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トリセトントリトリオキシド(TATP)は、製造の容易さと途方もない爆発力のために、即興の爆発装置で頻繁に使用されます。この論文では、TATP、熱分解ペルオキシラジカル化学増幅キャビティリングダウン分光法(TD-PERCA-CRDS)を検出するための新しい方法について説明します。この方法では、空気は加熱された入口を介してサンプリングされ、〜1 ppmvの一酸化窒素(NO)が追加されます。合成標準の純度を検証するために、TATP蒸気の中赤外スペクトルが記録されました。TATPの熱分解は、二酸化窒素(NO2)にNOを酸化するラジカルを生成することが示されており、その濃度の増加は、青色ダイオードレーザーCRDを使用して405 nmでの光吸収によって監視されます。感度は、〜1%エタン(C2H6)を添加することで改善できます。これは、NOからNO2の触媒変換を促進します。TATPに対するTD-PERCA-CRDの検出の限界は22 PPTV(1秒のデータ)であり、TATPの飽和蒸気圧を下回る約6桁です。TATP熱分解、TD-PERCA-CRDS干渉、およびセキュリティチェックポイントでのペルオキシラジカル爆発検出方法としてのTD-PERCA-CRDの適合性のメカニズムに関する洞察について説明します。
トリセトントリトリオキシド(TATP)は、製造の容易さと途方もない爆発力のために、即興の爆発装置で頻繁に使用されます。この論文では、TATP、熱分解ペルオキシラジカル化学増幅キャビティリングダウン分光法(TD-PERCA-CRDS)を検出するための新しい方法について説明します。この方法では、空気は加熱された入口を介してサンプリングされ、〜1 ppmvの一酸化窒素(NO)が追加されます。合成標準の純度を検証するために、TATP蒸気の中赤外スペクトルが記録されました。TATPの熱分解は、二酸化窒素(NO2)にNOを酸化するラジカルを生成することが示されており、その濃度の増加は、青色ダイオードレーザーCRDを使用して405 nmでの光吸収によって監視されます。感度は、〜1%エタン(C2H6)を添加することで改善できます。これは、NOからNO2の触媒変換を促進します。TATPに対するTD-PERCA-CRDの検出の限界は22 PPTV(1秒のデータ)であり、TATPの飽和蒸気圧を下回る約6桁です。TATP熱分解、TD-PERCA-CRDS干渉、およびセキュリティチェックポイントでのペルオキシラジカル爆発検出方法としてのTD-PERCA-CRDの適合性のメカニズムに関する洞察について説明します。
Triacetone triperoxide (TATP) is frequently used in improvised explosive devices because of its ease of manufacture and tremendous explosive force. In this paper, we describe a new method for detection of TATP, thermal decomposition peroxy radical chemical amplification cavity ring-down spectroscopy (TD-PERCA-CRDS). In this method, air is sampled through a heated inlet to which ~ 1 ppmv nitric oxide (NO) is added. To verify the purity of synthetic standards, the mid-infrared spectrum of TATP vapor was recorded. The thermal decomposition of TATP is shown to produce radicals which oxidize NO to nitrogen dioxide (NO2), whose concentration increase is monitored by optical absorption at 405 nm using a blue diode laser CRDS. The sensitivity could be improved through addition of ~ 1% ethane (C2H6), which fuels catalytic conversion of NO to NO2. The limit of detection of TD-PERCA-CRDS with respect to TATP is 22 pptv (1 s data), approximately six orders of magnitude below TATP's saturation vapor pressure. Insights into the mechanism of TATP thermal decomposition, TD-PERCA-CRDS interferences, and the suitability of TD-PERCA-CRDS as a peroxy radical explosive detection method at security check points are discussed.
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