Un explosivo de contacto es una sustancia química que explota violentamente cuando se expone a una cantidad relativamente pequeña de energía (por ejemplo , fricción , presión , sonido , luz ). Aunque los diferentes explosivos de contacto tienen diferentes niveles de sensibilidad a la energía , todos son mucho más sensibles en relación con otros tipos de explosivos. Los explosivos de contacto son parte de un grupo de explosivos llamados explosivos primarios , que también son muy sensibles a los estímulos, pero no al grado de los explosivos de contacto. La extrema sensibilidad de los explosivos de contacto se debe a la composición química , el tipo de enlace o la estructura .
Tipos
Estos son algunos explosivos de contacto comunes.
Razones de la inestabilidad
Composición
Presencia de nitrógeno

Los explosivos a base de nitrógeno son increíblemente volátiles debido a la estabilidad del nitrógeno en su estado diatómico, N 2 . [5] [6] La mayoría de los explosivos orgánicos son explosivos porque contienen nitrógeno. Se definen como compuestos nitro .
Los compuestos nitro son explosivos porque, aunque la forma diatómica del nitrógeno es muy estable (es decir, el triple enlace que mantiene unido al N2 es muy fuerte y, por lo tanto, tiene una gran cantidad de energía de enlace), los compuestos nitro en sí mismos son inestables, ya que los enlaces entre los átomos de nitrógeno y otros átomos en los compuestos nitro son débiles en comparación. Por lo tanto, se requiere poca energía para superar estos enlaces débiles, pero se libera una gran cantidad de energía en el proceso exotérmico en el que se forman los fuertes enlaces triples en el N2 . La rapidez de la reacción, debido a la debilidad de los enlaces en los compuestos nitro, y la gran cantidad de energía total liberada, debido a la fuerza mucho mayor de los enlaces triples, producen las cualidades explosivas de estos compuestos.
Oxidante y combustible
Algunos explosivos de contacto contienen un oxidante y un combustible en su composición. [6] Los productos químicos como la gasolina , un combustible, arden en lugar de explotar porque deben entrar en contacto con el oxígeno en la reacción de combustión . Sin embargo, si el compuesto ya contiene tanto el oxidante como el combustible, produce una reacción mucho más rápida y violenta.
Bonos y estructura

Las estructuras y enlaces que forman un explosivo de contacto contribuyen a su inestabilidad. Los compuestos covalentes que tienen una distribución desigual de electrones tienen la capacidad de desintegrarse muy fácilmente y de forma explosiva. El triyoduro de nitrógeno es un ejemplo perfecto de esta propiedad. Los tres enormes átomos de yodo intentan unirse a un pequeño ion de nitrógeno, lo que significa que los átomos se mantienen unidos entre sí a través de un enlace muy débil. El enlace débil entre cada átomo es como un hilo que está a punto de romperse. Por lo tanto, cualquier pequeña cantidad de energía aplicada corta este hilo y libera los átomos de yodo y nitrógeno para que reaccionen con el combustible, lo que permite que la reacción se produzca rápidamente y libere una gran cantidad de energía. [2]
La forma de la molécula explosiva de contacto también influye en su inestabilidad. Si volvemos a utilizar el triyoduro de nitrógeno como ejemplo, su forma piramidal obliga a los tres átomos de yodo a estar increíblemente cerca uno del otro. La forma tensa aún más los enlaces ya débiles que mantienen unida a esta molécula.
Usos
Los explosivos de contacto se utilizan en una variedad de campos.
Militar

Los militares utilizan una variedad de explosivos de contacto en combate. Algunos pueden fabricarse en diferentes tipos de bombas, granadas tácticas e incluso balas explosivas. El ácido pícrico seco, que es más potente que el TNT, se utilizó en cargas explosivas y proyectiles de artillería. Muchos explosivos de contacto se utilizan en detonadores. En el caso de los explosivos que utilizan explosivos secundarios , los explosivos de contacto se utilizan en los detonadores para desencadenar una reacción en cadena de energía que finalmente activará el explosivo secundario.
Se utilizan compuestos como la azida de plomo para fabricar balas que explotan en metralla al impactar.

