رباعي نترات بنتا إريثريتول

رباعي نترات بنتا إريثريتول
الصيغة الهيكلية
نموذج الكرة والعصا
رباعي نترات بنتا إريثريتول بعد التبلور من الأسيتون
الأسماء
الاسم المفضل للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
2,2-ثنائي[(نيتروأكسي)ميثيل]بروبان-1,3-دييل ثنائي النترات
أسماء أخرى
[3-نيتروكسي-2،2-مكرر (نيترووكسي ميثيل) بروبيل] نترات
المعرفات
  • 78-11-5 يفحصي
نموذج ثلاثي الأبعاد ( JSmol )
  • صورة تفاعلية
المختبر الكيميائي الأوروبي
  • مختبر الكيمياء الأوروبي رقم 466659 يفحصي
كيم سبايدر
  • 6271 يفحصي
بطاقة معلومات وكالة المواد الكيميائية الأوروبية 100.000.987
معرف PubChem
  • 6518
جامعة يوني
  • 10L39TRG1Z يفحصي
  • رقم تعريف DTXSID2023430
  • إنشي = 1S/C5H8N4O12/c10-6(11)18-1-5(2-19-7(12)13,3-20-8(14)15)4-21-9(16)17/h1-4H2 يفحصي
    المفتاح: TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N يفحصي
  • إنشي = 1S/C5H8N4O12/c10-6(11)18-1-5(2-19-7(12)13,3-20-8(14)15)4-21-9(16)17/h1-4H2
  • C(C(CO[N+](=O)[O-])(CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])O[N+](= س)[س-]
ملكيات
ج 5 ح 8 ن 4 أ 12
الكتلة المولية 316.137 جرام/مول
مظهر مادة صلبة بلورية بيضاء [1]
كثافة 1.77 جم/سم 3 عند 20 درجة مئوية
نقطة الانصهار 141.3 درجة مئوية (286.3 درجة فهرنهايت؛ 414.4 كلفن)
نقطة الغليان 180 درجة مئوية (356 درجة فهرنهايت؛ 453 كلفن) (يتحلل عند درجات حرارة أعلى من 150 درجة مئوية (302 درجة فهرنهايت))
البيانات المتفجرة
حساسية الصدمات واسطة
حساسية الاحتكاك واسطة
سرعة التفجير 8400 متر/ثانية (كثافة 1.7 جم/سم 3 )
عامل الطاقة المتجددة 1.66
المخاطر
تصنيف GHS :
GHS06: سامة GHS01: متفجر GHS08: خطر على الصحة
خطر
H201 ، H241 ، H302 ، H316 ، H370 ، H373
P210 ، P250 ، P261 ، P264 ، P301+P312 ، P370+P380 ، P372 ، P401 ، P501
NFPA 704 (الماس الناري)
NFPA 704 الماسي رباعي الألوانHealth 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g. chloroformFlammability 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilInstability 3: Capable of detonation or explosive decomposition but requires a strong initiating source, must be heated under confinement before initiation, reacts explosively with water, or will detonate if severely shocked. E.g. hydrogen peroxideSpecial hazards (white): no code
2
1
3
190 درجة مئوية (374 درجة فهرنهايت؛ 463 كلفن)
علم الأدوية
C01DA05 ( منظمة الصحة العالمية )
باستثناء ما هو مذكور خلافًا لذلك، يتم تقديم البيانات للمواد في حالتها القياسية (عند 25 درجة مئوية [77 درجة فهرنهايت]، 100 كيلو باسكال).
يفحصي التحقق  ( ما هو   ؟) يفحصي☒ن
مراجع صندوق المعلومات

رباعي نترات بنتا إريثريتول ( PETN )، والمعروف أيضًا باسم PENT ، أو بنتيل ، أو PENTA ( ПЕНТА ، في المقام الأول باللغة الروسية)، أو TEN (نترات رباعي إريثريتول)، أو كوربنت ، أو بينثريت (أو نادرًا وبشكل أساسي في اللغة الألمانية، نيتروبنتا )، هو مادة متفجرة . وهو إستر نترات بنتا إريثريتول ، وهو مشابه هيكليًا جدًا للنيتروجليسرين . يشير البنتا إلى الذرات الكربونية الخمس لهيكل النيوبنتان . PETN هي مادة متفجرة قوية جدًا بعامل فعالية نسبي يبلغ 1.66. [2] عند خلطها مع مادة ملينة ، تشكل PETN متفجرًا بلاستيكيًا . [3] جنبًا إلى جنب مع RDX، فهي المكون الرئيسي لـ Semtex .

