Skip to main content

Login for students

Login for employees

Publication detail

The Chemical Micromechanism of Energetic Material Initiation
Authors: Zeman Svatopluk
Year: 2023
Type of publication: kapitola v odborné knize
Name of source: Nano and Micro-Scale Energetic Materials: Propellants and Explosives
Publisher name: Wiley-VCH
Place: Weinheim
Page from-to: 569-623
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Chemický mikromechanismus iniciace energetických materiálů Článek představuje stručný přehled dostupných výsledků získaných při studiu iniciačních mikromechanismů především organických energetických materiálů (EM) z hlediska fyzikální organické chemie, přičemž pozornost je věnována experimentálním výsledkům. Je zde konstatováno, že chemické mikromechanismy primárních štěpných procesů molekul EM při "normální" iniciaci mechanickými podněty (včetně průběhu detonace) a elektrickou jiskrou by měly být stejné jako v případě jejich nízkoteplotního tepelného rozkladu. V této souvislosti se hovoří také o superiniciativě, při níž by primární štěpení mělo odpovídat štěpení při vysokoteplotním tepelném rozkladu. Jsou diskutovány experimentální metody pro pravděpodobná reakční centra (chemická horká místa) nalezená v molekulách EMs. Pokud jde o termochemické aspekty iniciační reaktivity, použití entalpií vzniku (nebo spalných teplem) vede k méně nejednoznačným vztahům s citlivostí EM ve srovnání s dosud široce používanými výkony těchto sloučenin. Tento nový termochemický přístup by mohl být použit k posouzení možných primárních fragmentačních procesů makromolekulárních pojiv při iniciaci plasticky vázaných trhavin. Energetické materiály; detonace; chemický mikromechanismus; iniciace; primární štěpení
eng The Chemical Micromechanism of Energetic Material Initiation The paper presents a brief survey of available results obtained from the studies of the initiation micromechanisms of mainly organic energetic materials (EMs) from the viewpoint of physical organic chemistry, with attention being paid to experimental results. It is stated here that chemical micromechanisms of the primary fission processes of the EM molecules in the “normal” initiation by mechanical stimuli (inclusive of the detonation course) and an electric spark should be the same as in the case of their low-temperature thermal decomposition. In this connection also super-initiation is mentioned, in which primary fissions should correspond to those in high-temperature thermal decomposition. Experimental methods for the probable reaction centers (chemical hot spots) found in the EMs molecules are discussed. Concerning the thermochemical aspects of the initiation reactivity, the application of the enthalpies of formation (or heats of combustion) results in less ambiguous relations with EM sensitivity in comparison to the hitherto widely used performance of these compounds. This new thermochemical approach might be applied to assess the possible primary fragmentation processes of macromolecular binders in the initiation of the plastic bonded explosives. Energetic materials; detonation; chemical micromechanism; initiation; primary fission