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重氮基二硝基酚

二硝基重氮酚(代号:DDNP[註 1])是一种做功能力较强的起爆药,其威力与TNT相近,曾于20世纪40年代逐渐取代雷汞成为当时世界生产量最大的起爆药之一,广泛用于装填工业雷管火箭弹引信。二硝基重氮酚爆炸性能优越,各项感度适中,但其同时存在极限起爆药量大、耐压性和流散性差、生产过程废水处理困难等问题,限制了其应用范围[4]

重氮基二硝基酚
IUPAC名
6-Diazo-2,4-dinitrocyclohexa-2,4-dien-1-one
4,6-二硝基重氮酚
别名 DDNP
二硝基重氮酚
重氮基二硝基酚
2-重氮-4,6-二硝基醌[1]
识别
CAS号 4682-03-5  Y
PubChem 5463880
ChemSpider 4576415
SMILES
 
  • C1=C(C=C(C(=C1[N+]#N)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
InChI
 
  • 1S/C6H2N4O5/c7-8-4-1-3(9(12)13)2-5(6(4)11)10(14)15/h1-2H
InChIKey IUKSYUOJRHDWRR-UHFFFAOYSA-N
UN编号 0074
EINECS 225-134-9
性质
化学式 C6H2N4O5
摩尔质量 210.10 g·mol⁻¹
精确质量 210.00251918
外观 亮黄色针状结晶
密度 1.719g/cm3[2]
熔点 150°C[2]
沸点 180°C(爆燃)[3]
溶解性 微溶[4]
溶解性 微溶于四氯化碳乙醚
可溶于乙醇丙酮乙酸乙酯硝化甘油[4]
热力学[2]
ΔfHm298K 194kJ·mol−1
ΔcHm 2841kJ·mol−1
爆炸性[2]
撞击感度 1-2J
摩擦感度 0.1-1N
爆速 6600m/s(1.5g/cm3
6900m/s(1.6g/cm3
危险性[5]
GHS危险性符号
GHS提示词 Danger
H-术语 H200
P-术语 P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501
若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。
DDNP二氮醌式结构
DDNP重氮氧化结构

历史 编辑

二硝基重氮酚最早于1858年由彼得·格里斯英语Peter Griess通过亚硝酸钠乙醇溶液与苦氨酸英语Picramic acid反应制得[6][7],最初被用作染料[4],其爆炸性直至1892年才被发现[8]。1916年,该药剂开始作为起爆药装药应用于工业雷管,后被美国日本等国用于军事装备。20世纪40年代后,它逐渐取代雷汞成为世界生产量最大的起爆药之一[4]

物理性质 编辑

纯净的二硝基重氮酚为亮黄色针状结晶,但会因制造工艺差异而存在土黄、棕黄、深棕、黄绿、紫红等多种颜色。该药熔点约为150°C,假密度[註 2]0.27至0.75g/cm3,晶体密度1.63g/cm3,使用丙酮进行重结晶操作可以将该数值提升至1.71g/cm3。二硝基重氮酚的工业制成品一般呈现为棕紫色的球形聚晶,其吸湿性低于纯净晶体且吸湿后爆炸性能变化较小,用于工业雷管时,该药假密度一般选用0.5至0.7g/cm3[4]

25°C下,二硝基重氮酚在中溶解度为每百毫升0.08克,且其在该温度的水中储存24个月不会发生变化[8]。此外,该药还微溶于四氯化碳乙醚,可溶于乙醇甲醇丙酮乙酸乙酯乙酸硝化甘油和浓盐酸。二硝基重氮酚热安定性能较差,100°C环境下放置48小时失重约2.1%,放置96小时失重约4.3%,加热至100小时不爆炸[4]

化学性质 编辑

二硝基重氮酚具有弱酸性,在常温的无机酸中可以稳定存在,但在热的浓硫酸中会发生分解,相应的,二硝基重氮酚在碱性环境中会迅速发生多重反应致使重氮基被破坏,进而放出氮气。干燥条件下,二硝基重氮酚与等常见金属材料均不会发生反应,但在潮湿环境下会出现一定变化[4]

二硝基重氮酚在光照下会发生显著变化,当被阳光直射时其变化尤其明显。阳光直射10分钟后,纯的二硝基重氮酚的纯度会降至67.3%,与此同时其颜色会变黑,起爆能力也有所下降,直射360小时后,其起爆能力将下降约20%,因此该物质使用过程中需减少暴露在光照中的时间[9]

制备工艺 编辑

工艺流程 编辑

二硝基重氮酚被发现后的数十年间,染料厂商一般采用盐酸亚硝酸钠为原料与苦氨酸英语Picramic acid发生重氮化反应进而获取该产品,对制作方法的改进也大多集中于这两种原料配比的调整[10]。二硝基重氮酚的现代制法原理与早期制法相同,但对数个生产环节进行了调整,可简单分为中和反应、还原反应、重氮化反应、后续处理共4个工序,研究方向则主要为晶型控制与废水处理[4]

