رباعي نترات خماسي الإريثريتول

(تم التحويل من PETN)
رباعي نترات خماسي الإريثريتول
الصيغة الهيكلية للمركب.
نموذج الكرة والعصا.
رباعي نترات خماسي الإريثريتول بعد التبلور من الأسيتون.
الأسماء
اسم أيوپاك المفضل
2,2-Bis[(nitrooxy)methyl]propane-1,3-diyl dinitrate
أسماء أخرى
نترات [3-Nitrooxy-2,2-bis(nitrooxymethyl)پروپل]
المُعرِّفات
رقم CAS
3D model (JSmol)
ChEMBL
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.000.987 Edit this at Wikidata
UNII
الخصائص
الصيغة الجزيئية C5H8N4O12
كتلة مولية 316.07 g mol-1
المظهر مادة صلبة بلورية بيضاء[1]
الكثافة 1.77 جم/سم 3 عند درجة حرارة 20 °س
نقطة الانصهار
نقطة الغليان
بيانات متفجر
حساسية الصدم متوسط
حساسية الاحتكاك متوسط
RE factor 1.66
المخاطر
ن.م.ع. مخطط تصويري الرمز التصويري للجمجمة والعظمتين المتصالبتين في Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) GHS01: متفجر رمز الخطر على الصحة في النظام المنسق عالمياً لتصنيف وعنونة الكيماويات (GHS)
ن.م.ع. كلمة الاشارة خطر
H201, H241, H302, H316, H370, H373
P210, P250, P261, P264, P301+P312, P370+P380, P372, P401, P501
NFPA 704 (معيـَّن النار)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: لابد أن يكون ساخناً مسبقاً قبل أن يحدث اشتعال. نقطة الوميض فوق 93 °س (200 °ف). مثل زيت الكانولاHealth code 2: التعرض الشديد أو المتواصل ولكن ليس بمزمن قد يتسبب في عجز مؤقت أو جرح بُحتمل بقاؤه. مثل الكلوروفورمReactivity code 3: قادر على التفجير أو التحلل المتفجر ولكنه يتطلب مصدر بدء قوي ، يجب تسخينه في الحجز قبل البدء ، أو يتفاعل بشكل متفجر مع الماء ، أو سوف ينفجر إذا صدم بشدة. على سبيل المثال پروكسيد الهيدروجينSpecial hazards (white): no code
1
2
3
190 °C (374 °F; 463 K)
علم الأدوية
C01DA05 (WHO)
ما لم يُذكر غير ذلك، البيانات المعطاة للمواد في حالاتهم العيارية (عند 25 °س [77 °ف]، 100 kPa).
YesY verify (what is YesYN ?)
مراجع الجدول

رباعي نترات خماسي الإريثريتول أو تترانتريت الپنتا إريثريتول إنگليزية: Pentaerythritol tetranitrate، أو پينتريت Pentaerythritol tetranitrate، [2]، هو واحد من أقوى المواد شديدة الإنفجار المعروفة، بعامل الفعالية النسبي (R.E. factor) 1.66.[3] عند مزجه مع مُلدّن، يشكل كمتفجر بلاستيكي.[4] إلى جانب آر دي إكس فهو المكون الرئيسي للسمتكس.


كما يُستخدم PETN كعقار موسِّع للأوعية لمعالجة بعض أحوال القلب، مثل إدارة الذبحة الصدرية.[5][6]


الاستخدامات

غالبا ما يستخدم پينتريت كمادة متفجرة. فهي أكثر حساسية للصدم أو الاحتكاك من تي إن تي أو تتريل Tetryl. إلا أنها أصعب في التفجير من المتفجرات الرئيسية، إذ أن إسقاطها أو إشعال النار فيها، في المعتاد، لن يجعلها تنفجر، بالرغم من أنها بالمقارنة بالمتفجرات العالية الأخرى فإنها نسبياً أكثر حساسية.[7] لذلك فإنه يندر استخدامها لمفردها. فهي أساساً تستعمل كرافع أو عبوة ناسفة لذخيرة صغيرة العيار في الشحنات العليا للمفجرات في بعض الألغام الأرضية والمقذوفات وكقلب متفجر لفتيل التفجير.[8] پنتريت PETN هي الأقل استقراراً بين المتفجرات العسكرية الشائعة، إلا أنه يمكن تخزينها بدون تدهور ملحوظ لفترات أطول من نيتروگليسرين أو نيتروسليولوز.[9]