يستخدم PETN أيضًا كدواء موسع للأوعية الدموية لعلاج بعض أمراض القلب، مثل علاج الذبحة الصدرية . [4] [5]

تاريخ

تم تحضير رباعي نترات بنتا إريثريتول لأول مرة وتم تسجيل براءة اختراعه في عام 1894 من قبل شركة تصنيع المتفجرات Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG  [de] في كولونيا، ألمانيا . [6] [7] [8] [9] بدأ إنتاج PETN في عام 1912، عندما حصلت الحكومة الألمانية على براءة اختراع لطريقة الإنتاج المحسنة. تم استخدام PETN من قبل الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى . [10] [11] كما تم استخدامه في المدافع الأوتوماتيكية MG FF / M والعديد من أنظمة الأسلحة الأخرى لسلاح الجو الألماني في الحرب العالمية الثانية. [ بحاجة لمصدر ]

ملكيات

PETN غير قابل للذوبان عمليًا في الماء (0.01 جم / 100 مل عند 50 درجة مئوية)، وقابل للذوبان بشكل ضعيف في المذيبات غير القطبية الشائعة مثل الهيدروكربونات الأليفاتية (مثل البنزين) أو رباعي كلورو الميثان ، ولكنه قابل للذوبان في بعض المذيبات العضوية الأخرى، وخاصة في الأسيتون (حوالي 15 جم / 100 جم من المحلول عند 20 درجة مئوية، 55 جم / 100 جم عند 60 درجة مئوية) وثنائي ميثيل فورماميد (40 جم / 100 جم من المحلول عند 40 درجة مئوية، 70 جم / 100 جم عند 70 درجة مئوية). إنه جزيء غير مستوٍ يتبلور في المجموعة الفراغية P 4 2 1 c . [12] يشكل PETN مخاليط إيوتكتيكية مع بعض مركبات النيترو العطرية السائلة أو المنصهرة ، على سبيل المثال ثلاثي نيتروتولوين (TNT) أو تتريل . بسبب العائق الفراغي للجزيء الشبيه بالنيوبنتيل المجاور، فإن مادة PETN مقاومة للهجوم من قبل العديد من الكواشف الكيميائية ؛ فهي لا تتحلل في الماء في درجة حرارة الغرفة أو في المحاليل المائية القلوية الأضعف . يتسبب الماء عند درجة حرارة 100 درجة مئوية أو أعلى في التحلل المائي إلى ثنائي النترات؛ يؤدي وجود حمض النيتريك بنسبة 0.1% إلى تسريع التفاعل.

الاستقرار الكيميائي لـ PETN أمر مثير للاهتمام، بسبب وجود PETN في الأسلحة القديمة. [13] يتحلل PETN بالإشعاع النيوتروني ، مما ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وبعض ثنائي نترات بنتا إريثريتول وثلاثي نترات . يزيد إشعاع جاما من حساسية التحلل الحراري لـ PETN، ويخفض نقطة الانصهار ببضع درجات مئوية، ويسبب تورم العينات. مثل إسترات النترات الأخرى، فإن آلية التحلل الأساسية هي فقدان ثاني أكسيد النيتروجين ؛ هذا التفاعل هو تحفيز ذاتي . [ بحاجة لمصدر ] أجريت دراسات على التحلل الحراري لـ PETN. [14]

في البيئة، يخضع PETN للتحلل البيولوجي . تقوم بعض البكتيريا بنزع نترات PETN إلى ثلاثي النترات ثم ثنائي النترات، والذي يتحلل بعد ذلك. [15] يتميز PETN بتقلب منخفض وقابلية منخفضة للذوبان في الماء، وبالتالي فإن التوافر البيولوجي له منخفض لمعظم الكائنات الحية. سميته منخفضة نسبيًا، ويبدو أن امتصاصه عبر الجلد منخفض أيضًا. إنه يشكل تهديدًا للكائنات المائية . يمكن أن يتحلل إلى بنتا إريثريتول بواسطة الحديد . [16]

إنتاج

يتم الإنتاج عن طريق تفاعل البنتا إريثريتول مع حمض النيتريك المركز لتكوين راسب يمكن إعادة بلورته من الأسيتون لإعطاء بلورات قابلة للمعالجة. [17]

تشكل الاختلافات في الطريقة التي نشرت لأول مرة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 2,370,437 بواسطة Acken وVyverberg (1945 إلى Du Pont) الأساس لجميع الإنتاج التجاري الحالي. [ بحاجة لمصدر ]

يتم تصنيع PETN من قبل العديد من الشركات المصنعة على شكل مسحوق، أو مع نتروسليلوز ومُلين على شكل صفائح مُلَيَّنة رقيقة (على سبيل المثال Primasheet 1000 أو Detasheet ). يمكن اكتشاف بقايا PETN بسهولة في شعر الأشخاص الذين يتعاملون معها. [18] أعلى نسبة احتباس للبقايا تكون على الشعر الأسود؛ تبقى بعض البقايا حتى بعد الغسيل. [19] [20]