现代制法的中和反应阶段以苦味酸为原料与碳酸钠反应制得可溶的苦味酸钠,反应结束后得到PH值8至9的澄清橙红色液体。随后进入还原反应工序:将溶液抽滤后控制温度60°C以下加入低浓度硫化钠溶液反应即可生成苦氨酸钠。此后即为关键的重氮化反应步骤:将含有一定水分的苦氨酸钠置于反应器中加水搅拌至浑浊状态,先滴加低浓度的亚硝酸钠溶液一定时间,再以同一速率开始滴加低浓度盐酸,以一定速率搅拌一段时间后即可得到二硝基重氮酚[4]

二硝基重氮酚生产过程受多重因素影响,其数道工序也可与上述生产路径有所差异。为减少用水及方便控制温度,部分企业研究部门选择将中和反应工序与还原反应工序合并,采用硫化钠直接还原苦味酸[11]。二硝基重氮酚重氮化反应阶段环境的PH值对最终产品质量影响巨大,在结晶成长阶段PH值在5.0至5.5的区间变化即会导致产品假密度出现0.49g/cm3至0.88g/cm3的巨大差异,需要根据产品需求精确调节反应过程PH值[12]。此外,硫化钠浓度、各阶段反应温度、晶型控制剂加入量等参数也会对最终产品得率和总废水量产生影响[13]

二硝基重氮酚可以在溶解于硝基苯或热丙酮后加入冷乙醚重结晶提纯,也可以在热丙酮中快速加入大量冰水提纯以获取纯度较高的亮黄色产品。此外,二硝基重氮酚在苯胺中重结晶也可获得纯度良好的产品[9]

晶型控制 编辑

生产过程中各化学物质的加入速率与混入晶型控制剂的种类均会对二硝基重氮酚最终产品的晶型造成影响。通过滴加或雾化方式加入盐酸可以避免重氮化过程中酸液过度集中从而生成细小的二硝基重氮酚微颗粒。此外,在反应过程中加入连苯三酚对苯二酚、二硝基间苯二酚、4-甲基苯酚等物质可以生成球状结晶,加入三苯甲烷则可生成片状晶体[8][14]

废水处理 编辑

生产1千克二硝基重氮酚会排放约200千克染色性很强的有毒废水,由于生产过程中产生的多种芳香性物质密度大于水且部分可以溶于水,会对水体造成严重且持续的污染,因此需要在排放前对这些废水进行处理,主要处理方法包括氧化法、微电解法和吸附法等[15]

氧化法包含多种分支方法,已有多个团队提出了数个有效的废水处理方案。以掺金刚石薄膜为电极的电催化氧化法在合适条件下,210分钟后其化学需氧量最多可下降57%[16]。采用铜铁双金属颗粒-过氧化氢芬顿试剂、铜铁双金属颗粒-过氧化氢三级联合氧化处理废水,在适当条件下化学需氧量最高下降87.1%,除色率可达99.9%[17];将铜铁双金属颗粒换为铁单金属颗粒后效果有所下滑,化学需氧量最高下降78%,除色率则为98%[18];将铜铁双金属颗粒对应的氧化物由过氧化氢更换为臭氧,其效果也会下滑,化学需氧量最高下降85.3%,除色率为95%[19]。以单一芬顿试剂在最佳条件下震荡处理1.5小时,其化学需氧量下降94.78%,除色率94.38%[20]。此外,在24MPa、600°C、过氧量0.8MPa的严苛条件下以超临界水氧化二硝基重氮酚废水3分钟即可取得化学需氧量下降99%并完全除色的优秀处理成果,但该法实验条件在实际生产中难以实现[21]

微电解法利用阳极阴极及电解池构成微电池,使得有机污染物在微电场作用下被还原。最适条件下,以铁和碳为电极,废水PH值9至10的电解池可在48小时后降低化学需氧量80%以上并完全除色[22];以铁屑和煤渣为微电极,废水PH值为3的电解池则可在2小时后降低化学需氧量52.3%,除色率64.5%[23]

吸附法为二硝基重氮酚废水处理的早期方法,主要以活性炭、磺化煤等为载体通过多重吸附作用去除污染物。二十一世纪前,活性炭产量有限且价格昂贵,因而一些学者也提出过以褐煤、焦渣、粉煤灰等作为吸附剂的处理方法[24]。随着科技的发展,此后又出现了以改性沸石、大孔吸附树脂等为吸附材料的改良方法[25][26]

除上述方法外,部分研究团队还开发出了微波活化过硫酸钾耦合混凝处理[27]担子菌门微生物降解[28]等方法,均获得了一定的成果。此外,还有多个团队将多种方法结合使用,提供了废水处理新的解决方案[29][30]

爆炸性能 编辑

二硝基重氮酚爆炸时可能发生多种反应:[9]

 
 
 

