أزيد الفضة AgN3

اقرأ في هذا المقال


في الكيمياء إن مركب أزيد الفضة وفي الإنجليزية (Silver azide) عبارة عن مركب كيميائي غير عضوي، يتكون من عنصر الفضة وعنصر النيتروجين، ويمتلك هذا المركب الصيغة الكيميائية التالية: (AgN3)، كما وأنه يمتلك نقطة انصهار مقدارها 212 درجة مئوية وكثافة 4.350، أما عن شكل البلورات فهي متجانسة عديمة اللون، وقابلية الذوبان في الماء 0.01 غرام لكل 100 مل عند درجة حرارة مقدارها 100 درجة مئوية.

أزيد الفضة

  • من الممكن أن يتم تحضير مركب أزيد الفضة عن طريق تفاعل محلول نترات الفضة مع الهيدرازين أو حمض الهيدرازويك، حيث يتم استخدامه كمتفجر أولي وفي كثير من الأحيان كما هو الحال في وضع أزيد الرصاص، ويمكن استخدامه بكميات أقل من أزيد الرصاص كمبتدئين.
  • من ناحية المخاطر الصحية فإن مركب أزيد الفضة عبارة عن مادة شديدة السمية، ولم يتم الإبلاغ عن التأثيرات السامة لها، كما وأن هناك خطر الحريق، حيث أنه عبارة عن مادة متفجرة أولية إذ ينفجر بعنف عند الصدمة الحرارية والميكانيكية.
  • يتطلب مركب أزيد الفضة طاقة أقل لبدء التشغيل من أزيد الرصاص، علما أن درجات حرارة الاحتراق والتفجير هي 1037 و 454 كالوري لكل جم، على التوالي (أي 156 و 68 كيلو كالوري لكل مول على التوالي)، أما عن سرعة التفجير 6.8 كم لكل ثانية (عند كثافة الكريستال 5.1 جم لكل سم 3).
  • ينفجر المركب النقي عند 340 درجة مئوية (644 درجة فهرنهايت)، ويمكن أن يحدث التفجير في درجات حرارة أقل بكثير في مجال كهربائي عندما يبدأ بالإشعاع، كما أن وجود الشوائب من الممكن أن يخفض درجة حرارة التفجير، وتشمل هذه الشوائب أكاسيد وكبريتيدات وسيلينيدات النحاس ومعادن أخرى.

معلومات عامة عن مركب أزيد الفضة

  • يتفاعل مركب أزيد الفضة مع الهالوجينات التي تشكل أزيدات الهالوجين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث انفجارات، كما ويتفاعل بشكل متفجر مع ثاني أكسيد الكلور ومعظم مركبات الهالوجين والعديد من الأصباغ، ويتفاعل أيضا مع الأحماض التي تشكل حمض هيدرازويك حساس للحرارة والصدمات، وعند مزجها بمحلول ملح من معادن ثقيلة تتشكل أزيداتها وهي حساسة للحرارة والتأثير والشحنة الكهربائية.
  • ينفجر مركب أزيد الفضة عند التسخين عند درجة حرارة فوق 270 درجة مئوية أو عند الاصطدام، كما وأن مركب أزيد الفضة النقي ينفجر عند درجة حرارة مقدارها 340 درجة مئوية، ومن الممكن أن يؤدي المجال الكهربائي أو التشعيع بواسطة نبضات الإلكترون إلى انفجار البلورات.
  • كما وتكون هذه البلورات حساسة للصدمات عندما تجف وتنفجر عند درجة حرارة 250 درجة مئوية، بالإضافة إلى أنه  تنفجر المحاليل في الأمونيا المائية فوق 100 درجة مئوية، ويتفاعل من أجل تشكيل المزيد من المنتجات المتفجرة مع اليود (أشكال اليود أزيد)، والبروم والهالوجينات الأخرى.
  • يزيد وجود أكاسيد الفلزات أو الكبريتيدات المعدنية من حساسية مركب أزيد الفضة للانفجار، كما وأن المخاليط مع مركب ثاني أكسيد الكبريت قابلة للانفجار، وعند تسخينها للتحلل تنبعث منها أبخرة سامة من أكاسيد النيتروجين، ومن الممكن أيضا تحضير أزيد الفضة بمعالجة محلول مائي من نترات الفضة مع أزيد الصوديوم، حيث يترسب أزيد الفضة كمادة صلبة بيضاء، تاركًا مادة نترات الصوديوم في المحلول.

AgNO3 (aq) + NaN3 (aq) → AgN3 (s) + NaNO3 (aq)

  • يُظهر علم البلورات بالأشعة السينية أن مركب أزيد النيتروجين (AgN3) عبارة عن بوليمر مع تنسيق مربع مستو (+Ag) وهو منسق بواسطة أربعة روابط أزيد، وفي المقابل فإنه يتم توصيل كل نهاية لكل رابط أزيد بزوج من مراكز (+Ag).
  • علما أنه يتكون هيكل أزيد النيتروجين من طبقات من (AgN3) وتوصف هذه الطبقات بأنها ثنائية الأبعاد متكدسة واحدة فوق الأخرى مع روابط (Ag-N) ضعيفة بين الطبقات، كما أنه يمكن بدلاً من ذلك وصف تنسيق (+Ag) على أنه مشوه للغاية (4 + 2) ثماني السطوح حيث تكون ذرتا النيتروجين البعيدة جزءًا من الطبقات الموجودة في الأعلى والأسفل.
  • وفي أكثر تفاعلات مركب أزيد النيتروجين المميزة فإنه يتحلل الصلب بشكل متفجر ويطلق غاز النيتروجين كما في المعادلة التالية:

2AgN3 (s) → 3 N2 (g) + 2 Ag (s)

  • إن الخطوة الأولى في هذا التحلل هي من خلال إنتاج إلكترونات حرة وجذور أزيد، وبالتالي فإنه يزداد معدل التفاعل بإضافة أكاسيد أشباه الموصلات، كما وينفجر أزيد الفضة النقية عند درجة حرارة مقدارها 340 درجة مئوية، ولكن وجود الشوائب يقلل ذلك إلى 270 درجة مئوية، ويحتوي هذا التفاعل على طاقة تنشيط أقل وتأخير أولي من التحلل المقابل لأزيد الرصاص.

المصدر: 1. INORGANIC CHEMISTRYCATHERINE E. HOUSECROFT AND ALAN G. SHARPE, FOURTH EDITION.2. Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity Subsequent Edition by James E. Huheey (Author), Ellen A. Keiter (Author), Richard L. Keiter (Author).3. ‘Inorganic Chemistry’ by Catherine .E. Housecroft and Alan.G. Sharpe Pearson, 5th ed. 20184. ‘Basic Inorganic Chemistry’ ‘Inorganic Chemistry’, by Miessler, Fischer, and Tarr, 5th Edition, Pearson, 2014.


شارك المقالة: