Lompat ke isi

Bahan peledak: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28754221; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
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]]
== Referensi ==
* Army Research Office. ''Elements of Armament Engineering (Part One)''. Washington, D.C.: U.S. Army Material Command, 1964.
* Commander, Naval Ordnance Systems Command. ''Safety and Performance Tests for Qualification of Explosives.'' NAVORD OD 44811. Washington, D.C.: GPO, 1972.
* Commander, Naval Ordnance Systems Command. ''Weapons Systems Fundamentals.'' NAVORD OP 3000, vol. 2, 1st rev. Washington, D.C.: GPO, 1971.
* Departments of the Army and Air Force. ''Military Explosives.'' Washington, D.C.: 1967.
* USDOT Hazardous Materials Transportation Placards


== 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 ==


== 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.


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). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 23.04

Lambang peringatan bahan peledak

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

Amin

Tidak disortir

Campuran

Elemen dan isotop

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. 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.
  2. 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.