První jedovatý plyn. Různé druhy chemických zbraní první světové války

Chemické zbraně jsou jedním ze tří typů zbraní hromadného ničení (další 2 typy jsou bakteriologické a jaderné zbraně). Zabíjí lidi pomocí toxinů obsažených v plynových lahvích.

Historie chemických zbraní

Chemické zbraně začali lidé používat velmi dávno – dávno před dobou měděnou. Tehdy lidé používali luky s otrávenými šípy. Je totiž mnohem jednodušší použít jed, který zvíře jistě pomalu zabije, než se za ním rozběhnout.

První toxiny byly extrahovány z rostlin – lidé je získávali z odrůd rostliny acocanthera. Tento jed způsobuje zástavu srdce.

S příchodem civilizací začaly zákazy používání prvních chemických zbraní, ale tyto zákazy byly porušovány – Alexandr Veliký použil ve válce proti Indii všechny tehdy známé chemikálie. Jeho vojáci otrávili studny s vodou a sklady potravin. Ve starověkém Řecku se kořeny hliněné trávy používaly k otravě studní.

V druhé polovině středověku se začala rychle rozvíjet alchymie, předchůdce chemie. Začal se objevovat štiplavý kouř, který odháněl nepřítele.

První použití chemických zbraní

Chemické zbraně jako první použili Francouzi. Stalo se tak na začátku první světové války. Říká se, že bezpečnostní pravidla jsou psána krví. Výjimkou nejsou ani bezpečnostní pravidla pro použití chemických zbraní. Zpočátku neexistovala žádná pravidla, existovala pouze jedna rada – při házení granátů naplněných jedovatými plyny musíte brát ohled na směr větru. Také neexistují žádné specifické, testované látky, které zabíjejí lidi 100% času. Existovaly plyny, které nezabíjely, ale jednoduše způsobovaly halucinace nebo mírné udušení.

22. dubna 1915 německé ozbrojené síly použily yperit. Tato látka je velmi toxická: těžce poškozuje sliznici oka a dýchacích orgánů. Po použití yperitu ztratili Francouzi a Němci přibližně 100-120 tisíc lidí. A během první světové války zemřelo na chemické zbraně 1,5 milionu lidí.

V prvních 50 letech 20. století se chemické zbraně používaly všude – proti povstáním, nepokojům i civilistům.

Hlavní toxické látky

Sarin. Sarin byl objeven v roce 1937. K objevu sarinu došlo náhodou – německý chemik Gerhard Schrader se pokoušel vytvořit silnější chemikálii proti zemědělským škůdcům. Sarin je tekutina. Ovlivňuje nervový systém.

Soman. V roce 1944 objevil Richard Kunn soman. Velmi podobný sarinu, ale jedovatější – dvaapůlkrát jedovatější než sarin.

Po druhé světové válce vešel ve známost výzkum a výroba chemických zbraní Němci. O všech výzkumech klasifikovaných jako „tajné“ se spojenci dozvěděli.

VX. VX byl objeven v Anglii v roce 1955. Nejjedovatější chemická zbraň vytvořená uměle.

Při prvních příznacích otravy je třeba jednat rychle, jinak smrt nastane asi za čtvrt hodiny. Ochranným prostředkem je plynová maska, OZK (kombinovaná ochranná sada zbraní).

VR. Vyvinutý v roce 1964 v SSSR, je analogem VX.

Kromě vysoce toxických plynů produkovali i plyny, které měly rozhánět bouřící se davy. Jsou to slzné a pepřové plyny.

Ve druhé polovině dvacátého století, přesněji od začátku roku 1960 do konce 70. let, nastal rozkvět objevů a vývoje chemických zbraní. V tomto období se začaly vymýšlet plyny, které krátkodobě působily na lidskou psychiku.

Chemické zbraně v naší době

V současnosti je většina chemických zbraní zakázána podle Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění a použití chemických zbraní ao jejich zničení z roku 1993.

Klasifikace jedů závisí na nebezpečí, které chemikálie představuje:

  • Do první skupiny patří všechny jedy, které kdy byly ve výzbroji zemí. Země mají zakázáno skladovat jakékoli chemikálie z této skupiny v množství přesahujícím 1 tunu. Je-li hmotnost vyšší než 100 g, je třeba upozornit kontrolní komisi.
  • Druhou skupinou jsou látky využitelné jak pro vojenské účely, tak pro mírovou výrobu.
  • Do třetí skupiny patří látky, které se ve výrobě používají ve velkém. Pokud výroba vyrobí více než třicet tun ročně, musí být zapsána v kontrolním registru.

První pomoc při otravách chemicky nebezpečnými látkami

  1. Začnu téma.

    Projektor Livens

    (Velká Británie)

    Projektor Livens – odpalovací zařízení plynu Livens. Vyvinutý vojenským inženýrem kapitánem Williamem H. Livensem na začátku roku 1917. Poprvé byl použit 4. dubna 1917 při útoku na Arras. Pro práci s novými zbraněmi byly vytvořeny „Speciální společnosti“ č. 186, 187, 188, 189 Zachycené německé zprávy uváděly, že hustota jedovatých plynů byla podobná mraku vypouštěnému z plynových lahví. Vznik nového systému dodávky plynu byl pro Němce překvapením. Němečtí inženýři brzy vyvinuli analog Livens Projector.

    Projektor Livens byl účinnější než dřívější metody dodávání plynů. Když oblak plynu dosáhl nepřátelských pozic, jeho koncentrace klesla.

    Projektor Livens se skládal z ocelové trubky o průměru 8 palců (20,3 cm). Tloušťka stěny 1,25 palce (3,17 cm). K dispozici ve dvou velikostech: 2 stopy 9 palců (89 cm) a 4 stopy (122 cm). Trubky byly kvůli stabilitě zakopány do země pod úhlem 45 stupňů. Projektil byl vypálen podle elektrického signálu.

    Skořápky obsahovaly 30-40 liber (13-18 kg) toxických látek. Dostřel 1200 - 1900 metrů v závislosti na délce hlavně.

    Během války vypálila britská armáda přibližně 300 plynových salv pomocí projektoru Livens. K největšímu použití došlo 31. března 1918 poblíž Lens. Poté se zúčastnil 3728 Livens Projector.

    Německá obdoba měla průměr 18 cm. Střela obsahovala 10-15 litrů toxických látek. Poprvé byl použit v prosinci 1917.

    V srpnu 1918 představili němečtí inženýři minomet o průměru 16 cm a dostřelem 3500 metrů. Skořápka obsahovala 13 kg. toxických látek (obvykle fosgen) a 2,5 kg. pemza.

  2. Haber a Einstein, Berlín, 1914

    Fritz Haber

    (Německo)

    Fritz Haber (německy Fritz haber, 9. prosince 1868, Breslau - 29. ledna 1934, Basilej) - chemik, laureát Nobelovy ceny za chemii (1918).

    Na začátku války měl Haber na starosti (od roku 1911) laboratoř v Institutu císaře Viléma pro fyzikální chemii v Berlíně. Haberovo dílo financoval pruský nacionalista Karl Duisberg, který byl zároveň šéfem chemického koncernu Interessen Germinschaft (IG Cartel). Haber měl prakticky neomezené financování a technickou podporu. Po vypuknutí války začal vyvíjet chemické zbraně. Duisberg byl formálně proti použití chemických zbraní a na začátku války se setkal s německým vrchním velením. Duisbaer také začal nezávisle vyšetřovat potenciální použití chemických zbraní. Haber souhlasil s Duisbergovým názorem.

    Na podzim roku 1914 začal Wilhelmův institut vyvíjet jedovaté plyny pro vojenské použití. Haber a jeho laboratoř začali vyvíjet chemické zbraně a v lednu 1915 měla Haberova laboratoř chemický prostředek, který mohl být předložen vrchnímu velení. Haber také vyvíjel ochrannou masku s filtrem.

    Haber zvolil chlór, který se před válkou ve velkém vyráběl v Německu. V roce 1914 Německo produkovalo 40 tun chlóru denně. Haber navrhl skladování a přepravu chlóru v kapalné formě, pod tlakem, v ocelových lahvích. Lahve musely být dodány do bojových pozic a pokud byl příznivý vítr, chlór se uvolnil směrem k nepřátelským pozicím.

    Německé velení spěchalo s použitím nových zbraní na západní frontě, ale generálové si s obtížemi dokázali představit možné následky. Duisberg a Haber si byli dobře vědomi účinku, který nová zbraň bude mít, a Haber se rozhodl být přítomen prvnímu použití chlóru. Místem prvního útoku bylo město Langemarck poblíž Ypres. Na 6 km. Na místě sídlili francouzští záložníci z Alžírska a kanadské divize. Datum útoku bylo 22. dubna 1915.

    160 tun kapalného chlóru v 6000 lahvích bylo tajně umístěno podél německých linek. Francouzské pozice zahalil žlutozelený mrak. Plynové masky ještě neexistovaly. Plyn pronikl do všech štěrbin krytů. Ti, kteří se pokusili o útěk, byli urychleni účinky chlóru a zemřeli rychleji. Útok zabil 5000 lidí. Dalších 15 000 lidí bylo otráveno. Němci v plynových maskách obsadili francouzské pozice a postoupili o 800 yardů.

    Pár dní před prvním plynovým útokem byl zajat německý voják s plynovou maskou. Mluvil o chystaném útoku ao plynových lahvích. Jeho svědectví potvrdil letecký průzkum. Ale zpráva o chystaném útoku se ztratila v byrokratických strukturách spojeneckého velení. Později francouzští a britští generálové popřeli existenci této zprávy.

    Německému velení a Haberovi bylo jasné, že Spojenci brzy také vyvinou a začnou používat chemické zbraně.

    Nikolaj Dmitrijevič Zelinskij se narodil 25. ledna (6. února) 1861 v Tiraspolu v provincii Cherson.

    V roce 1884 absolvoval Novorossijskou univerzitu v Oděse. V roce 1889 obhájil magisterskou a v roce 1891 doktorskou práci. 1893-1953 profesor na Moskevské univerzitě. V roce 1911 opustil univerzitu spolu se skupinou vědců na protest proti politice carského ministra veřejného školství L. A. Kasso. V letech 1911 až 1917 působil jako ředitel Ústřední laboratoře ministerstva financí a vedoucí oddělení na Polytechnickém institutu v Petrohradě.

    Zemřel 31. července 1953. Pohřben na Novoděvičím hřbitově v Moskvě. Institut organické chemie v Moskvě je pojmenován po Zelinském.

    Vyvinul profesor Zelinsky Nikolai Dmitrievich.

    Předtím vynálezci ochranných prostředků nabízeli masky, které chránily pouze před jedním typem toxické látky, například masku proti chlóru britského lékaře Cluny MacPherson (Cluny MacPherson 1879-1966). Zelinsky vytvořil univerzální absorbér z dřevěného uhlí. Zelinsky vyvinul metodu aktivace uhlí – zvýšení jeho schopnosti absorbovat různé látky na jeho povrchu. Aktivní uhlí se získávalo z březového dřeva.

