Tabel kecepatan ledakan bahan peledak: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28610635; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
Kecepatan detonasi merupakan indikator penting untuk keseluruhan [[energi]] dan [[daya|kekuatan]] detonasi, dan khususnya untuk efek brisance atau menghancurkan suatu bahan peledak yang disebabkan oleh [[tekanan]] detonasi. Tekanan dapat dihitung menggunakan teori Chapman-Jouguet dari kecepatan dan [[Massa jenis|kepadatan]]. | Kecepatan detonasi merupakan indikator penting untuk keseluruhan [[energi]] dan [[daya|kekuatan]] detonasi, dan khususnya untuk efek brisance atau menghancurkan suatu bahan peledak yang disebabkan oleh [[tekanan]] detonasi. Tekanan dapat dihitung menggunakan teori Chapman-Jouguet dari kecepatan dan [[Massa jenis|kepadatan]]. | ||
{| style="text-align:right;" class="wikitable sortable" | |||
|+ '''Tabel Kecepatan Detonasi Bahan Peledak''' | |||
|- | |||
! Kelas eksplosif | |||
! Nama eksplosif | |||
! Singkatan | |||
! Kecepatan<br>ledakan (m/s) | |||
! Kepadatan Uji<br>(g/cm<sup>3</sup>) | |||
|- | |||
| [[Aromatik]] || [[1,3,5-trinitrobenzene]] || TNB || 7,450 || 1.60 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[1,3,5-Triazido-2,4,6-trinitrobenzene]] || TATNB || 7,300 || 1.71 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[4,4’-Dinitro-3,3’-diazenofuroxan]] || DDF || 10,000 || 2.02 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Trinitrotoluene]] || TNT || 6,900 || 1.60 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Diazodinitrophenol]] || DDNP || 7,100 || 1.63 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Trinitroaniline]] || TNA || 7,300 || 1.72 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Tetryl]] || || 7,570 || 1.71 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Picric acid]] || TNP || 7,350 || 1.70 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Dunnite|Ammonium picrate (Dunnite)]] || || 7,150 || 1.60 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Picrate|Methyl picrate]] || || 6,800 || 1.57 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Picric acid|Ethyl picrate]] || || 6,500 || 1.55 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Picryl chloride]] || || 7,200 || 1.74 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Trinitrocresol]] || || 6,850 || 1.62 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Lead styphnate]] || || 5,200 || 2.90 | |||
|- | |||
| Aromatik || [[Triaminotrinitrobenzene]] || TATB || 7,350 || 1.80 | |||
|- | |||
|[[Aromatisitas|Alifatik]] || [[FOX-7|1,1-diamino-2,2-dinitroethene]] || DADNE, FOX-7 || 8,335 || 1.76 | |||
|- | |||
| Anorganik || [[Ammonium perchlorate]] || AP<ref>A. A. Shevchenko. ''Pseudoideal detonation of mechanoactivated mixtures of ammonium perchlorate with nanoaluminum''. ''Journal of Physics: Conference Series''. 2018. Vol. 946 (1). hlm. 012055. doi:10.1088/1742-6596/946/1/012055.</ref> || 6,300 || 1.95 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Methyl nitrate]] || MN<ref>G.D. Kozak. ''Measurement and calculation of the ideal detonation velocity for liquid nitrocompounds''. ''Combust Explos Shock Waves''. 1998. Vol. 34 (5). hlm. 584. doi:10.1007/BF02672682.</ref> || 6,818 || 1.22 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Ethylene glycol dinitrate|Nitroglycol/ethylene glycol dinitrate]] || EGDN || 7,500 || 1.49 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Nitroglycerine]] || NG || 7,700 || 1.59 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Mannitol hexanitrate]] || MHN || 8,260 || 1.73 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Pentaerythritol tetranitrate]] || PETN || 8,400 || 1.76 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Erythritol tetranitrate]] || ETN || 8,200 || 1.72 | |||
|- | |||
|Alifatik | |||
|[[Xylitol pentanitrate]] | |||
|XPN | |||
|7,100 | |||