استخدام المتفجرات

رباعي نترات بنتا إريثريتول قبل التبلور من الأسيتون

الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ PETN هو كمتفجرات ذات كثافة عالية . إنها متفجرة ثانوية ، مما يعني أنها أكثر صعوبة في التفجير من المتفجرات الأولية ، لذلك فإن إسقاطها أو إشعالها لن يسبب انفجارًا عادةً (عند الضغط الجوي القياسي يصعب إشعالها وتحترق بقوة)، ولكنها أكثر حساسية للصدمات والاحتكاك من المتفجرات الثانوية الأخرى مثل TNT أو تتريل . [17] [21] في ظل ظروف معينة، يمكن أن يحدث انتقال من الاشتعال إلى التفجير ، تمامًا مثل نترات الأمونيوم .

نادرًا ما يتم استخدامه بمفرده في العمليات العسكرية بسبب استقراره المنخفض، ولكنه يستخدم بشكل أساسي في الشحنات الرئيسية للمتفجرات البلاستيكية (مثل C4 ) جنبًا إلى جنب مع المتفجرات الأخرى (وخاصة RDXوالشحنات المعززة والمتفجرة للذخيرة ذات العيار الصغير ، وفي الشحنات العلوية للمفجرات في بعض الألغام الأرضية والقذائف، كنواة متفجرة لحبل التفجير . [22] [23] يُعد PETN الأقل استقرارًا من بين المتفجرات العسكرية الشائعة، ولكن يمكن تخزينه دون تدهور كبير لفترة أطول من النتروجليسرين أو النيتروسليلوز . [24]

خلال الحرب العالمية الثانية ، استُخدمت مادة PETN بشكل أساسي في صواعق الأسلاك الجسرية المتفجرة للقنابل الذرية. أعطت صواعق الأسلاك الجسرية المتفجرة هذه تفجيرًا أكثر دقة مقارنةً بالكورد الأولي . استُخدمت مادة PETN لهذه الصواعق لأنها كانت أكثر أمانًا من المتفجرات الأولية مثل أزيد الرصاص : على الرغم من حساسيتها، إلا أنها لن تنفجر أقل من كمية عتبة الطاقة. [25] تظل الأسلاك الجسرية المتفجرة التي تحتوي على مادة PETN مستخدمة في الأسلحة النووية الحالية. في صواعق الشرارة، تُستخدم مادة PETN لتجنب الحاجة إلى المتفجرات الأولية؛ تتراوح الطاقة اللازمة لبدء تفجير مباشر ناجح لمادة PETN بواسطة شرارة كهربائية بين 10-60 مللي جول.

خصائص انفجارها الأساسية هي:

  • طاقة الانفجار: 5810 كيلوجول/كجم (1390 كيلو كالوري/كجم)، وبالتالي فإن 1 كجم من مادة PETN لديها طاقة تعادل 1.24 كجم من مادة TNT.
  • سرعة التفجير : 8350 م/ث (1.73 جم/سم 3 )، 7910 م/ث (1.62 جم/سم 3 )، 7420 م/ث (1.5 جم/سم 3 )، 8500 م/ث (مضغوطة في أنبوب فولاذي)
  • حجم الغازات المنتجة: 790 ديسيمتر مكعب /كجم (القيمة الأخرى: 768 ديسيمتر مكعب /كجم)
  • درجة حرارة الانفجار: 4230 درجة مئوية
  • توازن الأكسجين : −6.31 ذرة -جم/كجم
  • نقطة الانصهار : 141.3 درجة مئوية (نقية)، 140-141 درجة مئوية (تقنية)
  • اختبار كتلة الرصاص Trauzl : 523 سم 3 (قيم أخرى: 500 سم 3 عند إغلاقها بالرمل، أو 560 سم 3 عند إغلاقها بالماء)
  • القطر الحرج (القطر الأدنى للقضيب الذي يمكنه تحمل انتشار الانفجار): 0.9 مم لـ PETN عند 1 جم/سم 3 ، أصغر للكثافات الأعلى (القيمة الأخرى: 1.5 مم)

