Articulo de referencia

RDX

RDX cyclonite, hexogen 1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazacyclohexane 1,3,5-Trinitrohexahydro-''s''-triazine Cyclotrimethylenetrinitramine Hexahydro-1,3,5-trinitro-''s''-triazine Trimet...

El RDX ( Explosivo del Departamento de Investigación o Explosivo Real de Demolición ), o hexógeno , [ 4 ] también conocido por otros nombres, es un compuesto orgánico con la fórmula (CH₂N₂O₂ ). Es blanco, inodoro, insípido y ampliamente utilizado como explosivo . [ 5 ] Químicamente , se clasifica como una nitroamina junto con el HMX . Se utilizó ampliamente en la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo común en aplicaciones militares . Su rendimiento es menor y es más tóxico que los sustitutos modernos como el TKX-50 . [ 6 ]

El RDX se usa frecuentemente en mezclas con otros explosivos y plastificantes o flematizantes (desensibilizantes); es el agente explosivo del explosivo plástico C-4 y un ingrediente clave del Semtex . Es estable durante el almacenamiento y se considera uno de los explosivos militares de alta potencia más energéticos y brillantes , [ 2 ] con un factor de efectividad relativa de 1,60.

Nombre

El RDX también se conoce menos comúnmente como ciclonita , hexógeno (particularmente en lenguas influenciadas por el ruso, el francés y el alemán), T4 y, químicamente, como ciclotrimetileno trinitramina . [ 7 ] En la década de 1930, el Arsenal Real de Woolwich comenzó a investigar la ciclonita para usarla contra los submarinos alemanes que se estaban construyendo con cascos más gruesos. El objetivo era desarrollar un explosivo más energético que el TNT . Por razones de seguridad, Gran Bretaña denominó a la ciclonita "Explosivo del Departamento de Investigación" (RDX). [ 8 ] El término RDX apareció en los Estados Unidos en 1946. [ 9 ] La primera referencia pública en el Reino Unido al nombre RDX apareció en 1948; sus autores fueron: el Químico Jefe de ROF Bridgwater ; el Departamento de Investigación y Desarrollo Químico de Woolwich; y el Director de las Fábricas Reales de Municiones , Explosivos. [ 10 ]

Uso

Los armeros se preparan para cargar bombas de capacidad media de 450 kg (1000 lb) en la bodega de bombas de un Avro Lancaster B Mark III del Escuadrón n.º 106 de la RAF en la base aérea de Metheringham, antes de un importante ataque nocturno a Frankfurt . Las letras estampadas alrededor de la circunferencia de cada bomba dicen "RDX/TNT".  

El RDX se utilizó ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial , a menudo en mezclas explosivas con TNT como Torpex , Composición B , Ciclotol y H-6 . El RDX se utilizó en uno de los primeros explosivos plásticos . Las cargas de profundidad de las bombas rebotantes utilizadas en el " Dambusters Raid " contenían cada una 6600 libras (3000 kg) de Torpex. [ 11 ] Las bombas Tallboy y Grand Slam diseñadas por Barnes Wallis también utilizaban Torpex. 

Se cree que el RDX se ha utilizado en numerosos complots para fabricar bombas, incluidos complots terroristas .

El RDX es la base de varios explosivos militares comunes:

