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트라이나이트로톨루엔
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이름 | |||
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우선명 (PIN)
2,4,6-Trinitrotoluene | |||
별칭
2,4,6-Trinitromethylbenzene
2,4,6-Trinitrotoluol 2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzene TNT, Tolite, Trilite, Trinitrotoluol, Trinol, Tritolo, Tritolol, Triton, Tritone, Trotol, Trotyl | |||
식별자 | |||
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3D 모델 (JSmol)
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약어 | TNT | ||
ChEMBL |
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ChemSpider |
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DrugBank |
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ECHA InfoCard | 100.003.900 | ||
EC 번호 |
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KEGG |
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PubChem CID
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RTECS 번호 |
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UNII | |||
UN 번호 |
0209 – Dry or wetted with < 30% water 0388, 0389 – Mixtures with trinitrobenzene, hexanitrostilbene |
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CompTox Dashboard (EPA)
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성질 | |||
C7H5N3O6 | |||
몰 질량 | 227.132 g·mol−1 | ||
겉보기 | Pale yellow solid. Loose "needles", flakes or prills before melt-casting. A solid block after being poured into a casing. | ||
밀도 | 1.654 g/cm3 | ||
녹는점 | 80.35 °C (176.63 °F; 353.50 K) | ||
끓는점 | 240.0 °C (464.0 °F; 513.1 K) (decomposes) | ||
0.13 g/L (20 °C) | |||
ether, 아세톤, 벤젠, 피리딘에서의 용해도 | soluble | ||
증기 압력 | 0.0002 mmHg (20°C) | ||
폭발물 자료 | |||
충격감도 | Insensitive | ||
마찰감도 | Insensitive to 353 N | ||
폭발속도 | 6900 m/s | ||
RE 계수 | 1.00 | ||
위험 | |||
물질 안전 보건 자료 | ICSC 0967 | ||
GHS 그림문자 | |||
신호어 | 위험 | ||
H201, H301, H311, H331, H373, H411 | |||
P210, P273, P309+311, P370+380, P373, P501 | |||
NFPA 704 (파이어 다이아몬드) | |||
반수 치사량 또는 반수 치사농도 (LD, LC): | |||
LD50 (median dose)
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795 mg/kg (rat, oral) 660 (mouse, oral) |
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LDLo (lowest published)
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500 mg/kg (rabbit, oral) 1850 mg/kg (cat, oral) |
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NIOSH (미국 건강 노출 한계): | |||
PEL (허용)
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TWA 1.5 mg/m3 [skin] | ||
REL (권장)
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TWA 0.5 mg/m3 [skin] | ||
IDLH (직접적 위험)
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500 mg/m3 | ||
관련 화합물 | |||
관련 화합물
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picric acid hexanitrobenzene 2,4-Dinitrotoluene |
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달리 명시된 경우를 제외하면, 표준상태(25 °C [77 °F], 100 kPa)에서 물질의 정보가 제공됨. | |||
아니오 유효성 확인 (관련 정보 예아니오) | |||
정보상자 각주 | |||
트라이나이트로톨루엔(영어: trinitrotoluene 트라이나이트로우탈류인[*], IPA: [trainàitroutɑ́ljuìːn], TNT) 또는 문화어: 뜨로찔(러시아어: троти́л)은 폭발성의 화학 물질로 화학식은 C7H5N3O6이다. TNT는 1863년 독일 화학자 요제프 빌브란트(Joseph Wilbrand)가 최초로 제조하였으며, 1891년 독일에서 최초로 대량 생산을 시작하였다. TNT의 폭발력은 폭탄이나 기타 폭발물의 폭발력에 대한 기준으로 사용된다.RE 계수는 1.00이다.
연소의 화학식
- 2 C7H5N3O6 → 3 N2 + 5 H2O + 7 CO + 7 C
제조법
제조법은 1, 2, 3 단계와 연속법이 있다.
- 1단계는 반응이 격렬하고 위험하기 때문에 실용화되지 않았다.
- 2단계는 작은 규모의 설비로 제조할 수 있으므로 실험 등에서 적은 양을 제조하는 데 이용한다. 황산과 질산, 혼합산을 사용하여 톨루엔을 2단계로 니트로화(nitro化)한다.
- 3단계, 연속법은 제품 순도를 높일 수 있어 취급이 쉬워지므로 공업에서 대량 생산에 쓰인다.