في الخلطات

يستخدم PETN في عدد من التركيبات. وهو مكون رئيسي في المتفجرات البلاستيكية Semtex . كما يستخدم كمكون في البنتوليت ، وهو مزيج بنسبة 50/50 مع TNT. المتفجر القابل للبثق XTX8003، المستخدم في الرؤوس الحربية النووية W68 و W76 ، هو مزيج من 80٪ PETN و 20٪ من Sylgard 182، وهو مطاط سيليكوني . [26] غالبًا ما يتم تكثيفه بإضافة 5-40٪ من الشمع ، أو عن طريق البوليمرات (إنتاج متفجرات مرتبطة بالبوليمر )؛ في هذا الشكل يتم استخدامه في بعض قذائف المدافع حتى عيار 30 مم ، على الرغم من أنه غير مناسب للعيارات الأعلى. كما أنه يستخدم كمكون لبعض دوافع المدافع والدوافع الصاروخية الصلبة . يتم تخزين PETN غير التكثيف ومعالجته مع محتوى ماء بنسبة 10٪ تقريبًا. لا يمكن صب مادة PETN بمفردها لأنها تتحلل انفجاريًا عند درجة حرارة أعلى قليلاً من نقطة انصهارها، [ بحاجة لمصدر ] [ بحاجة لتوضيح ] ولكن يمكن خلطها مع متفجرات أخرى لتشكيل مخاليط قابلة للصب.

يمكن بدء تشغيل PETN بواسطة الليزر . [27] يمكن لنبضة مدتها 25 نانوثانية و0.5-4.2 جول من الطاقة من ليزر الياقوت Q-switched أن تبدأ تفجير سطح PETN المغطى بطبقة من الألومنيوم بسمك 100 نانومتر في أقل من نصف ميكروثانية. [ بحاجة لمصدر ]

تم استبدال PETN في العديد من التطبيقات بـ RDX ، وهو أكثر استقرارًا حراريًا وله عمر تخزين أطول . [28] يمكن استخدام PETN في بعض أنواع مسرعات الكبش . [29] يؤدي استبدال ذرة الكربون المركزية بالسيليكون إلى إنتاج Si-PETN، وهو حساس للغاية. [30] [31]

الاستخدام الإرهابي

تم استخدام عشرة كيلوغرامات من مادة PETN في تفجير كنيس يهودي في باريس عام 1980 .

في عام 1983، قُتل 307 شخصًا بعد تفجير شاحنة مفخخة مليئة بمادة PETN في ثكنة بيروت .

في عام 1983، انهار منزل "Maison de France" في برلين بالكامل تقريبًا بسبب تفجير الإرهابي يوهانس وينريش 24 كيلوغرامًا (53 رطلاً) من مادة PETN . [32]

في 17 يوليو 1996، انفجرت طائرة الرحلة رقم 800 التابعة لشركة الخطوط الجوية عبر الأطلسي وتحطمت في المحيط الأطلسي. وتم العثور على آثار مادة PETN في حطام الطائرة.

في عام 1999، استخدم ألفريد هاينز رومير مادة PETN باعتبارها الشحنة الرئيسية لعبواته المتفجرة البدائية الأربعة عشر التي صنعها في محاولة فاشلة لتدمير نظام خط أنابيب ترانس ألاسكا .

في عام 2001، استخدم عضو تنظيم القاعدة ريتشارد ريد ، المعروف باسم "مفجر الحذاء"، مادة PETN في نعل حذائه في محاولته الفاشلة لتفجير رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 63 من باريس إلى ميامي. [20] [33] كان ينوي استخدام أكسيد ثلاثي الأسيتون الصلب (TATP) كمفجر. [21]

في عام 2009، استُخدمت مادة PETN في محاولة من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لقتل نائب وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف ، بواسطة الانتحاري السعودي عبد الله حسن العسيري . نجا الهدف وتوفي الانتحاري في الانفجار. تم إخفاء مادة PETN في مستقيم الانتحاري ، والتي وصفها خبراء الأمن بأنها تقنية جديدة. [34] [35] [36]

في 25 ديسمبر 2009، تم العثور على مادة PETN في ملابس عمر فاروق عبد المطلب الداخلية ، "مفجر الملابس الداخلية"، وهو نيجيري له صلات بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. [37] ووفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، [38] فقد حاول تفجير طائرة نورث ويست إيرلاينز الرحلة 253 أثناء اقترابها من ديترويت قادمة من أمستردام. [39] حاول عبد المطلب، دون جدوى، تفجير حوالي 80 جرامًا (2.8 أونصة) من مادة PETN مخيطة في ملابسه الداخلية عن طريق إضافة سائل من حقنة؛ [40] ومع ذلك، لم ينتج عن ذلك سوى حريق صغير. [21]