    Současně se Zelinského plynovou maskou byl testován i prototyp náčelníka sanitární a evakuační jednotky ruské armády Prince A.P. Oldenburgského. Plynová maska ​​prince z Oldenburgu obsahovala absorbent vyrobený z neaktivního uhlí s natronovým vápnem. Při dýchání se absorbent změnil v kámen. Zařízení selhalo i po několika trénincích.

    Zelinsky dokončil práce na absorbéru v červnu 1915. V létě 1915 Zelinskij testoval absorbér na sobě. Do jedné z izolovaných místností centrální laboratoře Ministerstva financí v Petrohradě byly zavedeny dva plyny, chlor a fosgen. Zelinskij, který zabalil asi 50 gramů aktivního březového uhlí rozdrceného na malé kousky do kapesníku, přitiskl kapesník pevně k ústům a nosu a zavřel oči, byl schopen zůstat v této otrávené atmosféře, vdechovat a vydechovat přes kapesník, několik minut.

    V listopadu 1915 vyvinul inženýr E. Kummant gumovou přilbu s brýlemi, která umožňovala chránit dýchací orgány a většinu hlavy.

    Dne 3. února 1916 byly na velitelství nejvyššího vrchního velitele u Mogileva na osobní rozkaz císaře Mikuláše II. provedeny demonstrační zkoušky všech dostupných vzorků chemické ochrany, ruské i zahraniční. Za tímto účelem byl ke královskému vlaku připojen speciální laboratorní vůz. Zelinského-Kummantovu plynovou masku testoval Zelinského laboratorní asistent Sergei Stepanovič Stepanov. S.S. Stepanov mohl zůstat v uzavřeném vagonu naplněném chlórem a fosgenem déle než hodinu. Nicholas II nařídil, aby byl S.S. Stepanov vyznamenán křížem svatého Jiří za jeho odvahu.

    Plynová maska ​​vstoupila do služby s ruskou armádou v únoru 1916. Plynovou masku Zelinsky-Kummant používaly také země dohody. V letech 1916-1917 Rusko vyrobilo více než 11 milionů kusů. Plynové masky Zelinsky-Kummant.

    Plynová maska ​​měla několik nevýhod. Před použitím se například musel zbavit uhelného prachu. Krabice s uhlím připevněná k masce omezovala pohyb hlavy. Ale absorbér aktivního uhlí Zelinsky se stal nejoblíbenějším na světě.

    Naposledy upraveno moderátorem: 21. března 2014

  3. (Velká Británie)

    Hypo Helmet vstoupil do služby v roce 1915. Hypo přilba byla jednoduchá flanelová taška s jediným slídovým okénkem. Vak byl napuštěn absorbérem. Hypo přilba poskytovala dobrou ochranu proti chlóru, ale neměla výdechový ventil, což ztěžovalo dýchání.

    *********************************************************

    (Velká Británie)

    P helma, PH helma a PHG helma jsou první masky určené k ochraně proti chlóru, fosgenu a slzným plynům.

    P Helmet (také známá jako Tube Helmet) vstoupila do služby v červenci 1915, aby nahradila Hypo Helmet. Hypo přilba byla jednoduchá flanelová taška s jediným slídovým okénkem. Vak byl napuštěn absorbérem. Hypo přilba poskytovala dobrou ochranu proti chlóru, ale neměla výdechový ventil, což ztěžovalo dýchání.

    P Helmet měl kulaté brýle vyrobené ze slídy a také zavedl výdechový ventil. Uvnitř masky byla do úst vložena krátká hadička z dýchacího ventilu. Helma P se skládala ze dvou vrstev flanelu - jedna vrstva byla napuštěna savým materiálem, druhá nebyla impregnována. Látka byla impregnována fenolem a glycerinem. Fenol s glycerinem chrání proti chlóru a fosgenu, ale ne proti slzným plynům.

    Bylo vyrobeno asi 9 milionů kopií.

    PH Helmet (Phenate Hexamine) vstoupila do služby v říjnu 1915. Tkanina byla impregnována hexamethylentetraminem, který zlepšil ochranu proti fosgenu. Objevila se i ochrana proti kyselině kyanovodíkové. Bylo vyrobeno asi 14 milionů kopií. Helma PH zůstala ve službě až do konce války.

    Helma PHG vstoupila do služby v lednu 1916. Od helmy PH se lišila přední gumovou částí. Nechybí ochrana proti slzným plynům. V letech 1916-1917 Bylo vyrobeno asi 1,5 milionu kopií.

    V únoru 1916 byly látkové masky nahrazeny respirátorem Small Box Respirator.

    Na fotografii - Helma PH.

    ************************************************

    Respirátor v malé krabici

    (Velká Británie)

    Malý krabicový respirátor typ 1. Přijat britskou armádou v roce 1916.

    Small Box Respirator nahradil nejjednodušší masky P Helmet, které se používaly od roku 1915. Kovová krabice obsahovala aktivní uhlí s vrstvami alkalického manganistanu. Krabička byla s maskou spojena gumovou hadicí. Hadice byla připojena ke kovové trubce v masce. Druhý konec kovové trubice byl vložen do úst. Nádech a výdech se prováděl pouze ústy – hadičkou. Nos byl skřípnutý uvnitř masky. Dýchací ventil byl umístěn ve spodní části kovové trubice (viditelné na fotografii).

    Small Box Respirator prvního typu se vyráběl také v USA. Americká armáda několik let používala plynové masky zkopírované z respirátoru Small Box.

    **************************************************

    Respirátor v malé krabici

    (Velká Británie)

    Malý krabicový respirátor typ 2. Přijat britskou armádou v roce 1917.

    Vylepšená verze typu 1. Kovová krabice obsahovala aktivní uhlí s vrstvami alkalického manganistanu. Krabička byla s maskou spojena gumovou hadicí. Hadice byla připojena ke kovové trubce v masce. Druhý konec kovové trubice byl vložen do úst. Nádech a výdech se prováděl pouze ústy – hadičkou. Nos byl skřípnutý uvnitř masky.

    Na rozdíl od typu 1 se na dýchacím ventilu (ve spodní části trubice) objevila kovová smyčka (viditelná na fotografii). Jeho účelem je chránit dýchací ventil před poškozením. Na opasky jsou i další uchycení masky. Jiné rozdíly oproti typu 1 nejsou.

    Maska byla vyrobena z pogumované tkaniny.

    Small Box Respirator byl nahrazen ve 20. letech minulého století plynovou maskou Mk III.

    Na fotografii je australský kaplan.

  4. (Francie)

    První francouzská maska ​​Tampon T se začala vyvíjet na konci roku 1914. Určeno pro ochranu proti fosgenu. Jako všechny první masky se skládala z několika vrstev látky napuštěné chemikáliemi.

    Celkem bylo vyrobeno 8 milionů kopií Tampon T Byl vyroben ve variantách Tampon T a Tampon TN. Obvykle se používá s brýlemi, jako na fotografii. Uchováváno v látkovém sáčku.

    V dubnu 1916 ji začal nahrazovat M2.

    ********************************************************

    (Francie)

    M2 (2. model) - francouzská plynová maska. Vstoupil do služby v dubnu 1916, aby nahradil Tampon T a Tampon TN.

    M2 se skládal z několika vrstev tkaniny napuštěné chemikáliemi. M2 byl umístěn v půlkruhovém sáčku nebo plechové krabici.

    M2 byl používán americkou armádou.

    V roce 1917 začala francouzská armáda nahrazovat M2 A.R.S. (Appareil Respiratoire Special). Během dvou let bylo vyrobeno 6 milionů kusů M2. A.R.S. se rozšířil až v květnu 1918.

    **********************************************************

    Gummischutzmaske

    (Německo)

    Gummischutzmaske (gumová maska) - první německá maska. Do služby vstoupil na konci roku 1915. Skládal se z pogumované masky z bavlněné tkaniny a kulatého filtru. Maska neměla výdechový ventilek. Aby se brýle nezamlžovaly, měla maska ​​speciální látkovou kapsu, do které bylo možné vložit prst a otřít brýle zevnitř masky. Maska byla držena na hlavě pomocí látkových popruhů. Celuloidové brýle.

    Filtr byl naplněn granulovaným dřevěným uhlím impregnovaným činidly. Předpokládalo se, že filtr bude vyměnitelný – pro různé plyny. Maska byla uložena v kulaté kovové krabičce.

    Německá plynová maska, 1917

  5. Na polích Velké války se v roce 1917 objevil nový prostředek chemického útoku - plynové odpalovací zařízení. Prvenství v jejich vývoji a aplikaci patří Britům. První plynový odpalovací systém navrhl kapitán William Howard Livens z Corps of Royal Engineers. Zatímco sloužil ve Special Chemical Company, Livens, pracoval na plamenometu, vytvořil v roce 1916 jednoduchý a spolehlivý pohon, který byl navržen pro střelbu municí naplněnou olejem. Poprvé byly takové plamenomety použity ve velkém množství 1. července 1916 v bitvě na Sommě (jedno z míst použití bylo Ovillers-la-Boisselle). Dosah střelby nebyl zpočátku větší než 180 metrů, ale později byl zvýšen na 1200 metrů. V roce 1916 byl olej v nábojích nahrazen chemickými prostředky a plynovými odpalovacími zařízeními - tak se nyní nová zbraň testovala v září téhož roku během bitvy na řece. Somme v oblasti Thiepval a Hamel a v listopadu poblíž Beaumont-Hamel. Podle německé strany byl první útok plynovým odpalovacím zařízením proveden později – 4. dubna 1917 u Arrasu.

    Obecná struktura a schéma Livens Gazomet

    Projektor Livens se skládal z ocelové trubky (hlavně), těsně uzavřené u závěru, a ocelové desky (pánve) použité jako základna. Plynový odpalovač byl téměř celý pohřben v zemi pod úhlem 45 stupňů k horizontále. Plynové odpalovače byly nabity běžnými plynovými lahvemi, které měly malou výbušnou náplň a hlavovou pojistku. Hmotnost válce byla asi 60 kg. Láhev obsahovala od 9 do 28 kg toxických látek, především dusivých - fosgen, kapalný difosgen a chloropikrin. Při explozi výbušné náplně, která prošla středem celého válce, došlo k rozprášení výbušniny. Použití plynových lahví jako střeliva bylo způsobeno tím, že když se upustilo od útoků na plynové lahve, nahromadilo se velké množství lahví, které se staly nepotřebnými, ale stále použitelnými. Následně speciálně navržená munice nahradila válce.
    Výstřel byl vypálen pomocí elektrické zápalnice, která zapálila hnací náplň. Plynové odpalovače byly zapojeny elektrickými dráty do baterií po 100 kusech a celá baterie byla odpálena současně. Dostřel plynového odpalovacího zařízení byl 2500 metrů. Délka salvy byla 25 sekund. Obvykle byla vypálena jedna salva denně, protože pozice plynových odpalovacích zařízení se staly pro nepřítele snadným cílem. Demaskujícími faktory byly velké záblesky na plynových vrhacích pozicích a specifický hluk létajících min, připomínající šustění Za nejúčinnější se považovalo použití 1 000 až 2 000 plynových vrhacích kanónů, díky nimž došlo v krátké době ke vzniku kulometu. v oblasti, kde se nepřítel nacházel, vznikla vysoká koncentrace bojových chemických látek, kvůli které se většina filtračních plynových masek stala nepoužitelnou. Během války bylo vyrobeno 140 000 plynových odpalovačů Livens a 400 000 bomb k nim. 14. ledna 1916 byl William Howard Leavens vyznamenán Vojenským křížem.
    Oživuje plynové odpalovací zařízení na pozici

    Použití plynových odpalovacích zařízení Brity přimělo ostatní účastníky války rychle přijmout tuto novou metodu chemického útoku. Do konce roku 1917 byly armády Dohody (s výjimkou Ruska, které se ocitlo na prahu občanské války) a Trojspolku vyzbrojeny plynovými odpalovacími zařízeními.

