词条 硝化纤维

硝化纤维

硝化纤维(Nitrocellulose),学名纤维素硝酸酯,也称硝化棉硝基纤维素,通常由棉绒纤维和木浆等纤维材料浸入浓硝酸浓硫酸混合液中制得,多数用于制作发射药。与硝化甘油相比,比较稳定,安全,便于运输。为白色或微黄色棉絮状物,易燃且具有爆炸性,化学稳定性较差,常温下能缓慢分解并放热,超过40°C时会加速分解,放出的热量如不能及时散失,会造成硝化棉温升加剧,达到180°C时能发生自燃。硝化棉通常加乙醇或水作湿润剂,分别称作硝化棉酒棉或硝化棉水棉。一旦湿润剂散失,极易引发火灾。如果在装卸作业中存在野蛮操作,发生硝化棉装箱包装破损、硝化棉散落的情况。试验表明,包装破损时,在50°C下2小时乙醇湿润剂会全部挥发散失。易于导致仓储自燃。

  • 1838年,T·J·佩卢兹首先发现棉花在硝酸中浸过之后可以燃烧。
  • 1845年,德国化学家C·F·舍恩拜将棉花浸于硝酸和硫酸混合液中,然后洗掉多余的酸液,从而发明出硝化纤维。
  • 1860年,普鲁士...
硝化纤维相关文献
硝化作用
微生物学与生态学自氨氧化为亚硝酸盐的过程是由两群微生物完成:氨氧化细菌(AOB)与氨氧化古菌(AOA)。氨氧化细菌可在变形菌门的β-变形菌纲与γ-变形菌纲中找到。目前,只分离与发现了一种氨氧化古菌——亚硝化侏儒菌属。研究最多的土壤中的氨氧化细菌属于亚硝化单胞菌属与亚硝化球菌属。尽管在土壤中氨氧化同时发生在细菌和古菌之中,但古菌的氨氧化作用却同时在土壤以及海洋环境中占首要地位,这意味着泉古菌门可能是这些环境中最大的氨氧化作用贡献者。第二步(将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的步骤)主要是由细菌中的硝化杆菌属来完成。以上步骤都会产生能量并偶联合成腺苷三磷酸。硝化有机体都是化能自养菌并且利用二氧化碳作为他们生长的碳源。一些氨氧化细菌具有一种称为脲酶的酶,这种酶催化尿素分子分解为两分子的氨以及一分子的二氧化碳。人们发现欧洲亚硝化单胞菌与土壤生的氨氧化细菌群一样,可以通过卡尔文循环同化脲酶反应生成的二氧化碳以产...
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硝化细菌
生态硝化细菌是一个生活在狭窄环境中的物种,并且被发现在存在大量氨的地方有相当数量(具有广泛的蛋白分解区,以及污水处理厂)。在自然界中硝化细菌在湖泊和河流中得以茁壮成长,是因为生物排放了氨含量高的污水,废水和淡水有很高的氨氮输出入,海水则略低一些。氨氧化成硝酸盐在自然界硝化作用是铵(NH+4)或氨(NH3),以由两个无处不细菌群体催化硝酸盐(NO−3)一个两步氧化过程。第一反应为由“亚硝化”物种代表的氨氧化细菌(AOB)把铵的氧化为亚硝酸盐。第二个反应是由硝化物种代表的亚硝酸氧化细菌(NOB)把亚硝酸盐(NO−2)的氧化硝酸盐,。第一步硝化-分子机制图1.由氨氧化细菌(AOB)氧化铵的分子机制在自养硝化氨氧化是一个复杂的过程,需要几种酶,蛋白质和氧气的存在。,必要铵氧化为亚硝酸盐过程中获取的能量关键的酶是氨单加氧酶(英语:Ammoniamonooxygenase)(AMO)和羟胺氧化还原酶(...
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硝化纤维
制法用浓硫酸做催化剂,将纤维素(棉花)和硝酸混合可制得。反应如下:将硝酸与硫酸以一比二的方式小心混合,温度要低于20度。将纤维(棉花)浸入,20分钟后取出、晾干。用途含氮量高的俗称火棉,用以制造无烟火药;含氮量低的俗称胶棉,用以制造喷漆、人造革、胶片、塑料等。涂料(木器、纸类印刷物等)赛璐珞(celluloid),欧盟于2006年10月26日公告,禁用于制造玩具。结构图结构简式球棍模型空间填充模型
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纤维
天然纤维天然纤维是在动物、植物和地质过程中形成的。根据来源,天然纤维分为如下几类。植物纤维:由纤维素和木质素排列组成。出自棉、麻、亚麻、黄麻、苎麻、剑麻等作物。用于造纸及织布。木纤维:出自树木,用于造纸。主要的使用形式有磨木纸浆、预热磨木浆、(未)漂白(亚)硫酸盐纸浆等。动物纤维:主要由蛋白质组成。如蛛丝、蚕丝、毛、发、肌腱、羊肠线等。天然的矿物纤维,例如石棉,由非有机物质组成。石棉是自然存在的矿物中唯一能形成长纤维结构的。另有些矿物呈短的束状结构,如硅灰石、绿坡缕石和多水高岭石。人造纤维人造纤维,又称化学纤维,是指经加工过而制成的纤维,包括玻璃纤维、尼龙等。可以由天然原料加工而得,也可以通过化学方法合成。种类基于天然纤维素的人造纤维有很多种,包括人造丝(嫘萦)、莫代尔纤维以及新近产生的纤维素纤维。这一类纤维又可以分为两类,一是由纯纤维素或再生纤维素形成的,二是由纤维素乙酸酯等衍生物形成的...
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硝化反应
参见磺化、卤化反硝化反应氮循环
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硝化纤维相关标签
硝酸酯
炸药
纤维素
第五类危险品
爆炸物
化合物