Bahan peledak: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28754221; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Dangclass1.svg|thumb|right|280px|Lambang peringatan bahan peledak]] | |||
'''Bahan peledak''' adalah [[material]] yang tidak stabil secara [[kimia]] atau [[energi]]kal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan [[panas]] dan perubahan besar pada [[tekanan]] (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut [[ledakan]]. | '''Bahan peledak''' adalah [[material]] yang tidak stabil secara [[kimia]] atau [[energi]]kal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan [[panas]] dan perubahan besar pada [[tekanan]] (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut [[ledakan]]. | ||
| Baris 7: | Baris 9: | ||
Berikut adalah beberapa contoh : | Berikut adalah beberapa contoh : | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Senyawa | |||
!Sensitifitas | |||
!Sensitif pada | |||
!Jenis ledakan | |||
|- | |||
|[[Acetone peroxide]] | |||
|Tinggi | |||
|Panas, nyala, guncangan, gesekan | |||
|[[entropis explosion|entropis]] | |||
|- | |||
|[[Chlorine azide]]<ref>Frierson, W. Joe, J. Kronrad, and A. W. Browne. "Chlorine Azide, CIN 3 . I1." - Journal of the American Chemical Society (ACS Publications). N.p., n.d. Web. 23 Oct. 2016.</ref> | |||
|Ekstrem | |||
|gesekan, guncangan, bahan kimia | |||
|Energi, entropis | |||
|- | |||
|[[Copper(II) azide]] | |||
|Ekstrem | |||
|guncangan, statis | |||
|Energi | |||
|- | |||
|[[Fulminate|Fulminates]] | |||
|Sangat Tinggi | |||
|gesekan, statis, panas, nyala, guncangan | |||
|Energi | |||
|- | |||
|[[Lead(II) azide]] | |||
|Sangat Tinggi | |||
|guncangan, statis | |||
|Energi | |||
|- | |||
|[[Nitrogen triiodide]] | |||
|Ekstrem <ref>TheRoyalInstitution. "Slow Motion Contact Explosive - Nitrogen Triiodide." YouTube. YouTube, 27 Aug. 2015. Web. 09 Oct. 2016.</ref> | |||
|guncangan, radiasi alfa | |||
|Energi, entropis | |||
|- | |||
|[[Nitroglycerin]] | |||
|Sangat Tinggi | |||
|guncangan, gesekan | |||
|Energi, entropis | |||
|- | |||
|[[Picric acid]] (dry) | |||
|Tinggi | |||
|guncangan, gesekan | |||
|Energi | |||
|- | |||
|[[Tetrasulfur tetranitride]] | |||
|Moderat | |||
|guncangan, gesekan | |||
|Energi, entropis | |||
|- | |||
|[[Flash powder]] like [[Armstrong's mixture]] | |||
|Tinggi | |||
|statis, nyala, gesekan | |||
|Energi, cahaya | |||
|- | |||
|[[Silver nitride]] | |||
|Ekstrem | |||
|guncangan | |||
|Energi | |||
|} | |||
===Ketidakstabilan peledak kontak=== | ===Ketidakstabilan peledak kontak=== | ||
| Baris 14: | Baris 76: | ||
Beberapa bahan peledak kontak mengandung oksidator dan bahan bakar dalam komposisinya. Bahan kimia seperti bahan bakar bensin, terbakar bukannya meledak karena mereka harus bersentuhan dengan oksigen dalam reaksi pembakaran. Namun, jika senyawa tersebut sudah mengandung oksidan dan bahan bakar, ia menghasilkan reaksi yang jauh lebih cepat dan hebat. | Beberapa bahan peledak kontak mengandung oksidator dan bahan bakar dalam komposisinya. Bahan kimia seperti bahan bakar bensin, terbakar bukannya meledak karena mereka harus bersentuhan dengan oksigen dalam reaksi pembakaran. Namun, jika senyawa tersebut sudah mengandung oksidan dan bahan bakar, ia menghasilkan reaksi yang jauh lebih cepat dan hebat. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Senyawa | |||
!Alasan ketidakstabilan | |||
|- | |||
|Acetone peroxide | |||
|Composition allows for initiation reaction | |||
|- | |||
|Chlorine azide | |||
|Nitrogen | |||
|- | |||
|Copper(II) azide | |||
|Nitrogen | |||
|- | |||
|Fulminates | |||
|Instability of fulminate ion | |||
|- | |||
|Lead(II) azide | |||
|Nitrogen | |||
|- | |||
