|
Displaying extended context for query match # 52,313 in text YL201743514
|
| << Prev |
Next >> |
|
|
|
和 工業 , 恐怖份子 或 一般 犯罪人 也 常 使用 爆炸物 從事 恐怖 活動 或 一般 犯罪 行為 , 對 社會 治安 和 國家 安全 造成 衝擊 與 威脅 , 故 值得 情報 及 治安 人員 深入 探討 。 一般而言 , 爆炸物 爆炸 時 涉及 之 反應 為 氧化 反應 及 裂解 反應 。 除了 行純 裂解 反應 的 爆炸物 之外 , 爆炸物 若 為 混合物 , 須 含 燃料 和 氧化劑 兩 種 成分 ; 若 為 純 物質 , 則 須 同時 含 可 供為 燃料 之 官能 基 和 可 裂解 提供 氧氣 之 官能基 。 有些 物質 雖 和 空氣 混合 時 可 造成 爆炸 , 如 麵粉 及 汽油 , 但 爆炸 時 需 外來 氧氣 , 因此 並 非 爆炸物 。 另 有 些 物質 可 在 不 涉及 化學 反應 的 情況 下 爆炸 , 此 類 物質 也 非 爆炸物 , 如 將 乾冰 或 液態 氮 置於 密閉 容器 中 , 加熱 後 可 引起 爆炸 , 此 爆炸 係 由於 乾冰 昇華 或 液態 氮 蒸發 轉換成 氣體 , 在 狹小 容器 內 壓力 升高 而 導致 爆炸 , 故 乾冰 和 液態 氮 都 不 是 爆炸物 。 另外 , 爆炸 時 僅 產生 純 裂解 反應 之 爆炸物 , 爆炸 時 不需 氧化劑 , 故 不需 氧化劑 或可 提供 氧氣 之 官能基 , 如 疊氮化鉛 。 有 些 爆炸物 爆炸 時 雖 產生 大量 熱能 , 但 並 不 產生 氣體 產物 , 如 乙炔化亞銅 ( Cu C ) 爆炸 時 裂解 產生 固體 的 銅 和 碳 , 僅 釋放出 熱能 , 並 無 氣體 產物 。 第九 章 恐怖份子 所 用 液體 炸藥 之 探討 由 上述 可 知 , 爆炸物 並非 如 一般 認為 的 必定 是 固態 物質 , 液體 炸藥 也 非 新穎 的 產物 。 只 因 固體 爆炸物 較 易 運送 、 儲存 、 處理 與 使用 , 故 使用 較為 廣泛 。 二 、 液體 炸藥 類型 一般而言 , 液體 炸藥 並 無 明確 的 定義 , 只要 外觀 呈 液體 狀態 , 經過 處理 或 引爆 後 可 產生 爆炸 反應 的 物質 都 概稱為 液體 炸藥 , 可 再 分成 以下 三 類 : 1 常 溫下 為 液體 的 單一 成分 爆炸物 , 例如 硝化甘油 和 二硝基乙二醇 。 2一 種 非 爆炸物 之 液體 和 另 一 種 非 爆炸物 之 液體 或 固體 , 經 均勻 混合 而 組合 成為 液體 炸藥 , 稱為 二元 爆炸物 ( binary explosives ) 。 常見 二 元 爆炸物 的 一 個 成分 為 氧化劑 , 另 一 則 為 還原劑 ( 燃料 ) , 且 為 便於 混合 通常 至少 有 一 個 成分 是 液體 , 如 硝酸 和 硝基苯 ( nitrobenzene ) 之 組合 , 或 硝基苯 和 氯酸鉀 之 組合 。 3數 種 液態 原料 經 混合 攪拌 而 合成 的 爆炸物 , 如 丙酮 、 過氧化氫 溶液 和 硫酸 在 低溫 環境 下 混合 攪拌 可 合成 TATP 爆炸物 ; 有時 將 固體 爆炸物 溶解 或 懸浮 於 液體 中 使 成為 液態 , 也 稱為 液體 炸藥 。 1994年 12月 11日 菲律賓 航空 飛往 東京 的 PAL 434 次 班機 爆炸案 , 炸死 1 名 乘客 , 事 後 發現 歹徒 是 美國 當局 列名 的 蓋達 組織 恐怖份子 猶塞夫 ( Ramzi Yousef ) , 他 以 假名 登上 飛機 , 將 液態 的 硝化甘油 偽裝成 隱形眼鏡 清潔液 帶上 飛機 , 製造 小型 炸彈 後 引爆 , 目的 在 測試 他 預計 於 1995年 1月 在 11 班 往 美國 班機 上 使用 之 炸彈 的 性能 , 在 PAL434 班機 上 之 炸藥 使用量 只有 預備 於 1995年 使用 的 十分之一 。 