  • Composición A : Explosivo granular compuesto de RDX y cera plastificante, como la composición A-3 (91 % de RDX recubierto con 9 % de cera) [ 12 ] y la composición A-5 (98,5 a 99,1 % de RDX recubierto con 0,95 a 1,54 % de ácido esteárico ). [ 13 ]
  • Composición B : Mezclas moldeables de 59,5% RDX y 39,4% TNT con 1% de cera como desensibilizante . [ 14 ]
  • Composición C : La composición C original se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente se desarrollaron variaciones como C-2, C-3 y C-4 . La C-4 se compone de RDX (91%); un plastificante, sebacato de dioctilo (5,3%); un aglutinante, generalmente poliisobutileno (2,1%); y un aceite mineral especialmente fabricado (1,6%). [ 15 ]
  • Composición CH-6 : 97,5% RDX, 1,5% estearato de calcio , 0,5% poliisobutileno y 0,5% grafito [ 16 ].
  • DBX (Explosivo para Bombas de Profundidad): Mezcla moldeable compuesta por 21% de RDX, 21% de nitrato de amonio , 40% de TNT y 18% de aluminio en polvo, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Se iba a utilizar en municiones submarinas como sustituto del Torpex, empleando solo la mitad de la cantidad de RDX, entonces escaso. [ 2 ] [ 17 ] Sin embargo, a medida que el suministro de RDX se volvió más adecuado, la mezcla fue archivada.
  • Ciclotol : Mezcla moldeable de RDX (50–80%) con TNT (20–50%) designada por la cantidad de RDX/TNT, como por ejemplo Ciclotol 70/30.
  • HBX : Mezclas moldeables de RDX, TNT, aluminio en polvo y cera D-2 con cloruro de calcio.
  • H-6 : Mezcla moldeable de RDX, TNT, aluminio en polvo y cera de parafina (utilizada como agente flematizante ).
  • PBX : El RDX también se utiliza como componente principal de muchos explosivos ligados con polímeros (PBX); los PBX basados ​​en RDX suelen consistir en RDX y al menos trece ligantes de polímeros/copolímeros diferentes. [ 18 ] Ejemplos de formulaciones de PBX basadas en RDX incluyen, pero no se limitan a: PBX-9007, PBX-9010, PBX-9205, PBX-9407, PBX-9604, PBXN-106, PBXN-3, PBXN-6, PBXN-10, PBXN-201, PBX-0280, PBX Tipo I, PBXC-116, PBXAF-108, etc.
  • Semtex (nombre comercial): Explosivo de demolición plástico que contiene RDX y PETN como componentes energéticos principales [ 19 ].
  • Torpex: 42% RDX, 40% TNT y 18% aluminio en polvo; la mezcla fue diseñada durante la Segunda Guerra Mundial y se utilizó principalmente en municiones submarinas [ 20 ].

Fuera de las aplicaciones militares, el RDX también se utiliza en demoliciones controladas para derribar estructuras. [ 21 ] La demolición del puente de Jamestown en el estado estadounidense de Rhode Island fue un ejemplo en el que se utilizaron cargas huecas de RDX para retirar el tramo. [ 22 ]

Síntesis

El RDX es clasificado por los químicos como un derivado de hexahidro-1,3,5-triazina . En entornos de laboratorio (las rutas industriales se describen más adelante por separado) se obtiene tratando hexamina con ácido nítrico fumante blanco . [ 23 ]

Esta reacción de nitrólisis también produce dinitrato de metileno, nitrato de amonio y agua como subproductos. La reacción global es: [ 23 ]

C 6 H 12 N 4 + 10 HNO 3 → C 3 H 6 N 6 O 6 + 3 CH 2 (ONO 2 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3 H 2 O

Es necesario un control cuidadoso de la mezcla de ácidos, ya que condiciones similares producen una amplia variedad de productos de desaminación parcial. [ 24 ] De hecho, el agente de nitración convencional y económico , llamado "ácido mixto", no se puede utilizar para la síntesis de RDX porque el ácido sulfúrico concentrado utilizado para estimular la formación del ion nitronio es demasiado fuerte, descomponiendo la hexamina en formaldehído y amoníaco.

Las síntesis modernas emplean hexahidro triacil triazina, ya que evita la formación de HMX. [ 25 ]

Historia

El RDX fue utilizado por ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos produjo aproximadamente 15 000 toneladas largas (15 000 t) al mes durante la guerra, mientras que Alemania produjo alrededor de 7100 toneladas largas (7000 t) al mes. [ 26 ] El RDX presentaba la importante ventaja de tener una mayor fuerza explosiva que el TNT y no requería materias primas adicionales para su fabricación. Por lo tanto, también se utilizó ampliamente en la Segunda Guerra Mundial . [ 26 ] 

Alemania

Georg Friedrich Henning (1863-1945) informó sobre el RDX en 1898 y obtuvo una patente alemana [ 27 ] para su fabricación mediante nitrólisis de hexamina ( hexametilentetramina ) con ácido nítrico concentrado. [ 28 ] En esta patente, solo se mencionaban las propiedades médicas del RDX. [ 29 ]

Durante la Primera Guerra Mundial, Heinrich Brunswig (1865-1946), en el laboratorio militar-industrial privado Zentralstelle für wissenschaftlich-technische Untersuchungen (Centro de Investigación Científico-Técnica) en Neubabelsberg, estudió el compuesto más de cerca y en junio de 1916 presentó dos solicitudes de patente, una para su uso en propelentes sin humo [ 30 ] y otra para su uso como explosivo, señalando sus excelentes características. [ 31 ] [ 32 ] El ejército alemán no había considerado su adopción durante la guerra debido al costo de producción [ 33 ] , pero comenzó a investigar su uso en 1920, refiriéndose a él como hexógeno. [ 34 ]

Los resultados de la investigación y el desarrollo no se publicaron hasta que Edmund von Herz, [ 35 ] descrito como ciudadano austriaco y posteriormente alemán, redescubrió las propiedades explosivas del RDX [ 33 ] y solicitó una patente austriaca en 1919, obteniendo una británica en 1921 [ 36 ] y una estadounidense en 1922. [ 37 ] Todas las patentes describían la síntesis del compuesto mediante la nitración de hexametilentetramina. [ 36 ] [ 37 ] Las reivindicaciones de la patente británica incluían la fabricación de RDX por nitración, su uso con o sin otros explosivos, su uso como carga explosiva y como iniciador. [ 36 ] La reivindicación de la patente estadounidense era para el uso de un dispositivo explosivo hueco que contenía RDX y una cápsula detonadora que lo contenía. [ 37 ] Herz también fue el primero en identificar la naturaleza cíclica de la molécula. [ 33 ]

En la década de 1930, Alemania desarrolló métodos de producción mejorados. [ 34 ]

Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania utilizó los nombres en clave W Salt, SH Salt, K-method, E-method y KA-method. Estos nombres representaban las identidades de los desarrolladores de las diversas rutas químicas para el RDX. El método W fue desarrollado por Wolfram en 1934 y le dio al RDX el nombre en clave "W-Salz". Utilizaba ácido sulfámico , formaldehído y ácido nítrico. [ 38 ] SH-Salz (sal SH) fue de Schnurr, quien desarrolló un proceso por lotes en 1937-38 basado en la nitrólisis de hexamina. [ 39 ] El método K, de Knöffler, implicaba la adición de nitrato de amonio al proceso de hexamina/ácido nítrico. [ 40 ] El método E, desarrollado por Ebele, resultó ser idéntico al proceso de Ross y Schiessler que se describe a continuación. [ 41 ] El método KA, también desarrollado por Knöffler, resultó ser idéntico al proceso Bachmann descrito a continuación. [ 42 ]

Los proyectiles explosivos disparados por el cañón MK 108 y la ojiva del cohete R4M , ambos utilizados en los aviones de combate de la Luftwaffe como armamento ofensivo, utilizaban hexógeno como base explosiva. [ 43 ]

Reino Unido

En el Reino Unido , el RDX fue fabricado desde 1933 por el departamento de investigación en una planta piloto en el Royal Arsenal en Woolwich, Londres , una planta piloto más grande se construyó en RGPF Waltham Abbey a las afueras de Londres en 1939. [ 44 ] [ 45 ] En 1939 se diseñó una planta industrial de dos unidades para ser instalada en un nuevo sitio de 700 acres (280 ha) , ROF Bridgwater , lejos de Londres y la producción de RDX comenzó en Bridgwater en una unidad en agosto de 1941. [ 44 ] [ 46 ] La planta ROF Bridgwater trajo amoníaco y metanol como materias primas: el metanol se convirtió en formaldehído y parte del amoníaco se convirtió en ácido nítrico, que se concentró para la producción de RDX. [ 10 ] El resto del amoníaco reaccionó con formaldehído para producir hexamina. La planta de hexamina fue suministrada por Imperial Chemical Industries . Incorporaba algunas características basadas en datos obtenidos de los Estados Unidos (EE. UU.). [ 10 ] El RDX se producía añadiendo continuamente hexamina y ácido nítrico concentrado a una mezcla enfriada de hexamina y ácido nítrico en el nitrador. [ 10 ] El RDX se purificaba y procesaba para su uso previsto; también se llevaba a cabo la recuperación y reutilización de parte del metanol y el ácido nítrico. [ 10 ] Las plantas de nitración con hexamina y purificación de RDX se duplicaban (es decir, eran unidades gemelas) para proporcionar cierta protección contra la pérdida de producción debido a incendios, explosiones o ataques aéreos. [ 44 ] 