الانتاج

يُنتج رباعي نترات خماسي الإريثريتول عن طريق تفاعل خماسي الإريثريتول مع حمض النيتريك المركز لتكوين راسب يمكن إعادة بلورته من الأسيتون لإعطاء بلورات قابلة للمعالجة.[10] تُشكل الاختلافات في طريقة نُشرت لأول مرة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 2,370,437 من قِبل آكن وڤيڤربرگ (1945 إلى دوپون) أساس جميع الإنتاج التجاري الحالي.[11]

تُصنع مادة PETN من قبل العديد من الشركات المصنعة على شكل مسحوق، أو مع قطن البارود والملدّن على شكل صفائح رقيقة ملدنة (مثل Primasheet 1000، Detasheet وDurasheet 1). ويمكن الكشف بسهولة عن بقايا PETN في شعر الأشخاص الذين يتعاملون معها.[12] أعلى نسبة لبقايا المنتج تكون على الشعر الأسود؛ وتبقى بعض البقايا حتى بعد الغسل.[13][14]

التاريخ

تم تصنيع الپنتريت لأول مرة في 1891 من قبل الكيميائي الألماني برنهارد تولنز وپ. ڤيگاند بنترتة پنتا إريثريتول.[15] وفي 1912، بعد تسجيل براءة اختراعه لصالح الحكومة الألمانية، بدأ انتاج PETN. وقد استخدم الجيش الألماني PETN في الحرب العالمية الأولي.[16][17] كما استُخدِمت في المدافع الذاتية MG FF/M والعديد من أنظمة الأسلحة الأخرى لدى لوفت‌ڤافه في الحرب العالمية الثانية.[citation needed]

الاستخدام كمتفجر

الاستخدام الأكثر شيوعاً لمادة PETN هو كمادة متفجرة ذات قدرة انفجارية عالية. وهي مادة متفجرة ثانوية، مما يعني أن تفجيرها أكثر صعوبة من المتفجرات الأولية، لذا فإن إسقاطها أو إشعالها لن يسبب عادةً انفجاراً (عند الضغط الجوي القياسي من الصعب إشعالها واحتراقها بقوة)، لكنها أكثر حساسية للصدمات والاحتكاك من المتفجرات الثانوية الأخرى مثل تي إن تي أو التتريل.[10][7] في ظل ظروف معينة، يمكن أن يحدث الانتقال من الاحتراق إلى التفجير، تماماً كما هو الحال مع نترات الأمونيوم.

نادراً ما يُستخدم PETN بمفرده في العمليات العسكرية بسبب ثباته المحدود، لكنه يستخدم بشكل أساسي في الشحنات الرئيسية للمتفجرات البلاستيكية (مثل C4) إلى جانب المتفجرات الأخرى (خاصة آر دي إكسمعزز وعبوة ناسفة ذات عيار الذخيرة، في العبوات الناسفة العلوية من المفجرات في بعض الألغام الأرضية والقذائف، مثل النواة المتفجرة لسلك التفجير.[8][18] PETN هو الأقل استقراراً بين المتفجرات العسكرية الشائعة، لكن يمكن تخزينه دون تدهور كبير لفترة أطول من النيتروگليسرين أو قطن البارود.[19]