氧平衡英语oxygen balance为-60.9%,属负氧平衡炸药[3][註 3]。二硝基重氮酚爆热1.4MJ/kg,爆容865至876L/kg,爆温3700°C。其爆速与密度正相关,密度0.9g/cm3时爆速4400m/s,密度1.3g/cm3时爆速5400m/s,密度1.5g/cm3时爆速6600m/s,密度1.6g/cm3时爆速6900m/s[2][4]。二硝基重氮酚的撞击感度和摩擦感度受含水量影响较大,在部分实验条件下,其两种感度数据均优于雷汞糊精改性叠氮化铅[9],但在部分文献定量分析中,其撞击感度高于改性叠氮化铅[2][31]

注释 编辑

  1. ^ 该代号为二硝基重氮酚英语“Diazodinitrophenol”的缩写。
  2. ^ 即药剂自由堆积时单位体积所含物质质量。
  3. ^ 即炸药分子中元素无法完全氧化其他元素,在二硝基重氮酚中表现为炸药中的碳未被全部氧化为二氧化碳,有部分生成一氧化碳和碳单质。

参考文献 编辑

  1. ^ 王绳勋. 关于DDNP的结构式和命名问题. 爆破器材. 1981, (01): 7–10. ISSN 1001-8352. CNKI BPQC198101001 (中文(简体)). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Koch 2021,第235頁.
  3. ^ 3.0 3.1 Meyer, Köhler & Homburg 2015,第92-93頁.
  4. ^ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 韦爱勇 2014,第117-123頁.
  5. ^ CID 5463880 PubChem的链接
  6. ^ Griess, P. On New Nitrogenous Derivatives of the Phenyl- and Benzoyl-Series. Abstracts of the Papers Communicated to the Royal Society of London (1843-1854). 1858, 9: 594–597. ISSN 0365-0855. doi:10.2307/111547 (英语). 
  7. ^ Agrawal 2010,第79-80頁.
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 Matyáš & Pachman 2013,第157-166頁.
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 杨利; 张同来 2019,第71-76頁.
  10. ^ Clark, L. V. Diazodinitrophenol, a Detonating Explosive. Industrial & Engineering Chemistry. 1933, 25 (6): 663–669. ISSN 0019-7866. doi:10.1021/ie50282a021 (英语). 
  11. ^ 窦天全; 曾光伟; 李学平; 钟攀; 高欣; 刘效标. 无粉尘球状DDNP球形化工艺研究. 爆破器材. 2012, 41 (06): 30–33. ISSN 1001-8352. CNKI BPQC201206010 (中文(简体)). 
  12. ^ 赵鹏飞. pH值对DDNP重氮反应过程影响研究. 煤矿爆破. 2021, 39 (02): 9–12. ISSN 1674-3970. CNKI MKBP202102003 (中文(简体)). 
  13. ^ 刘登程; 杨宗伟; 刘玉存; 阎立伟; 陈继. 球形DDNP制备技术研究. 含能材料. 2009, 17 (05): 619–624. ISSN 1006-9941. CNKI HNCL200905034 (中文(简体)). 
  14. ^ Yang, Zong-Wei; Liu, Yu-Cun; Liu, Deng-Cheng; Yan, Li-Wei; Chen, Ji. Synthesis and characterization of spherical 2-diazo-4,6-dinitrophenol (DDNP). Journal of Hazardous Materials. 2010, 177 (1-3): 938–943. ISSN 0304-3894. PMID 20116171. doi:10.1016/j.jhazmat.2010.01.007 (英语). 
  15. ^ Zhai, Jianwen; Wang, Yajun. Status and Development of DDNP Wastewater Treatment. Procedia Environmental Sciences. 2013, 18: 632–637. ISSN 1878-0296. doi:10.1016/j.proenv.2013.04.087 (英语). 
  16. ^ Fan, Rong-gui; Li, Chun-e; Bai, Yong-xin; Huang, Da-qing; Fang, Liao-wei; Liang, Hong-xing; Wang, Quan-cheng. Electrochemical Pretreatment of Wastewater from DDNP Production Using BDD Thin Film Electrode. Advanced Materials Research. 2011,. 255-260: 2962–2966. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.255-260.2962 (英语). 