El Reino Unido y el Imperio Británico lucharon sin aliados contra la Alemania nazi hasta mediados de 1941 y tuvieron que ser autosuficientes . En ese momento (1941), el Reino Unido tenía la capacidad de producir 70 toneladas largas (71 t) (160 000 lb) de RDX por semana; tanto Canadá , un país aliado y dominio autónomo dentro del Imperio Británico, como los EE. UU. fueron los proveedores de municiones y explosivos, incluido el RDX. [ 47 ] Para 1942, se pronosticaba que el requerimiento anual de la Real Fuerza Aérea sería de 52 000 toneladas largas (53 000 t) de RDX, gran parte del cual provenía de América del Norte (Canadá y los EE. UU.). [ 46 ]   

Canadá

Se encontró y utilizó en Canadá un método de producción diferente al proceso de Woolwich, posiblemente en el departamento de química de la Universidad McGill . Este se basaba en la reacción de paraformaldehído y nitrato de amonio en anhídrido acético . [ 48 ] Robert Walter Schiessler (Universidad Estatal de Pensilvania) y James Hamilton Ross (McGill, Canadá) presentaron una solicitud de patente en el Reino Unido en mayo de 1942; la patente se emitió en diciembre de 1947. [ 49 ] Gilman afirma que Ebele había descubierto independientemente el mismo método de producción en Alemania antes que Schiessler y Ross, pero que los Aliados no lo sabían. [ 28 ] [ 48 ] Urbański proporciona detalles de cinco métodos de producción y se refiere a este método como el método E (alemán). [ 41 ]

Producción y desarrollo en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

A principios de la década de 1940, los principales fabricantes de explosivos estadounidenses, EI du Pont de Nemours & Company y Hercules , contaban con varias décadas de experiencia en la fabricación de TNT y no deseaban experimentar con nuevos explosivos. El Cuerpo de Artillería del Ejército de los EE. UU. compartía esta opinión y quería seguir utilizando TNT. [ 50 ] El RDX había sido probado por el Arsenal de Picatinny en 1929 y se consideró demasiado caro y demasiado sensible. [ 47 ] La Armada propuso seguir utilizando picrato de amonio . [ 50 ] Por el contrario, el Comité Nacional de Investigación de la Defensa (NDRC), que había visitado el Arsenal Real de Woolwich, pensaba que eran necesarios nuevos explosivos. [ 50 ] James B. Conant , presidente de la División B, deseaba involucrar la investigación académica en este campo. Por lo tanto, Conant estableció un laboratorio experimental de investigación de explosivos en la Oficina de Minas de Bruceton , Pensilvania , utilizando fondos de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico (OSRD). [ 47 ]

Método Woolwich

En 1941, la Misión Tizard del Reino Unido visitó los departamentos del Ejército y la Armada de los EE. UU. y parte de la información entregada incluía detalles del método "Woolwich" de fabricación de RDX y su estabilización mediante la mezcla con cera de abejas . [ 47 ] El Reino Unido solicitaba que los EE. UU. y Canadá, en conjunto, suministraran 220 toneladas cortas (200 t) (440 000 lb) de RDX por día. [ 47 ] William HP Blandy , jefe de la Oficina de Artillería , tomó la decisión de adoptar el RDX para su uso en minas y torpedos . [ 47 ] Dada la necesidad inmediata de RDX, la Artillería del Ejército de los EE. UU., a petición de Blandy, construyó una planta que copiaba el equipo y el proceso utilizados en Woolwich. El resultado fue la Fábrica de Artillería de Wabash River, dirigida por EI du Pont de Nemours & Company. [ 51 ] En ese momento, esta fábrica tenía la planta de ácido nítrico más grande del mundo. [ 47 ] El proceso de Woolwich era costoso: necesitaba 11 libras (5,0 kg) de ácido nítrico fuerte por cada libra de RDX producida. [ 52 ]   