    Německá armáda obdržela 180 mm plynové odpalovače s hladkými stěnami a 160 mm s dostřelem až 1,6 a 3 km. Němci provedli své první útoky plynovými odpalovacími zařízeními v západním dějišti operací v prosinci 1917 v Remicourt, Cambrai a Givenchy.

    Německé plynové odpalovače způsobily během 12. bitvy na řece „Zázrak u Caporetta“. Isonzo 24. – 27. října 1917 na italské frontě. Masivní použití plynových odpalovacích zařízení skupinou Kraus postupující v údolí řeky Isonzo vedlo k rychlému průlomu italské fronty. Tak popisuje tuto operaci sovětský vojenský historik Alexander Nikolajevič De-Lazari.

    Nabíjení plynových odpalovačů Livens anglickými vojáky

    „Bitva začala ofenzívou rakousko-německých armád, v níž hlavní úder zasadilo pravé křídlo o síle 12 divizí (rakouská skupina Kraus – tři rakouské a jedna německá pěší divize a 14. německá armáda Generál Belov - osm německých pěších divizí na frontě Flitch - Tolmino (cca 30 km) s úkolem dosáhnout fronty Gemona - Cividale.

    V tomto směru byla obranná linie obsazena jednotkami 2. italské armády, na jejímž levém křídle se v oblasti Flitsch nacházela italská pěší divize, která blokovala východ z rokle do údolí řeky. Samotné isonzo Flitch bylo obsazeno praporem pěchoty bránícím tři linie pozic protínajících údolí. Tento prapor, který hojně využíval tzv. „jeskynních“ baterií a palebných stanovišť pro účely obrany a bočních přístupů, tedy umístěný v jeskyních vysekaných do strmých skal, se ukázal být pro dělostřeleckou palbu postupujícího Rakouska nepřístupný. německých jednotek a úspěšně oddaloval jejich postup. Byla vypálena salva 894 chemických min, následovaná 2 salvami 269 vysoce výbušných min. Celý italský prapor 600 lidí s koňmi a psy byl nalezen mrtvý, když Němci postupovali (někteří lidé měli na sobě plynové masky). Krausova skupina pak rozmáchlým způsobem zaujala všechny tři řady italských pozic a k večeru dosáhla horských údolí Bergonu. Na jihu se útočící jednotky setkaly s tvrdohlavějším italským odporem. K jeho prolomení došlo následujícího dne – 25. října, k čemuž přispěl úspěšný postup rakousko-němců u Flitche. 27. října byla fronta otřesena až k Jaderskému moři a toho dne předsunuté německé jednotky obsadily Cividale. Italové, zachváceni panikou, všude ustupovali. Téměř všechno nepřátelské dělostřelectvo a masa zajatců padla do rukou rakousko-němců. Operace měla skvělý úspěch. Tak se odehrál slavný „Zázrak u Caporetta“, známý ve vojenské literatuře, ve kterém počáteční epizoda - úspěšné použití plynových odpalovacích zařízení - získala operační význam).

    Plynové odpalovače Livens: A – baterie zakopaných plynových odpalovačů Livens s projektilem a hnací náplní ležící na zemi poblíž baterie; B – podélný řez plynovou střelou Livens. Jeho střední část obsahuje malou výbušnou nálož, která detonací rozptyluje chemickou látku

    Německý granát pro 18 cm hladký plynový odpalovač

    Krausovu skupinu tvořily vybrané rakousko-uherské oddíly vycvičené pro válku v horách. Protože musely operovat ve vysokohorském terénu, vyčlenilo velení na podporu divizí relativně méně dělostřelectva než jiné skupiny. Ale měli 1000 plynových odpalovacích zařízení, což Italové neznali. Účinek překvapení značně zhoršilo použití toxických látek, které se do té doby na rakouské frontě používaly jen velmi zřídka. Abychom byli spravedliví, je třeba poznamenat, že příčinou „zázraku v Caporetto“ nebyly pouze odpalovací zařízení plynu. 2. italská armáda pod velením generála Luigiho Capella, která byla umístěna v oblasti Caporetto, se nevyznačovala vysokou bojeschopností. V důsledku špatného odhadu armádního velení Capello ignoroval varování náčelníka generálního štábu o možném německém útoku ve směru hlavního útoku nepřítele, Italové měli méně sil a zůstali na útok nepřipraveni. Kromě plynových odpalovačů byla nečekaná německá útočná taktika, založená na pronikání malých skupin vojáků hluboko do obrany, což vyvolalo mezi italskými jednotkami paniku. Mezi prosincem 1917 a květnem 1918 podnikly německé jednotky 16 útoků na Brity pomocí plynových děl. Jejich výsledek, vzhledem k vývoji prostředků chemické ochrany, však již nebyl tak výrazný. Kombinace působení plynových odpalovacích zařízení s dělostřeleckou palbou zvýšila efektivitu použití BOV a umožnila do konce roku 1917 téměř úplně opustit útoky plynových balonů. Závislost posledně jmenovaného na povětrnostních podmínkách a nedostatek taktické flexibility a ovladatelnosti vedly k tomu, že plynový útok jako prostředek boje nikdy neopustil taktické pole a nestal se faktorem operačního průlomu. I když taková možnost, způsobená překvapením a nedostatkem ochranných pomůcek, zprvu existovala, „Masivní použití na základě teoretických i praktických experimentů dalo novému druhu chemického boje – střelbě chemickými projektily a vrhání plynů – operační význam. “ (A.N. De-Lazari). Je však třeba poznamenat, že vrhání plynu (tj. střelba z plynových odpalovacích zařízení) také nebylo předurčeno k tomu, aby se stalo faktorem provozního významu srovnatelným s dělostřelectvem.

  6. Děkuji Eugene)))
    Mimochodem, Hitler, jako desátník v první světové válce v roce 1918, byl zplynován poblíž La Montaigne v důsledku výbuchu chemického granátu v jeho blízkosti. Výsledkem je poškození oka a dočasná ztráta zraku. No, to je mimochodem
  7. Citace (Werner Holt, 16. ledna 2013, 20:06)
    Děkuji Eugene)))
    Mimochodem, Hitler, jako desátník v první světové válce v roce 1918, byl zplynován poblíž La Montaigne v důsledku výbuchu chemického granátu poblíž něj. Výsledkem je poškození oka a dočasná ztráta zraku. No, to je mimochodem

    Prosím! Mimochodem, na mých bojištích ve 2. světové válce se také aktivně používaly chemické zbraně: jak jedovaté plyny, tak chemické zbraně. munice.
    RIA zasáhla Němce fosgenovými granáty a oni na oplátku odpověděli stejně...ale pokračujme v tématu!

    První světová válka odhalila světu mnoho nových prostředků ničení: poprvé bylo široce použito letectví, na frontách Velké války se objevila první ocelová monstra - tanky, ale nejstrašnější zbraní se staly jedovaté plyny. Hrůza plynového útoku se vznášela nad bitevními poli rozervanými granáty. Nikde a nikdy, ani předtím ani potom, nebyly chemické zbraně použity tak masivně. Jaké to bylo?

    Druhy chemických látek používaných během první světové války. (stručné informace)

    Chlór jako jedovatý plyn.
    Scheele, který dostal chlór, zaznamenal velmi nepříjemný silný zápach, potíže s dýcháním a kašel. Jak jsme později zjistili, člověk cítí chlór, i když jeden litr vzduchu obsahuje jen 0,005 mg tohoto plynu a přitom již působí dráždivě na dýchací cesty, ničí buňky sliznice dýchacích cest. traktu a plic. Koncentrace 0,012 mg/l je obtížně tolerovatelná; překročí-li koncentrace chloru 0,1 mg/l, stává se život ohrožujícím: dýchání se zrychluje, stává se křečovitým a pak se stává stále vzácnějším a po 5–25 minutách se dýchání zastaví. Maximální přípustná koncentrace v ovzduší průmyslových podniků je 0,001 mg/l a v ovzduší obytných oblastí - 0,00003 mg/l.

    Petrohradský akademik Tovij Egorovič Lovitz při opakování Scheeleho experimentu v roce 1790 omylem vypustil do ovzduší značné množství chlóru. Po jeho vdechnutí ztratil vědomí a upadl, poté osm dní trpěl nesnesitelnou bolestí na hrudi. Naštěstí se vzpamatoval. Slavný anglický chemik Davy málem zemřel na otravu chlórem. Experimenty i s malým množstvím chlóru jsou nebezpečné, protože mohou způsobit vážné poškození plic. Říká se, že německý chemik Egon Wiberg začal jednu ze svých přednášek o chlóru slovy: „Chlor je jedovatý plyn. Pokud se během příští demonstrace otrávím, vezměte mě prosím na čerstvý vzduch. Ale bohužel bude muset být přednáška přerušena.“ Pokud vypustíte do vzduchu hodně chlóru, stane se z toho skutečná katastrofa. To zažily anglo-francouzské jednotky během první světové války. Ráno 22. dubna 1915 se německé velení rozhodlo provést první plynový útok v historii válek: když vítr zavál směrem k nepříteli, na malém šestikilometrovém úseku fronty u belgického města Ypres. byly současně otevřeny ventily 5 730 lahví, z nichž každá obsahovala 30 kg kapalného chlóru. Během 5 minut se vytvořil obrovský žlutozelený mrak, který se pomalu vzdaloval od německých zákopů směrem ke spojencům. Angličtí a francouzští vojáci byli zcela bezbranní. Plyn pronikl škvírami do všech krytů, nebylo z něj úniku: vždyť plynová maska ​​ještě nebyla vynalezena. V důsledku toho bylo otráveno 15 tisíc lidí, z toho 5 tisíc k smrti. O měsíc později, 31. května, Němci zopakovali plynový útok na východní frontě – proti ruským jednotkám. Stalo se tak v Polsku u města Bolimova. Na 12 km frontě se z 12 tisíc lahví uvolnilo 264 tun směsi chlóru a mnohem toxičtějšího fosgenu (chlorid uhličitý COCl2). Carské velení vědělo o tom, co se stalo v Ypres, a přesto ruští vojáci neměli žádné obranné prostředky! V důsledku plynového útoku činily ztráty 9 146 lidí, z toho pouze 108 v důsledku ostřelování z pušek a dělostřelectva, zbytek byl otráven. Téměř okamžitě přitom zemřelo 1183 lidí.

    Brzy chemici ukázali, jak uniknout z chlóru: musíte dýchat přes gázový obvaz namočený v roztoku thiosíranu sodného (tato látka se používá ve fotografii, často se nazývá hyposulfit).