  17. ^ Yuan, Yue; Cao, Pengmu; Lai, Bo; Yang, Ping; Zhou, Yuexi. reatment of ultra-high concentration 2-diazo-4,6-dinitrophenol (DDNP) industry wastewater by the combined Fe/Cu/air and Fenton process. RSC Advances. 2016, 6 (42): 35539–35549. ISSN 2046-2069. doi:10.1039/C6RA05371H (英语). 
  18. ^ Yuan, Yue; Lai, Bo; Tang, Yun-Yi. Combined Fe0/air and Fenton process for the treatment of dinitrodiazophenol (DDNP) industry wastewater. Chemical Engineering Journal. 2016, 283: 1514–1521. ISSN 1385-8947. doi:10.1016/j.cej.2015.08.104 (英语). 
  19. ^ Cao, Jinyan; Xiong, Zhaokun; Yuan, Yue; Lai, Bo; Yang, Ping. Treatment of wastewater derived from dinitrodiazophenol (DDNP) manufacturing by the Fe/Cu/O 3 process. RSC Advances. 2016, 6 (97): 94467–94475. ISSN 2046-2069. doi:10.1039/C6RA19095B (英语). 
  20. ^ 贾保军; 牛菲菲; 袁素红. Fenton法处理DDNP废水的实验研究. 工业水处理. 2009, 29 (12): 46–48. ISSN 1005-829X. CNKI GYSC200912019 (中文(简体)). 
  21. ^ 杨宗伟; 刘玉存. 超临界水氧化法处理DDNP废水研究. 山西化工. 2008, (04): 56–57+66. ISSN 1004-7050. doi:10.16525/j.cnki.cn14-1109/tq.2008.04.016. CNKI SDHW200804020 (中文(简体)). 
  22. ^ 张学才; 陈寿兵; 曹怀新; 章万龙; 汪大立. 微电解法处理二硝基重氮酚工业废水. 精细化工. 2003, (02): 94–97. ISSN 1003-5214. CNKI JXHG200302010 (中文(简体)). 
  23. ^ 宋晓敏; 王惠娥; 李广学; 张学才. 铁屑-粉煤灰微电解法处理DDNP废水. 爆破器材. 2005, (04): 36–38. ISSN 1001-8352. CNKI BPQC200504011 (中文(简体)). 
  24. ^ 王海云; 赵仁兴. DDNP废水处理方法研究综述. 爆破器材. 2002, (05): 25–28. ISSN 1001-8352. CNKI BPQC200205007 (中文(简体)). 
  25. ^ 陈小龙; 袁凤英; 郭峰波. CPB与HDTMA改性沸石处理DDNP废水试验研究. 机械管理开发. 2006, (01): 11–12+14. ISSN 1003-773X. doi:10.16525/j.cnki.cn14-1134/th.2006.01.005. CNKI JSGL200601004 (中文(简体)). 
  26. ^ 李天良; 郭晓滨; 李渊园; 金菁; 邓根顺. XDA-1型吸附树脂处理DDNP生产废水的研究. 化学与生物工程. 2008, (05): 62–65. ISSN 1672-5425. CNKI HBHG200805017 (中文(简体)). 
  27. ^ 侯先宇; 陈炜鸣; 李启彬; 辜哲培; 张爱平. 微波活化过硫酸盐耦合混凝处理二硝基重氮酚工业废水. 中国环境科学. 2018, 38 (12): 4551–4558. ISSN 1000-6923. doi:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2018.0512. CNKI ZGHJ201812023 (中文(简体)). 
  28. ^ 王惠娥; 孙继林; 颜事龙; 张学才. 白腐真菌-泥炭净化处理DDNP废水. 含能材料. 2013, 21 (03): 367–371. ISSN 1006-9941. CNKI HNCL201303021 (中文(简体)). 
  29. ^ 范荣桂; 董双双; 刘博; 李美; 陈瑶. 微电解-Fenton耦合处理重氮盐废水的实验研究. 工业水处理. 2015, 35 (03): 57–61. ISSN 1005-829X. CNKI GYSC201503017 (中文(简体)). 
  30. ^ 林立君; 贺君. 絮凝—微电解法处理DDNP废水实验研究. 爆破器材. 2010, 39 (03): 38–40. ISSN 1001-8352. CNKI BPQC201003017 (中文(简体)). 
  31. ^ Meyer, Köhler & Homburg 2015,第201頁.

