ES2988167T3 - Dispositivo de detección de explosivos desechable y dispersable y método de detección simultánea de explosivos - Google Patents
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Abstract
La presente invención se refiere a un método y dispositivo de utilidad para detectar explosivos seleccionados entre nitratos inorgánicos como nitrato de amonio (AN), cloratos, nitraminas como ciclotrimetilentrinitramina (RDX), Her Majesty's Explosive (HMX), tetril (CE), ésteres de nitrato como tetranitrato de pentaeritritol (PETN), compuestos nitro como trinitrotolueno (TNT), explosivos plásticos como Semtex, TATB y combinaciones de los mismos. También se refiere a dos variantes de kit de detección de explosivos, a saber, una variante de tipo gota desechable miniaturizada fácilmente portátil y una variante de tipo pulverizador dispersable. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Dispositivo de detección de explosivos desechable y dispersable y método de detección simultánea de explosivosCampo de la invención
La presente invención se refiere a un método y dispositivo de utilidad para detectar explosivos seleccionados a partir de nitratos inorgánicos como nitrato de amonio (AN), cloratos, nitraminas como ciclotrimetilentrinitramina (RDX), Explosivo de Su Majestad (HMX), tetril (CE), ésteres de nitrato como tetranitrato de pentaeritritol (PETN), compuestos nitro como trinitrotolueno (TNT), explosivos plásticos como Semtex, TATB y combinaciones de los mismos. También se refiere a dos variantes de kit de detección de explosivos, a saber, una variante de tipo gota desechable miniaturizada fácilmente portátil y una variante de tipo pulverizador dispersable.
Antecedentes de la invención
La detección de explosivos para la seguridad ha sido un área de preocupación mundial durante décadas. Se han concentrado esfuerzos concertados en la detección de explosivos, que es una tarea vitalmente desafiante, en la medida que el uso criminal de explosivos y dispositivos explosivos improvisados (IED) por elementos antisociales para la destrucción de la vida pública y la propiedad está aumentando día a día.
La amenaza de los IED ha proliferado en áreas civiles además de en instalaciones militares. Una combinación de los mismos, que consiste en más de un grupo de productos químicos explosivos básicos, o explosivos diluidos con plastificantes y polímeros, a los que a menudo se hace referencia como explosivos plásticos, se usan en los IED conocidos y están diseñados para la destrucción y las víctimas a gran escala.
Los métodos contemporáneos de detección e identificación están diseñados principalmente para detectar metales y, por lo tanto, no detectan explosivos ni IED que no contengan piezas metálicas. Los métodos radiográficos no detectan los dispositivos explosivos modernos. Hasta la fecha, no se ha encontrado una técnica única que dé una solución completa para cumplir con los criterios operativos. La acuciante necesidad del momento exige técnicas que sean altamente sensibles, rápidas, no intrusivas y móviles en su naturaleza. Esto necesita un método de detección de una amplia gama de explosivos mediante un único método.
Los perros adiestrados se han usado desde hace mucho tiempo para la detección de explosivos. La desventaja de este método de la técnica conocida es que los perros requieren un sistema de adiestramiento elaborado y costoso de manera repetida. Los perros también se distraen fácilmente debido a diversos factores y no siempre son fiables. Además, los perros no pueden identificar el grupo de productos químicos explosivos o productos químicos explosivos individuales usados en la fabricación de tales dispositivos y/u objetos explosivos. Esto hace difícil de detectar eficazmente el explosivo en objetos sospechosos.
Otro método de identificación de explosivos es el uso de detectores de explosivos. La desventaja de este método es que los detectores de explosivos conocidos capaces de detectar todas las clases o dispositivos de explosivos son altamente costosos, lo que limita su amplia aplicación en un país de tamaño gigantesco. Otro inconveniente más de tales detectores es que éstos son electrónicos, dependientes de baterías que requieren recargas repetidas. Además, estos detectores tienen fallos imprevistos en ciertas condiciones ambientales específicas, lo que los hace poco fiables para el uso en campo.
Lloyd FJ, Forensic Science Society 7,198 (1976) describe un kit de prueba química en el que un material sospechoso se humedece con hidróxido de sodio, se seca y se salpica con reactivo de Griess, por lo que una coloración púrpura se da por ésteres de nitrato. Este kit no es ventajoso para su uso en campo en la medida que los resultados no se obtienen instantáneamente y no pueden identificar/detectar otras clases de explosivos.