A principios de 1941, la NDRC estaba investigando nuevos procesos. [ 52 ] El proceso de Woolwich o nitración directa tiene al menos dos desventajas graves: (1) utilizaba grandes cantidades de ácido nítrico y (2) se perdía al menos la mitad del formaldehído. Un mol de hexametilentetramina podía producir como máximo un mol de RDX. [ 53 ] Al menos tres laboratorios sin experiencia previa en explosivos recibieron instrucciones para desarrollar mejores métodos de producción de RDX; estaban ubicados en las universidades de Cornell , Michigan y Pennsylvania State . [ 47 ] [ a ] ​​Werner Emmanuel Bachmann , de Michigan, desarrolló con éxito el "proceso combinado" al combinar el proceso de Ross y Schiessler utilizado en Canadá (también conocido como el método E alemán) con la nitración directa. [ 42 ] [ 47 ] El proceso combinado requería grandes cantidades de anhídrido acético en lugar de ácido nítrico en el antiguo "proceso Woolwich" británico. Idealmente, el proceso de combinación podría producir dos moles de RDX a partir de cada mol de hexametilentetramina. [ 53 ]

La producción ampliada de RDX no podía seguir dependiendo del uso de cera de abejas natural para desensibilizar el explosivo, como en la composición británica original (RDX/BWK-91/9). En el Laboratorio de Investigación de Explosivos de Bruceton, en Pensilvania, se desarrolló un estabilizador sustituto a base de petróleo, y el explosivo resultante se denominó Composición A-3. [ 47 ] [ 54 ]

Proceso Bachmann

El Comité Nacional de Investigación de Defensa (NDRC) instruyó a tres empresas para que desarrollaran plantas piloto. Estas fueron Western Cartridge Company, EI du Pont de Nemours & Company y Tennessee Eastman Company , parte de Eastman Kodak. [ 47 ] En Eastman Chemical Company (TEC), un fabricante líder de anhídrido acético, Werner Emmanuel Bachmann desarrolló un proceso de flujo continuo para RDX utilizando una mezcla de nitrato de amonio/ácido nítrico como agente nitrante en un medio de ácido acético y anhídrido acético. El RDX era crucial para el esfuerzo bélico y el proceso de producción por lotes actual era demasiado lento. En febrero de 1942, TEC comenzó a producir pequeñas cantidades de RDX en su planta piloto de Wexler Bend, lo que llevó al gobierno de EE. UU. a autorizar a TEC a diseñar y construir Holston Ordnance Works (HOW) en junio de 1942. Para abril de 1943, el RDX se estaba fabricando allí. [ 55 ] A finales de 1944, la planta de Holston y la fábrica de municiones de Wabash River, que utilizaban el proceso de Woolwich, producían 25.000 toneladas cortas (23.000 t) (50 millones de libras) de Composición B al mes. [ 56 ] 

El proceso Bachmann produce tanto RDX como HMX , y el producto principal está determinado por las condiciones específicas de la reacción. [ 57 ]

composiciones militares

La intención del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial era utilizar RDX "desensibilizado". En el proceso original de Woolwich, el RDX se flematizaba con cera de abejas, pero posteriormente se utilizó parafina , basándose en el trabajo realizado en Bruceton. En caso de que el Reino Unido no pudiera obtener suficiente RDX para cubrir sus necesidades, parte del déficit se sustituyó por amatol , una mezcla de nitrato de amonio y TNT. [ 46 ]