参考书籍 编辑

  • Koch, Ernst-Christian. High Explosives, Propellants, Pyrotechnics 1st English Edition. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH. 2021. ISBN 978-3-11-066052-4 (英语). 
  • 杨利; 张同来. 新型火工药剂理论与技术 第1版. 北京: 北京理工大学出版社. 2019. ISBN 978-7-5640-9684-7 (中文(简体)). 
  • Meyer, Rudolf; Köhler, Josef; Homburg, Axel. Explosives 7th, completely revised and updated Edition. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2015. ISBN 978-3-527-33776-7 (英语). 
  • 韦爱勇. 单质与混合火工药剂 第1版. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社. 2014. ISBN 978-7-5661-0750-3 (中文(简体)). 
  • Matyáš, Robert; Pachman, Jiří. Primary Explosives. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013. ISBN 978-3-642-28435-9. doi:10.1007/978-3-642-28436-6 (英语). 
  • Agrawal, Jai Prakash. High Energy Materials Propellants, Explosives and Pyrotechnics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2010. ISBN 978-3-527-32610-5 (英语). 

重氮基二硝基酚, 二硝基重氮酚, 代号, ddnp, 是一种做功能力较强的起爆药, 其威力与tnt相近, 曾于20世纪40年代逐渐取代雷汞成为当时世界生产量最大的起爆药之一, 广泛用于装填工业雷管和火箭弹引信, 二硝基重氮酚爆炸性能优越, 各项感度适中, 但其同时存在极限起爆药量大, 耐压性和流散性差, 生产过程废水处理困难等问题, 限制了其应用范围, iupac名6, diazo, dinitrocyclohexa, dien, one4, 二硝基重氮酚别名, ddnp二硝基重氮酚2, 重氮, 二硝基醌, 识别c. 二硝基重氮酚 代号 DDNP 註 1 是一种做功能力较强的起爆药 其威力与TNT相近 曾于20世纪40年代逐渐取代雷汞成为当时世界生产量最大的起爆药之一 广泛用于装填工业雷管和火箭弹引信 二硝基重氮酚爆炸性能优越 各项感度适中 但其同时存在极限起爆药量大 耐压性和流散性差 生产过程废水处理困难等问题 限制了其应用范围 4 重氮基二硝基酚IUPAC名6 Diazo 2 4 dinitrocyclohexa 2 4 dien 1 one4 6 二硝基重氮酚别名 DDNP二硝基重氮酚重氮基二硝基酚2 重氮 4 6 二硝基醌 1 识别CAS号 4682 03 5 YPubChem 5463880ChemSpider 4576415SMILES C1 C C C C C1 N N O N O O N O O InChI 1S C6H2N4O5 c7 8 4 1 3 9 12 13 2 5 6 4 11 10 14 15 h1 2HInChIKey IUKSYUOJRHDWRR UHFFFAOYSA NUN编号 0074EINECS 225 134 9性质化学式 C6H2N4O5摩尔质量 210 10 g mol 精确质量 210 00251918外观 亮黄色针状结晶密度 1 719g cm3 2 熔点 150 C 2 沸点 180 C 爆燃 3 溶解性 水 微溶 4 溶解性 微溶于四氯化碳 乙醚可溶于乙醇 丙酮 乙酸乙酯 硝化甘油 4 热力学 2 DfHm 298K 194kJ mol 1DcHm 2841kJ mol 1爆炸性 2 撞击感度 1 2J摩擦感度 0 1 1N爆速 6600m s 1 5g cm3 6900m s 1 6g cm3 危险性 5 GHS危险性符号GHS提示词 DangerH 术语 H200P 术语 P201 P202 P281 P372 P373 P380 P401 P501若非注明 所有数据均出自标准状态 25 100 kPa 下 DDNP二氮醌式结构DDNP重氮氧化结构 目录 1 历史 2 物理性质 3 化学性质 4 制备工艺 4 1 工艺流程 4 2 晶型控制 4 3 废水处理 5 爆炸性能 6 注释 7 参考文献 8 参考书籍历史 编辑二硝基重氮酚最早于1858年由彼得 格里斯 英语 Peter Griess 通过亚硝酸钠的乙醇溶液与苦氨酸 英语 Picramic acid 反应制得 6 7 最初被用作染料 4 其爆炸性直至1892年才被发现 8 1916年 该药剂开始作为起爆药装药应用于工业雷管 后被美国 日本等国用于军事装备 20世纪40年代后 它逐渐取代雷汞成为世界生产量最大的起爆药之一 4 物理性质 编辑纯净的二硝基重氮酚为亮黄色针状结晶 但会因制造工艺差异而存在土黄 棕黄 深棕 黄绿 紫红等多种颜色 该药熔点约为150 C 假密度 註 2 0 27至0 75g cm3 晶体密度1 63g cm3 使用丙酮进行重结晶操作可以将该数值提升至1 71g cm3 二硝基重氮酚的工业制成品一般呈现为棕紫色的球形聚晶 其吸湿性低于纯净晶体且吸湿后爆炸性能变化较小 用于工业雷管时 该药假密度一般选用0 5至0 7g cm3 4 25 C下 二硝基重氮酚在水中溶解度为每百毫升0 08克 且其在该温度的水中储存24个月不会发生变化 8 此外 该药还微溶于四氯化碳和乙醚 可溶于乙醇 甲醇 丙酮 乙酸乙酯 乙酸 硝化甘油和浓盐酸 二硝基重氮酚热安定性能较差 100 C环境下放置48小时失重约2 1 放置96小时失重约4 3 加热至100小时不爆炸 4 化学性质 编辑二硝基重氮酚具有弱酸性 在常温的无机酸中可以稳定存在 但在热的浓硫酸中会发生分解 相应的 二硝基重氮酚在碱性环境中会迅速发生多重反应致使重氮基被破坏 进而放出氮气 干燥条件下 二硝基重氮酚与铜 铝 铁 锌 铅 铋 镁等常见金属材料均不会发生反应 但在潮湿环境下会出现一定变化 4 二硝基重氮酚在光照下会发生显著变化 当被阳光直射时其变化尤其明显 阳光直射10分钟后 纯的二硝基重氮酚的纯度会降至67 3 与此同时其颜色会变黑 起爆能力也有所下降 直射360小时后 其起爆能力将下降约20 因此该物质使用过程中需减少暴露在光照中的时间 9 制备工艺 编辑工艺流程 编辑 二硝基重氮酚被发现后的数十年间 染料厂商一般采用盐酸和亚硝酸钠为原料与苦氨酸 英语 Picramic acid 发生重氮化反应进而获取该产品 对制作方法的改进也大多集中于这两种原料配比的调整 10 二硝基重氮酚的现代制法原理与早期制法相同 但对数个生产环节进行了调整 可简单分为中和反应 还原反应 重氮化反应 后续处理共4个工序 研究方向则主要为晶型控制与废水处理 4 现代制法的中和反应阶段以苦味酸为原料与碳酸钠反应制得可溶的苦味酸钠 反应结束后得到PH值8至9的澄清橙红色液体 随后进入还原反应工序 将溶液抽滤后控制温度60 C以下加入低浓度硫化钠溶液反应即可生成苦氨酸钠 此后即为关键的重氮化反应步骤 将含有一定水分的苦氨酸钠置于反应器中加水搅拌至浑浊状态 先滴加低浓度的亚硝酸钠溶液一定时间 再以同一速率开始滴加低浓度盐酸 以一定速率搅拌一段时间后即可得到二硝基重氮酚 4 二硝基重氮酚生产过程受多重因素影响 其数道工序也可与上述生产路径有所差异 为减少用水及方便控制温度 部分企业研究部门选择将中和反应工序与还原反应工序合并 采用硫化钠直接还原苦味酸 11 二硝基重氮酚重氮化反应阶段环境的PH值对最终产品质量影响巨大 在结晶成长阶段PH值在5 0至5 5的区间变化即会导致产品假密度出现0 49g cm3至0 88g cm3的巨大差异 需要根据产品需求精确调节反应过程PH值 12 此外 硫化钠浓度 各阶段反应温度 晶型控制剂加入量等参数也会对最终产品得率和总废水量产生影响 13 二硝基重氮酚可以在溶解于硝基苯或热丙酮后加入冷乙醚重结晶提纯 也可以在热丙酮中快速加入大量冰水提纯以获取纯度较高的亮黄色产品 此外 二硝基重氮酚在苯胺中重结晶也可获得纯度良好的产品 9 晶型控制 编辑 生产过程中各化学物质的加入速率与混入晶型控制剂的种类均会对二硝基重氮酚最终产品的晶型造成影响 通过滴加或雾化方式加入盐酸可以避免重氮化过程中酸液过度集中从而生成细小的二硝基重氮酚微颗粒 此外 在反应过程中加入连苯三酚 对苯二酚 二硝基间苯二酚 4 甲基苯酚等物质可以生成球状结晶 加入三苯甲烷则可生成片状晶体 8 14 废水处理 编辑 生产1千克二硝基重氮酚会排放约200千克染色性很强的有毒废水 由于生产过程中产生的多种芳香性物质密度大于水且部分可以溶于水 会对水体造成严重且持续的污染 因此需要在排放前对这些废水进行处理 主要处理方法包括氧化法 微电解法和吸附法等 15 氧化法包含多种分支方法 已有多个团队提出了数个有效的废水处理方案 以掺硼金刚石薄膜为电极的电催化氧化法在合适条件下 210分钟后其化学需氧量最多可下降57 16 采用铜铁双金属颗粒 过氧化氢 芬顿试剂 铜铁双金属颗粒 过氧化氢三级联合氧化处理废水 在适当条件下化学需氧量最高下降87 1 除色率可达99 9 17 将铜铁双金属颗粒换为铁单金属颗粒后效果有所下滑 化学需氧量最高下降78 除色率则为98 18 将铜铁双金属颗粒对应的氧化物由过氧化氢更换为臭氧 其效果也会下滑 化学需氧量最高下降85 3 除色率为95 19 以单一芬顿试剂在最佳条件下震荡处理1 5小时 其化学需氧量下降94 78 除色率94 38 20 此外 在24MPa 600 C 过氧量0 8MPa的严苛条件下以超临界水氧化二硝基重氮酚废水3分钟即可取得化学需氧量下降99 并完全除色的优秀处理成果 但该法实验条件在实际生产中难以实现 21 微电解法利用阳极 阴极及电解池构成微电池 使得有机污染物在微电场作用下被还原 最适条件下 以铁和碳为电极 废水PH值9至10的电解池可在48小时后降低化学需氧量80 以上并完全除色 22 以铁屑和煤渣为微电极 废水PH值为3的电解池则可在2小时后降低化学需氧量52 3 除色率64 5 23 吸附法为二硝基重氮酚废水处理的早期方法 主要以活性炭 磺化煤等为载体通过多重吸附作用去除污染物 二十一世纪前 活性炭产量有限且价格昂贵 因而一些学者也提出过以褐煤 焦渣 粉煤灰等作为吸附剂的处理方法 24 随着科技的发展 此后又出现了以改性沸石 大孔吸附树脂等为吸附材料的改良方法 25 26 除上述方法外 部分研究团队还开发出了微波活化过硫酸钾耦合混凝处理 27 担子菌门微生物降解 28 等方法 均获得了一定的成果 此外 还有多个团队将多种方法结合使用 提供了废水处理新的解决方案 29 30 爆炸性能 编辑二硝基重氮酚爆炸时可能发生多种反应 9 D D N P 4 C O 2 C 2 N 2 H 2 O displaystyle rm DDNP rightarrow 4CO uparrow 2C 2N 2 uparrow H 2 O nbsp D D N P 2 C O 2 4 C 2 N 2 H 2 O displaystyle rm DDNP rightarrow 2CO 2 uparrow 4C 2N 2 uparrow H 2 O nbsp D D N P 2 C O 2 C O 3 C 2 N 2 H 2 displaystyle rm DDNP rightarrow 