Azide de plomb (II) - Lead(II) azide
Noms | |
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Nom IUPAC
Diazidolead
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Identifiants | |
Modèle 3D ( JSmol )
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ChemSpider | |
Carte Info ECHA | 100.033.206 |
Numéro CE | |
PubChem CID
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UNII | |
Numéro UN | 0129 |
Tableau de bord CompTox ( EPA )
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Propriétés | |
Pb (N 3 ) 2 | |
Apparence | poudre blanche |
Densité | 4,71 g / cm 3 |
Point de fusion | 190 ° C (374 ° F; 463 K) se décompose, explose à 350 ° C |
2,3 g / 100 ml (18 ° C) 9,0 g / 100 ml (70 ° C) |
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Solubilité | Très soluble dans l'acide acétique Insoluble dans une solution d' ammoniaque , NH 4 OH |
Thermochimie | |
462,3 kJ / mol | |
Données explosives | |
Sensibilité aux chocs | Haut |
Sensibilité au frottement | Haut |
Vitesse de détonation | 5180 m / s |
Dangers | |
Principaux dangers | Nocif, explosif |
Pictogrammes SGH | |
Mot de signalisation SGH | Danger |
H200 , H302 , H332 , H360 , H373 , H400 , H410 | |
NFPA 704 (diamant de feu) | |
350 ° C (662 ° F; 623 K) | |
Composés apparentés | |
Autres cations
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Azide de potassium Azide de sodium Azide de cuivre (II) |
Composés apparentés
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Acide hydrazoïque |
Sauf indication contraire, les données sont données pour les matériaux dans leur état standard (à 25 ° C [77 ° F], 100 kPa). |
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vérifier ( qu'est-ce que c'est ?) | |
Références Infobox | |
L'azide de plomb ( Pb ( N 3 ) 2 ) est un composé inorganique . Plus que les autres azides , Pb (N
3 )
2 est explosif. Il est utilisé dans les détonateurs pour déclencher des explosifs secondaires . Sous une forme commercialement utilisable, il s'agit d'une poudre blanche à chamois .
Préparation et manipulation
L'azide de plomb est préparé par réaction d' azide de sodium et de nitrate de plomb en solution aqueuse. L'acétate de plomb peut également être utilisé.
Des épaississants tels que la dextrine ou l'alcool polyvinylique sont souvent ajoutés à la solution pour stabiliser le produit précipité. En fait, il est normalement expédié dans une solution dextrine qui diminue sa sensibilité.
Histoire de production
L'azoture de plomb sous sa forme pure a été préparé pour la première fois par Theodor Curtius en 1891. En raison de problèmes de sensibilité et de stabilité, la forme dextrinée de l'azide de plomb (MIL-L-3055) a été développée dans les années 1920 et 1930 avec une production à grande échelle par DuPont Co. en 1932. Le développement de détonateurs pendant la Seconde Guerre mondiale a entraîné le besoin d'une forme d'azide de plomb avec une sortie plus brillante . L'azoture de plomb RD-1333 (MIL-DTL-46225), une version de l'azoture de plomb avec de la carboxyméthylcellulose de sodium comme agent précipitant, a été développé pour répondre à ce besoin. La guerre du Vietnam a vu un besoin accéléré d'azide de plomb et c'est à cette époque que l'azide de plomb à usage spécial (MIL-L-14758) a été développé; le gouvernement américain a également commencé à stocker de l'azide de plomb en grandes quantités. Après la guerre du Vietnam, l'utilisation de l'azide de plomb a considérablement diminué. En raison de la taille des stocks américains, la fabrication d'azoture de plomb aux États-Unis a complètement cessé au début des années 1990. Dans les années 2000, les préoccupations concernant l'âge et la stabilité de l'azide de plomb stocké ont conduit le gouvernement américain à rechercher des méthodes pour se débarrasser de son azide de plomb stocké et à obtenir de nouveaux fabricants.