|Nitrogen triiodide | |||
|Unstable intramolecular bonds | |||
|- | |||
|Nitroglycerin | |||
|Nitrogen, Oxidizer and fuel | |||
|- | |||
|Picric acid (dry) | |||
|Nitrogen | |||
|- | |||
|Tetrasulfur tetranitride | |||
|Nitrogen, Unstable intramolecular bonds | |||
|- | |||
|Flash Powder | |||
|Oxidizer and metallic fuel | |||
|- | |||
|Silver nitride | |||
|Unstable intramolecular bonds | |||
|} | |||
==Daftar bahan peledak== | ==Daftar bahan peledak== | ||
===[[Senyawa kimia|Senyawa]]=== | ===[[Senyawa kimia|Senyawa]]=== | ||
====[[Aasetilida]]==== | ====[[Aasetilida]]==== | ||
| Baris 103: | Baris 201: | ||
* [[Bom]] | * [[Bom]] | ||
* [[Senjata nuklir]] | * [[Senjata nuklir]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.blasterexchange.com Blaster Exchange - Explosives Industry Portal] | * [http://www.blasterexchange.com Blaster Exchange - Explosives Industry Portal] | ||
* [http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/fun/part12.htm Military Explosives] | * [http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/fun/part12.htm Military Explosives] | ||
* [http://globalsecurity.org/military/systems/munitions/explosives-class.htm UN hazard classification code] | * [http://globalsecurity.org/military/systems/munitions/explosives-class.htm UN hazard classification code] | ||
* [http://environmentalchemistry.com/yogi/hazmat/placards/class1.html Class 1 Hazmat Placards] | * [http://environmentalchemistry.com/yogi/hazmat/placards/class1.html Class 1 Hazmat Placards] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan+peledak&oldid=28754221 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28754221 (2025-12-29T11:28:05Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 23.04
Bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan.
Bahan peledak digunakan dalam militer dan sipil terutama pertambangan komersial.
Peledak kontak
Peledak kontak adalah bahan kimia yang meledak dengan hebat ketika terkena energi yang relatif kecil (gesekan, tekanan, suara, cahaya). Peledak kontak digunakan pada militer, pengobatan dan pertunjukan kembang api.
Berikut adalah beberapa contoh :
| Senyawa | Sensitifitas | Sensitif pada | Jenis ledakan |
|---|---|---|---|
| Acetone peroxide | Tinggi | Panas, nyala, guncangan, gesekan | entropis |
| Chlorine azide[1] | Ekstrem | gesekan, guncangan, bahan kimia | Energi, entropis |
| Copper(II) azide | Ekstrem | guncangan, statis | Energi |
| Fulminates | Sangat Tinggi | gesekan, statis, panas, nyala, guncangan | Energi |
| Lead(II) azide | Sangat Tinggi | guncangan, statis | Energi |
| Nitrogen triiodide | Ekstrem [2] | guncangan, radiasi alfa | Energi, entropis |
| Nitroglycerin | Sangat Tinggi | guncangan, gesekan | Energi, entropis |
| Picric acid (dry) | Tinggi | guncangan, gesekan | Energi |
| Tetrasulfur tetranitride | Moderat | guncangan, gesekan | Energi, entropis |
| Flash powder like Armstrong's mixture | Tinggi | statis, nyala, gesekan | Energi, cahaya |
| Silver nitride | Ekstrem | guncangan | Energi |
Ketidakstabilan peledak kontak
Bahan peledak yang berbasis nitrogen sangat mudah menguap karena stabilitas nitrogen dalam keadaan diatomiknya, N2. Sebagian besar bahan peledak organik bersifat eksplosif karena mengandung nitrogen. Mereka didefinisikan sebagai senyawa nitro. Senyawa nitro bersifat eksplosif karena meskipun bentuk diatomik nitrogen sangat stabil, senyawa nitro itu sendiri tidak stabil, karena ikatan antara atom nitrogen dan atom lain dalam senyawa nitro lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan sedikit energi untuk mengatasi ikatan lemah ini, tetapi banyak energi dilepaskan dalam proses eksotermik yang menghasilkan kualitas eksplosif dari senyawa ini.