2CO 2 uparrow CO uparrow 3C 2N 2 uparrow H 2 uparrow nbsp 其氧平衡 英语 oxygen balance 为 60 9 属负氧平衡炸药 3 註 3 二硝基重氮酚爆热1 4MJ kg 爆容865至876L kg 爆温3700 C 其爆速与密度正相关 密度0 9g cm3时爆速4400m s 密度1 3g cm3时爆速5400m s 密度1 5g cm3时爆速6600m s 密度1 6g cm3时爆速6900m s 2 4 二硝基重氮酚的撞击感度和摩擦感度受含水量影响较大 在部分实验条件下 其两种感度数据均优于雷汞和糊精改性叠氮化铅 9 但在部分文献定量分析中 其撞击感度高于改性叠氮化铅 2 31 注释 编辑 该代号为二硝基重氮酚英语 Diazodinitrophenol 的缩写 即药剂自由堆积时单位体积所含物质质量 即炸药分子中氧元素无法完全氧化其他元素 在二硝基重氮酚中表现为炸药中的碳未被全部氧化为二氧化碳 有部分生成一氧化碳和碳单质 参考文献 编辑 王绳勋 关于DDNP的结构式和命名问题 爆破器材 1981 01 7 10 ISSN 1001 8352 CNKI BPQC198101001 中文 简体 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 Koch 2021 第235頁 3 0 3 1 Meyer Kohler amp Homburg 2015 第92 93頁 4 00 4 01 4 02 4 03 4 04 4 05 4 06 4 07 4 08 4 09 4 10 韦爱勇 2014 第117 123頁 CID 5463880 PubChem的链接 Griess P On New Nitrogenous Derivatives of the Phenyl and Benzoyl Series Abstracts of the Papers Communicated to the Royal Society of London 1843 1854 1858 9 594 597 ISSN 0365 0855 doi 10 2307 111547 英语 Agrawal 2010 第79 80頁 8 0 8 1 8 2 Matyas amp Pachman 2013 第157 166頁 9 0 9 1 9 2 9 3 杨利 张同来 2019 第71 76頁 Clark L V Diazodinitrophenol a Detonating Explosive Industrial amp Engineering Chemistry 1933 25 6 663 669 ISSN 0019 7866 doi 10 1021 ie50282a021 英语 窦天全 曾光伟 李学平 钟攀 高欣 刘效标 无粉尘球状DDNP球形化工艺研究 爆破器材 2012 41 06 30 33 ISSN 1001 8352 CNKI BPQC201206010 中文 简体 赵鹏飞 pH值对DDNP重氮反应过程影响研究 煤矿爆破 2021 39 02 9 12 ISSN 1674 3970 CNKI MKBP202102003 中文 简体 刘登程 杨宗伟 刘玉存 阎立伟 陈继 球形DDNP制备技术研究 含能材料 2009 17 05 619 624 ISSN 1006 9941 CNKI HNCL200905034 中文 简体 Yang Zong Wei Liu Yu Cun Liu Deng Cheng Yan Li Wei Chen Ji Synthesis and characterization of spherical 2 diazo 4 6 dinitrophenol DDNP Journal of Hazardous Materials 2010 177 1 3 938 943 ISSN 0304 3894 PMID 20116171 doi 10 1016 j jhazmat 2010 01 007 英语 Zhai Jianwen Wang Yajun Status and Development of DDNP Wastewater Treatment Procedia Environmental Sciences 2013 18 632 637 ISSN 1878 0296 doi 10 1016 j proenv 2013 04 087 英语 Fan Rong gui Li Chun e Bai Yong xin Huang Da qing Fang Liao wei Liang Hong xing Wang Quan cheng Electrochemical Pretreatment of Wastewater from DDNP Production Using BDD Thin Film Electrode Advanced Materials Research 2011 255 260 2962 2966 ISSN 1022 6680 doi 10 4028 www scientific net AMR 255 260 2962 英语 Yuan Yue Cao Pengmu Lai Bo Yang Ping Zhou Yuexi reatment of ultra high concentration 2 diazo 4 6 dinitrophenol DDNP industry wastewater by the combined Fe Cu air and Fenton process RSC Advances 2016 6 42 35539 35549 ISSN 2046 2069 doi 10 1039 C6RA05371H 英语 Yuan Yue Lai Bo Tang Yun Yi Combined Fe0 air and Fenton process for the treatment of dinitrodiazophenol DDNP industry wastewater Chemical Engineering Journal 2016 283 1514 1521 ISSN 1385 8947 doi 10 1016 j cej 2015 08 104 英语 Cao Jinyan Xiong Zhaokun Yuan Yue Lai Bo Yang Ping Treatment of wastewater derived from dinitrodiazophenol DDNP manufacturing by the Fe Cu O 3 process RSC Advances 2016 6 97 94467 94475 ISSN 2046 2069 doi 10 1039 C6RA19095B 英语 贾保军 牛菲菲 袁素红 Fenton法处理DDNP废水的实验研究 工业水处理 2009 29 12 46 48 ISSN 1005 829X CNKI GYSC200912019 中文 简体 杨宗伟 刘玉存 超临界水氧化法处理DDNP废水研究 山西化工 2008 04 56 57 66 ISSN 1004 7050 doi 10 16525 j cnki cn14 1109 tq 2008 04 016 CNKI SDHW200804020 中文 简体 张学才 陈寿兵 曹怀新 章万龙 汪大立 微电解法处理二硝基重氮酚工业废水 精细化工 2003 02 94 97 ISSN 1003 5214 CNKI JXHG200302010 中文 简体 宋晓敏 王惠娥 李广学 张学才 铁屑 粉煤灰微电解法处理DDNP废水 爆破器材 2005 04 36 38 ISSN 1001 8352 CNKI BPQC200504011 中文 简体 王海云 赵仁兴 DDNP废水处理方法研究综述 爆破器材 2002 05 25 28 ISSN 1001 8352 CNKI BPQC200205007 中文 简体 陈小龙 袁凤英 郭峰波 CPB与HDTMA改性沸石处理DDNP废水试验研究 机械管理开发 2006 01 11 12 14 ISSN 1003 773X doi 10 16525 j cnki cn14 1134 th 2006 01 005 CNKI JSGL200601004 中文 简体 李天良 郭晓滨 李渊园 金菁 邓根顺 XDA 1型吸附树脂处理DDNP生产废水的研究 化学与生物工程 2008 05 62 65 ISSN 1672 5425 CNKI HBHG200805017 中文 简体 侯先宇 陈炜鸣 李启彬 辜哲培 张爱平 微波活化过硫酸盐耦合混凝处理二硝基重氮酚工业废水 中国环境科学 2018 38 12 4551 4558 ISSN 1000 6923 doi 10 19674 j cnki issn1000 6923 2018 0512 CNKI ZGHJ201812023 中文 简体 王惠娥 孙继林 颜事龙 张学才 白腐真菌 泥炭净化处理DDNP废水 含能材料 2013 21 03 367 371 ISSN 1006 9941 CNKI HNCL201303021 中文 简体 范荣桂 董双双 刘博 李美 陈瑶 微电解 Fenton耦合处理重氮盐废水的实验研究 工业水处理 2015 35 03 57 61 ISSN 1005 829X CNKI GYSC201503017 中文 简体 林立君 贺君 絮凝 微电解法处理DDNP废水实验研究 爆破器材 2010 39 03 38 40 ISSN 1001 8352 CNKI BPQC201003017 中文 简体 Meyer Kohler amp Homburg 2015 第201頁 参考书籍 编辑Koch Ernst Christian High Explosives Propellants Pyrotechnics 1st English Edition Berlin Boston Walter de Gruyter GmbH 2021 ISBN 978 3 11 066052 4 英语 引文格式1维护 冗余文本 link 杨利 张同来 新型火工药剂理论与技术 第1版 北京 北京理工大学出版社 2019 ISBN 978 7 5640 9684 7 中文 简体 Meyer Rudolf Kohler Josef Homburg Axel Explosives 7th completely revised and updated Edition Weinheim WILEY VCH Verlag GmbH amp Co KGaA 2015 ISBN 978 3 527 33776 7 英语 引文格式1维护 冗余文本 link 韦爱勇 单质与混合火工药剂 第1版 哈尔滨 哈尔滨工程大学出版社 2014 ISBN 978 7 5661 0750 3 中文 简体 Matyas Robert Pachman Jiri Primary Explosives Springer Verlag Berlin Heidelberg 2013 ISBN 978 3 642 28435 9 doi 10 1007 978 3 642 28436 6 英语 Agrawal Jai Prakash High Energy Materials Propellants Explosives and Pyrotechnics Weinheim WILEY VCH Verlag GmbH amp Co KGaA 2010 ISBN 978 3 527 32610 5 英语 取自 https zh wikipedia org w index php title 重氮基二硝基酚 amp oldid 79771546, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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