Fisco BW, American Journal of Forensic Sciences 19, pág. 141 (1974) describe un kit portátil de identificación de explosivos que usa muchos componentes diferentes como una placa de TLC miniaturizada, una cámara de revelado, un visualizador y muchos accesorios complicados, lo que lo hace inadecuado para su uso en campo. Sweeney T et al., US Army Land Warfare Laboratory, Informe Técnico N° LWL-CR-24C74, junio de 1974, describe la detección de un éster de nitrato mediante la acción oxidante del ácido nítrico liberado por hidrólisis de los ésteres de nitrato y reacciones de color con almidón-KI. La reacción se consigue en papel de filtro bajo una lámpara de calentamiento durante dos minutos. Por lo tanto, el kit no es sencillo para su uso en campo y tiene aplicaciones limitadas.
La patente india N° 194622, de fecha 08-03-1996, describe un kit químico en el que todas las pruebas requieren acetona como disolvente. Además, este kit tiene otras diversas desventajas, como que no es desechable y no se puede llevar en el bolsillo del usuario. La variante dispersable no está disponible. Por lo tanto, los reactivos no se pueden pulverizar directamente sobre el material sospechoso. En el kit se usa ácido sulfúrico concentrado, que es un producto químico muy peligroso que causa quemaduras instantáneas en caso de contacto con la piel. Las placas de pruebas de cerámica del kit son pesadas e incómodas para el usuario.
El ácido sulfúrico es capaz de causar quemaduras muy graves, especialmente cuando está en una concentración alta. En común con otros ácidos fuertes corrosivos y álcalis fuertes, da como resultado quemaduras químicas tras el contacto, en la medida que descompone fácilmente las proteínas y los lípidos en los tejidos vivos a través de la hidrólisis de amidas y la hidrólisis de ésteres. Además de esto, también exhibe una fuerte propiedad deshidratante que deshidrata los carbohidratos, liberando calor adicional y conduciendo a quemaduras térmicas secundarias adicionales. Su fuerte propiedad oxidante también puede extender su corrosividad. Debido a tales razones, el daño causado por el ácido sulfúrico es potencialmente más grave que el causado por muchos otros ácidos fuertes comparables, tales como el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. En consecuencia, ataca rápidamente la córnea si salpica en los ojos, lo que puede inducir ceguera permanente y causa una destrucción irreversible de los órganos internos o incluso puede ser fatal si se ingiere.
Existe una clara necesidad de desarrollar un kit que sea seguro, desechable, rentable, portátil, ligero, simple de operar, rápido, que siempre esté en una condición listo para usar y que se pueda usar fácilmente en condiciones de campo para la detección e identificación inmediatas de una amplia gama de explosivos. Los presentes inventores han desarrollado sorprendentemente un método y un kit que mejoran las deficiencias de la técnica anterior.
Objeto de la invención
Es un objeto de la presente invención proporcionar un método para detectar explosivos seleccionados entre nitratos inorgánicos como nitrato de amonio (AN), cloratos, nitraminas como ciclotrimetilentrinitramina (RDX), ciclotetrametilentetranitramina (HMX), tetril (CE), ésteres de nitrato como tetranitrato de pentaeritritol (PETN), compuestos nitro como trinitrotolueno (TNT), explosivos plásticos como Semtex, TATB y combinaciones de los mismos.
El método de la presente invención se define en la reivindicación 2.
Es otro objeto más de la presente invención proporcionar un dispositivo de utilidad de detección de explosivos miniaturizado fácilmente portátil que sea del tipo de gota desechable, para hacer reaccionar la muestra sospechosa en una placa de pruebas de muestra. El dispositivo de utilidad de la presente invención se define en la reivindicación 1.
Otro objeto más de la presente invención es proporcionar un dispositivo de utilidad de detección de explosivos que sea de tipo pulverizador dispersable para proporcionar un punto de separación en caso de una muestra sospechosa. Típicamente, se proporciona un kit de detección de explosivos que sea desechable, rentable, portátil, seguro de transportar y usar, ligero, simple de operar, rápido, que esté siempre en una condición listo para usar, que se pueda usar fácilmente en condiciones de campo e identifique no solamente un grupo de productos químicos explosivos a la vez, sino también productos químicos explosivos individuales de diferentes clases mediante la formación de sus derivados de color específicos particulares.
La reacción química para la detección e identificación de explosivos se puede llevar a cabo sobre una placa de pruebas de polietileno de alta densidad (HDPE) o directamente sobre un objeto sospechoso contaminado con productos químicos explosivos en condiciones tanto de laboratorio como de campo en la secuencia más corta de reacciones químicas puntuales, preferiblemente bajo todas las condiciones ambientales.
Compendio de la invención
Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo de utilidad de detección de explosivos desechable y portátil que comprende:
(a) Múltiples compartimentos para alojar tubos de reactivos para detectar explosivos;
(b) un compartimento para alojar un pasador;
(c) múltiples bancos de pruebas para la detección de explosivos; y
(d) una carta de colores para identificar los explosivos.
Según otro aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo de utilidad de detección de explosivos dispersable que comprende:
(a) Múltiples botellas de pulverización de polietileno de alta densidad para detectar explosivos;
(b) una placa de pruebas para la detección individual o simultánea de los explosivos; y
(c) una carta de colores para identificar los explosivos.
Breve descripción de los dibujos
Figura 1: Vista superior del Kit de Detección de Explosivos de tipo Gota Desechable
Figura 2a: Vista exterior de la Botella de Pulverización de Polietileno de Alta Densidad (Llena)
Figura 2b: Vista interna de la Botella de Pulverización de Polietileno de Alta Densidad (Llena).
Descripción de la invención
La presente invención proporciona un método y un dispositivo de utilidad para la detección de explosivos tales como nitratos inorgánicos como nitrato de amonio (AN), cloratos, nitraminas como ciclotrimetilentrinitramina (RDX), Explosivo de Su Majestad (HMX), tetril (CE), ésteres de nitrato como tetranitrato de pentaeritritol (PETN), compuestos nitro como trinitrotolueno (TNT) y explosivos plásticos como Semtex, TATB y combinaciones de los mismos.
El kit de detección de explosivos (EDK) comprende múltiples reactivos, que reaccionan individualmente con la muestra de productos químicos explosivos extraídos del sitio de explosión y/o no de explosión, y que dan como resultado la formación de un derivado de color específico del producto químico explosivo sospechoso, en base a la reacción química específica entre el reactivo específico individual del kit y la muestra del sitio sospechoso.
En el dispositivo de utilidad de la presente invención, se proporciona un kit de detección de explosivos con múltiples reactivos en donde:
1. El primer reactivo para la detección de nitramina (RDX)/explosivo plástico a base de nitramina comprende aproximadamente 4-6 ml de hidróxido de tetrabutilamonio, 25-35 ml de dimetilsulfóxido, 6-10 ml de metanol, 0,1-0,22 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 2,5-3,2 g de sulfanilamida en ácido fosfórico acuoso al 5-10%. Este reactivo, al reaccionar con nitramina (RDX)/explosivo plástico a base de nitramina, da un color magenta instantáneamente.
2. El segundo reactivo para la detección de nitratos comprende 1-2,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 0,1-0,35 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-2,5 g de polvo de cinc. Este reactivo, al reaccionar con nitratos, da un color rosa oscuro.
3. El tercer reactivo para la detección de cloratos comprende 4-6 g de ácido sulfanílico, 9-15 ml de DMSO, 10-25 ml de metanol, 50-70 ml de agua destilada y 2,3-4,7 g de sulfato de anilina. Este reactivo, al reaccionar con cloratos, da un color azul.
4. El cuarto reactivo para la detección de TNT comprende aproximadamente 4-7 ml de hidróxido de tetrabutilamonio, con 25-50 ml de dimetil sulfóxido y 6-15 ml de metanol y 0,1-0,35 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato. Este reactivo, al reaccionar con TNT, da un color marrón.
5. El quinto reactivo para la detección de CE comprende 1-3,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 1-3,5 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-1,5 g de polvo de cinc. Este reactivo, al reaccionar con CE, da un color rojo tomate.
6. El sexto reactivo para la detección de TATB comprende 2,5-5,5 g de hidróxido de potasio, 5-20 ml de agua destilada y 45-75 ml de DMSO. Este reactivo, al reaccionar con TATB, da un color naranja amarillento.