أثناء الحرب العالمية الثانية، أُستخدم PETN بشكل بارز في مفجرات أسلاك الجسر المتفجرة للقنابل الذرية. أعطت هذه الصواعق ذات سلك الجسر المتفجر تفجيراً أكثر دقة مقارنة بسلك تفجير پريماكورد. أُستخدم PETN في هذه المتفجرات لأنه كان أكثر أماناً من المتفجرات الأولية مثل أزيد الرصاص: على الرغم من حساسيته، إلا أنه لن ينفجر تحت عتبة الطاقة.[20] لا تزال أسلاك التوصيل المتفجرة المحتوية على مادة PETN مستخدمة في الأسلحة النووية الحالية. في المتفجرات الشرارية، تُستخدم مادة PETN لتجنب الحاجة إلى المتفجرات الأولية؛ وتتراوح الطاقة اللازمة لبدء تفجير PETN بنجاح بواسطة شرارة كهربائية بين 10 و60 م.ج.

وتكون خصائص التفجير الأساسية كالتالي:

  • طاقة الانفجار: 5.810 كيلوجول/كجم، لذا فإن 1 جرام من PETN لديه طاقة تعادل 1.24 جرام من تي إن تي. يُعد PETN أكثر كثافة بنسبة 7% تقريباً من تي إن تي، لذا وعلى نفس المنوال، فإن 1 سم3 من PETN لديه طاقة تبلغ حوالي 1.33 سم3 من تي إن تي.
  • سرعة التفجير: 8.350 م/ث (1.73 جم/سم3)، 7.910 م/ث (1.62 جم/سم3)، 7.420 م/ث (1.5 جم/سم3)، 8.500 م/ث (مضغوطة في أنبوب من الصلب)
  • حجم الغازات المنبعثة: 790 د.م³/كجم (قيمة أخرى: 768 د.م³/كجم)
  • درجة حرارة الانفجار: 4.230°س
  • توازن الأكسجين: -6.31 ذرة - جم/كجم
  • نقطة الانصهار: 141.3°س (النقي)، 140-141°س (التقني)
  • اختبار كتلة الرصاص تراوزل: 523 سم³ (قيم أخرى: 500 سم³ عند إحكام غلقها بالرمل، أو 560 سم³ عند إحكام غلقها بالماء)
  • القطر الحرج (القطر الأدنى للقضيب الذي يمكنه تحمل انتشار الانفجار): 0.9 مم لمادة PETN عند 1 جم/سم³، أصغر للكثافات الأعلى (قيمة أخرى: 1.5 مم)

في المخاليط

يُستخدم PETN في العديد من التركيبات. وهو مكون رئيسي في السمتكس (متفجر بلاستيكي). كما يُستخدم كمكون في الپنتوليت، وهو خليط قابل للصب مع مادة تي إن تي (عادةً بنسبة 50/50 لكن قد يحتوي على نسبة أعلى من تي إن تي)، والذي يُعد، إلى جانب PETN النقي، مادة متفجرة شائعة الاستخدام في أعمال التفجير (كما في التعدين).[21][22] المادة المتفجرة القابلة للقذف XTX8003، المستخدمة في الرؤوس الحربية النووية W68 وW76، عبارة عن خليط من 80% PETN و20% من سيلگارد 182، وهو مطاط سليكوني.[23]

غالباً ما يكون مبلغماً بإضافة 5-40% من الشمع، أو بواسطة الپوليمرات (إنتاج المتفجرات المرتبطة بالپوليمر)؛ في هذا الشكل يُستخدم في بعض قذائف المدفع حتى عيار 30 مم، على الرغم من أنه غير مناسب للعيارات الأعلى. كما يُستخدم كمكون في بعض أنواع دواسر المدافع ودواسر الصواريخ الصلبة. يتم تخزين والتعامل مع مادة PETN الغير معالجة حرارياً بنسبة رطوبة تقارب 10%. لا يمكن صب مادة PETN وحدها لأنها تتحلل بشكل انفجاري عند درجة حرارة أعلى بقليل من درجة انصهارها،[citation needed][مطلوب توضيح] لكن يمكن خلطها مع متفجرات أخرى لتكوين مخاليط قابلة للصب.

