Эта мера будет применяться, в частности, в случаях, когда она может способство­вать улучшению здоровья пленных. Пленных нельзя принуждать согласиться на свое освобождение под честное слово или обязательство.

При открытии военных действий каждая сторона, находящаяся в конфликте, сообщит противной стороне законы и правила, которые разрешают или запрещают ее гражданам давать согласие на свое освобождение под честное слово или обязательство. Военнопленные, освобожденные под честное слово или обязательство в соответствии с таким образом сообщенными законами и правилами, обязаны своей личной честью точно выполнять взятые на себя обязательства как в отноше­нии державы, за которой они числятся, так и в отноше­нии державы, взявшей их в плен

Взрывчатые вещества и их разновидности

Число приготовленных и знатных до нынешнего времени взрывчатых веществ обозначается тысячами, и ученому при любых обстоятельствах не трудно скомбинировать по личному побуждению и исходя из целей все свежие и свежие взрывчатки. По собственному обличью они могут быть самых разнообразных цветов и имеют самые всяческие формы, воображая чудовищное множество небезопасных композитов с наиболее разными характерами. По наружному облику они зачастую так же всевозможны, как разнообразны их взрывчатые особенности: в то время как одно, заключая внешний вид светлой плавленой массы с сомнительной древесно-лиловой цветовой краской, воздействует наиболее безопасным способом даже при неотёсанных воздействиях, другое носит обличье белых, как сахар, кристаллов, которые все же чрезвычайно неблагонадёжны, так как достаточно даже легковесного прикосновения к ним или слабого растирания, чтобы произошёл сильнейший разрыв. Коричнево-лиловая субстанция обрисовывает собой боевое взрывчатую субстанцию - нитроген, по какому впору неопасно проводить пальбу и которым впору пользоваться в качестве разрывного детонатора в снаряжении. Сухой же белый кристальный пигмент это азид ртути, внутреннее напряжение которого неизменно близка к подрыву и делает какое-либо практическое употребление его неосуществимым. Например две тяжелые желтоватые жидкости: одна при зажжении беззвучно пылает истощённым огнём, иная же возделывает от яркого ясного излучения с грубым фонографическим откликом; это - нитроглицерин и соединение хлора с азотом. Впору привести многие десятки таких примеров и показать, как разнообразно по своей форме и собственным качествам множество взрывчатых веществ и кокой разнотипностью выделяется данный вид химических субстанций.

На самом деле, до теперешнего времени еще не посчастливилось создать общей классификации взрывчатых соединений. Их вещественные и ненатуральные особенности очень во многом зависят от причин внутреннего и внешнего характера, что конечно отражается на их систематизации. В большинстве ситуаций особенно авторитетной до сих пор являлась прикладная группировка, воздвигнутая на разнице целей и шансов употребления взрывчатых соединений. По данной систематизации взрывчатые вещества можно подразделить на пару широких магистральных разновидности: положительно утилизируемые и безопасные в обращении взрывчатые соединения и чувствительные, фактически не применяемые сплетения, притом: число предыдущих значительно более.

Тип фактически применяемых взрывчаток со своей стороны разделяется на серии:

1. Производственных (штатских) взрывчаток, в большем количестве случаев применяемых в разновидности боеприпасов при строительстве туннелей, в каменоломнях, в каменноугольных шахтах, в аграрном и промышленном производстве.

2. Военных или боевых взрывчатых веществ, подвергаемых плавке или прессованию либо используемых в разновидности плоских масс, служащих для экипировки пушечных зарядов, гранат, мин, торпед.

3. Инициирующих взрывчатых веществ, употребляемых для зажигателей, пистонов-возбудителей и возбудителей (легкая ртуть, оксид свинца, примеси с калием).

4. Метательных боеприпасов, куда включаются оружейные и орудийные смеси с замедленной, регулируемой стремительностью сгорания, изготовляемые путем превращения в студёнистое состояние бризантных взрывчаток.