في مخطط تفجير طائرة شحن لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أكتوبر 2010 ، تم العثور على خرطوشتين للطابعة مملوءتين بـ PETN في مطار إيست ميدلاندز وفي دبي على متن رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة بناءً على معلومات استخباراتية. احتوت كلتا الحزمتين على قنابل متطورة مخبأة في خراطيش طابعة كمبيوتر مملوءة بـ PETN. [41] [42] احتوت القنبلة التي عُثر عليها في إنجلترا على 400 جرام (14 أونصة) من PETN، واحتوت القنبلة التي عُثر عليها في دبي على 300 جرام (11 أونصة) من PETN. [42] قال هانز ميشيلز، أستاذ هندسة السلامة في جامعة كوليدج لندن ، لصحيفة أن 6 جرام (0.21 أونصة) من PETN - "أقل بحوالي 50 مرة مما تم استخدامه - ستكون كافية لتفجير ثقب في صفيحة معدنية يبلغ سمكها ضعف سمك جلد الطائرة". [43] على النقيض من ذلك، وفقًا لتجربة أجراها فريق وثائقي تابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بهدف محاكاة تفجير عبد المطلب في يوم عيد الميلاد، باستخدام طائرة بوينج 747، فإن 80 جرامًا من مادة PETN لم تكن كافية لإحداث أضرار مادية في جسم الطائرة. [44]

في 12 يوليو 2017، تم العثور على 150 جرامًا من مادة PETN في جمعية ولاية أوتار براديش ، [45] [46] الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند. [47] [48]

كشف

في أعقاب مخططات القنابل الإرهابية باستخدام مادة PETN، أشارت مقالة في مجلة Scientific American إلى أن مادة PETN يصعب اكتشافها لأنها لا تتبخر بسهولة في الهواء المحيط. [41] وأشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في نوفمبر 2010 إلى أن الضغط البخاري المنخفض لمادة PETN يجعل من الصعب على الكلاب المدربة على اكتشاف القنابل اكتشافها. [20]

يمكن استخدام العديد من التقنيات للكشف عن مادة PETN، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الكيميائية والأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء والموجات الدقيقة [49] والتيراهيرتز، [50] وقد تم تنفيذ بعضها في تطبيقات الفحص العام، وخاصة للسفر الجوي. مادة PETN هي واحدة من المواد الكيميائية المتفجرة التي تحظى باهتمام كبير في هذا المجال، وهي تنتمي إلى عائلة من المواد الكيميائية المتفجرة الشائعة القائمة على النترات والتي يمكن اكتشافها غالبًا من خلال نفس الاختبارات.

يتضمن أحد أنظمة الكشف المستخدمة في المطارات تحليل عينات المسحات المأخوذة من الركاب وأمتعتهم. لا تُستخدم على نطاق واسع أجهزة مسح الجسم بالكامل التي تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية ذات التردد اللاسلكي، أو الأشعة السينية منخفضة الكثافة ، أو الأشعة السينية ذات التردد تيراهرتز والتي يمكنها اكتشاف الأشياء المخفية تحت الملابس بسبب التكلفة، والمخاوف بشأن تأخيرات المسافرين الناتجة، ومخاوف الخصوصية. [51]

تم فحص الطرود في مخطط تفجير طائرة الشحن عام 2010 بالأشعة السينية دون اكتشاف القنابل. [52] قالت الخطوط الجوية القطرية إن قنبلة PETN "لا يمكن اكتشافها عن طريق فحص الأشعة السينية أو الكلاب البوليسية المدربة ". [53] تلقت Bundeskriminalamt نسخًا من الأشعة السينية لدبي ، وقال أحد المحققين إن الموظفين الألمان لم يتمكنوا من التعرف على القنبلة أيضًا. [52] [54] تم اتباع إجراءات أمنية جديدة للمطارات في الولايات المتحدة، إلى حد كبير للحماية من PETN. [20]

الاستخدام الطبي

مثل النتروجليسرين (ثلاثي نترات الجلسرين) والنترات الأخرى ، يستخدم PETN أيضًا طبيًا كموسع للأوعية الدموية في علاج أمراض القلب . [4] [5] تعمل هذه الأدوية عن طريق إطلاق غاز الإشارة أكسيد النيتريك في الجسم. دواء القلب لينتونيترات هو PETN نقي تقريبًا. [55]

تم إجراء مراقبة الاستخدام الفموي للدواء من قبل المرضى من خلال تحديد مستويات البلازما للعديد من منتجات التحلل المائي، ثنائي نترات بنتا إريثريتول، أحادي نترات بنتا إريثريتول وبنتا إريثريتول، في البلازما باستخدام كروماتوغرافيا الغاز-مطياف الكتلة . [56]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "قيم السمية المؤقتة التي تمت مراجعتها من قبل الأقران لرباعي نترات بنتا إريثريتول (PETN) (CASRN 78-11-5)" (PDF) . قيم السمية المؤقتة التي تمت مراجعتها من قبل الأقران . وكالة حماية البيئة الأمريكية. يوليو 2021. مؤرشف من الأصل (PDF) في 1 أغسطس 2024.
  2. ^ "PETN (رباعي نترات بنتا إريثريتول)" . تم الاسترجاع في 29 مارس 2010 .
  3. ^ تشايلدز، جون (1994). "المتفجرات" ( مقتطف من كتب جوجل ) . قاموس التاريخ العسكري وفن الحرب . رقم ISBN 978-0-631-16848-5.
  4. ^ ab "أدوية جديدة". مجلة الجمعية الطبية الكندية 80 (12): 997–998. 1959. PMC 1831125. PMID  20325960. 
  5. ^ ab Ebadi, Manuchair S. (1998). CRC desk reference of clinical pharmacology ( مقتطف من كتب Google ) . CRC Press. ص. 383. ISBN 978-0-8493-9683-0.
  6. ^ Deutsches Reichspatent 81664 (1894)
  7. ^ ثيم، برونو "عملية صنع نيتروبنتا إريثريت"، أرشيف 11 يوليو 2021، على موقع واي باك مشين براءة اختراع أمريكية رقم 541,899 (تم تقديمها: 13 نوفمبر 1894؛ صدرت: 2 يوليو 1895).
  8. ^ كريهل، بيتر أوك (2009) تاريخ موجات الصدمة والانفجارات والتأثير . برلين، ألمانيا: دار نشر سبرينغر. ص 405.
  9. ^ أوربانسكي ، تاديوش. Ornaf، Władysław and Laverton، Sylvia (1965) الكيمياء وتكنولوجيا المتفجرات ، المجلد. 2 (أكسفورد، إنجلترا: مطبعة بيرماجون. ص 175.
  10. ^ براءة الاختراع الألمانية 265,025 (1912)
  11. ^ ستيتباكر ، ألفريد (1933). Die Schiess- und Sprengstoffe (2. völlig umgearb. Aufl. ed.). لايبزيغ: بارث. ص. 459.
  12. ^ Zhurova, Elizabeth A.; Stash, Adam I.; Tsirelson, Vladimir G.; Zhurov, Vladimir V.; Bartashevich, Ekaterina V.; Potemkin, Vladimir A.; Pinkerton, A. Alan (2006). "دراسة الذرات في الجزيئات للترابط داخل الجزيئات وبين الجزيئات في بلورة رباعي نترات البنتا إريثريتول". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 128 (45): 14728–14734. doi :10.1021/ja0658620.{{cite journal}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  13. ^ Foltz, MF (27 يوليو 2009). Aging of Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) (تقرير فني). مختبر لورانس ليفرمور الوطني . OSTI  966904. LLNL-TR-415057 . تم الاسترجاع في 14 مايو 2023 .
  14. ^ German, VN et al. التحلل الحراري لـ PENT وHMX على نطاق واسع من درجات الحرارة محفوظ في 10 أبريل 2020، على موقع Wayback Machine . معهد فيزياء الانفجار، RFNC-VNIIEF، ساروف، روسيا
  15. ^ Zhuang, Li; Gui, Lai; Gillham, Robert W. (October 1, 2012). "التحلل البيولوجي لرباعي نترات بنتا إريثريتول (PETN) بواسطة اتحادات لاهوائية من موقع ملوث". Chemosphere . 89 (7): 810–816. Bibcode :2012Chmsp..89..810Z. doi :10.1016/j.chemosphere.2012.04.062. ISSN  0045-6535. PMID  22647196.
  16. ^ Zhuang, L; Gui, L; Gillham, RW (2008). "تحلل رباعي نترات بنتا إريثريتول (PETN) بواسطة الحديد الحبيبي". Environ. Sci. Technol. 42 (12): 4534–9. Bibcode :2008EnST...42.4534Z. doi :10.1021/es7029703. PMID  18605582.
  17. ^ أب بوالو، جاك؛ فوكيجنون، كلود؛ هيوبر، برنارد وماير، هانز هـ. “المتفجرات”. موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . فاينهايم: وايلي-VCH. دوى :10.1002/14356007.a10_143.pub2. رقم ISBN 978-3527306732.
  18. ^ وينسلو، رون. (29 ديسمبر 2009) مقدمة في PETN – WSJ.com. صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاسترجاع في 2010-02-08.
  19. ^ أوكسلي، جيمي سي؛ سميث، جيمس إل؛ كيرشنباوم، لويس جيه؛ شيندي، كاجال بي؛ ماريمجانتي، سوفارنا (2005). "تراكم المتفجرات في الشعر". مجلة العلوم الجنائية . 50 (4): 826-31. doi :10.1520/JFS2004545. PMID  16078483.
  20. ^ abcd Bennett, Brian (24 نوفمبر 2010). "PETN: The explosive that airport security is target". لوس أنجلوس تايمز . مكتب تريبيون واشنطن . تم الاسترجاع في 19 يوليو 2015 .
  21. ^ abc Chang, Kenneth (27 ديسمبر 2009). "المتفجرات الموجودة على الرحلة 253 من بين أقوى المتفجرات". نيويورك تايمز .
  22. ^ "Primacord Technical Information" (PDF) . Dyno Nobel. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يوليو 2011 . تم الاسترجاع في 22 أبريل 2009 .
  23. ^ Zhang, Y.; Li, Q.; He, Y. (2020). "القوة الانفجارية لرباعي نترات بنتا إريثريتول". ACS Omega . 5 (45): 28984–28991. doi :10.1021/acsomega.0c03133. PMC 7675531. PMID 33225129  . 
  24. ^ PETN (مركب كيميائي). Encyclopædia Britannica . تم استرجاعه في 8 فبراير 2010.
  25. ^ ليليان هودسون؛ بول دبليو هنريكسن؛ روجر أ. ميد؛ كاثرين إل. ويستفال؛ جوردون بايم؛ ريتشارد هيوليت؛ أليسون كير؛ روبرت بينيمان؛ ليزلي ريدمان؛ روبرت سيدل (2004). تاريخ تقني للوس ألاموس خلال سنوات أوبنهايمر، 1943-1945 ( مقتطف من كتب جوجل ) . مطبعة جامعة كامبريدج. ص 164-173. رقم ISBN 978-0-521-54117-6.
  26. ^ Shepodd, T; Behrens, R; Anex, D; Miller, D; Anderson, K (1 يوليو 1997). كيمياء تحلل PETN ونظائرها (تقرير فني). مختبر ساندي الوطني. OSTI  650196. SAND-97-8684C . تم الاسترجاع في 14 مايو 2023 .
  27. ^ طرزانوف السادس. زينتشينكو، م. سودوبنوف، السادس؛ توكاريف، بب. بوغريبوف، منظمة العفو الدولية؛ فولكوفا، أأ (1996). “بدء PETN بالليزر”. الاحتراق والانفجار وموجات الصدمة . 32 (4): 454. دوى :10.1007/BF01998499. S2CID  98083192.
  28. ^ الجيش الأمريكي – موسوعة المتفجرات والعناصر ذات الصلة، المجلد 8
  29. ^ محاكاة مسرع الكبش مع طبقة PETN، أركاديوس كوبيرا وبيوتر ولانسكي، ICTAM الحادي والعشرون، 15-21 أغسطس 2004، وارسو، بولندا
  30. ^ Wei-Guang Liu; et al. (2009). "شرح حساسية الانفجار الهائلة لمادة السيليكون بنتا إريثريتول رباعي نترات (Si-PETN) المتفجرة" (PDF) . J. Am. Chem. Soc . 131 (22): 7490–1. doi :10.1021/ja809725p. PMID  19489634. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 مارس 2018. تم الاسترجاع في 3 يناير 2010 .
  31. ^ الكيمياء العضوية الحاسوبية » شرح حساسية السيليكون-PETN. Comporgchem.com (20 يوليو 2009). تم الاسترجاع في 2010-02-08.
  32. ^ "مقالة تفصيلية عن الهجوم على Maison de France في برلين (بالألمانية)". مجلة دير شبيجل . 13 ديسمبر 1999. تم استرجاعها في 4 نوفمبر 2010 .
  33. ^ "المشتبه به في قضية القنبلة المخبأة في الحذاء "لم يتصرف بمفرده". بي بي سي نيوز . 25 يناير 2002. تم الاسترجاع في 22 أبريل 2009 .
  34. ^ "انتحاري سعودي يخفي عبوة ناسفة في فتحة شرجه". وكالة أنباء الأمن الداخلي . 9 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2009. تم الاسترجاع في 28 ديسمبر 2009 .
  35. ^ إنجلترا، أندرو (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2010). "أدلة القنبلة تشير إلى إرهابيين يمنيين" . فاينانشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر/كانون الأول 2022.
  36. ^ "صانع القنابل السعودي المشتبه به الرئيسي في مؤامرة اليمن". سي بي إس نيوز. 1 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2012. تم الاسترجاع في 2 نوفمبر 2010 .
  37. ^ "تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن محاولة تفجير طائرة أمريكية". شبكة فوكس الإخبارية. 28 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2009. تم استرجاعه في 29 ديسمبر 2009 .
  38. ^ "شكوى جنائية" (PDF) . هافينغتون بوست . مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 أكتوبر 2022 . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2010 .