1987年 韓國 航空 KAL858 班機 被 炸 事件 中 , 使用 的 炸藥 包括 塑膠 炸藥 C4 和 液態 炸藥 PLX , PLX 是 由 硝基甲烷 和 乙二胺 ( ethylene diamine ) 兩 種 液態 化合物 混合 而 成 。 由 以上 兩 例 可 知 , 液態 炸藥 的確 曾 被 恐怖份子 用來 從事 恐怖 活動 , 並非 僅 是 杞人憂天 的 想像 情節 。 本文 將 就 常見 的 液體 炸藥 做 一 簡述 , 以 提供 相關 基本 知識 , 促使 提高 警覺 , 重視 液體 炸藥 的 潛在 威脅 。 第二 節 液體 炸藥 爆炸物 為 單一 化合物 或 混合物 , 依 化學 性質 分類 , 可 分成 無機 爆炸物 和 有機 爆炸物 , 常見 的 無機 爆炸物 包括 含 硝酸鹽 、 氯酸鹽 、 過氯酸鹽 、 疊氮鹽 、 雷酸鹽 等 化合物 , 以及 金屬 乙炔化物 、 無機 過氧化物 和 四唑類 ( tetrazole ) 爆炸物 等 。 有機 爆炸物 則 可 依 官能基 之 不同 , 分成 芳香族 硝基 化合物 ( aromatic nitro compounds ) 、 脂肪族 硝基 化合物 ( aliphatic nitro compounds ) 、 硝酸酯 ( nitrate esters ) 、 硝胺 ( nitramines ) 和 有機 過氧化物 ( peroxides ) 等 。 雖然 大部分 液體 炸藥 都 在 上述 種類 之內 , 但 有 部分 液體 炸藥 係 利用 氧化劑 和 還原劑 混合 而 成 , 其 部分 主成分 並 不 在 前述 化合物 之 列 。 液體 炸藥 因 流動性 好 、 密度 均勻 , 可 隨 環境 任意 改變 形狀 , 並 可 滲入 被 炸物體 之 縫隙 , 且 攜帶 、 儲存 、 運送 和 處理 也 都 方便 。 某些 液體 炸藥 甚至 可 較 等量 的 黃色 炸藥 ( TNT ) 釋放出 更 巨大 的 能量 , 爆炸 威力 大 , 可 應用 於 裝填 地雷 、 航空 炸彈 、 炸掃 地雷 、 開闢 隧道 、 開採 礦產 、 移除 土石 、 挖掘 工事 和 掩體 等 用途 , 工業 上 也 可 用於 金屬 的 爆炸 加工 , 用途 極為 廣泛 。 但 液體 炸藥 也 具有 揮發性 大 、 安定性 差 而 不耐 久存 、 腐蝕性 強 , 以及 某些 組成 成分 具有 毒性 等 缺點 , 因此 在 軍事 武器 或 執法 勤務 上 的 用途 較為 罕見 。 一 、 單一 成分 液體 炸藥 1 硝化甘油 ( nitroglycerin , NG ) : 硝化甘油 為 最 常見 的 單一 成分 液體 炸藥 , 屬 硝酸酯 化合物 。 於 1846年 首先 由 義大利 化學 教授 索布雷羅 ( Ascanio Sobrero ) 合成 , 合成 時 係 在 低溫 環境 下 , 邊 攪拌 邊 將 甘油滴 加入 提濃 之 硫酸 和 硝酸 混合液 中 。 硝化甘油 為 無色 、 無嗅 之 黏稠 液體 , 嘗 之 則 有 燒灼 甜味 , 放置 一 段 時間 後 呈 淡黃色 。 硝化甘油 之 含氮量 高達 18.5% , 且 為 富氧型 爆炸物 , 含 氧 超過 將 所 含 之 碳 和 氫 完全 氧化 所 需 之 氧原子 數量 , 爆炸 時 除 產生 一氧化碳 、 二氧化碳 和 氣體 水 分子 外 , 尚 釋放出 氮氣 , 室溫 下 釋放 之 氣體 體積 為 原始 體積 的 1,200 倍 , 高溫 下 其 壓力 更 大 , 故為 爆炸 威力 極 大 之 炸藥 。 硝化甘油 因 揮發性 高 容易 在 液體 內 形成 大量 微氣泡 , 且 因 黏滯性 高 導致 氣泡 不易 上升 消散 , 一旦 受到 衝擊 , 氣泡 絕熱 壓縮 , 氣泡 周圍 溫度 瞬間 升高 至 爆炸 臨界 溫度 , 成為 引發 爆炸 反應 之 熱點 ( hot spot ) , 因此 極為 敏感 。 由於 其 對 衝擊 、 摩擦 極為 敏感 , 須 與 其他
|