Se dice que Karl Dönitz afirmó que "un avión no puede matar a un submarino, del mismo modo que un cuervo no puede matar a un topo ". [ 58 ] No obstante, en mayo de 1942, los bombarderos Wellington comenzaron a desplegar cargas de profundidad que contenían Torpex, una mezcla de RDX, TNT y aluminio, que tenía hasta un 50 por ciento más de poder destructivo que las cargas de profundidad rellenas de TNT. [ 58 ] Se produjeron cantidades considerables de la mezcla RDX-TNT en la fábrica de municiones de Holston, y Tennessee Eastman desarrolló un proceso automatizado de mezcla y enfriamiento basado en el uso de cintas transportadoras de acero inoxidable . [ 59 ]

Terrorismo

Una bomba Semtex se usó en el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am (también conocido como Lockerbie) en 1988. [ 60 ] Un cinturón cargado con 700 g (1,5 lb) de explosivos RDX escondido bajo el vestido de la asesina se usó en el asesinato del ex primer ministro indio Rajiv Gandhi en 1991. [ 61 ] Los atentados de Bombay de 1993 usaron RDX colocado en varios vehículos como bombas. El RDX fue el componente principal usado en los atentados con bomba en trenes de Bombay de 2006 y en los atentados de Jaipur en 2008. [ 62 ] [ 63 ] También se cree que es el explosivo usado en los atentados del metro de Moscú de 2010. [ 64 ]  

Se encontraron rastros de RDX en fragmentos de los atentados con bomba contra apartamentos en Rusia en 1999 [ 65 ] [ 66 ] y los atentados con bomba contra aviones en Rusia en 2004. [ 67 ] Los informes del FSB sobre las bombas utilizadas en los atentados con bomba contra apartamentos en 1999 indicaron que, si bien el RDX no formaba parte de la carga principal, cada bomba contenía explosivo plástico utilizado como carga de refuerzo . [ 68 ] [ 69 ]

Ahmed Ressam , el terrorista del Milenio de Al Qaeda , utilizó una pequeña cantidad de RDX como uno de los componentes de la bomba que preparó para detonar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo de 1999-2000; la bomba podría haber producido una explosión cuarenta veces mayor que la de un devastador coche bomba . [ 70 ] [ 71 ]

En julio de 2012, el gobierno keniano arrestó a dos ciudadanos iraníes y los acusó de posesión ilegal de 15 kilogramos (33 libras) de RDX. Según la policía keniana , los iraníes planeaban usar el RDX para "ataques contra objetivos israelíes, estadounidenses, británicos y saudíes". [ 72 ]

El RDX se utilizó en el asesinato del primer ministro libanés Rafic Hariri el 14 de febrero de 2005. [ 73 ]

En el ataque de Pulwama de 2019 en India, Jaish-e-Mohammed  utilizó 250 kg de RDX de alta pureza . El ataque provocó la muerte de 44 miembros de la Fuerza Central de Policía de Reserva (CRPF), así como del atacante. [ 74 ]

Dos cartas bomba enviadas a periodistas en Ecuador estaban disfrazadas de memorias USB que contenían RDX que detonaría al conectarlas. [ 75 ]

Estabilidad

El RDX tiene un alto contenido de nitrógeno y una alta relación oxígeno/carbono (relación O:C), ambos factores que indican su potencial explosivo para la formación de N₂ y CO₂ .

El RDX experimenta una transición de deflagración a detonación (DDT) en confinamiento y en ciertas circunstancias. [ 76 ]

La velocidad de detonación del RDX a una densidad de 1,80 g/cm³ es de 8750  m/s. [ 77 ]

Comienza a descomponerse a aproximadamente 170  °C y se funde a 204  °C. A temperatura ambiente , es muy estable. Arde en lugar de explotar. Detona únicamente con un detonador y no se ve afectado ni siquiera por disparos de armas pequeñas . Esta propiedad lo convierte en un explosivo militar útil. Es menos sensible que el tetranitrato de pentaeritritol ( PETN ). En condiciones normales, el RDX tiene un índice de insensibilidad de exactamente 80 (el RDX define el punto de referencia). [ 78 ]

El RDX se sublima en el vacío , lo que restringe o impide su uso en algunas aplicaciones. [ 79 ]

El RDX, al explotar en el aire, tiene aproximadamente 1,5 veces la energía explosiva del TNT por unidad de peso y aproximadamente 2,0 veces por unidad de volumen. [ 59 ] [ 80 ]

El RDX es insoluble en agua, con una solubilidad de 0,05975 g/L a una temperatura de 25  °C. [ 81 ]

Toxicidad

La toxicidad de esta sustancia se ha estudiado durante muchos años. [ 82 ] El RDX ha provocado convulsiones en personal militar que lo ingirió y en trabajadores de municiones que inhalaron su polvo durante la fabricación. Al menos una muerte se atribuyó a la toxicidad del RDX en una planta de fabricación de municiones europea. [ 83 ]

Durante la Guerra de Vietnam , al menos 40 soldados estadounidenses fueron hospitalizados por intoxicación con C-4 (compuesto al 91 % de RDX) entre diciembre de 1968 y diciembre de 1969. Los soldados usaban frecuentemente el C-4 como combustible para calentar alimentos, que generalmente se mezclaban con el mismo cuchillo que se utilizaba para cortarlo en trozos pequeños antes de quemarlo. Los soldados estuvieron expuestos al C-4 por inhalación de los vapores o por ingestión, debido a que muchas partículas pequeñas adheridas al cuchillo se depositaban en la comida cocinada. El cuadro sintomático incluía náuseas, vómitos, convulsiones generalizadas y confusión y amnesia postictal prolongadas , lo que indicaba encefalopatía tóxica . [ 84 ]

La toxicidad oral del RDX depende de su forma física; en ratas, se encontró que la LD50 era de 100  mg/kg para el RDX finamente pulverizado y de 300  mg/kg para el RDX grueso y granular. [ 83 ] Se ha informado de un caso de un niño hospitalizado con estado epiléptico tras la ingestión de  una dosis de 84,82 mg/kg de RDX (o 1,23 g para un peso corporal de 14,5  kg) en forma de "explosivo plástico". [ 85 ]

La sustancia tiene una toxicidad de baja a moderada con una posible clasificación como carcinógeno humano. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] Sin embargo, se están realizando más investigaciones y esta clasificación podría ser revisada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). [ 89 ] [ 90 ] La remediación de los suministros de agua contaminados con RDX ha demostrado ser exitosa. [ 91 ] Se sabe que es una toxina renal en humanos y altamente tóxica para las lombrices de tierra y las plantas, por lo que los campos de pruebas del ejército donde se usó RDX en grandes cantidades podrían necesitar someterse a remediación ambiental. [ 92 ] Se han planteado preocupaciones por investigaciones publicadas a finales de 2017 que indican que el problema no ha sido abordado correctamente por los funcionarios estadounidenses. [ 93 ]

Uso civil

El RDX se ha utilizado como rodenticida debido a su toxicidad. [ 94 ]

Biodegradación

El RDX es degradado por los organismos presentes en los lodos de depuradora, así como por el hongo Phanaerocheate chrysosporium . [ 95 ] Tanto las plantas silvestres como las transgénicas pueden fitorremediar explosivos del suelo y del agua. [ 96 ] [ 97 ] Un subproducto de la descomposición ambiental es la sal R. [ 98 ]

Alternativas

El explosivo de alto poder insensible FOX-7 se considera un sustituto casi 1:1 del RDX en casi todas las aplicaciones. [ 99 ] [ 100 ] El TKX-50 se considera un sustituto de alto rendimiento. [ 6 ]

Notas

  1. Estos no fueron los únicos laboratorios que trabajaron con RDX; el relato de Gilman de 1953 sobre el método Ross-Schiessler se basó en trabajos no publicados de laboratorios de las Universidades de Michigan, Pensilvania, Cornell, Harvard, Vanderbilt, McGill (Canadá), Bristol (Reino Unido), Sheffield (Reino Unido), Pennsylvania State College y el departamento de investigación del Reino Unido.

Referencias

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