Los polvos destellantes se utilizan en una variedad de pirotecnia táctica militar y policial. [7] Las granadas aturdidoras , las granadas aturdidoras y las bengalas utilizan polvo destellante para crear luces brillantes y destellantes y un ruido fuerte que desorienta al enemigo.
Por otra parte, muchos de estos explosivos de contacto baratos y volátiles también se utilizan en dispositivos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) creados por terroristas y atacantes suicidas. [8] Por ejemplo, el peróxido de acetona pasa a través de detectores de explosivos y es increíblemente poderoso, inestable y mortal. La evidencia de la inestabilidad de estos IED se encuentra en los múltiples informes de explosiones prematuras o incorrectas de IED. Sin embargo, cuando estos explosivos se usan correctamente, tienen consecuencias devastadoras. Los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, los ataques de París de 2015 y los atentados de Bruselas de 2016 utilizaron explosivos que contenían peróxido de acetona.
Medicamento
La angina de pecho , un síntoma de la cardiopatía isquémica , se trata con nitroglicerina. [9] La nitroglicerina es conocida como vasodilatador . Los vasodilatadores actúan relajando los vasos sanguíneos del corazón para que este no tenga que trabajar tanto. El ácido pícrico se ha utilizado específicamente para el tratamiento de quemaduras y como antiséptico . [10]
Teatro/fuegos artificiales
La misma pólvora destellante que se utiliza para la pirotecnia táctica militar también se puede utilizar para varios efectos especiales teatrales. [11] Se utilizan para producir destellos de luz fuertes y brillantes para lograr un efecto. Aunque algunas pólvoras destellantes son demasiado volátiles y peligrosas para usarlas de forma segura, existen compuestos más suaves que todavía se incorporan a las representaciones teatrales en la actualidad.
El fulminato de plata se utiliza para fabricar generadores de ruido, pequeños poppers de contacto y varios otros fuegos artificiales novedosos. [12] Se utiliza más ampliamente en los estallidos explosivos . En estos pequeños explosivos, una cantidad minúscula de fulminato de plata se encierra en grava y papel de cigarrillo. Incluso con esta pequeña cantidad de fulminato de plata, produce un estallido fuerte y agudo.
Véase también
Referencias
- ^ Frierson, W. Joe, J. Kronrad y AW Browne. "Azida de cloro, CIN 3 . I1". - Journal of the American Chemical Society (ACS Publications). Sin fecha, Web. 23 de octubre de 2016.
- ^ de TheRoyalInstitution. "Explosivo de contacto en cámara lenta: triyoduro de nitrógeno". YouTube. YouTube, 27 de agosto de 2015. Web. 9 de octubre de 2016.
- ^ "Triyoduro de nitrógeno - MOTM".
- ^ "Triyoduro de nitrógeno (NI3)". 23 de junio de 2020.
- ^ "Compuesto nitro". Wikipedia. Wikimedia Foundation, sin fecha. Web. 23 de octubre de 2016.
- ^ ab Senese, Fred. "¿Por qué la nitroglicerina es explosiva?" Química general en línea: Preguntas frecuentes: Reacciones redox:. Np, nd Web. 09 de octubre de 2016.
- ^ Policías, por. "Flash Bang 101". PoliceOne. Sin fecha, sin publicar. Web. 4 de noviembre de 2016.
- ^ Mosher, Dave. "El explosivo casero utilizado en los atentados de París es una pesadilla química". Business Insider. Business Insider, Inc., 16 de noviembre de 2015. Web. 1 de noviembre de 2016.
- ^ "Nitroglicerina sublingual: información sobre medicamentos de MedlinePlus". Nitroglicerina sublingual: información sobre medicamentos de MedlinePlus. Np, nd Web. 01 de noviembre de 2016.
- ^ "Ácido pícrico para quemaduras graves". Bienvenidos. Np, nd Web. 01 de noviembre de 2016.
- ^ "Pólvora de destello".
- ^ Admin. "Bang-Snaps y fulminato de plata". Bang-Snaps y fulminato de plata. Np, nd Web. 04 de noviembre de 2016.
Enlaces externos
- Lista de materiales sensibles a los golpes