C-4 | |
---|---|
![]() | |
Тип | Химическое взрывчатое вещество с высоким выходом |
Место происхождения | ![]() |
История обслуживания | |
Используется | США |
Войны | Вьетнамская война. Война с террором |
История производства | |
Разработан | 1956 год |
Произведен | 1956 – текущий |
Варианты | PE-4, M112 |
Технические характеристики (M112) | |
Масса | 1,25 фунта (0,57 кг) |
Длина | 11 дюймов (28 см) |
Ширина | 2 дюйма (5,1 см) |
Высота | 1,5 дюйма (3,8 см) |
Наполнитель | RDX |
Масса наполнения | 91% |
Детонационный. механизм | ТЭН -содержащий детонирующий шнур |
Взрывная мощность | Высокая |
C- 4 или Состав C-4 представляет собой обычную разновидность семейства пластических взрывчатых веществ, известную как Состав C. Аналогичное британское пластиковое взрывчатое вещество на основе гексогена, но с другим пластификатором, чем композиция C-4, известно как PE-4 (пластичное взрывчатое вещество № 4). C-4 состоит из взрывчатых веществ, пластикового связующего, пластификатора, чтобы сделать его пластичным, и обычно маркера или одорирующего химического вещества-метки.
C-4 имеет текстуру, аналогичную пластилину, и ему можно придать любую желаемую форму. C-4 является метастабильным и может взорваться только ударной волной от детонатора или капсюля-детонатора.
Состав C-4, используемый вооруженными силами США, содержит 91% гексоген (" Research Department Explosive », взрывчатое вещество нитроамин ), связанное смесью 5,3% диоктилсебацината (DOS) или диоктиладипата (DOA) в качестве пластификатор (для увеличения пластичности взрывчатого вещества), загущенный 2,1% полиизобутиленом (PIB, синтетический каучук ) в качестве связующее и 1,6% минерального масла, часто называемого «технологическим маслом». Вместо «технологического масла» при производстве C-4 для гражданского использования используется маловязкое моторное масло.
British PE4 состоит из 88,0% циклонита, 1,0% диолеата пентаэритрита и 11,0% литиевой смазки DG-29 (соответствует 2,2% стеарату лития и 8,8% парафиновому маслу BP ) в качестве связующего; теггант (2,3-динитро-2,3-диметилбутан, DMNB ) добавляют в количестве не менее 0,10% от массы пластического взрывчатого вещества, обычно при 1,0% масс. Более новый PE7 состоит из 88,0% циклонита, 1,0% метки DMNB и 11,0% связующего, состоящего из низкомолекулярного полибутадиена с концевыми гидроксильными группами, а также антиоксиданта и агента, предотвращающего затвердевание связующего при длительном хранении.. PE8 состоит из 86,5% циклонита, 1,0% метки DMNB и 12,5% связующего, состоящего из ди (2-этилгексил) себацината, загущенного полиизобутиленом с высокой молекулярной массой.
Технические данные по Департаменту армии для состава C-4 следующие.
Теоретическая максимальная плотность смеси, граммов на кубический сантиметр | 1,75 |
Номинальная плотность, граммов на кубический сантиметр | 1,72658 |
Теплота образования, калорий на грамм | от -32,9 до -33,33 |
Максимальная теплота детонации с жидкой водой, килокалорий на грамм | 1,59 (6,7 МДж / кг) |
Максимальная теплота детонации с газообразной водой, килокалорий на грамм | 1,40 (5,9 МДж / кг) |
Остается пластичным без экссудации, Цельсия | от -57 до +77 |
Давление детонации при плотности 1,58 грамма на кубический сантиметр, килобар | 257 |
C-4 производится путем объединения вышеуказанных ингредиентов со связующими, растворенными в растворителе. После смешивания ингредиентов растворитель экстрагируют путем сушки и фильтрации. Конечный материал представляет собой твердый материал от грязно-белого до светло-коричневого цвета, с похожей на замазку текстурой, напоминающей пластилин, и отчетливым запахом моторного масла.
В зависимости от предполагаемого использования и производителя, существует различия в составе C-4. Например, в техническом руководстве армии США 1990 г. было указано, что композиция класса IV C-4 состоит из 89,9 ± 1% гексогена, 10 ± 1% полиизобутилена и 0,2 ± 0,02% красителя, который сам состоит из 90%. % хромат свинца и 10% ламповый черный. Классы гексогена A, B, E и H подходят для использования в C-4. Классы измеряются гранулированием.
В процессе производства композиции C-4 указано, что влажный гексоген и пластичное связующее добавляются в смесительный котел из нержавеющей стали. Это называется процессом нанесения покрытия из водной суспензии. Чайник переворачивают до получения однородной смеси. Эта смесь влажная и должна быть просушена после переноса на сушильные лотки. Для удаления избыточной влаги рекомендуется сушка на воздухе с принудительной подачей воздуха в течение 16 часов при температуре от 50 ° C до 60 ° C.
