にわたって安定した状態を保つことがわかっています。
生産
TATB は、1,3,5-トリクロロベンゼンを1,3,5-トリクロロ-2,4,6-トリニトロベンゼンにニトロ化した後、アンモノリシスによって塩素原子をアミン基に 置換することによって生成されます。
しかし、TATBの生産は、フロログルシノールのニトロ化とアミノ基転移を伴うプロセスに切り替えられる可能性が高い。このプロセスはより穏やかで、安価であり、廃水で生成される塩化アンモニウム塩の量が減少する(より環境に優しい)ためである[要出典]。
軍事用途に余剰となった物質からTATBを製造するためのさらに別の方法が発見されている。1,1,1-トリメチルヒドラジニウムヨウ化物(TMHI)は、ロケット燃料の非対称ジメチルヒドラジン(UDMH)とメチルヨウ化物から生成され、代理求核置換(VNS)アミノ化試薬として機能する。爆薬Dから容易に生成されるピクラミドをTMHIと反応させると、TATBにアミノ化される。[3]このように、不要になったら破壊しなければならない物質が高価値の爆薬に変換される。[4]
参照
注記
- ^ プロスペクトからの覚書、英国国防省の立場表明、2006年1月23日
- ^ デイビッド・オルブライト(1994年7月)。「南アフリカと手頃な価格の爆弾」。原子科学者会報、44ページ。
- ^ Mitchell, Alexander R.; Pagoria, PF; Schmidt, RD (1995 年 11 月 10 日)。ロケット推進剤 UDMH の代理求核置換反応に有用な試薬への変換(PDF) (技術レポート)。ローレンス リバモア国立研究所。S2CID 54794595。UCRL -JC-122489。
- ^ Mitchell, Alexander R.; Coburn, Michael D.; Schmidt, Robert D.; Pagoria, Philip F.; Lee, Gregory S. (2002). 「余剰エネルギー物質の高価値製品への化学変換の進歩」Thermochimica Acta . 384 (1–2): 205–217. doi :10.1016/S0040-6031(01)00806-1.
参考文献
- クーパー、ポール W.、爆発物工学、ニューヨーク:Wiley-VCH、1996 年 。ISBN 0-471-18636-8