7. El séptimo reactivo para la detección de PETN comprende 3-4,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 0,3-4,2 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-1,5 g de polvo de cinc. Este reactivo, al reaccionar con PETN, da un color rosa púrpura.
Según la metodología preferida de la presente invención, el reactivo de partida en forma pura/contaminada se divide en lotes, preferiblemente cada uno de 2 mg a 10 mg, y se permite que reaccione individualmente con cada uno de los reactivos del kit sobre cualquier superficie, en particular sobre la placa de pruebas de polietileno de alta densidad (HDPE) proporcionada en el kit. Cada lote se permite que reaccione individualmente y simultáneamente con no más de un reactivo del kit propuesto, preferiblemente durante dos minutos, para producir el derivado de color específico del producto químico explosivo sospechoso que se usa para identificar el producto químico explosivo sospechoso. Las ventajas del dispositivo de utilidad para explosivos de la presente invención y el método de reacción de dichos reactivos del citado kit son que todo el proceso químico para la detección e identificación de explosivos se completa simultáneamente en todos los lotes del reactivo de partida en unos pocos minutos, preferiblemente hasta un máximo de dos minutos bajo todas las condiciones ambientales, lo que implica una reacción química en cada lote del reactivo sospechoso y el reactivo del kit propuesto, por lo que el proceso ahorra mucho tiempo y es conveniente y fiable. Los objetos, realizaciones y ventajas adicionales de la presente invención serán más evidentes a partir de los siguientes ejemplos de trabajo de la presente invención cuando se lean junto con la descripción anterior.
Se proporciona un kit de detección de explosivos (EDK) que es de tipo gota desechable, en donde el EDK desechable (DEDK) consta de siete reactivos que se permite que reaccionen de manera individual, separada y simultánea con la muestra de productos químicos explosivos en lotes separados extraídos del sitio de explosión o no de explosión, y que dan como resultado la formación de un derivado de color específico del producto químico explosivo sospechoso, en base a la reacción química específica entre el reactivo específico individual del kit y la muestra del lugar sospechoso bajo todas las condiciones ambientales. El Kit de Detección de Explosivos Desechable (DEDK) usa reactivos que son adecuados para el transporte en todos los modos y se pueden comercializar.
El DEDK es ligero, portátil, seguro de transportar, listo para usar, simple de operar, da resultados inmediatos para explosivos puros así como en condiciones contaminadas. El DEDK es fácil de usar y puede ser operado por personal no cualificado también, en la medida que las instrucciones de operación se proporcionan en el DEDK dando resultados precisos. Se han diseñado bancos de pruebas en la tapa del DEDK hechos de material HDPE. Se pueden realizar todas las pruebas y los colores desarrollados se comparan con la carta de colores proporcionada en el DEDK.
Según otra realización preferida de la presente invención, se proporciona un dispositivo de utilidad de detección de explosivos que es de tipo pulverizador dispersable y proporciona un punto de separación en caso de una muestra sospechosa. La ventaja del kit de detección de explosivos basado en aerosol es que los reactivos se pueden pulverizar sobre el material sospechoso sin recuperarlo en la placa de pruebas y también es adecuado para la detección en masa.
Ejemplos
Mediante los siguientes ejemplos, se ejemplificará y explicará en concreto la presente invención. Huelga decir que los mismos no se pueden interpretar como una delimitación del alcance de la invención a los mismos.
Ejemplo 1
Reactivo para la detección de nitramina (RDX)/explosivo plástico a base de nitramina
El primer reactivo para la detección de nitramina (RDX)/explosivo plástico a base de nitramina comprende aproximadamente 4-6 ml de hidróxido de tetrabutilamonio, 25-35 ml de dimetilsulfóxido, 6-10 ml de metanol, 0,1-0,22 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 2,5-3,2 g de sulfanilamida en ácido fosfórico acuoso al 5-10%. Este reactivo, al reaccionar con nitramina (RDX)/explosivo plástico a base de nitramina, da un color magenta instantáneamente.
Ejemplo 2
Reactivo para la detección de nitratos
El segundo reactivo para la detección de nitratos comprende 1-2,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 0,1-0,35 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-2,5 g de polvo de cinc. Este reactivo, al reaccionar con los nitratos, da un color rosa oscuro.