|1.852 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Ethylenedinitramine]] || EDNA || 7,570 || 1.65 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Nitroguanidine]] || NQ || 8,200 || 1.70 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Cyclotrimethylenetrinitramine]] || RDX || 8,550 || 1.762 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Cyclotetramethylene tetranitramine]] || HMX || 9,100 || 1.89 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Hexanitrodiphenylamine]] || HND || 7,100 || 1.64 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Hexanitrohexaazaisowurtzitane]] || HNIW or CL-20<ref>O. Bolton. ''High Power Explosive with Good Sensitivity: A 2:1 Cocrystal of CL-20:HMX''. ''Crystal Growth & Design''. 2012. Vol. 12 (9). hlm. 4311. doi:10.1021/cg3010882.</ref>|| 9,500 || 2.04 | |||
|- | |||
|Alifatik | |||
|[[Dinitroglycoluril]] | |||
|DINGU | |||
|8,450 | |||
|1.94 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Glycoluril|Tetranitroglycoluril]] || TNGU, Sorguyl, Sorguryl || 9,150 || 1.95 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[HHTDD|Hexanitrohexaazatricyclododecanedione]] || HHTDD, DTNGU, Naza/Namsorguyl/uryl HnHaza/amTcDglcDuryl || 9,700 || 2.16 | |||
|- | |||
| Alifatik || 5-Nitro-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-one <ref>Viswanath DS, Ghosh TK, Boddu VM. (2018) 5-Nitro-2,4-Dihydro-3H-1,2,4-Triazole-3-One (NTO). Chapter 5 in Emerging Energetic Materials: Synthesis, Physicochemical, and Detonation Properties. Springer.</ref> || NTO || 8,564 || 1.93 | |||
|-, | |||
| Alifatik || [[Octanitrocubane]] || ONC || 10,100 || 2.00 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Nitrocellulose]] || NC || 7,300 || 1.20 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Urea nitrate]] || UN || 4,700 || 1.67 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Triacetone triperoxide]] || AP or TATP || 5,300 || 1.18 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Methyl ethyl ketone peroxide]] || MEKP || 5,200 || 1.17 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[Hexamethylene triperoxide diamine]] || HMTD || 4,500 || 0.88 | |||
|- | |||
| [[Senyawa anorganik|Anorganik ]] || [[Mercury fulminate]] || || 4,250 || 3.00 | |||
|- | |||
| Anorganik || [[Flash powder|Potassium perchlorate aluminium mixture]] || KClO<sub>4</sub><ref>[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/296417.pdf Data]. www.dtic.mil.</ref> || 4,600 || 1.5 | |||
|- | |||
| Anorganik || [[Lead azide]] || || 4,630 || 3.00 | |||
|- | |||
| Anorganik || [[Nickel hydrazine nitrate]] || NHN || 7,000 || 1.70 | |||
|- | |||
| Anorganik || [[Silver azide]] || || 4,000 || 4.00 | |||
|- | |||
| Alifatik || [[ANFO|Ammonium nitrate/fuel oil]] || AN/FO || 3,200 || 1.30 | |||
|- | |||
| Anorganik || [[Ammonium nitrate]] || AN || 2,700 || 1.73 | |||
|- class = "sortbottom" | |||
! Kelas eksplosif | |||
! Nama eksplosif | |||
! Singkatan | |||
! Kecepatan<br>ledakan (m/s) | |||
! Kepadatan Uji<br>(g/cm<sup>3</sup>) | |||
|} | |||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
| Baris 36: | Baris 153: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabel+kecepatan+ledakan+bahan+peledak&oldid=28610635 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28610635 (2025-11-23T05:25:54Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabel+kecepatan+ledakan+bahan+peledak&oldid=28610635 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28610635 (2025-11-23T05:25:54Z), 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 27 Agustus 2026 13.59
Ini adalah kompilasi kecepatan detonasi yang dipublikasikan untuk berbagai senyawa dengan daya ledak tinggi. Kecepatan detonasi adalah kecepatan perjalanan gelombang kejut detonasi melalui bahan peledak. Ini adalah indikator kinerja ledakan yang dapat diukur secara langsung, tetapi bergantung pada kepadatan yang harus selalu ditentukan, dan mungkin terlalu rendah jika diameter muatan uji tidak cukup besar. Khususnya untuk bahan peledak yang kurang dipelajari, mungkin terdapat perbedaan nilai yang dipublikasikan karena masalah diameter muatan. Dalam bahan peledak cair, seperti nitrogliserin, mungkin terdapat dua kecepatan ledakan, yang satu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nilai kecepatan detonasi yang disajikan di sini biasanya merupakan kepadatan praktis tertinggi yang memaksimalkan kecepatan detonasi yang dapat dicapai.
