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광산 폭발의 초기 역사
광산 폭발물의 이야기는 검은 분말, 또는 총 분말의 발견으로 시작, 중국의 주위에 9 세기 AD. 황, 목, 및 소금물 (포타륨 질산염)의 혼합물을 생성하는 침수의 elixir에 대한 알켐스가 폭력 반응을 생산 할 때, 황, 목성 및 염분 (포타늄 질산염)의 혼합물을 생성. 처음에는 불꽃 놀이 및 의식 목적으로 사용, 군사 잠재적은 빠르게 인식되었다. 13 세기에, 그것은 나중에 유럽에서 처음에 확산 될 수 있었다, 그것은 나중에 유럽에서 처음에 걸쳐 확산 될 수 있었다.
광산의 검은 분말의 초기 사용은 유람과 위험했습니다. 광부는 바위로 구멍을 뚫고 느슨한 분말로 채우고, 느린 굽기 신관을 사용하여 충전을 설정합니다. 검은 분말의 불안정성과 습기를 흡수하는 추세는 예측할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고, 이전에 불가능했던 하드 록에서 광부를 추출하여 15 세기와 16 세기의 유럽 광산 지구의 발달을 가속화했습니다. AgLT의 역사적인 계정이 아닌 [0] [0]] : [0] : [0]] : [0]] [0]] : [0]] [0]] [0]]]] [0]]]] [0]]]]] [0]]]] [0]]]]] [0]]] [0] [0]] [0] [0]]]] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]]]] [0] [0] [0] [0] [0]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
산업 혁명 : Dynamite 및 Beyond
19 세기는 폭발성 기술을위한 물이 뿌린 순간을 표시했다. Nitroglycerin은 Ascanio Sobrero가 1847 년에 매우 비싸지 만 폭발적인 힘을 훨씬 초과하는 검은 분말을 제안했습니다. 그러나 충격에 대한 극단적 인 감도는 해치로 위험했습니다. Alfred Nobel, Swedish chemist 및 엔지니어는 1867 년에이 문제를 해결하여 다공성, 인서트 재료 - diatomt-te [0]에 의해 분리 된 광산 및 광산을 제거했습니다. 이 건물은 전 세계적으로 널리 퍼져서 폭발성 물질을 제거하고 있습니다. [0]
Dynamite Era의 정의
Nobel의 성공에 따라 화학자들은 ]blasting gelatin] (1875)를 개발하여 nitrocellulose를 nitroglycerin에서 용해하여 습한 조건을 위해 물 저항하는, 높 경도 폭발적 이상을 만듭니다. 다른 젤라틴 기반 형태는 다른 바위 유형에 대한 tailored 에너지 출력을 제공. 안전상의 우려, 의 발명에 대한 선도 ]의 무기물의 오염을 감소시킵니다. (예 : 1)는 무기물의 오염을 방지하는 무기물의 오염을 방지합니다.
20세기 전진: 정밀 및 규모
세계는 극적으로 광산 폭발에 혁신을 가속화합니다. 토지 광산, 깊이 비용 및 철거 작업은 더 컴팩트하고 신뢰할 수있는 강력한 정립의 개발을 강화합니다. [[FLT : 0]ANFO[FLT : 1]] (유머늄 질산염 연료)의 발명품은 폭발 산업이 폭발하는 상업적 폭발에 의해 1950 년대에 연구자들이 변화했습니다. ANFO는 싸고, 현장 제조하기가 쉽고, 규모가 높을 수 있으며, 그 속도가 크게 감소하여 안전성이 높을 수 있습니다. 1970 년대에는 폭발성 산업이 급격히 감소한 폭발성에 비해 비용이 절감되었습니다.
전자 및 정밀 Detonation
기계 및 열전도 지연 제제는 1980 년대에 전자 제제]에 방법을 준했다. 프로그래밍 가능한 타이밍 제어는 밀리 초 정밀도, 최적화 바위 파편, 진동 제어, 및 플라락 포함과 함께 엔지니어를 허용했다. 1990 년대, ] 모양의 제트 충전] - 금속 - 금속 표준과 함께 형성된 원뿔 구멍과 함께, 군중 및 폭발성 응용 프로그램, 폭발성 및 폭발성 응용 프로그램, 현대화 및 폭발성 응용 프로그램, 현대화 및 폭발성 응용 프로그램, 응용 프로그램, 응용 프로그램 및 응용 프로그램.
환경 및 안전 혁신
20 세기 후반에 환경 및 건강 영향의 인식은 폭발물 개발을 재형화했습니다. 전통적인 정립은 탄소 monoxide, 질소 산화물 및 납 화합물과 같은 독성이 제품을 출시했습니다. 연구자들은 의 방사성 폭발물을 개발하기 시작했으며 1960 년대에 물 - 인 - 오일 유화를 사용하여 방수, 저 독성 및 사고에 대한 무해한 nitrate의 개발 시작되었습니다. ]는 폭발성 물질적 인 연기를 최소화했습니다. ]는 많은 표면이 발생했습니다.[FLT:]
규제 기구는 미국 광산 안전 및 보건 관리 (MSHA) 표준 및 유럽 ATEX 지시어는 온도, 충격 및 정전기 방전 감도에 대한 위임 엄격한 테스트를 거칩니다. 지속 가능한 광산을 향한 추세는 또한 ]그린 폭발성 노력 과산화수소 또는 ammonium dinitramide에 근거하여 이러한 생산성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
사회 및 산업에 미치는 영향
광산 폭발물의 진화는 현대 세계를 창조하는 데 사용되었습니다. 파나마 운하와 고속도로 절단 및 수력 댐에 대한 transcontinental 철도 터널에서 대규모 인프라는 신뢰할 수있는 폭발 에이전트에 따라 달라집니다. 광산 산업, 글로벌 경제의 기둥, 구리, 철, 금, 또는 리튬을 안전하고 효율적인 폭발없이 추출 할 수 없습니다. 전쟁에서 광산 폭발물은 세계 대전에서 트렌치 ‐ 스핑 작업에서 모든 것을 형성했습니다. 오늘날의 방사성능과 비판의 결과로, 오늘날의 방사성능과 비판의 폭발성.
미래 지향
현재 연구는 ]스마트 폭발물]-유압에 따라 암 조건이나 거리에 따라 에너지 출력을 조정할 수 있는 임베디드 센서를 가진 시스템. ]디지털 트윈]] 블라스트 사이트 및 기계 학습 알고리즘의 이제 파편 배포를 예측하고 폭발 디자인을 최적화할 수 있습니다. 그 사이에, ]non‐독립, 바이오 디지탈 틸트]], 이러한 안전은 지속 가능한 질소를 사용하여, 더 안전한 질소를 만들어 냅니다.
이 혁신 뒤에 역사적인 인물에 대해 더 알아 보려면 ]Britannica의 알프레드 노벨의 전기 또는 의 총 분말의 화학에 대해 읽거나 ]Science History Institute]]를 참조하십시오. 현대 안전 규정의 경우 MSHA 웹 사이트는 상세한 지침을 제공하지만 [LT:7]]의 LT:7]의 LT:7]의 LT:7]]]의 LT:7]의 LT:7]
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