C-4 очень стабилен и нечувствителен к большинству физических ударов. C-4 не может быть взорван выстрелом или падением на твердую поверхность. Он не взрывается при поджигании или воздействии микроволнового излучения. Детонация может быть инициирована только ударной волной, например, при выстреле вставленного в нее детонатора. При взрыве C-4 быстро разлагается с выделением азота, воды и оксидов углерода, а также других газов. Детонация происходит со скоростью взрывчатого вещества 8092 м / с (26550 фут / с).
Основным преимуществом C-4 является то, что ему легко придать любую желаемую форму, чтобы изменить направление образовавшегося взрыва.
C4 обладает высокой режущей способностью. Например, для полного разделения балки 14WF426 (тяжелая широкополочная балка / колонна с площадью поперечного сечения 808 см, используемая в крупных зданиях) требуется от 5,3 до 6 кг C4 при правильной укладке в тонкие листы.
Военный класс C-4 обычно упаковывается как блок M112 Demolition. Разрушающий заряд M112 представляет собой прямоугольный блок из состава C-4 примерно 2 дюйма на 1,5 дюйма и длиной 11 дюймов, весом 1,25 фунта (0,57 кг). M112 обернут иногда оливковым контейнером из пленки Mylar с самоклеящейся липкой лентой на одной поверхности.
Блоки для разрушения M112 C-4 обычно производятся в «сборку подрывного заряда» M183, которая состоит из 16 блочных подрывных зарядов M112 и четырех заправочных сборок, упакованных внутри военного переносного ящика M85. M183 используется для преодоления препятствий или разрушения крупных сооружений, где требуются более крупные заряды ранца. Каждый заправочный узел включает в себя детонирующий шнур длиной пять или двадцать футов, собранный с зажимами детонирующего шнура и закрытый на каждом конце усилителем. Когда заряд взрывается, взрывчатое вещество превращается в сжатый газ. Газ оказывает давление в виде ударной волны, которая разрушает цель, разрезая, пробивая или образовывая воронки.
Другие формы включают линейный заряд для разминирования (MICLIC) и M18A1 Claymore Mine.
Состав C-4 присутствует в Паспорте безопасности опасных компонентов армии США на листе № 00077.
Испытания на удар, проведенные военными США, указывают на состав C -4 менее чувствителен, чем композиция C-3, и довольно нечувствительна. Нечувствительность объясняется использованием в его составе большого количества связующего. Была произведена серия выстрелов по флаконам, содержащим C-4, в ходе испытания, называемого «испытанием на пулю из винтовки». Только 20 процентов флаконов сгорели, и ни один не взорвался. Несмотря на то, что C-4 прошел армейские испытания на удар пулей и осколки при температуре окружающей среды, на самом деле он не прошел испытания на ударную нагрузку, симпатическую детонацию и кумулятивный заряд.
Были проведены дополнительные испытания, включая «испытание на трение маятником», в ходе которого была измерена температура взрыва за пять секунд от 263 до 290 ° C. Минимальная необходимая инициирующая зарядка составляет 0,2 грамма азида свинца или 0,1 грамма тетрила.
. Результаты теплового испытания при 100 ° C: потери 0,13% за первые 48 часов, без потерь вторые 48 часов, и никаких взрывов через 100 часов. Тест на стабильность вакуума при 100 ° C дает 0,2 кубических сантиметра газа за 40 часов. Композиция C-4 по существу негигроскопична.
. Чувствительность к удару C-4 связана с размером частиц нитрамина. Чем они тоньше, тем лучше поглощают и подавляют удары. Использование 3-нитротриазол-5-она (NTO) или 1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензола (TATB) (доступен с двумя размерами частиц (5 мкм, 40 мкм)), как заменитель гексогена, также может улучшить устойчивость к тепловым, ударным и трениям; однако TATB не является рентабельным, а NTO труднее использовать в производственном процессе.
Испытание на удар с весом 2 кг / PA APP (% TNT) | >100 |
Испытание на удар с весом 2 кг / BM APP (% TNT) | Н / Д |
Маятниковое трение испытание, процент взрывов | 0 |
тест пули, процент взрывов | 20 |
испытание температуры взрыва, градусы Цельсия | 263 до 290 |
Минимальный детонирующий заряд, грамм азида свинца | 0,2 |
Бризанс, измеренный с помощью песочного теста (% TNT) | 116 |
Бризанс, измеренный с помощью теста на вдавливание пластины | 115 до 130 |
Скорость детонации при плотности | 1,59 |
Скорость детонационных метров в секунду | 8000 |
Баллистический маятник процент испытаний | 130 |
C-4, произведенный для использования в вооруженных силах США, коммерческий C-4 (также производимый в США) и C-4 (также известный как PE-4) из Объединение d У каждого королевства есть свои уникальные свойства и они не идентичны. Было продемонстрировано, что аналитические методы времяпролетной масс-спектрометрии вторичных ионов и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии позволяют различать конечные различия в различных источниках C-4. Химические, морфологические структурные различия и вариации в атомных концентрациях поддаются обнаружению и определению.
