简介:摘要:现当今,我国经济发展十分迅速,硝酸铵的用途广泛,不仅可用于制作工业炸药,也可用作化肥的主要原料。然而,硝酸铵的理化性质随温度和压力而变,常温、常压条件下的硝酸铵性质十分稳定,但在高温、高压或还原剂存在的条件下,硝酸铵性质极不稳定,会发生热分解,释放大量热量,从而导致更多的硝酸铵参与反应,造成火灾爆炸事故。与硝酸铵爆炸相关的事故案例包括弥勒市“9·12”特大爆炸事故和天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故等。在天津港爆炸事故中,集装箱内部的硝化棉自燃引燃了周围的化学品,形成大面积火灾,火灾作用于附近装有硝酸铵的集装箱,硝酸铵由于受热而迅速分解并释放大量热量,最终导致其自燃爆炸;在弥勒市爆炸事故中,硝酸铵在杂质作用下迅速分解,最终导致爆炸。因此,硝酸铵的自加速分解是导致其自燃爆炸的根本原因。研究硝酸铵在什么情况下能够自加速分解具有重要意义。
简介:摘要:乳化炸药是一种含水工业炸药,已成为我国工业炸药的主要产品。乳化炸药是以氧化剂水溶液的微细液滴为分散相,悬浮在含有分散气泡、空心玻璃微球或其他多孔性材料的似油类物质构成的连续介质中,形成的一种油包水型乳化体系。乳化炸药因具有抗水、安全环保、爆轰和储存稳定等优势,被广泛应用于各种爆破工程中。在特殊的施工环境如高海拔寒区以及冻结基岩、冻土层等地质条件中,爆破施工时环境温度及爆破介质温度会达到零下十几摄氏度。受低温环境或低温介质的影响,乳化炸药的药体温度降低,爆炸性能随之下降,导致爆破效果变差,半爆和拒爆率升高,严重影响爆破施工效果,从而带来安全隐患。