Kecepatan detonasi merupakan indikator penting untuk keseluruhan energi dan kekuatan detonasi, dan khususnya untuk efek brisance atau menghancurkan suatu bahan peledak yang disebabkan oleh tekanan detonasi. Tekanan dapat dihitung menggunakan teori Chapman-Jouguet dari kecepatan dan kepadatan.
| Kelas eksplosif | Nama eksplosif | Singkatan | Kecepatan ledakan (m/s) |
Kepadatan Uji (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|
| Aromatik | 1,3,5-trinitrobenzene | TNB | 7,450 | 1.60 |
| Aromatik | 1,3,5-Triazido-2,4,6-trinitrobenzene | TATNB | 7,300 | 1.71 |
| Aromatik | 4,4’-Dinitro-3,3’-diazenofuroxan | DDF | 10,000 | 2.02 |
| Aromatik | Trinitrotoluene | TNT | 6,900 | 1.60 |
| Aromatik | Diazodinitrophenol | DDNP | 7,100 | 1.63 |
| Aromatik | Trinitroaniline | TNA | 7,300 | 1.72 |
| Aromatik | Tetryl | 7,570 | 1.71 | |
| Aromatik | Picric acid | TNP | 7,350 | 1.70 |
| Aromatik | Ammonium picrate (Dunnite) | 7,150 | 1.60 | |
| Aromatik | Methyl picrate | 6,800 | 1.57 | |
| Aromatik | Ethyl picrate | 6,500 | 1.55 | |
| Aromatik | Picryl chloride | 7,200 | 1.74 | |
| Aromatik | Trinitrocresol | 6,850 | 1.62 | |
| Aromatik | Lead styphnate | 5,200 | 2.90 | |
| Aromatik | Triaminotrinitrobenzene | TATB | 7,350 | 1.80 |
| Alifatik | 1,1-diamino-2,2-dinitroethene | DADNE, FOX-7 | 8,335 | 1.76 |
| Anorganik | Ammonium perchlorate | AP[1] | 6,300 | 1.95 |
| Alifatik | Methyl nitrate | MN[2] | 6,818 | 1.22 |
| Alifatik | Nitroglycol/ethylene glycol dinitrate | EGDN | 7,500 | 1.49 |
| Alifatik | Nitroglycerine | NG | 7,700 | 1.59 |
| Alifatik | Mannitol hexanitrate | MHN | 8,260 | 1.73 |
| Alifatik | Pentaerythritol tetranitrate | PETN | 8,400 | 1.76 |
| Alifatik | Erythritol tetranitrate | ETN | 8,200 | 1.72 |
| Alifatik | Xylitol pentanitrate | XPN | 7,100 | 1.852 |
| Alifatik | Ethylenedinitramine | EDNA | 7,570 | 1.65 |
| Alifatik | Nitroguanidine | NQ | 8,200 | 1.70 |
| Alifatik | Cyclotrimethylenetrinitramine | RDX | 8,550 | 1.762 |
| Alifatik | Cyclotetramethylene tetranitramine | HMX | 9,100 | 1.89 |
| Alifatik | Hexanitrodiphenylamine | HND | 7,100 | 1.64 |
| Alifatik | Hexanitrohexaazaisowurtzitane | HNIW or CL-20[3] | 9,500 | 2.04 |
| Alifatik | Dinitroglycoluril | DINGU | 8,450 | 1.94 |
| Alifatik | Tetranitroglycoluril | TNGU, Sorguyl, Sorguryl | 9,150 | 1.95 |
| Alifatik | Hexanitrohexaazatricyclododecanedione | HHTDD, DTNGU, Naza/Namsorguyl/uryl HnHaza/amTcDglcDuryl | 9,700 | 2.16 |