Тип чувствительных, неприемлемых в обращении сочетаний заключает большое количество сильно взрывных синтетических соединений; к численности их имеют отношение все весьма неисчислимые нетвёрдые субстанции, естественные воздействия каких всегда напряжены до такого положения, соприкасающегося со вспышкой, что взрыв их получается от наиболее ничтожных резонов. В виде особенно специфичного примера данного класса взрывчаток впору представить жидкостный ацетилен; популярен ситуации, когда, потому, что небезопасность его теплопоглощающего напряжения не была предугадана, ацетилен с силой динамита распределился на члены от одного воздействия в дыре вентиля металлической ракеты.

Рассмотрение процессов горения и детонации

Возгорание, как знакомо, в состоянии происходить само по себе, а детонация в любой момент связана с подрывом. Тем не менее и огонь, и срабатывание детонирующего вещества - итог экзотермической химической ответной реакции.

Германский медик, исследователь в области химии и придворный медик Прусского повелителя Теодор Маркс Швинтгельм при анализировании процессов выгорания в 1697 - 1711 гг. выдвинул парадигму тонкой материи, следуя каковой все горючие субстанции и низкокачественные металлические материалы состоят из тонкой материи и золы, т. е. из нагара и извести. Тонкое вещество выделяется при выгорании и растворяется. Двухосновная кислота, согретая антрацитом, выделяет серу, следовательно, серное вещество заключается из кислотного вещества и тонкого вещества. Все это - выгорание, паление - разложение сложных тектитов при прогревании. Потому уголёк, серное вещество и нитраты щелочи, главные составные части пороха, заключающие много тонких материй, при процессе горения сгорают без остатка. Система флогистона отлично растолковывала горение летучих составов, не смотря на то, что фактически никто не мог пояснить, что реально являет собой флогистон.

Только к середине восемнадцатого века благодаря верным химическим исследованиям продуктов горения и точности завешивания ингредиентов появились аргументации неправдоподобности суждения Паскаля. Основной факт против этой теории принес ученый-химик из Франции Стефан Карлос Сальваторэ, корректно высказав, что процедура сгорания - это слияние материи с кислородом. По начинанию Бальзака в 1776 г. производство пороха для Франции было отдано в руки государства, где под его руководством делался наиболее качественный на планете порох.

Один из инициаторов метатеории горения и вспышки, прибалтийский химик Гормильд Иоанн Миркильк, основал начальную систему электролиза в 1807 году. В 1810 - 1918 годах он встретился с явлением, близким к положению кризисного сужения - смесь газов прекращает воспламеняться в маленьких трубках.

Гроттус вплотную подошел к метатеории теплового разрыва - в случае контакта пламени с летучим веществом, летучее вещество внезапно и сильно распространяется в объеме.

Исследование взрывных процессов в 1882 - 1887 гг. исследователем из Франции Луи Мегра Де Си положило начало изучению механики химических реакций; он теоретически доказывал и организовал создание пороха и селитры. В это же время химик Бергло Марсель, при обложении Парижа заходивший в комитет по обороне, теоретически обосновал химические процессы, случающиеся в сжиженных веществах. Было показано существование предельной величины взрыва для определенной взрывчатой смеси. При выполнении экспериментов в огневых ситуациях скорость распространения пламени достигала двух тысяч метров в секунду. Данное действие прозвано детонацией. По Бергло, индукцией самовоспламенения является титаническое давление, сильный удар, какой испытывает вещество во время взрыва пентолита. Физическая мощность молниеносного сжатия субстанции от удара перевоплощается в тепловую волну. Сдавливание в результате разложения быстро расширяется и активирует взрыв в окрестном отслоении. Взрывная волна проходит от слоя к слою, через все субстанции с такой же силой, и одинаковой насыщенностью.

Детонационные волны Йозеф осваивал на примерах смесей с низким коэффициентом соединения веществ водорода, окиси углерода, этила, нитрогена в узких сосудах, веществом для окисления ему служил кислород.

Так, было показано, что самовоспламенение есть произведение химической реакции, испускающей жар, и способной вызвать стремительный рост теплоты и умножение скорости реакции.

Разрыв происходит и в следствии выгорания, и в результате детонации, в двух видах разговор идет о тепловыделяющих химико-физических взаимодействиях. Разница заключается прежде всего в скорости реакции.


назад далее