يمكن بدء تفجير PETN بواسطة الليزر.[24] يمكن لنبضة مدتها 25 نانوثانية وطاقتها 0.5-4.2 جول من ليزر الياقوت ذي التبديل Q أن تبدأ تفجير سطح PETN المغطى بطبقة من الألومنيوم بسمك 100 نانومتر في أقل من نصف ميكروثانية.[citation needed]

أُستبدلت مادة PETN في العديد من التطبيقات بمادة آر دي إكس، وهي أكثر استقراراً من الناحية الحرارية ومدة صلاحيتها أطول.[25] يمكن استخدام PETN في بعض أنواع مسرعات الرام.[26] يؤدي استبدال ذرة الكربون المركزية بالسليكون إلى إنتاج Si-PETN، وهو مركب شديد الحساسية.[27][28]

الاستخدام الإرهابي والعسكري

أُستخدم عشرة كيلوجرام من مادة PETN في تفجير كنيس پاريس 1980. في أبريل 1983، قُتل 63 شخصاً في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في السفارة الأمريكية في بيروت، مملوءة بمادة PETN التي تنافس 2000 رطل من مادة تي إن تي. وفي وقت لاحق من أكتوبر نفسه، قُتل 307 أشخاص بعد تفجير شاحنة مفخخة مملوءة بمادة PETN في ثكنات بيروت الأمريكية/الفرنسية.

عام 1983 دُمـِّر مبنى "Maison de France" في برلين تدميراً شبه كامل مع انهيار بتفجير 24 كيلوجرام من PETN من قِبل الارهابي يوهانس ڤاينريش.[29] وفي ديسمبر 2001، استخدم عضو تنظيم القاعدة ريتشارد ريد PETN في محاولته غير الناجحة لتفجير الرحلة 63 على أمريكان أيرلاينز من باريس إلى ميامي.[30] وكان ينوي استخدام ثلاثي أسيتون ثلاثي پوكسيد (TATP) صلب كمفجر.[7] وفي 28 أغسطس 2009، اُستخدم PETN في محاولة اغتيال نائب وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من قِبل المفجر الانتحاري السعودي المرتبط بتنظيم القاعدة عبد الله حسن العسيري. نجا المسئول المستهدف ومات الانتحاري في التفجير. وكان PETN مخفياً في مستقيم الانتحاري، حسب ما أوردته السلطات السعودية[31] أو أنه حاك المتفجرات في ملابسه الداخلية.[32]

وفي 29 أكتوبر 2010 عـُثر على عبوتي حبر طابعة مملوئتين بال PETN على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وتعتقد وكالات المخابرات السعودية والأمريكية أن العبوات مرتبطة بتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، في اليمن. والعبوتان المشكوك فيهما —وصفهما الرئيس باراك اوباما بأنهما "خطر ارهابي حقيقي"—كانتا معنونتين إلى كنس يهودية في منطقة شيكاغو. عـُثر على العبوتين في طائرات شحن يو پي إس وفدإكس، مما أثار تحذيرات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط. وقد تم تفتيش طائرات أخرى في مطارات أمريكية للاعتقاد في احتوائهم على أغراض من اليمن.[33]

في 12 يوليو 2017، عُثر على 150 غرامًا من مادة PETN في مبنى مجلس أتر پردش،[34][35] الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند.[36][37]

استخدمت إسرائيل مادة PETN في تصنيع أجهزة الپيجر التي زودت بها حزب الله. وفي 17 سبتمبر 2024، انفجرت هذه الأجهزة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة الآلاف.[38]

الكشف

في أعقاب مخططات تفجيرات PETN الإرهابية، أشارت مقالة نشرتها مجلة ساينتفيك أمريكان إلى أن مادة PETN يصعب اكتشافها لأنها لا تتبخر بسهولة في الهواء المحيط.[39] بينما أشارت لوس أنجلس تايمز في نوفمبر 2010 إلى أن انخفاض ضغط بخار مادة PETN يجعل من الصعب على الكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات اكتشافها.[14]

يمكن استخدام العديد من التقنيات للكشف عن PETN، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الكيميائية، الأشعة السينية، الأشعة تحت الحمراء، الميكروويڤ[40] والتـِراهرتز[41] وقد أُستخدم بعضها في تطبيقات الفحص العام، خاصة للسفر الجوي. PETN هي إحدى المواد الكيميائية المتفجرة ذات الاهتمام عادةً في تلك المنطقة، وهي تنتمي إلى عائلة المواد الكيميائية المتفجرة القائمة على النترات والتي غالباً ما يمكن اكتشافها من خلال نفس الاختبارات.