| Alifatik | 5-Nitro-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-one [4] | NTO | 8,564 | 1.93 |
| Alifatik | Octanitrocubane | ONC | 10,100 | 2.00 |
| Alifatik | Nitrocellulose | NC | 7,300 | 1.20 |
| Alifatik | Urea nitrate | UN | 4,700 | 1.67 |
| Alifatik | Triacetone triperoxide | AP or TATP | 5,300 | 1.18 |
| Alifatik | Methyl ethyl ketone peroxide | MEKP | 5,200 | 1.17 |
| Alifatik | Hexamethylene triperoxide diamine | HMTD | 4,500 | 0.88 |
| Anorganik | Mercury fulminate | 4,250 | 3.00 | |
| Anorganik | Potassium perchlorate aluminium mixture | KClO4[5] | 4,600 | 1.5 |
| Anorganik | Lead azide | 4,630 | 3.00 | |
| Anorganik | Nickel hydrazine nitrate | NHN | 7,000 | 1.70 |
| Anorganik | Silver azide | 4,000 | 4.00 | |
| Alifatik | Ammonium nitrate/fuel oil | AN/FO | 3,200 | 1.30 |
| Anorganik | Ammonium nitrate | AN | 2,700 | 1.73 |
| Kelas eksplosif | Nama eksplosif | Singkatan | Kecepatan ledakan (m/s) |
Kepadatan Uji (g/cm3) |
Lihat pula
- Bahan peledak
- Senyawa kimia
- Gelombang kejut
- Kecepatan
- Tekanan
- Daya
- TNT
- RDX
- HMX
- Nitrogliserin
- Dinamit
- Hulu ledak
- Detonator
- Murang proksimitas
- Ranjau darat
- Ranjau laut
- Bahan energetik
- Propelan komposit
- Propelan roket
- Roket propelan padat
- Granat tangan
- Bom
- Peluru artileri
- Amunisi berpandu presisi
- Peluru penembus zirah
- Hulu ledak anti-tank berdaya ledak tinggi, high-explosive anti-tank (HEAT)
- Rekayasa bahan peledak
- Booster bahan peledak
- Detonasi
Referensi
- ↑ A. A. Shevchenko. Pseudoideal detonation of mechanoactivated mixtures of ammonium perchlorate with nanoaluminum. Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 946 (1). hlm. 012055. doi:10.1088/1742-6596/946/1/012055.
- ↑ G.D. Kozak. Measurement and calculation of the ideal detonation velocity for liquid nitrocompounds. Combust Explos Shock Waves. 1998. Vol. 34 (5). hlm. 584. doi:10.1007/BF02672682.
- ↑ O. Bolton. High Power Explosive with Good Sensitivity: A 2:1 Cocrystal of CL-20:HMX. Crystal Growth & Design. 2012. Vol. 12 (9). hlm. 4311. doi:10.1021/cg3010882.
- ↑ Viswanath DS, Ghosh TK, Boddu VM. (2018) 5-Nitro-2,4-Dihydro-3H-1,2,4-Triazole-3-One (NTO). Chapter 5 in Emerging Energetic Materials: Synthesis, Physicochemical, and Detonation Properties. Springer.
- ↑ Data. www.dtic.mil.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28610635 (2025-11-23T05:25:54Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.