Ejemplo 3
Reactivo para la detección de cloratos
El tercer reactivo para la detección de cloratos comprende 4-6 g de ácido sulfanílico, 9-15 ml de DMSO, 10-25 ml de metanol, 50-70 ml de agua destilada y 2,3-4,7 g de sulfato de anilina. Este reactivo, al reaccionar con cloratos, da un color azul.
Ejemplo 4
Reactivo para la detección de TNT
El cuarto reactivo para la detección de TNT comprende aproximadamente 4-7 ml de hidróxido de tetrabutilamonio, con 25-50 ml de dimetilsulfóxido y 6-15 ml de metanol y 0,1-0,35 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato. Este reactivo, al reaccionar con TNT, da un color marrón.
Ejemplo 5
Reactivo para la detección de CE
El quinto reactivo para la detección de CE comprende 1-3,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 1-3,5 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-1,5 g de polvo de cinc. Este reactivo, al reaccionar con CE, da un color rojo tomate.
Ejemplo 6
Reactivo para la detección de TATB
El sexto reactivo para la detección de TATB comprende 2,5-5,5 g de hidróxido de potasio, 5-20 ml de agua destilada y 45-75 ml de DMSO. Este reactivo, al reaccionar con TATB, da un color naranja amarillento.
Ejemplo 7
Reactivo para la detección de PETN
El séptimo reactivo para la detección de PETN comprende 3-4,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 0,3-4,2 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-1,5 g de polvo de cinc. Este reactivo, al reaccionar con PETN, da un color rosa púrpura
Ejemplo 8
Kit de detección de explosivos desechable (DEDK)
Una realización particular del kit desechable de acuerdo con la presente invención, como se ilustra en la Figura 1, es un kit de detección de explosivos desechable (DEDK) miniaturizado hecho de polietileno de alta densidad (HDPE). La caja del DEDK consta de ocho compartimentos, en donde siete compartimentos son para alojar tubos de reactivo y un compartimento para alojar un pasador de SS (para abrir el tubo sellado). Se proporcionan 2 ml de reactivo en cada tubo de reactivo. Cada tubo y su tapón están hechos de HDPE. La tapa de la caja está hecha de seis bancos de pruebas que también están hechos de HDPE.
Se lleva a cabo el siguiente procedimiento de prueba: La muestra sospechosa de explosión/no de explosión que comprende explosivo preparado según el procedimiento conocido se divide en 6 lotes de 2-10 mg tomados cada uno en la tapa interior de un kit desechable que aloja los bancos de pruebas y se permite que los reactivos reaccionen con las muestras individualmente.
Ejemplo 9
Kit de detección de explosivos dispersable
Una realización particular del kit dispersable de acuerdo con la presente invención es un kit de detección basado en aerosol que consiste en una bomba de pulverización de aerosol, un manguito de pulverización de aerosol, un tubo de pulverización, un tapón de presión, que comprende un resorte, una bola, una arandela de agarre, una junta tórica, un casquillo, una cubierta superior y un tapón de soporte que están hechos de HDPE. La figura 2a y la figura 2b ilustran la botella de pulverización de polietileno de alta densidad (llena) con los reactivos. Se guardan siete botellas de pulverización verticalmente en la caja especialmente diseñada para mantener las botellas erguidas (verticalmente). El volumen de reactivo en cada botella es de 50 ml. El citado kit también incluye una carta de colores, un manual de operación y placas de pruebas.
Se lleva a cabo el siguiente procedimiento de prueba: la muestra sospechosa de explosión/no de explosión que comprende explosivo preparado según el procedimiento conocido se divide en siete lotes de 2-10 mg cada uno, se toman en la placa de pruebas de HDPE y los reactivos presentes en la botella de pulverización se pulverizan para que reaccionen con las muestras individualmente.