C-4 оказывает токсическое действие на людей при проглатывании. В течение нескольких часов возникают множественные генерализованные судороги, рвота и изменение умственной деятельности. Наблюдается сильная связь с дисфункцией центральной нервной. При проглатывании пациентам может быть введена доза активного угля для поглощения некоторых токсинов, а также галоперидола внутримышечно и диазепама внутривенно, чтобы помочь пациенту контролировать судороги до тех пор, пока это прошло. Однако прием внутрь небольших количеств C-4 не вызывает каких-либо долговременных нарушений.
Если C-4 помечен тегом, например DMNB, его можно обнаружить с детектором взрывоопасных паров до того, как он был подорван.
Для идентификации C-4 могут использоваться различные методы анализа остатков взрывчатых веществ. К ним относятся обследование под оптическим микроскопом и сканирующая электронная микроскопия для определения непрореагировавшего взрывчатого вещества, химические точечные тесты, тонкослойная хроматография (ТСХ), рентгеновская кристаллография. и инфракрасная спектроскопия продуктов взрывной химической реакции. Небольшие частицы C-4 можно легко идентифицировать, смешав с кристаллами тимола и несколькими каплями серной кислоты. При добавлении небольшого количества этилового спирта смесь станет розовой.
RDX имеет высокое двойное лучепреломление, а другие компоненты, обычно встречающиеся в C-4, обычно изотропны ; это позволяет командам криминалистов обнаруживать следы остатков на кончиках пальцев людей, которые, возможно, недавно контактировали с этим соединением. Однако положительные результаты сильно различаются, и масса гексогена может находиться в диапазоне от 1,7 до 130 нг, каждый анализ должен проводиться индивидуально с использованием увеличительного оборудования. Изображения кросс-поляризованного света, полученные в результате микроскопического анализа отпечатка пальца, анализируются с использованием пороговых значений шкалы серого для улучшения контрастности частиц. Затем контраст инвертируется, чтобы показать темные частицы гексогена на светлом фоне. Относительное количество и положение частиц гексогена были измерены по серии из 50 отпечатков пальцев, оставшихся после одного контактного отпечатка.
Военный и коммерческий C-4 смешивают с разными маслами. Эти источники можно отличить, анализируя это масло методом высокотемпературной газовой хроматографии-масс-спектрометрии. Масло и пластификатор должны быть отделены от образца C-4, обычно с использованием неполярного органического растворителя, такого как пентан, с последующей твердофазной экстракцией пластификатора на диоксиде кремния. Этот метод анализа ограничен производственными вариациями и методами распространения.
C-4 является членом Composition C семейство химических взрывчатых веществ. Варианты имеют разные пропорции и пластификаторы и включают состав С-2, состав С-3 и состав С-4. Исходный материал на основе гексогена был разработан британцами во время Второй мировой войны и переработан в состав C, когда он был введен на военную службу США. Он был заменен Композицией C-2 примерно в 1943 году, а позже переработан примерно в 1944 году как Композиция C-3. Снижена токсичность С-3, увеличена концентрация гексогена, что повысило безопасность использования и хранения. Исследования по замене C-3 были начаты до 1950 года, но пилотное производство нового материала C-4 началось только в 1956 году. C-4 был подан на патент как «Твердое топливо и способ его получения» 31 марта 1958 г. Phillips Petroleum Company.
США. солдаты во время войны во Вьетнаме иногда использовали небольшие количества C-4 в качестве топлива для нагрева пайков, так как он сгорит, если не взорвется с помощью первичное взрывчатое вещество. Однако при сжигании C-4 образуются ядовитые пары, и солдат предупреждают об опасности получения травм при использовании пластической взрывчатки.
Среди полевых войск во Вьетнаме стало общеизвестным, что проглатывание небольшого количества C- 4 даст «высокий », аналогичный таковому для этанола. Другие употребляли C-4, обычно добываемый на шахте Клеймор, чтобы вызвать временное заболевание в надежде быть отправленным в отпуск по болезни.
Террористические группы использовали C-4 во всем мире в актах терроризма и повстанческих действий, а также внутреннего терроризма и государственного терроризма.
Состав C-4 рекомендован в Традиционная программа подготовки взрывных устройств Аль-Каиды. В октябре 2000 года группа использовала C-4 для атаки на USS Cole, в результате чего погибло 17 моряков. В 1996 году саудовская "Хезболла" террористы использовали C-4, чтобы взорвать башни Хобар, жилой комплекс американских военных в Саудовской Аравии. Композиция C-4 также использовалась в самодельных взрывных устройствах иракскими повстанцами.
![]() | На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с C-4 explosive. |