Beberapa bahan peledak kontak mengandung oksidator dan bahan bakar dalam komposisinya. Bahan kimia seperti bahan bakar bensin, terbakar bukannya meledak karena mereka harus bersentuhan dengan oksigen dalam reaksi pembakaran. Namun, jika senyawa tersebut sudah mengandung oksidan dan bahan bakar, ia menghasilkan reaksi yang jauh lebih cepat dan hebat.
| Senyawa | Alasan ketidakstabilan |
|---|---|
| Acetone peroxide | Composition allows for initiation reaction |
| Chlorine azide | Nitrogen |
| Copper(II) azide | Nitrogen |
| Fulminates | Instability of fulminate ion |
| Lead(II) azide | Nitrogen |
| Nitrogen triiodide | Unstable intramolecular bonds |
| Nitroglycerin | Nitrogen, Oxidizer and fuel |
| Picric acid (dry) | Nitrogen |
| Tetrasulfur tetranitride | Nitrogen, Unstable intramolecular bonds |
| Flash Powder | Oxidizer and metallic fuel |
| Silver nitride | Unstable intramolecular bonds |
Daftar bahan peledak
Nitro
- MonoNitro: NGA, NE, NM, NP, NS, NU
- DiNitro: DDNP, DNB, DNEU, DNN, DNP, DNPA, DNPH, DNR, DNPD, DNPA, DNC, DPS, DPA, EDNP, KDNBF, BEAF
- TriNitro: RDX, DATB, TATB, PBS, PBP, TNAL, TNAS, TNB, TNBA, TNC, MC, TNEF, TNOC, TNOF, TNP, TNT, TNN, TNPG, TNR, BTNEN, BTNEC, SA, API, TNS
- TetraNitro: Tetryl
- OctaNitro: ONC
- Mononitrates: AN, BAN, CAN, MAN, NAN, UN
- Dinitrates: DEGDN, EDDN, EDNA, EGDN, HDN, TEGDN, TAOM
- Trinitrates: BTTN, TMOTN, NG
- Tetranitrates: ETN, PETN, TNOC
- Pentanitrates: XPN
- Hexanitrates: CHN, MHN
Amin
- Tertiary Amines: NTBR, NTCL, NTI, NTS, SEN, AGN
- Diamines: DSDN
- Azides: CNA, CYA, CLA, CUA, EA, FA, HA, PBA, AGA, NAA, RBA, SEA, SIA, TEA, TAM, TIA
- Tetramines: TZE, TZO, AA
- Pentamines: PZ
- Octamines: OAC, ATA
Tidak disortir
- Alkali metal Ozonides
- Ammonium chlorate
- Ammonium perchlorate
- Ammonium permaganate
- Azidotetrazolates
- Azoclathrates
- Benzvalene
- Chlorine oxides
- DMAPP
- Fluorine perchlorate
- Fulminating gold
- Fulminating silver (several substances)
- Hexafluoroarsenate
- Hypofluorous acid
- Manganese heptoxide
- Mercury nitride
- Nitronium perchlorate
- Nitrotetrazolate-N-Oxides
- Peroxy acids
- Peroxymonosulfuric acid
- Tetramine copper complexes
- Tetrasulfur tetranitride
Campuran
- Aluminum Orphorite, Amatex, Amatol, Ammonal, Armstrong's mixture, ANFO, ANNMAL, Astrolite
- Baranol, Baratol, Ballistite, Butyl tetryl
- Carbonite, Composition A, Composition B, Composition C, Composition 1, Composition 2, Composition 3, Composition 4, Composition 5, Composition B, Composition H6, Cordtex, Cyclotol
- CDP Formulations
- Danubit, Detasheet, Detonating cord, Dualin, Dunnite, Dynamite
- Ecrasite, Ednatol
- Flash powder
- Gelignite, Gunpowder
- Hexanite, Hydromite 600
- Kinetite
- Minol
- Octol, Oxyliquit
- Panclastite, Pentolite, Picratol, PNNM, Pyrotol
- Schneiderite, Semtex, Shellite
- Tannerit simply, Tannerite, Titadine, Tovex, Torpex, Tritonal
Elemen dan isotop
Lihat pula
Pranala luar
- Blaster Exchange - Explosives Industry Portal
- Military Explosives
- UN hazard classification code
- Class 1 Hazmat Placards
Referensi
- ↑ Frierson, W. Joe, J. Kronrad, and A. W. Browne. "Chlorine Azide, CIN 3 . I1." - Journal of the American Chemical Society (ACS Publications). N.p., n.d. Web. 23 Oct. 2016.
- ↑ TheRoyalInstitution. "Slow Motion Contact Explosive - Nitrogen Triiodide." YouTube. YouTube, 27 Aug. 2015. Web. 09 Oct. 2016.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28754221 (2025-12-29T11:28:05Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.