Ejemplo 10
Ejemplo de trabajo
Se permite que reaccionen individualmente de 3 a 4 gotas de reactivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con diferentes muestras tomadas en la placa de pruebas. El color visible en la reacción se compara con la carta de colores como se proporciona en la Tabla 1 con respecto a cada explosivo para su identificación en la muestra sospechosa. La producción de derivado magenta en la reacción de la solución del Reactivo 1 con la muestra sospechosa indica la presencia de RDX/explosivo plástico basado en RDX. La producción de derivado rosa oscuro en la reacción del Reactivo 2 con la muestra sospechosa confirma la presencia de nitrato de amonio/nitratos inorgánicos. La producción de derivado azul en la reacción del Reactivo 3 con la muestra sospechosa indica la presencia de cloratos. La producción de derivado marrón en la reacción del Reactivo 4 con la muestra sospechosa indica la presencia de TNT. La producción de derivado rojo tomate en la reacción del Reactivo 5 con la muestra sospechosa confirma la presencia de tetril (CE). La producción de derivado naranja amarillento en la reacción del Reactivo 6 con la muestra sospechosa confirma la presencia de TATB. La producción de derivado rosa púrpura en la reacción del Reactivo 7 indica la presencia de PETN. Está claro a partir de los ejemplos anteriores que los explosivos sospechosos basados en RDX/explosivos plásticos basados en RDX, nitratos inorgánicos, cloratos, TNT, CE, TATB y PETN se podrían detectar completamente mediante el DEDK en no más de dos minutos.
Tabla 1: Carta de colores para la detección de explosivos
Claims (3)
1. Un dispositivo de utilidad de detección de explosivos portátil y desechable que comprende:
- 7 tubos de reactivo sellados, cada uno que comprende un reactivo para detectar un explosivo;
- un pasador para abrir dichos tubos de reactivo sellados;
- múltiples bancos de pruebas para la detección de explosivos; y
- una carta de colores para identificar los explosivos,
en donde dichos reactivos se seleccionan del grupo:
a. Reactivo 1 que comprende 4-6 ml de hidróxido de tetrabutilamonio, 25-35 ml de dimetilsulfóxido, 6-10 ml de metanol, 0,1-0,22 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 2,5-3,2 g de sulfanilamida en ácido fosfórico acuoso al 5-10%,
b. Reactivo 2 que comprende 1-2,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 0,1-0,35 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-2,5 g de polvo de cinc,
c. Reactivo 3 que comprende 4-6 g de ácido sulfanílico, 9-15 ml de DMSO, 10-25 ml de metanol, 50-70 ml de agua destilada y 2,3-4,7 g de sulfato de anilina,
d. Reactivo 4 que comprende aproximadamente 4-7 ml de hidróxido de tetrabutilamonio, con 25-50 ml de dimetilsulfóxido y 6-15 ml de metanol y 0,1-0,35 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato,
e. Reactivo 5 que comprende 1-3,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 1-3,5 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-1,5 g de polvo de cinc,
f. Reactivo 6 que comprende 2,5-5,5 g de hidróxido de potasio, 5-20 ml de agua destilada y 45-75 ml de DMSO, y g. Reactivo 7 que comprende 3-4,5 g de ácido sulfanílico con 50-70 ml de ácido acético glacial y 0,3-4,2 g de N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato y 0,5-1,5 g de polvo de cinc;
en donde los explosivos se seleccionan a partir de nitramina (RDX)/explosivo plástico basado en nitramina, nitratos, cloratos, trinitrotolueno (TNT), tetril (CE), triaminotrinitrobenceno (TATB), tetranitrato de pentaeritritol (PETN) y combinaciones de los mismos.
2. Un proceso para la detección individual o simultánea de explosivos que comprende los pasos de:
a. Proporcionar un dispositivo de utilidad de detección de explosivos desechable como se define en la reivindicación 1;
b. Dividir la muestra explosiva sospechosa en múltiples lotes, en donde cada lote comprende de 2 mg a 10 mg de muestra;
c. Hacer reaccionar la citada muestra con cada tubo de reactivo mediante adición gota a gota;
d. Permitir que el reactivo reaccione con la muestra durante al menos dos minutos;
e. Observar el cambio en el color de la muestra;
f. Comparar el color de la muestra reaccionada con la carta de colores proporcionada en el dispositivo como se define en la reivindicación 1 para identificar el explosivo.
3. Un dispositivo de utilidad de detección de explosivos dispersable que comprende:
a. Múltiples botellas de pulverización de polietileno de alta densidad que comprenden reactivos de detección de explosivos según la reivindicación 1;
b. Una placa de pruebas para la detección individual o simultánea de los explosivos; y
c. Una carta de colores para identificar los explosivos.
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