Caractéristiques explosives
L'azide de plomb est très sensible et généralement manipulé et stocké sous l'eau dans des conteneurs en caoutchouc isolés. Il explosera après une chute d'environ 150 mm (6 in) ou en présence d'une décharge statique de 7 millijoules. Sa vitesse de détonation est d'environ 5 180 m / s (17 000 ft / s).
L'acétate d'ammonium et le bichromate de sodium sont utilisés pour détruire de petites quantités d'azide de plomb.
L'azide de plomb a une déflagration immédiate à la transition de détonation (DDT), ce qui signifie que même de petites quantités subissent une détonation complète (après avoir été touchées par une flamme ou de l'électricité statique).
L' azide de plomb réagit avec le cuivre , le zinc , le cadmium ou les alliages contenant ces métaux pour former d'autres azides. Par exemple, l'azide de cuivre est encore plus explosif et trop sensible pour être utilisé commercialement.
L'azide de plomb était un composant des six balles Devastator de calibre .22 tirées d'un revolver Röhm RG-14 par John Hinckley, Jr. dans sa tentative d'assassinat sur le président américain Ronald Reagan le 30 mars 1981. Les cartouches se composaient de centres azide de plomb avec embouts en aluminium laqués conçus pour exploser lors de l'impact. Il est fort probable que la balle qui a frappé l'attaché de presse de la Maison Blanche James Brady dans la tête ait explosé. Les balles restantes qui ont touché des gens, y compris celle qui a frappé le président Reagan, n’ont pas explosé.
Voir également
Les références
Liens externes
HN 3 | Il | ||||||||||||||||||
LiN 3 | Soyez (N 3 ) 2 | B (N 3 ) 3 |
CH 3 N 3 , C (N 3 ) 4 |
N (N 3 ) 3 , H 2 N-N 3 | O | FN 3 | Ne | ||||||||||||
NaN 3 | Mg (N 3 ) 2 | Al (N 3 ) 3 | Si (N 3 ) 4 | P | SO 2 (N 3 ) 2 | ClN 3 | Ar | ||||||||||||
KN 3 | Ca (N 3 ) 2 | Sc (N 3 ) 3 | Ti (N 3 ) 4 | VO (N 3 ) 3 |
Cr (N 3 ) 3 , CrO 2 (N 3 ) 2 |
Mn (N 3 ) 2 |
Fe (N 3 ) 2 , Fe (N 3 ) 3 |
Co (N 3 ) 2 , Co (N 3 ) 3 |
Ni (N 3 ) 2 |
CuN 3 , Cu (N 3 ) 2 |
Zn (N 3 ) 2 | Ga (N 3 ) 3 | Ge | Comme | Se (N 3 ) 4 | BrN 3 | Kr | ||
RbN 3 | Sr (N 3 ) 2 | Oui | Zr (N 3 ) 4 | Nb | Mo | Tc | Ru (N 3 ) 6 3− | Rh (N 3 ) 6 3− | Pd (N 3 ) 2 | AgN 3 | Cd (N 3 ) 2 | Dans | Sn | Sb | Te | DANS 3 | Xe (N 3 ) 2 | ||
CsN 3 | Ba (N 3 ) 2 | Hf | Ta | W | Ré | Os | Ir (N 3 ) 6 3− | Pt (N 3 ) 6 2− | Au (N 3 ) 4 - |
Hg 2 (N 3 ) 2 , Hg (N 3 ) 2 |
TlN 3 | Pb (N 3 ) 2 |
Bi (N 3 ) 3 |
Po | À | Rn | |||
Fr | Ra (N 3 ) 2 | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||
↓ | |||||||||||||||||||
La |
Ce (N 3 ) 3 , Ce (N 3 ) 4 |
Pr | Nd | PM | Sm | UE | Gd (N 3 ) 3 | Tb | Dy | Ho | Euh | Tm | Yb | Lu | |||||
Ac | E | Pennsylvanie | UO 2 (N 3 ) 2 | Np | Pu | Un m | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Maryland | Non | G / D |