Stříbro fulminát

Stříbro fulminát
Ilustrační obrázek položky Silver Fulminate
Stříbrné (III) jehličnaté jehly,
pozorované pod mikroskopem
Identifikace
Název IUPAC stříbrný oxidoazaniumylidynemethan
Synonyma

stříbro fulminát

N O CAS 5610-59-3
N O RTECS LS9340000
PubChem 62585
ÚSMĚVY [O -] [N +] # [C -]. [Ag +]
PubChem , 3D pohled
InChI InChI: 3D pohled
InChI = 1 / CNO.Ag / c1-2-3; / q-1; +1
Vzhled krystalická pevná látka
Chemické vlastnosti
Hrubý vzorec C Ag N OAgCNO
Molární hmotnost 149,885 ± 0,0015  g / mol
C 8,01%, Ag 71,97%, N 9,34%, O 10,67%,
Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost 3,938  g · cm -3
Teplota samovznícení 170  ° C
Jednotky SI a STP, pokud není uvedeno jinak.
Stříbrný fulminát hexamer

Třaskavého stříbra obecný vzorec Ag (NOC) je výbušný použitý v některých primery a rozbušek .

Je velmi citlivý na otřesy a tření, proto je nebezpečný při manipulaci (dlouhodobě je zdrojem nehod v lékárnách a chemických nebo fyzikálních laboratořích , které jej studovaly nebo používaly, stejně jako ve fotografických studiích).

Používá se ve velmi malém množství v „trhacích“ žabkách (nebo fulminantním hrášku) potažených malým štěrkem.

Fulminát stříbra lze připravit podobným způsobem jako fulminát rtuti , ale tato sůl je ještě nestabilnější než fulminát rtuti, může dokonce explodovat pod vodou .

Jedná se o izomer z kyanátu stříbrného  (en) .

Dějiny

V 1780s , Claude-Louis Berthollet studovala formu „  třaskavé peníze . Dává vzorec a popisuje jeho vlastnosti v Observations sur la physique od Abbé Roziera vČerven 1788. Zejména zatímco ostatní explozivní látky musí být zapáleny nebo zahřáté, aby vybuchly, zaznamenává velkou nestabilitu bleskového stříbra ( „k výbuchu stačí kontakt se studeným tělem“ ).

Kolem roku 1800 , těsně po splnění rtuti , to Descostils , Cruicksanks a Brugnatelli popsali s větší přesností .

V roce 1824 , Justus Liebig a Gay-Lussac zveřejněn způsob pro analyzování této látky.

V roce 1884 , Calmels studoval reakci primárního Jodides v alkoholech s třaskavého stříbra .

V 1930 , Muraour studoval vakuové detonaci fulminátů jako rozněcovací hmoty a navrhl spolupracovat s stříbrnou azidem .

V roce 1978 byla znovu přehodnocena jako potenciální pyrotechnická rozbuška, navzdory své nebezpečnosti, a někdy se používá ke studiu detonačních a deflagračních vln.

Podívejte se také

Související články

Reference

  1. vypočtená molekulová hmotnost od „  atomové hmotnosti prvků 2007  “ na www.chem.qmul.ac.uk .
  2. Viel C (2005). Nehody v chemických laboratořích v 19. století . Journal of the history of pharmacy, 93 (346), 175-186.
  3. Lefebvre, T., & Raynal, C. (2001). Pracovní úrazy mezi fotografy 19. století . Journal of the History of Pharmacy, 89 (329), 121-124.
  4. Lemay, P. (1961). Berthollet vynalezl výbušniny . Journal of Pharmacy History, 49 (169), 53-57. ( Shrnutí )
  5. Liebig J & Gay-Lussac JL (1824) Analýza fulminátu stříbra . Ann. Chim. a Phys, 25, 285 - 311.
  6. Účetnictví omítky, 99, 794.
  7. Muraour H (1936) Spektrální studie detonace výbuchu výbušnin ve vakuu . Journal of Physics and Radium, 7 (10), 411-416.
  8. V Collins, PH, & Holloway, KJ (1978). Přehodnocení stříbra se rozbušilo jako rozbuška . Pohonné látky, výbušniny, pyrotechnika, 3 (6), 159-162 ( souhrn )
  9. Manson N (1987) [Manson, N. (1987). Historie objevu detonační vlny. Le Journal de Physique Colloques, 48 ​​(C4), C4-7. Historie objevu detonační vlny] . Le Journal de Physique Colloques, 48 ​​(C4), C4-7.