تتضمن إحدى أنظمة الكشف المستخدمة في المطارات تحليل عينات المسحات التي تُؤخذ من الركاب وأمتعتهم. الماسحات الضوئية لتصوير الجسم بالكامل التي تستخدم الترددات الراديوية للموجات الكهرومغناطيسية، أو الأشعة السينية منخفضة الكثافة، أو أشعة-T ذات تردد تـِراهرتز التي يمكنها اكتشاف الأشياء المخبأة تحت الملابس، لا تُستخدم على نطاق واسع بسبب التكلفة، والمخاوف بشأن تأخير المسافر الناتج، ومخاوف الخصوصية.[42]

باستخدام الأشعة السينية، ُفحص الطردين في مؤامرة قنبلة طائرة الشحن 2010 دون اكتشاف القنابل.[43] قالت الخطوط الجوية القطرية إن قنبلة PETN "لا يمكن اكتشافها عن طريق فحص الأشعة السينية أو الكلاب البوليسية المدربة".[44] تلقى مكتب الشرطة الجنائية الألمانية نسخاً من صور الأشعة السينية التي أُجريت في دبي، وقال أحد المحققين إن الموظفين الألمان لم يكونوا ليتمكنوا من تحديد القنبلة أيضاً.[43][45] أُتبعت إجراءات أمنية جديدة في المطارات بالولايات المتحدة، وذلك إلى حد كبير للحماية من PETN.[14]

الاستخدام الطبي

مثل النيتروگليسرين (ثلاثي نترات الگليسريل) والنترات الأخرى، يستخدم PETN أيضاً طبياً كموسع للأوعية الدموية في علاج أمراض القلب.[5][6] تعمل هذه الأدوية عن طريق إطلاق غاز الإشارة أكسيد النيتريك في الجسم. دواء القلب لـِنتونيترات (Lentonitrat) هو مادة PETN نقية تقريباً.[46]