  39. ^ "محققون: القاعدة تخطط لشن هجوم بقنبلة في الشمال الغربي باليمن". إيه بي سي نيوز. 26 ديسمبر 2009. تم استرجاعه في 26 ديسمبر 2009 .
  40. ^ تقول مصادر إن المتفجرات في قضية الإرهاب في ديترويت كان من الممكن أن تسبب ثقبًا في الطائرة. واشنطن بوست . تم الاسترجاع في 8 فبراير 2010.
  41. ^ أ ب جرينماير، لاري. "فضح الحلقة الأضعف: مع تشديد إجراءات الأمن على ركاب الطائرات، تستهدف القاذفات مخازن البضائع". مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2010 .
  42. ^ من تأليف شين، سكوت؛ وورث، روبرت ف. (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2010). "الطرود المبكرة المرسلة إلى الولايات المتحدة كانت موضع نظر باعتبارها تجربة تجريبية". صحيفة نيويورك تايمز .
  43. ^ "الطرود المفخخة قد تقطع 50 طائرة إلى نصفين". الهند اليوم . تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2010 .
  44. ^ "'مفجر الملابس الداخلية' لم يكن ليتمكن من تفجير الطائرة". ديسكفري . 10 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2010. تم الاسترجاع في 16 نوفمبر 2010 .
  45. ^ "ما هي العبوة الناسفة المصنوعة من مادة PETN والتي تم العثور عليها في جمعية أوتار براديش؟". 15 يوليو 2017.
  46. ^ "العثور على مادة PETN شديدة الانفجار في جمعية ولاية أوتار براديش: يوجي أديتياناث يطالب وكالة التحقيقات الوطنية بالتحقيق". 14 يوليو/تموز 2017.
  47. ^ "السكان والتغير العقدي حسب الإقامة: 2011 (الأشخاص)" (PDF) . مكتب المسجل العام ومفوض التعداد، الهند. ص 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 أكتوبر 2022.
  48. ^ "الكتاب الإحصائي السنوي 2015" (PDF) . telangana.gov.in . مديرية الاقتصاد والإحصاء، حكومة تلانجانا. مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 أكتوبر 2022 . تم الاسترجاع في 4 مارس 2019 .
  49. ^ لجنة مراجعة تقنيات الكشف عن المتفجرات الموجودة والمحتملة، المجلس الوطني للبحوث (2004) تقنيات الكشف عن المتفجرات الموجودة والمحتملة، مطبعة الأكاديميات الوطنية، واشنطن العاصمة، ص 77.
  50. ^ Bou-Sleiman, J.; Perraud, J.-B.; Bousquet, B.; Guillet, J.-P.; Palka, N.; Mounaix, P. (2015). "تمييز وتحديد متفجرات RDX/PETN بواسطة القياسات الكيميائية المطبقة على التصوير الطيفي في مجال زمني بتردد تيراهرتز". في Salmon, Neil A; Jacobs, Eddie L (المحررون). أجهزة الاستشعار والتكنولوجيا بالموجات المليمترية وترددات تيراهرتز ، المجلد 9651. ص 965-109. doi :10.1117/12.2197442. S2CID  137950290.
  51. ^ "المعدات اللازمة للكشف عن المتفجرات متاحة". واشنطن بوست . تم استرجاعه في 8 فبراير 2010.
  52. ^ "مؤامرة طرد فاشلة: العالم يسارع إلى تشديد إجراءات الأمن في مجال الشحن الجوي". دير شبيجل . تم الاسترجاع في 2 نوفمبر 2010 .
  53. ^ "سؤال وجواب: مؤامرة تفجير شحن جوي". بي بي سي نيوز . 30 أكتوبر 2010. تم استرجاعه في 3 نوفمبر 2010 .
  54. ^ "طائرات ركاب تحمل قنبلة دبي". الجزيرة . 31 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
  55. ^ Russek HI (1966). "الدور العلاجي لموسعات الأوعية التاجية: ثلاثي نترات الجلسرين، وثنائي نترات إيزوسوربيد، ورباعي نترات بنتا إريثريتول". المجلة الأمريكية للعلوم الطبية . 252 (1): 9-20. doi :10.1097/00000441-196607000-00002. PMID  4957459. S2CID  30975527.
  56. ^ باسيلت، ر. (2008) التخلص من الأدوية والمواد الكيميائية السامة في الإنسان ، الطبعة الثامنة، منشورات الطب الحيوي، فوستر سيتي، كاليفورنيا. ص 1201-1203. ISBN 0962652369 . 

قراءة إضافية

  • كوبر، بول (1997). هندسة المتفجرات . وينهايم: وايلي-في سي إتش. رقم ISBN 978-0-471-18636-6.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=رباعي_نترات_بنتا إريثريتول&oldid=1248663851"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate