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诺贝尔发明炸药的故事

时间: 玉玲2 历史故事

  炸药(Explosive material),是能在极短时间内剧烈燃烧(即爆炸)的物质,是在一定的外界能量的作用下,由自身能量发生爆炸的物质,源于中国。炸药爆炸时,能释放出大量的热能并产生高温高压气体,对周围物质起破坏、抛掷、压缩等作用。一起来看看小编给大家精心准备的诺贝尔发明炸药的故事,欢迎阅读!

  诺贝尔发明炸药

  很久以来,人类便一直在研究火药,黑火药是中国的四大发明之一,俗称火药。火药发明后,阿拉伯人将这一技术传入了欧洲,一直应用到19世纪。在使用过程中,人们发现黑火药有致命的弱点:威力不大,而且不容易引爆。为了满足飞速发展的工业需要,科学家们开始寻找一种新的爆破动力,而在这一领域做出杰出贡献的当属瑞典科学家阿尔弗雷德 · 伯纳德 · 诺贝尔。

  1846年,意大利人索布雷罗把甘油和浓硝酸、浓硫酸混合在一起,合成了硝化甘油。硝化甘油和甘油可不一样。甘油是一种粘稠液体,略带甜味,是制造肥皂的副产品。从外表上看,硝化甘油和甘油完全相同,都呈黄色,但前者的爆炸力非常强,威力也远远大于原来使用的黑火药,用火引发后甚至能炸开坚固的岩石。硝化甘油极易爆炸,还曾炸伤发明家索布雷罗本人。后来,索布雷罗与荷兰化学家德弗里奇相继研制出硝化甘油药物,用它可以扩展和疏通堵塞的血管,治疗心绞痛等病。时至今日,硝化甘油药物也是治疗心脏病的一剂药方。

  1859年,曾经做过诺贝尔家庭教师的化学家西宁,带了一小瓶硝化甘油来见诺贝尔,要让他的学生见识见识硝化甘油的爆炸威力,他在铁砧上倒了一点儿硝化甘油,然后用锤子敲打,硝化甘油立即发生爆炸。当时诺贝尔正在苦心研制炸药,见此情景,一下子就被硝化甘油的极强爆炸力吸引住了,他决定要找出一种控制硝化甘油爆炸的方法,并找到爆破的新动力。

  从此,诺贝尔全身心投入到实验中去,他与弟弟埃米尔 · 诺贝尔在斯德哥尔摩海伦坡联手建立了一个实验室。在那里,诺贝尔凭着一种惊人的毅力做着各种各样的实验。他一直在想:硝化甘油是液体,只有两种方法才能使它爆炸,要么提高它的温度,要么给它以重力冲击。如何才能寻找到一种安全简易的引爆装置呢?诺贝尔试验了无数次,可每次实验都以失败而告终,但他毫不泄气。诺贝尔在实验中发现,将水银溶解在浓硝酸中,与酒精起作用,会生产雷酸汞。雷酸汞不仅具有极大的爆炸力,而且敏感度很高,可以与烈性炸药、硫化锑、氯酸钾等混合使用,受到摩擦或撞击会引起爆炸。

  功夫不负有心人。一天,诺贝尔又一次亲自点燃导化剂,只听见“轰”的一声巨响,炸药爆炸了。顿时,滚滚浓烟弥漫在诺贝尔的实验室内外,实验室被炸得一片狼藉。闻讯赶来的人们都以为诺贝尔这下死定了。可意想不到的是,过了一会儿,诺贝尔竟然从瓦砾堆中爬了出来。他顾不上自己被炸得皮开肉绽,鲜血淋漓,含泪跳了起来,狂呼不已:“我成功了!我终于成功了……”

  1863年,诺贝尔的这套雷管--雷酸汞引爆装置取得了发明专利。雷酸汞雷管的发明是自黑火药发明后,炸药科学上一个最大的进展。一直到今天,人们仍在使用这一伟大发明。

  这项发明的意义和价值是难以估量的。它也为诺贝尔在经济上带来了极为可观的收入,此时正逢世界各地采矿业蓬勃发展,诺贝尔抓住了时机,建立了硝化甘油公司。后来,他又与人合作,在德国汉堡组建了诺贝尔炸药公司,产品广销英、美、葡、澳等国。

  为了表彰诺贝尔为全人类做出的巨大贡献,1868年,瑞典科学院授予他金质奖章。1896年12月10日,这位科学巨匠辞别了人世。他去世以后,人们遵照他生前的嘱托,将其大部分遗产作为设立诺贝尔奖金的基金,每年的基金利息用来奖励为人类科学文化事业做出杰出贡献的后人。

  炸药的危害

  危害大致有以下三个方面:

  1)爆炸瞬间产生的高温火焰,可引燃周围可燃物而酿成火灾。

  2)爆炸产生高温高压气体所形成的空气冲击波,可造成对周围的破坏,严重的可摧毁整个建筑物及设备,也可破坏邻近建筑物,甚至离爆炸点很远的建筑物也会受到损坏并造成人员伤亡。

  3)爆炸时产生的爆炸飞散物,向四周散射,造成人员伤亡和建筑物的破坏,当爆炸药量较大时,飞散物有很高的初速,对邻近爆炸点的人员和建筑物危害很大,有的飞散物可抛射很远,对远离爆炸点的人员和建筑物也可造成伤亡和破坏。

  爆炸危害中以空气冲击波波及范围最大,飞散物危害次之,但当小于某个距离时,则又有可能以飞散物危害为主。

  在冲击波不同超压下预计人员受到的伤害

  在冲击波的直接作用下和在建筑物碎片的撞击下,未作抗爆加强的建筑物内将有人员死亡在冲击波的直接作用下,建筑物倒塌或移动,在未作抗爆加强的建筑物内人员将会受到严重伤害或死亡人被冲倒,以及被建筑物碎片撞击,在未作抗爆加强的建筑物内的人员将会受到严重伤害或死亡在破片、碎片、燃烧的木头或其他物体的撞击下,人员受到严重伤害或可能死亡,耳鼓膜破裂的概率为10%人员可能暂时失去听力或听力受到损害,但不发生直接冲击波作用下的死亡或严重伤害不会有死亡和严重伤害,但可能由玻璃破坏和建筑物碎片引起轻微伤害。

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