أثجريت مراقبة الاستخدام الفموي للدواء من قبل المرضى من خلال تحديد مستويات الپلازما للعديد من منتجات التحلل المائي، ثنائي نترات الپنتايرثريتول، أحادي نيترات الپنتايرثريتول والپنتايرثريتول، في الپلازما باستخدام التحليل الكروماتوغرافي للغاز-قياس الطيف الكتلي.[47]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values for Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) (CASRN 78-11-5)" (PDF). United States Environmental Protection Agency. July 2021. Archived (PDF) from the original on 2024-08-01.
  2. ^ "Pentrite, CAS Number: 78-11-5". ChemIndustry.com. Retrieved 2009-04-22. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
  3. ^ "PETN (Pentaerythritol tetranitrate)". Retrieved March 29, 2010.
  4. ^ Childs, John (1994). "Explosives" (Google Books extract). A dictionary of military history and the art of war. ISBN 978-0-631-16848-5.
  5. ^ أ ب "New Drugs". Can Med Assoc J. 80 (12): 997–998. 1959. PMC 1831125. PMID 20325960.
  6. ^ أ ب Ebadi, Manuchair S. (1998). CRC desk reference of clinical pharmacology (Google Books excerpt). CRC Press. p. 383. ISBN 978-0-8493-9683-0.
  7. ^ أ ب ت Kenneth Chang (2009-12-27), "Explosive on Flight 253 Is Among Most Powerful", The New York Times, http://www.nytimes.com/2009/12/28/us/28explosives.html?ref=us  خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "nyt" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  8. ^ أ ب "Primacord Technical Information" (PDF). Dyno Nobel. Retrieved 2009-04-22. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help) خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "urlwww.dynonobel.com" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  9. ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/454067/PETN
  10. ^ أ ب Boileau, Jacques; Fauquignon, Claude; Hueber, Bernard & Meyer, Hans H. "Explosives". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a10_143.pub2. {{cite encyclopedia}}: Cite has empty unknown parameter: |authors= (help)
  11. ^ {{{1}}} patent {{{2}}}
  12. ^ Winslow, Ron. (December 29, 2009) A Primer in PETN – WSJ.com. The Wall Street Journal. Retrieved 2010-02-08.
  13. ^ Oxley, Jimmie C.; Smith, James L.; Kirschenbaum, Louis J.; Shinde, Kajal. P.; Marimganti, Suvarna (2005). "Accumulation of Explosives in Hair". Journal of Forensic Sciences. 50 (4): 826–31. doi:10.1520/JFS2004545. PMID 16078483.
  14. ^ أ ب ت Bennett, Brian (November 24, 2010). "PETN: The explosive that airport security is targeting". Los Angeles Times. Tribune Washington Bureau. Retrieved July 19, 2015.
  15. ^ B. Tollens and P. Wigand (1891) "Über den Penta-erythrit, einen aus Formaldehyd und Acetaldehyd synthetisch hergestellten vierwerthigen Alkohol" (On pentaerythritol, a tetra-valent alcohol synthetically produced from formaldehyde and acetaldehyde), Justus Liebigs Annalen der Chemie, vol. 265, no. 3, pages 316-340.
  16. ^ German Patent 265,025 (1912)
  17. ^ Stettbacher, Alfred (1933). Die Schiess- und Sprengstoffe (2. völlig umgearb. Aufl. ed.). Leipzig: Barth. p. 459.
  18. ^ Zhang, Y.; Li, Q.; He, Y. (2020). "Explosive power of Pentaerythritol Tetranitrate". ACS Omega. 5 (45): 28984–28991. doi:10.1021/acsomega.0c03133. PMC 7675531. PMID 33225129.
  19. ^ PETN (chemical compound). Encyclopædia Britannica. Retrieved February 8, 2010.
  20. ^ Lillian Hoddeson; Paul W. Henriksen; Roger A. Meade; Catherine L. Westfall; Gordon Baym; Richard Hewlett; Alison Kerr; Robert Penneman; Leslie Redman; Robert Seidel (2004). A Technical History of Los Alamos During the Oppenheimer Years, 1943–1945 (Google Books excerpt). Cambridge University Press. pp. 164–173. ISBN 978-0-521-54117-6.
  21. ^ Kennedy, Bruce A. (1990). Surface Mining, Second Edition (in الإنجليزية). SME. p. 547. ISBN 978-0-87335-102-7.
  22. ^ Rustan, Agne (1998). Rock Blasting Terms and Symbols: A Dictionary of Symbols and Terms in Rock Blasting and Related Areas like Drilling, Mining and Rock Mechanics (in الإنجليزية). CRC Press. p. 33. ISBN 978-90-5410-441-4.
  23. ^ Shepodd, T; Behrens, R; Anex, D; Miller, D; Anderson, K (1997-07-01). Degradation chemistry of PETN and its homologues (Technical report). Sandia National Laboratory. OSTI 650196. SAND-97-8684C. Retrieved May 14, 2023.
  24. ^ Tarzhanov, V. I.; Zinchenko, A. D.; Sdobnov, V. I.; Tokarev, B. B.; Pogrebov, A. I.; Volkova, A. A. (1996). "Laser initiation of PETN". Combustion, Explosion, and Shock Waves. 32 (4): 454. Bibcode:1996CESW...32..454T. doi:10.1007/BF01998499. S2CID 98083192.
  25. ^ US Army – Encyclopedia of Explosives and Related Items, vol.8
  26. ^ Simulation of ram accelerator with PETN layer, Arkadiusz Kobiera and Piotr Wolanski, XXI ICTAM, August 15–21, 2004, Warsaw, Poland
  27. ^ Wei-Guang Liu; et al. (2009). "Explanation of the Colossal Detonation Sensitivity of Silicon Pentaerythritol Tetranitrate (Si-PETN) Explosive" (PDF). J. Am. Chem. Soc. 131 (22): 7490–1. Bibcode:2009JAChS.131.7490L. doi:10.1021/ja809725p. PMID 19489634. Archived from the original (PDF) on March 21, 2018. Retrieved January 3, 2010.
  28. ^ Computational Organic Chemistry » Si-PETN sensitivity explained. Comporgchem.com (July 20, 2009). Retrieved 2010-02-08.
  29. ^ Article detailing attack on Maison de France in Berlin (German)
  30. ^ "'Shoe bomb suspect 'did not act alone'". BBC News. 2002-01-25. Retrieved 2009-04-22.
  31. ^ Saudi suicide bomber hid IED in his anal cavity, 2009-09-09, http://homelandsecuritynewswire.com/saudi-suicide-bomber-hid-ied-his-anal-cavity 
  32. ^ Peter Bergen (2009-12-27), Analysis: Similar explosive on plane used in Saudi attack, http://www.cnn.com/2009/US/12/27/bergen.terror.plot/index.html 
  33. ^ Cargo Planes carry explosives to US BBC, 30 Oct 10.
  34. ^ "What is PETN explosive device found in Uttar Pradesh Assembly?". July 15, 2017.
  35. ^ "Highly explosive PETN found in Uttar Pradesh Assembly: Yogi Adityanath demands NIA probe". Firstpost. July 14, 2017.
  36. ^ "Population and decadal change by residence : 2011 (PERSONS)" (PDF). Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. p. 2. Archived (PDF) from the original on 2022-10-09.
  37. ^ "Statistical Year Book 2015" (PDF). telangana.gov.in. Directorate of Economics and Statistics, Government of Telangana. Archived (PDF) from the original on 2022-10-09. Retrieved 4 March 2019.
  38. ^ Gebeily, Maya; Pearson, James; Gauthier-Villars, David (October 16, 2024). "How Israel's bulky pager fooled Hezbollah". Reuters. Retrieved October 16, 2024.
  39. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة scientificamerican1
  40. ^ Committee on the Review of Existing and Potential Standoff Explosives Detection Techniques, National Research Council (2004) Existing and Potential Standoff Explosives Detection Techniques, National Academies Press, Washington, D.C. p. 77.
  41. ^ Bou-Sleiman, J.; Perraud, J.-B.; Bousquet, B.; Guillet, J.-P.; Palka, N.; Mounaix, P. (2015). "Discrimination and identification of RDX/PETN explosives by chemometrics applied to terahertz time-domain spectral imaging". In Salmon, Neil A; Jacobs, Eddie L (eds.). Millimetre Wave and Terahertz Sensors and Technology VIII. Vol. 9651. p. 965109. doi:10.1117/12.2197442. S2CID 137950290.
  42. ^ "Equipment to detect explosives is available". The Washington Post. Retrieved February 8, 2010.
  43. ^ أ ب "Foiled Parcel Plot: World Scrambles to Tighten Air Cargo Security". Der Spiegel. Retrieved November 2, 2010.
  44. ^ "Q&A: Air freight bomb plot". BBC News. October 30, 2010. Retrieved November 3, 2010.
  45. ^ "Passenger jets carried Dubai bomb". Al Jazeera. October 31, 2010.
  46. ^ Russek H. I. (1966). "The therapeutic role of coronary vasodilators: glyceryl trinitrate, isosorbide dinitrate, and pentaerythritol tetranitrate". American Journal of the Medical Sciences. 252 (1): 9–20. doi:10.1097/00000441-196607000-00002. PMID 4957459. S2CID 30975527.
  47. ^ Baselt, R. (2008) Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, 8th edition, Biomedical Publications, Foster City, CA. pp. 1201–1203. ISBN 0962652369.

قراءات إضافية

  • Cooper, Paul (1997). Explosives Engineering. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 0-471-18636-8.