    ************************************

    Za normálních podmínek je fosgen bezbarvý plyn, 3,5krát těžší než vzduch, s charakteristickým zápachem shnilého sena nebo shnilého ovoce. Ve vodě se špatně rozpouští a snadno se při ní rozkládá. Bojový stav - pára. Odolnost na zemi je 30-50 minut, stagnace par v zákopech a roklích je možná od 2 do 3 hodin. Hloubka distribuce kontaminovaného vzduchu je od 2 do 3 km. První pomoc. Postiženému nasaďte plynovou masku, vyjměte ho z kontaminovaného ovzduší, poskytněte mu úplný odpočinek, usnadněte dýchání (sejměte bederní pás, rozepněte knoflíky), přikryjte ho před chladem, dejte mu horký nápoj a doručte do zdravotní středisko co nejrychleji. Ochrana proti fosgenu - plynová maska, přístřešek vybavený filtračními a ventilačními jednotkami.

    Za normálních podmínek je fosgen bezbarvý plyn, 3,5krát těžší než vzduch, s charakteristickým zápachem shnilého sena nebo shnilého ovoce. Ve vodě se špatně rozpouští a snadno se při ní rozkládá. Bojový stav - pára. Trvanlivost na zemi je 30-50 minut, stagnace par v zákopech a roklích je možná od 2 do 3 hodin. Hloubka distribuce kontaminovaného vzduchu je od 2 do 3 km. Fosgen působí na organismus pouze při vdechování jeho par, mírné podráždění oční sliznice, slzení, nepříjemná nasládlá chuť v ústech, mírné závratě, celková slabost, kašel, tlak na hrudi, nevolnost (zvracení). cítil. Po opuštění kontaminované atmosféry tyto jevy mizí a postižený je během 4-5 hodin ve stadiu pomyslné pohody. Poté následkem plicního edému dochází k prudkému zhoršení stavu: častější dýchání, silný kašel s vydatnou tvorbou pěnivého sputa, bolest hlavy, dušnost, modré rty, oční víčka, nos, zvýšená srdeční frekvence, bolest v srdci se objevuje slabost a dušení. Tělesná teplota stoupá na 38-39°C. Plicní edém trvá několik dní a je obvykle smrtelný. Smrtelná koncentrace fosgenu ve vzduchu je 0,1 - 0,3 mg/l. s expozicí 15 min. Fosgen se připravuje následující reakcí:

    СO + Cl2 = (140 С, С) => COCl2

    *****************

    difosgen

    Bezbarvá kapalina. Bod varu 128°C. Na rozdíl od fosgenu působí také dráždivě, ale jinak je mu podobný. Tato BHTV se vyznačuje latentním obdobím 6-8 hodin a kumulativním účinkem. Působí na organismus prostřednictvím dýchacího systému. Příznaky poškození jsou nasládlá, nepříjemná chuť v ústech, kašel, závratě a celková slabost. Smrtelná koncentrace ve vzduchu je 0,5 - 0,7 mg/l. s expozicí 15 min.

    *****************

    Má mnohostranný škodlivý účinek. Ve stavu kapka-kapalina a pára působí na kůži a oči, při vdechování par na dýchací cesty a plíce, při styku s potravinami a vodou na trávicí orgány. Charakteristickým rysem yperitu je přítomnost období latentního působení (léze není detekována okamžitě, ale po nějaké době - ​​4 hodiny nebo více). Známkami poškození je zarudnutí kůže, tvorba malých puchýřků, které se pak spojují do velkých a po dvou až třech dnech praskají a mění se v těžko se hojící vředy. Při jakémkoli lokálním poškození způsobuje celkovou otravu organismu, která se projevuje horečkou, malátností, úplnou ztrátou kapacity.

    Hořčičný plyn je mírně nažloutlá (destilovaná) nebo tmavě hnědá kapalina s vůní česneku nebo hořčice, vysoce rozpustná v organických rozpouštědlech a špatně rozpustná ve vodě. Hořčičný plyn je těžší než voda, zamrzá při teplotě asi 14°C a snadno se vstřebává do různých barev, pryže a porézních materiálů, což vede k hlubokému znečištění. Ve vzduchu se yperit pomalu odpařuje. Hlavním bojovým stavem yperitu je kapička-kapalina nebo aerosol. Hořčičný plyn je však schopen vytvářet nebezpečné koncentrace svých par v důsledku přirozeného odpařování z kontaminované oblasti. V bojových podmínkách může být yperit použit dělostřelectvem (plynové odpalovací zařízení) Porážka personálu je dosažena kontaminací přízemní vrstvy vzduchu parami a aerosoly yperitu, kontaminací otevřených oblastí kůže, uniforem, vybavení, zbraní a armády. zařízení a terén s aerosoly a kapkami yperitu. Hloubka distribuce par yperitu se na otevřených plochách pohybuje od 1 do 20 km. Hořčičný plyn může infikovat oblast až 2 dny v létě a až 2-3 týdny v zimě. Zařízení kontaminované yperitem představuje nebezpečí pro osoby nechráněné ochrannými prostředky a musí být dekontaminováno. Hořčičný plyn infikuje stojaté vody po dobu 2-3 měsíců.

    Hořčičný plyn má škodlivý účinek jakoukoli cestou vstupu do těla. K poškození sliznic očí, nosohltanu a horních cest dýchacích dochází již při nízké koncentraci yperitu. Při vyšších koncentracích spolu s lokálními lézemi dochází k celkové otravě organismu. Hořčičný plyn má latentní dobu působení (2-8 hodin) a je kumulativní. V době kontaktu s yperitem nedochází k podráždění pokožky ani k bolestivým účinkům. Oblasti zasažené yperitem jsou náchylné k infekci. Poškození kůže začíná zarudnutím, které se objeví 2-6 hodin po expozici yperitu. Po dni se v místě zarudnutí tvoří malé puchýřky naplněné žlutou průhlednou tekutinou. Následně se bubliny spojí. Po 2-3 dnech puchýře prasknou a po 20-30 dnech se vytvoří nehojící se léze. vřed. Pokud se vřed infikuje, dojde k hojení za 2-3 měsíce. Při vdechování par nebo aerosolů yperitu se po pár hodinách objevují první známky poškození v podobě sucha a pálení v nosohltanu, poté dochází k silnému otoku sliznice nosohltanu doprovázenému hnisavým výtokem. V těžkých případech se rozvíjí zápal plic, smrt nastává 3-4 den od udušení. Oči jsou obzvláště citlivé na hořčičné výpary. Při vystavení očí výparům hořčičného plynu se v očích objevuje pocit písku, slzení, světloplachost, poté dochází k zarudnutí a otoku sliznice očí a očních víček, doprovázené vydatným výtokem hnisu. Kontakt s kapičkami yperitu v očích může vést k oslepnutí. Když se hořčičný plyn dostane do gastrointestinálního traktu, během 30-60 minut se objeví ostrá bolest žaludku, slinění, nevolnost, zvracení a následně se rozvine průjem (někdy s krví). Minimální dávka, která způsobí tvorbu abscesů na kůži, je 0,1 mg/cm2. K mírnému poškození oka dochází při koncentraci 0,001 mg/l a expozici po dobu 30 minut. Smrtelná dávka při expozici přes kůži je 70 mg/kg (latentní doba působení až 12 hodin nebo více). Smrtelná koncentrace při expozici přes dýchací systém po dobu 1,5 hodiny je asi 0,015 mg/l (latentní doba 4 - 24 hodin). I. byl poprvé použit Německem jako chemický prostředek v roce 1917 u belgického města Ypres (odtud název). Ochrana proti yperitu – plynová maska ​​a ochrana pokožky.

    *********************

    Poprvé přijat v roce 1904. Ještě před koncem 2. světové války byl vyřazen z výzbroje americké armády pro nedostatečně vysokou bojovou účinnost ve srovnání s yperitem. Často se však používá jako přísada do yperitu ke snížení jeho bodu tuhnutí.

    Fyzikálně-chemické vlastnosti:

    Bezbarvá olejovitá kapalina se zvláštní vůní připomínající listy pelargónie. Technický produkt je tmavě hnědá kapalina. Hustota = 1,88 g/cm3 (20 °C). Hustota vzduchových par = 7,2. Je vysoce rozpustný v organických rozpouštědlech, rozpustnost ve vodě je pouze 0,05 % (při 20°C). Bod tání = -15 °C, bod varu = asi 190 °C (rozklad). Tlak par při 20°C 0,39 mm. Hg Umění.

    Toxikologické vlastnosti:
    Lewisit, na rozdíl od yperitu, nemá téměř žádné období latentního působení: známky poškození se objevují během 2-5 minut po vstupu do těla. závažnost poškození závisí na dávce a době strávené v atmosféře kontaminované yperitem. Při vdechování par nebo aerosolu lewisitu jsou postiženy především horní cesty dýchací, což se projeví po krátké době latentního působení kašlem, kýcháním a výtokem z nosu. Při mírné otravě tyto jevy vymizí během několika hodin, při těžké otravě trvají několik dní. těžká otrava je doprovázena nevolností, bolestmi hlavy, ztrátou hlasu, zvracením a celkovou malátností. Následně se rozvíjí bronchopneumonie. Dušnost a křeče na hrudi jsou příznaky velmi těžké otravy, která může být smrtelná. Známky blížící se smrti jsou křeče a paralýza. LCt50 = 1,3 mg min/l.

    **************************

    Kyselina kyanovodíková (kyanchlorid)

    Kyselina kyanovodíková (HCN) je bezbarvá kapalina s vůní hořkých mandlí, bod varu + 25,7. C, teplota mrazu -13,4. C, hustota par ve vzduchu 0,947. Snadno proniká do porézních stavebních materiálů, dřevěných výrobků a je adsorbován mnoha potravinářskými výrobky. Přepravováno a skladováno v tekutém stavu. Směs par kyseliny kyanovodíkové a vzduchu (6:400) může explodovat. Síla exploze přesahuje TNT.

    V průmyslu se kyselina kyanovodíková používá k výrobě organického skla, kaučuků, vláken, orlanu a nitronu, pesticidů.

    Kyselina kyanovodíková se do lidského těla dostává přes dýchací systém, s vodou, potravou a přes kůži.

    Mechanismus působení kyseliny kyanovodíkové na lidský organismus spočívá v narušení intracelulárního a tkáňového dýchání v důsledku potlačení aktivity enzymů obsahujících železo ve tkáni.

    Molekulární kyslík z plic do tkání dodává krevní hemoglobin ve formě komplexní sloučeniny s iontem železa Hb (Fe2+) O2. V tkáních je kyslík hydrogenován na skupinu (OH) a poté interaguje s enzymem citrochromoxidázou, což je komplexní protein s iontem železa Fe2+ Iont Fe2+ dává kyslíku elektron, autooxiduje se na iont Fe3+ a váže se na skupinu ( ACH)

    Takto se kyslík přenáší z krve do tkání. Následně se kyslík účastní oxidačních procesů tkáně a iont Fe3+ se po přijetí elektronu z jiných cytochromů redukuje na iont Fe2+, který je opět připraven k interakci s krevním hemoglobinem.

    Pokud se kyselina kyanovodíková dostane do tkáně, okamžitě interaguje s enzymovou skupinou cytochromoxidázy obsahující železo a v okamžiku vytvoření iontu Fe3+ se k němu místo hydroxylové skupiny (OH) přidá kyanidová skupina (CN). Následně se skupina enzymu obsahující železo nepodílí na výběru kyslíku z krve. Takto je narušeno buněčné dýchání, když se kyselina kyanovodíková dostane do lidského těla. V tomto případě není narušen ani průtok kyslíku do krve, ani jeho přenos hemoglobinem do tkání.

    Arteriální krev je nasycena kyslíkem a prochází do žil, což se při působení kyseliny kyanovodíkové projevuje jasně růžovou barvou kůže.

    Největším nebezpečím pro tělo je vdechování par kyseliny kyanovodíkové, které jsou krví roznášeny po celém těle a způsobují potlačení oxidačních reakcí ve všech tkáních. V tomto případě není krevní hemoglobin ovlivněn, protože iont Fe2+ krevního hemoglobinu neinteraguje s kyanidovou skupinou.

    Lehká otrava je možná při koncentraci 0,04-0,05 mg/l a době působení delší než 1 hodina. Příznaky otravy: zápach po hořkých mandlích, kovová chuť v ústech, škrábání v krku.

    Střední otrava nastává při koncentraci 0,12 - 0,15 mg/l a expozici 30 - 60 minut. K výše uvedeným příznakům se přidává jasně růžové zbarvení sliznic a pokožky obličeje, nevolnost, zvracení, zvyšuje se celková slabost, objevují se závratě, je narušena koordinace pohybů, zpomalení tepu, rozšíření zornic očí jsou pozorovány.

    K těžké otravě dochází při koncentraci 0,25 - 0,4 mg/l a expozici 5 - 10 minut. Jsou doprovázeny křečemi s úplnou ztrátou vědomí a srdeční arytmií. Pak se rozvine paralýza a dýchání se úplně zastaví.

    Za smrtelnou koncentraci kyseliny kyanovodíkové se považuje 1,5 - 2 mg/l při expozici 1 minuta nebo 70 mg na osobu při požití vodou nebo jídlem.

    ******************

    Chloropicrin

    Chloropicrin je bezbarvá, pohyblivá kapalina se štiplavým zápachem. Bod varu - 112 °C; hustota d20=1,6539. Špatně rozpustný ve vodě (0,18% - 20C). Na světle žloutne. Prakticky nehydrolyzuje, rozkládá se pouze při zahřívání v alkoholových roztocích oxidu křemičitého. Při zahřátí na 400 - 500 C se rozkládá za uvolňování fosgenu. Koncentrace 0,01 mg/l způsobuje podráždění očních sliznic a horních cest dýchacích, které se projevuje bolestí očí, slzením a bolestivým kašlem. Koncentrace 0,05 mg/l je netolerovatelná a také způsobuje nevolnost a zvracení. Následně dochází k rozvoji plicního edému a krvácení do vnitřních orgánů. Smrtelná koncentrace 20 mg/l při expozici 1 min. V současné době se v mnoha zemích používá ke kontrole provozuschopnosti plynových masek a jako školicí prostředek. Ochrana proti chloropikrinu – plynová maska. Chloropicrin lze vyrobit následovně: Kyselina pikrová a voda se přidávají do vápna. Celá tato hmota se zahřeje na 70-75 °C (pára). Chladí na 25° C. Místo vápna můžete použít hydroxid sodný. Takto jsme získali roztok vápenatého (nebo sodného) pikrátu. Poté získáme roztok bělidla. K tomu se smísí bělidlo a voda. Poté do roztoku bělidla postupně přidávejte roztok pikrátu vápenatého (nebo sodíku). Současně se zvyšuje teplota, zahříváním přivedeme teplotu na 85 °C, teplotu „držíme“, dokud nezmizí žlutá barva roztoku (nerozložený pikrát vzniklý chloropikrin se destiluje s vodní párou). Výtěžek 75 % teorie. Chloropicrin lze také připravit působením plynného chloru na roztok pikrátu sodného:

    C6H2OH(NO2)3 +11Cl2+5H2O => 3CCl3NO2 +13HCl+3CO2

    Chloropicrin se vysráží na dně. Chlorpikrin můžete také získat reakcí aqua regia s acetonem.

    ******************

    bromaceton

    Používal se v první světové válce jako součást „Be“ plynů a martonitů. V současné době se nepoužívá jako jedovatá látka.

    Fyzikálně-chemické vlastnosti:

    Bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v alkoholu a acetonu. T.pl. = -54 °C, t.v. = 136 °C s rozkladem. Chemicky málo odolný: náchylný k polymeraci s eliminací bromovodíku (stabilizátor - oxid hořečnatý), nestabilní vůči detonaci. Snadno se odplyňuje pomocí alkoholových roztoků sulfidu sodného. Chemicky dosti aktivní: jako keton dává oximy, kyanohydriny; jak halogenketon reaguje s alkoholovými alkáliemi za vzniku oxyacetonu a s jodidy poskytuje vysoce slzotvorný jodoaceton.

    Toxikologické vlastnosti:

    Lachrymator. Minimální účinná koncentrace = 0,001 mg/l. Netolerovatelná koncentrace = 0,010 mg/l. Při koncentraci vzduchu 0,56 mg/l může způsobit vážné poškození dýchacího ústrojí.

  8. Kampaň 1915 – začátek masivního používání chemických zbraní

    V lednu Němci dokončili vývoj nové chemické střely známé jako „T“, 15 cm dělostřeleckého granátu s vysokým trhacím účinkem a dráždivou chemikálií (xylylbromid), následně nahrazenou bromacetonem a bromethylketonem. Němci ji koncem ledna použili na frontě v levobřežním Polsku v Bolimovsku, ale chemicky neúspěšně, kvůli nízké teplotě a nedostatečné hromadné střelbě.

    V lednu Francouzi poslali na frontu své chemické 26mm puškové granáty, ale zatím je ponechali nevyužité, protože vojáci ještě nebyli vycvičeni a ještě neexistovaly žádné obranné prostředky.

    V únoru 1915 provedli Němci u Verdunu úspěšný plamenometný útok.

    V březnu Francouzi poprvé použili chemické 26mm puškové granáty (ethyl bromoaceton) a podobné chemické ruční granáty, obojí bez znatelných výsledků, což bylo pro začátek zcela přirozené.

    2. března v operaci Dardanely britská flotila úspěšně použila kouřovou clonu, pod jejíž ochranou unikli britští minolovci před palbou tureckého pobřežního dělostřelectva, které je začalo střílet při práci na chytání min v samotném průlivu.

    V dubnu v Nieuportu ve Flandrech Němci poprvé vyzkoušeli účinek svých „T“ granátů, které obsahovaly směs benzylbromidu a xylylu a také bromované ketony.

    Duben a květen byly poznamenány prvními případy masivního použití chemických zbraní v podobě útoků plynových balónů, které byly již pro odpůrce velmi citelné: v západoevropském divadle 22. dubna u Ypres a ve východoevropském divadle , 31. května, na Volya Shydlovskaya, v oblasti Bolimov.

    Oba tyto útoky, poprvé ve světové válce, ukázaly s naprostým přesvědčením všem účastníkům této války: 1) jakou skutečnou sílu má nová zbraň – chemická; 2) jaké široké schopnosti (taktické a operační) jsou v něm zahrnuty; 3) jak nesmírně důležitý význam pro úspěch jeho použití má pečlivá speciální příprava a výcvik vojsk a dodržování speciální chemické kázně; 4) jaký je význam chemických a chemických prostředků. Právě po těchto útocích začalo velení obou válčících stran prakticky řešit otázku bojového použití chemických zbraní v odpovídajícím rozsahu a začalo organizovat chemickou službu v armádě.

    Až po těchto útocích se obě válčící země potýkaly s problematikou plynových masek v celé její závažnosti a šíři, kterou komplikoval nedostatek zkušeností v této oblasti a rozmanitost chemických zbraní, které obě strany začaly používat po celou dobu války.

    Článek z webu "Chemické jednotky"

    ********************************

    První informace o chystaném plynovém útoku se k britské armádě dostaly díky svědectví německého dezertéra, který tvrdil, že německé velení má v úmyslu otrávit svého nepřítele oblakem plynu a že v zákopech jsou již instalovány plynové lahve. Nikdo nevěnoval pozornost jeho příběhu, protože celá tato operace se zdála zcela nemožná.

    Tento příběh se objevil ve zpravodajské zprávě hlavního velitelství a jak říká Auld, byl považován za nedůvěryhodnou informaci. Ale svědectví dezertéra se ukázalo jako pravdivé a 22. dubna ráno byla za ideálních podmínek poprvé použita „plynová metoda války“. Podrobnosti o prvním plynovém útoku téměř chybí z toho prostého důvodu, že lidé, kteří o tom všem mohli vyprávět, leží na polích ve Flandrech, kde nyní kvete mák.

    Bod vybraný pro útok byl v severovýchodní části Ypres Salient, v místě, kde se sbíhala francouzská a anglická fronta, mířila na jih, a odkud zákopy vycházely z kanálu poblíž Besinge.

    Na pravém křídle Francouzů byl regiment Turkos a Kanaďané byli na levém křídle Britů. Auld popisuje útok následujícími slovy:

    "Zkuste si představit pocity a pozici barevných jednotek, když viděli, že ze země stoupá obrovský mrak zelenožlutého plynu a pomalu se pohybuje s větrem směrem k nim, že plyn se šíří po zemi a zaplňuje každou díru." , každá proláklina a záplavové zákopy a krátery Nejprve zachvátilo vojáky překvapení, pak hrůza a nakonec panika, když celou oblast zahalily první oblaky dýmu a přinutily lidi lapající po dechu bojovat v agónii. snaží, většinou marně, předběhnout chlor, který je neúprosně pronásledoval."

    První pocit, který plynová metoda vedení války inspirovala, byla přirozeně hrůza. Ohromující popis dojmu plynového útoku najdeme v článku O. S. Watkinse (Londýn).

    „Po bombardování města Ypres, které trvalo od 20. do 22. dubna,“ píše Watkins, „se uprostřed tohoto chaosu náhle objevil jedovatý plyn.

    "Když jsme vyšli na čerstvý vzduch, abychom si na pár minut odpočinuli od dusné atmosféry zákopů, naši pozornost upoutala velmi silná palba na severu, kde Francouzi okupovali frontu. Zřejmě probíhala horká bitva, a tak jsme se těšili ze zákopů." a začali jsme energicky prozkoumávat oblast pomocí polních brýlí v naději, že v průběhu bitvy ulovíme něco nového. Pak jsme uviděli pohled, při kterém se nám zastavilo srdce - postavy lidí, kteří zmateně pobíhají po polích.

    "Francouzi byli proraženi," křičeli jsme. Nevěřili jsme svým očím... Nemohli jsme uvěřit tomu, co jsme od uprchlíků slyšeli: jejich slova jsme připisovali zmařené představivosti: zelenošedý mrak, který se na ně snesl, zežloutl, jak se šířil a spálil vše v jeho cesta se dotkla, což způsobilo odumření rostlin. Ani ten nejodvážnější muž nedokázal odolat takovému nebezpečí.

    „Francouzští vojáci se mezi námi potáceli, oslepení, kašlali, těžce dýchali, s tvářemi tmavě fialovými, mlčenlivými utrpením, a za nimi v zákopech otrávených plynem zůstaly, jak jsme se dozvěděli, stovky jejich umírajících spolubojovníků prostě. .

    "Toto je ten nejhorší a nejzločinnější čin, jaký jsem kdy viděl."

    *****************************

    První plynový útok na východoevropské divadlo v oblasti Bolimov u Woly Szydłowské.

    Cílem prvního plynového útoku ve východoevropském divadle byly jednotky 2. ruské armády, které svou tvrdohlavou obranou zablokovaly v prosinci 1914 cestu k Varšavě vytrvale postupující 9. armádě generála. Mackensen. Z taktického hlediska poskytoval útočníkům výhody takzvaný Bolimovský sektor, ve kterém byl útok veden, vedl nejkratšími dálničními trasami do Varšavy a nevyžadoval překročení řeky. Ravka, protože Němci posílili své pozice na jejím východním břehu již v lednu 1915. Technickým přínosem byla téměř naprostá absence lesů v místě umístění ruských jednotek, což umožnilo udělat plyn docela daleko. Při posuzování naznačených výhod Němců zde však měli Rusové poměrně hustou obranu, jak je patrné z následujícího seskupení:

    14 Sib. str. divize, podřízená přímo armádnímu veliteli 2. bránila oblast od ústí řeky. Hnidy na cíl: vysoké. 45,7, f. Constantius s 55 Sib v pravém bojovém sektoru. pluku (4 prapory, 7 dělostřeleckých kulometů, 39 velitelského personálu. 3730 bajonetů a 129 neozbrojených) a vlevo 53 sib. pluku (4 prapory, 6 kulometů, 35 velitelského personálu, 3 250 bajonetů a 193 neozbrojených). 56 Sib. Pluk tvořil divizní zálohu v Chervona Niva a 54. byl v armádní záloze (Guzov). Divize zahrnovala 36 76mm děl, 10 122-l houfnic (L(, 8 pístových děl, 8 152-l houfnic

  9. Dusivé a jedovaté plyny! (Memorandum pro vojáka)

    Pokyny pro kontrolu plynů a informace o plynových maskách a dalších prostředcích a opatřeních proti dusivým a jedovatým plynům. Moskva 1917

    1. Němci a jejich spojenci během této světové války odmítli dodržovat jakákoli zavedená pravidla vedení války:

    Bez vyhlášení války a bez jakéhokoli důvodu zaútočili na Belgii a Lucembursko, tedy neutrální státy a obsadili jejich země; střílejí zajatce, dobíjejí raněné, střílejí do zřízenců, členů parlamentu, obvazovacích stanic a nemocnic, drancují na mořích, oblékají vojáky pro účely průzkumu a špionáže, páchají nejrůznější zvěrstva ve formě teroru, tj. teror v obyvatelích nepřítele a uchýlit se ke všem prostředkům a opatřením k provedení svých bojových misí, ačkoli tyto prostředky a opatření boje by byly zakázány pravidly války a ve skutečnosti by byly nelidské; Nevšímají si přitom nehorázných protestů všech států, i těch neválčících. A od ledna 1915 začali naše vojáky dusit dusivými a jedovatými plyny.

    2. Proto chtě nechtě musíme působit na nepřítele stejnými prostředky boje a na druhou stranu těmto jevům čelit smysluplně, bez zbytečného povyku.

    3. Dusivé a jedovaté plyny mohou být velmi užitečné při vykuřování nepřítele z jeho zákopů, zemljanek a opevnění, protože jsou těžší než vzduch a pronikají tam i malými otvory a trhlinami. Plyny nyní tvoří zbraně našich jednotek, jako je puška, kulomet, nábojnice, ruční bomby a granáty, vrhače bomb, minomety a dělostřelectvo.

    4. Musíte se naučit spolehlivě a rychle si nasadit svou stávající masku s brýlemi a obratně s výpočtem vypouštět plyny na nepřítele, pokud k tomu dostanete pokyn. V tomto případě je třeba vzít v úvahu směr a sílu větru a relativní umístění místních objektů od sebe, takže plyny by jistě byly unášeny jím, větrem, k nepříteli nebo k požadovanému požadované umístění jeho pozic.

    5. V důsledku toho, co bylo řečeno, musíte pečlivě prostudovat pravidla pro uvolňování plynů z plavidel a rozvíjet dovednost rychlého výběru vhodné pozice ve vztahu k nepříteli pro tento účel.

    6. Na nepřítele lze zaútočit plyny pomocí dělostřelectva, vrhačů bomb, minometů, letadel a ručních bomb a granátů; pak, pokud budete jednat manuálně, tedy vypustit plyny z nádob, musíte se s nimi zkoordinovat, jak vás učili, abyste nepříteli způsobili co největší porážku.

    7. Pokud jste posláni na hlídku do šatny, abyste chránili boky nebo za nějakým jiným účelem, postarejte se o plavidla s plyny a ručními granáty s plynovou náplní, které vám byly dány spolu s náboji, a až přijde správný okamžik , pak jejich účinek řádně vyčerpat a využít, zároveň musíme mít na paměti, abychom akci našich jednotek nepoškodili otrávením prostoru z naší pozice na nepřítele, zvláště pokud na něj musíme sami zaútočit nebo jít na útoku.

    8. Pokud náhodou praskne nebo se poškodí nádoba s plyny, pak se neztraťte, okamžitě si nasaďte masku a varujte svým hlasem, signály a konvenčními znameními sousedy, kteří mohou být v nebezpečí, o katastrofě, která se stala.

    9. Ocitnete se na přední linii postavení, v zákopech, a budete velitelem známého sektoru, nezapomeňte si prostudovat terén vpředu, po stranách a vzadu a obrys, pokud a připravte pozici pro zahájení plynového útoku na nepřítele s uvolněním plynů ve značném množství, pokud to povětrnostní podmínky a směr větru dovolí a vaši nadřízení vám nařídí, abyste se zúčastnili plynového útoku na nepřítel.

    10. Podmínky, které jsou příznivější pro uvolňování plynů, jsou následující: 1) Hladký, slabý vítr vanoucí směrem k nepříteli rychlostí 1-4 metry za sekundu; a) suché počasí s teplotou ne nižší než 5-10° a ne příliš vysokou, v závislosti na složení cirkulujících plynů; H) relativně vyvýšené místo s vhodným otevřeným sklonem směrem k nepřátelské straně pro zahájení plynového útoku na něj; 4) mírné počasí v zimě a mírné počasí na jaře, v létě a na podzim a 5) během dne lze za nejpříznivější okamžiky považovat noční dobu a ráno za svítání, protože pak nejčastěji dochází k hladkému , mírný vítr, stálejší směr a vliv změny obrysu povrchu země kolem vašeho webu a také vliv relativní polohy místních objektů na směr větru; lesy, budovy, domy, řeky, jezera a další musí být studovány ihned na pozici. V zimě je vítr obecně silnější, v létě je slabší; ve dne je také silnější než v noci; v horských oblastech v létě fouká vítr do hor ve dne a z hor v noci; Poblíž jezer a moře přes den z nich stéká voda na pevninu a v noci jsou naopak pozorovány a obecně další známé určité jevy. Je potřeba si vše zde zmíněné pevně zapamatovat a nastudovat, než zahájíte plynový útok na nepřítele.

    11. Pokud se u nepřítele víceméně naskytnou naznačené příznivé podmínky pro jednorázový útok, pak musí naše jednotky zvýšit ostražitost pozorování v předních liniích a připravit se na nepřátelský plynový útok a neprodleně informovat vojenské jednotky o výskytu plynů. Jste-li tedy na hlídce, tajném, bočním, průzkumném nebo strážném v zákopu, pak ihned, když se objeví plyn, nahlaste to svým nadřízeným a pokud možno současně nahlaste pozorovací stanoviště speciálního týmu chemiků a jeho šéfa, jsou-li v dílu nějací.

    12. Nepřítel využívá plyny uvolňované z plavidel ve formě souvislého mraku šířícího se po zemi nebo v projektilech vrhaných děly, bombardéry a minomety, nebo vrhaných z letadel, nebo vrháním ručních bomb a granátů s plynovou náplní.

    13. Dusivé a jedovaté plyny uvolněné při plynovém útoku postupují směrem k zákopům v podobě mraku nebo mlhy různých barev (žlutozelené, modrošedé, šedé atd.) nebo bezbarvé, průhledné; mrak nebo mlha (barevné plyny) se pohybuje ve směru a rychlosti rána ve vrstvě silné až několik sáhů (7-8 sáhů), proto zakrývá i vysoké stromy a střechy domů, proto tyto místní objekty nemůže zachránit před účinky plynů. Neztrácejte proto čas šplháním na strom nebo na střechu domu, pokud můžete, proveďte další opatření proti plynům, která jsou uvedena níže. Pokud je poblíž vysoký kopec, obsaďte ho se svolením svých nadřízených.

    14. Vzhledem k tomu, že se mrak docela rychle řítí, je těžké z něj uniknout. Při nepřátelském plynovém útoku mu proto neutíkejte do týlu, ono, mrak, vás dostihne, navíc v nich vydržíte déle a na 6. stupni do sebe vdechnete více plynu díky zvýšenému dýchání; a půjdeš-li vpřed, zaútočit, sejdeš z plynu dřív.

    15. Dusivé a jedovaté plyny jsou těžší než vzduch, zůstávají nejblíže zemi a hromadí se a zdržují se v lesích, dutinách, příkopech, jámách, příkopech, zemljankách, komunikačních průchodech atd. Nemůžete tam proto zůstat, pokud to není nezbytně nutné, a pak pouze s přijetím míru proti plynům

    16. Tyto plyny, které se dotýkají člověka, leptají oči, způsobují kašel a dostávají se ve velkém množství do krku a dusí ho – proto se jim říká dusivé plyny nebo „Kainův kouř“.

    17. Ničí zvířata, stromy a trávu stejně jako lidé. Všechny kovové předměty a části zbraní se od nich znehodnocují a pokrývají se rzí. Voda ve studních, potocích a jezerech, kterými prošel plyn, se na nějakou dobu stává nebezpečnou pro pití.

    18. Dusivé a jedovaté plyny se bojí deště, sněhu, vody, velkých lesů a bažin, protože zachycující plyny brání jejich šíření. Nízká teplota – chlad také ztěžuje šíření plynů, některé z nich přeměňují do kapalného stavu a způsobují jejich padání ve formě malých kapiček mlhy.

    19. Nepřítel uvolňuje plyny hlavně v noci a před svítáním a většinou v postupných vlnách s přestávkami mezi nimi asi půl hodiny až hodinu; Navíc za sucha a za slabého větru vanoucího naším směrem. Proto buďte připraveni setkat se s takovými plynovými vlnami a zkontrolujte svou masku, abyste se ujistili, že je v dobrém provozním stavu, a další materiály a prostředky pro zvládnutí plynového útoku. Masku denně kontrolujte a v případě potřeby ji ihned opravte nebo nahlaste výměnu za novou.

    20. Naučíte se, jak si správně a rychle nasadit masku a brýle, které máte, pečlivě je naaranžovat a pečlivě uložit; a nacvičte si rychlé nasazování roušek pomocí cvičných roušek, případně domácích, pokud možno (vlhké roušky).

    21. Přiložte masku dobře na obličej. Pokud máte mokrou masku, tak v mrazu masku a lahvičky schovejte se zásobou roztoku, aby netrpěly zimou, na kterou si lahvičky strčíte do kapsy nebo dáte myš s maskou a gumou obal, který zabraňuje vysychání a lahvičky s roztokem pod kabát. Chraňte masku a obklad před vysycháním tak, že je opatrně a pevně zakryjete gumovou fólií nebo je vložíte do gumového sáčku, pokud je k dispozici.

    22. První známky přítomnosti plynů a otravy jsou: lechtání v nose, sladká chuť v ústech, pach chlóru, závratě, zvracení, ucpání hrdla, kašel, někdy zabarvený krví a se silnou bolestí v hrudníku atd. Pokud na sobě něco takového zpozorujete, okamžitě si nasaďte masku.

    23. Otráveného (soudruha) je třeba umístit na čerstvý vzduch a dát mu napít mléka a sanitář dá potřebné prostředky k udržení činnosti srdce; nemělo by se nechat zbytečně chodit nebo se pohybovat a obecně od něj vyžadovat naprostý klid.

    24. Když nepřítel vypustí plyny a blíží se k vám, nasaďte si rychle, bez rozruchu, vlhkou masku s brýlemi, nebo suchou masku Kummant-Zelinsky, cizí, nebo jiný schválený model, podle příkazy a příkazy nadřízeného. Pokud plyny proniknou maskou, přitiskněte masku pevně k obličeji a navlhčete vlhkou masku roztokem, vodou (močí) nebo jinou kapalinou proti plynům.

    25. Pokud navlhčení a úprava nepomůže, pak masku zakryjte mokrým ručníkem, šátkem nebo hadrem, mokrým senem, čerstvou vlhkou trávou, mechem. a tak dále, bez odstranění masky.

    26. Udělejte si tréninkovou masku a upravte ji tak, aby v případě potřeby mohla nahradit tu pravou; Také byste měli mít vždy s sebou jehlu, nit a zásobu hadrů nebo gázy na opravu masky v případě potřeby.

    27. Maska Kummant-Zelinsky se skládá z plechové krabičky se suchou plynovou maskou uvnitř a gumové masky s brýlemi; ta je umístěna nad horním víkem krabice a uzavřena víčkem. Než si nasadíš tohle. masky, nezapomeňte otevřít spodní kryt (starý moskevský model) nebo zástrčku v něm (petrohradský model a nový moskevský model), vyfoukat z něj prach a otřít brýle na oči; a při nasazování čepice si masku a brýle pohodlněji upravte, abyste je nezničili. Tato maska ​​pokrývá celý obličej a dokonce i uši.

    28. Pokud se stane, že masku nemáte nebo se stala nepoužitelnou, okamžitě to nahlaste svému senior manažerovi, týmu nebo šéfovi a okamžitě požádejte o novou.

    28. V bitvě nepohrdněte maskou nepřítele, pořiďte si je pro sebe ve formě náhradních a v případě potřeby je použijte pro sebe, zvláště když nepřítel uvolňuje plyny v postupných vlnách.

    29. Německá suchá maska ​​se skládá z pogumované nebo pryžové masky s kovovým dnem a sešroubovaným otvorem uprostřed, do kterého se šroubovaným hrdlem našroubuje malá kónická plechová krabička; a uvnitř krabice je umístěna suchá plynová maska, navíc lze otevřít spodní kryt (nového typu) a vyměnit tak poslední, plynovou masku, za novou. Ke každé masce jsou 2-3 počty takových krabiček s různými plynovými maskami, proti tomu či onomu odpovídajícímu typu plynu a zároveň slouží i jako náhradní dle potřeby. Tyto masky nezakrývají uši jako naše masky. Celá maska ​​s plynovou maskou je uzavřena ve speciální kovové krabičce v podobě hrnce a jako by sloužila dvojímu účelu.

    30. Pokud nemáte masku nebo je vaše maska ​​vadná a všimnete si, že se k vám blíží oblak plynů, pak rychle spočítejte směr a rychlost plynů pohybujících se s větrem a zkuste se přizpůsobit terénu. Pokud to situace a okolnosti dovolují, se svolením svých nadřízených se můžete pohnout mírně doprava, doleva, dopředu nebo dozadu, abyste obsadili vyvýšenější oblast nebo vhodný objekt, abyste se vyhnuli na stranu nebo unikli ze sféry postupující plynové vlny, a jakmile nebezpečí pomine, okamžitě zaujmout své předchozí místo.

    32. Před pohybem plynů zapalte oheň a dejte na něj vše, co může vydatně kouřit, jako je vlhká sláma, borovice, smrkové větve, jalovec, hobliny polité petrolejem atd., protože plyny se bojí kouře a teplo a otočit se na stranu pryč od ohně a jít nahoru, dozadu, skrz něj nebo částečně pohlceni. Pokud jste vy nebo několik lidí odděleni, obklopte se ohněm ze všech stran.

    Pokud je to možné a je dostatek hořlavého materiálu, rozložte nejprve suchý horký oheň ve směru pohybu plynů a poté vlhký, kouřový nebo studený oheň a mezi ně je vhodné umístit zábranu. ve formě hustého plotu, stanů nebo zdi. Stejně tak na druhé straně zdi je studený oheň a hned, nedaleko za ním, na této straně horký oheň. Pak jsou plyny částečně absorbovány studeným ohněm, dopadnou na zem, stoupají vzhůru a horký oheň dále přispívá k jejich zvednutí do výšky a v důsledku toho jsou zbývající plyny spolu s horními proudy unášeny dozadu. ráno. Nejprve můžete umístit horký oheň a poté studený, pak se plyny neutralizují v opačném pořadí podle uvedených vlastností stejného ohně. Takové ohně je nutné rozdělávat i při plynovém útoku a před zákopy.

    33. Okolní: za ohněm můžete rozstřikovat vzduch vodou nebo speciálním roztokem a zničit tak případné částice plynu, které se tam náhodou dostanou. K tomu slouží kbelíky se smetákem, konve nebo speciální, speciální postřikovače a pumpy různých typů.

    34. Ručník, kapesník, hadry, čelenku si navlhčete sami a pevně si je uvažte kolem obličeje. Zabalte si hlavu dobře do kabátu, košile nebo chlopně stanu, předtím je navlhčete vodou nebo kapalinou pro plynovou masku a počkejte, dokud plyny neprojdou, a snažte se dýchat co nejplynuleji a zůstat co nejklidnější.

    35. Můžete se také zahrabat do hromady sena a mokré slámy, strčit hlavu do velkého pytle naplněného čerstvou mokrou trávou, dřevěným uhlím, mokrými pilinami atd. Není zakázáno chodit do silné, dobře postavené zemljanky a zavřete dveře a okna, pokud je to možné, protiplynové materiály, počkejte, až plyny odžene vítr.

    36. Neutíkejte, nekřičte a celkově buďte v klidu, protože vzrušením a rozruchem se vám hůř a častěji dýchá a plyny se mohou snáze a ve větším množství dostat do krku a plic, to znamená, že začnou udusit tě.

    37. Plyny zůstávají v zákopech dlouhou dobu, proto si nemůžete masky ihned sundat a zůstat v nich poté, co hlavní masy plynů odejdou, dokud se zákopy a zemáky nebo jiné prostory nevyvětrá, osvěží a dezinfikovat postřikem nebo jiným způsobem.

    38. Nepijte vodu ze studní, potoků a jezer v oblastech, kudy procházejí plyny, bez povolení vašich nadřízených, protože může být těmito plyny stále otrávena.

    39. Postoupí-li nepřítel při plynovém útoku, okamžitě na něj rozkazem nebo samostatně podle situace zahajte palbu a neprodleně o tom dejte vědět dělostřelectvu a okolí, aby mohli napadenou oblast včas podpořit. Udělejte totéž, když si všimnete, že nepřítel začíná uvolňovat plyn.

    40. Během plynového útoku na vaše sousedy jim pomozte, jak jen můžete; pokud jste velitelem, přikažte svým lidem, aby zaujali výhodnou pozici na boku pro případ, že by nepřítel zaútočil na sousední oblasti a zasáhl ho do boku a zezadu, a také buďte připraveni se na něj vrhnout s bajonety.
    41. Pamatujte, že car a Vlast nepotřebují vaši smrt nadarmo, a pokud jste se museli obětovat na oltáři Vlasti, pak by taková oběť měla být zcela smysluplná a rozumná; proto se starejte o svůj život a zdraví před zrádným „Kainovým kouřem“, společným nepřítelem lidstva v celém svém chápání, a vězte, že jsou drazí Vlasti Matky Rusi ve prospěch služby carovi-otci a pro radost a útěchu našich budoucích generací.
    Článek a fotografie z webu "Chemické jednotky"

  10. První plynový útok ruských jednotek v oblasti Smorgon ve dnech 5. až 6. září 1916

    Systém. Plynový útok Němců u Smorgonu v roce 1916 24. srpna ruskými jednotkami

    Pro plynový útok z čela 2. pěší divize byl vybrán úsek nepřátelského postavení od řeky. Vilija u obce Perevozy do obce Borovaya Mill, délka 2 km. Nepřátelské zákopy v této oblasti vypadají jako vycházející téměř pravý úhel s vrcholem ve výšce 72,9. Plyn se uvolnil na vzdálenost 1100 m tak, že střed plynové vlny dopadl proti značce 72,9 a zaplavil nejvíce vyčnívající část německých zákopů. Kouřové clony byly umístěny po stranách plynové vlny až k hranicím zamýšleného prostoru. Množství plynu se počítá na 40 minut. start, pro který bylo přivezeno 1700 malých lahví a 500 velkých nebo 2025 liber zkapalněného plynu, což dává asi 60 liber plynu na kilometr za minutu. Meteorologický průzkum ve vybrané oblasti začal 5. srpna.

    Začátkem srpna začal výcvik variabilního personálu a příprava zákopů. V první řadě zákopů bylo vybudováno 129 výklenků pro umístění válců; pro snadné ovládání uvolňování plynu byla přední část rozdělena na čtyři jednotné části; Za druhou linií připravovaného areálu jsou pro uložení tlakových lahví vybaveny čtyři zemljanky (sklady) a z každé z nich vede široká komunikační cesta k první lince. Po ukončení příprav byly v noci z 3. na 4. a 4. na 5. září převezeny lahve a veškeré speciální vybavení potřebné k vypouštění plynů do skladovacích prostor.

    5. září ve 12 hodin, při prvním náznaku příznivého větru, požádal šéf 5. chemického týmu o povolení provést útok následující noc. Od 16:00 5. září meteorologická pozorování potvrdila naději, že podmínky pro uvolňování plynu v noci budou příznivé, protože fouká stálý jihovýchodní vítr. V 16:45 Armádní velitelství dostalo povolení k uvolnění plynu a chemický tým zahájil přípravné práce na vybavení tlakových lahví. Od té doby se meteorologická pozorování stala častější: do 2 hodin byla prováděna každou hodinu, od 22 hodin - každou půlhodinu, od 14 hodin 30 minut. 6. září - každých 15 minut a od 3 hodin 15 minut. a po celou dobu vypouštění plynu prováděla kontrolní stanice nepřetržitě pozorování.

    Výsledky pozorování byly následující: o 0 h 40 min. Dne 6. září začal vítr ustávat ve 2:20. - zesílil a dosáhl 1 m za 2 hodiny 45 minut. - do 1,06 m, ve 3 hod. vítr zesílil na 1,8 m, o 3 hod. 30 min. Síla větru dosahovala 2 m za sekundu.

    Směr větru byl vždy od jihovýchodu a byl rovnoměrný. Oblačnost byla hodnocena jako 2 body, oblačnost byla vysoce vrstevnatá, tlak 752 mm, teplota 12 PS, vlhkost 10 mm na 1 m3.

    Ve 22:00 byl zahájen přesun lahví ze skladů do předních linií za pomoci 3. praporu 5. kalužského pěšího pluku. Ve 2:20 hod. převod dokončen. Přibližně ve stejnou dobu bylo od velitele divize přijato konečné povolení k uvolnění plynu.

    Ve 2:50 6. září byla tajemství odstraněna a komunikační průchody na jejich místa byly zablokovány předem připravenými pytli zeminy. Ve 3:20 hod. všichni lidé měli masky. Ve 3:30 hod. Po celé přední části vybraného prostoru byl současně vypouštěn plyn a na jeho bocích byly zapáleny bomby s kouřovou clonou. Plyn, unikající z lahví, nejprve stoupal vysoko a postupně se usazoval a plazil se do nepřátelských zákopů v pevné stěně vysoké 2 až 3 m. Během celých přípravných prací na sobě nepřítel nejevil žádné známky a před zahájením plynového útoku nepadl z jeho boku ani jeden výstřel.

    V čase 3 hodiny 33 minut, tj. po 3 minutách. Po zahájení ruského útoku byly v týlu napadeného nepřítele vypuštěny tři červené rakety, které osvětlily oblak plynu, který se již přibližoval k předním zákopům nepřítele. Současně byly zapáleny ohně vpravo i vlevo od napadeného prostoru a zahájena vzácná střelba z pušek a kulometů, která však brzy ustala. 7-8 minut po začátku uvolňování plynu zahájil nepřítel těžké bombardování, minometnou a dělostřeleckou palbu na ruské přední linie. Ruské dělostřelectvo okamžitě zahájilo energickou palbu na nepřátelské baterie, a to mezi 3 hodinami a 35 minutami. a 4 hodiny 15 minut. všech osm nepřátelských baterií bylo umlčeno. Některé baterie ztichly po 10-12 minutách, ale nejdelší doba k dosažení ticha byla 25 minut. Palba byla vedena převážně chemickými granáty a během této doby ruské baterie vypálily každá 20 až 93 chemických granátů [Boj proti německým minometům a bombám začal až po uvolnění plynu; do 4:30 jejich požár byl potlačen.].

    Ve 3:42 hod. Neočekávaný poryv východního větru způsobil vlnu plynu, která dosáhla levého břehu řeky. Oksny se posunul doleva a po překročení Oksny zaplavil nepřátelské zákopy severozápadně od mlýna Borovaya. Nepřítel tam okamžitě vyvolal silný poplach, ozvaly se zvuky rohů a bubnů a zapálilo se malé množství ohňů. Se stejným poryvem větru se vlna pohybovala podél ruských zákopů, přičemž část samotných zákopů zachytila ​​ve třetím úseku, proto zde bylo uvolňování plynu okamžitě zastaveno. Okamžitě začali neutralizovat plyn, který se dostal do jejich zákopů; v jiných oblastech uvolňování pokračovalo, protože vítr se rychle zpravil a opět nabral jihovýchodní směr.

    V následujících minutách zasáhly zákopy téhož 3. oddílu dvě nepřátelské miny a úlomky těsně explodující střely, které zničily dva výkopy a jeden výklenek s válci – 3 válce byly úplně rozbité a 3 těžce poškozeny. Plyn unikající z lahví, aniž by měl čas se rozprášit, popálil lidi, kteří byli v blízkosti plynové baterie. Koncentrace plynu v příkopu byla velmi vysoká; gázové masky úplně vyschly a guma v respirátorech Zelinsky-Kummant praskla. Nutnost přijmout nouzová opatření k vyčištění zákopů 3. úseku si vynutila ve 3 hodiny 46 minut. zastavit uvolňování plynu podél celé fronty i přes pokračující příznivé meteorologické podmínky. Celý útok tak trval pouhých 15 minut.

    Pozorování odhalila, že celá oblast plánovaná pro útok byla zasažena plyny, kromě toho byly plyny zasaženy zákopy severozápadně od mlýna Borovaya; v údolí severozápadně od značky 72,9 byly zbytky plynového mraku vidět až do 6. hodiny Celkem se uvolnil plyn z 977 malých lahví a z 65 velkých, neboli 13 tun plynu, což dává asi 1 tunu. plynu za minutu na 1 km.

    Ve 4:20 hod. začalo čištění lahví do skladů a do 9:50 hod. veškerý majetek byl již odstraněn bez jakéhokoli zásahu nepřítele. Vzhledem k tomu, že mezi ruskými a nepřátelskými zákopy bylo stále hodně plynu, byly na průzkum posílány pouze malé skupiny, které se setkaly s ojedinělou střelbou z pušek z čela plynového útoku a silnou kulometnou palbou z boků. V nepřátelských zákopech byl nalezen zmatek, bylo slyšet sténání a výkřiky a sláma byla pálena.

    Obecně by měl být plynový útok považován za úspěch: pro nepřítele to bylo neočekávané, protože teprve po 3 minutách. Začalo zapalování ohňů a pak už jen proti kouřové cloně a na čele útoku se zapalovaly ještě později. Křik a sténání v zákopech, slabá palba pušek z čela plynového útoku, zvýšená práce nepřítele na vyčištění zákopů druhý den, ticho baterií až do večera 7. září – to vše nasvědčovalo tomu, že útok způsobil škody, které lze očekávat z množství uvolněného plynu. Tento útok naznačuje pozornost, kterou je třeba věnovat úkolu bojovat s dělostřelectvem nepřítele, stejně jako s jeho minomety a bombami. Požár posledně jmenovaného může výrazně bránit úspěchu plynového útoku a způsobit otrávené ztráty mezi samotnými útočníky. Zkušenosti ukazují, že dobrá střelba chemickými granáty tento boj značně usnadňuje a vede k rychlému úspěchu. Neutralizaci plynu ve svých zákopech (v důsledku nepříznivých havárií) je navíc třeba pečlivě promyslet a vše potřebné k tomu připravit předem.

    Následně pokračovaly plynové útoky v ruském divadle na obou stranách až do zimy a některé z nich jsou velmi indikativní z hlediska vlivu reliéfu a meteorologických podmínek na bojové použití BKV. Němci tedy 22. září pod rouškou husté ranní mlhy zahájili plynový útok na frontu 2. sibiřské střelecké divize v oblasti jihozápadně od jezera Naroch.

  11. Ano, zde máte návod k výrobě:

    "Chlorpikrin můžete vyrobit takto: Přidejte do vápna kyselinu pikrovou a vodu. Celá tato hmota se zahřeje na 70-75° C. (pára). Zchladí se na 25° C. Místo vápna můžete vzít hydroxid sodný. To je jak jsme získali roztok pikrátu vápenatého (nebo sodíku) Potom se získá roztok bělidla K tomu se smísí bělidlo a voda a k roztoku bělidla se postupně přidá roztok pikrátu vápenatého (nebo sodíku). Současně se zvýší teplota a zahříváním zvýšíme teplotu na 85 °C. Teplotu udržujeme, dokud nezmizí žlutá barva roztoku (nerozložený pikrát Vzniklý chlorpikrin se destiluje s vodní párou). 75 % teoretického množství Chlorpikrin můžete získat také působením plynného chloru na roztok pikrátu sodného:

První světová válka byla bohatá na technické inovace, ale možná žádná z nich nezískala tak zlověstnou auru jako plynové zbraně. Chemické látky se staly symbolem nesmyslných jatek a všichni, kteří byli pod chemickými útoky, si navždy vzpomněli na hrůzu smrtících mraků plížících se do zákopů. První světová válka se stala skutečným přínosem plynových zbraní: bylo v ní použito 40 různých druhů toxických látek, kterými trpělo 1,2 milionu lidí a zemřelo až sto tisíc.

Na začátku světové války chemické zbraně ještě téměř neexistovaly. Francouzi a Britové již experimentovali s puškovými granáty se slzným plynem, Němci nacpali 105mm náboje do houfnic slzným plynem, ale tyto inovace neměly žádný účinek. Plyn z německých granátů a ještě více z francouzských granátů se okamžitě rozptýlil pod širým nebem. První chemické útoky první světové války nebyly široce známé, ale brzy se bojová chemie musela brát mnohem vážněji.

Koncem března 1915 se němečtí vojáci zajatí Francouzi začali hlásit: na jejich pozice byly dodány plynové lahve. Jednomu z nich byl dokonce odebrán respirátor. Reakce na tuto informaci byla překvapivě nonšalantní. Velení jen pokrčilo rameny a neudělalo nic na ochranu vojáků. Navíc francouzský generál Edmond Ferry, který své sousedy před hrozbou varoval a své podřízené rozehnal, pro paniku ztratil pozici. Mezitím se hrozba chemických útoků stávala stále reálnější. Němci byli ve vývoji nového typu zbraně před ostatními zeměmi. Po experimentování s projektily vznikl nápad použít válce. Němci plánovali soukromou ofenzívu v oblasti města Ypres. Velitel sboru, do jehož přední části byly válce dodány, byl upřímně informován, že musí „výhradně otestovat novou zbraň“. Německé velení příliš nevěřilo ve vážný účinek plynových útoků. Útok byl několikrát odložen: vítr tvrdošíjně nefoukal správným směrem.

22. dubna 1915 v 17 hodin vypustili Němci chlór z 5700 lahví najednou. Pozorovatelé viděli dva zvláštní žlutozelené mraky, které mírný vítr tlačil směrem k zákopům Entente. Za mraky se pohybovala německá pěchota. Brzy začal do francouzských zákopů proudit plyn.

Účinek otravy plynem byl děsivý. Chlor působí na dýchací cesty a sliznice, způsobuje poleptání očí a při nadměrném vdechování vede ke smrti udušením. Nejsilnější však byl mentální dopad. Francouzské koloniální jednotky, které byly napadeny, houfně prchaly.

Během krátké doby bylo mimo činnost více než 15 tisíc lidí, z toho 5 tisíc přišlo o život. Němci však plně nevyužili ničivého účinku nových zbraní. Pro ně to byl jen experiment a nepřipravovali se na skutečný průlom. Navíc sami postupující němečtí pěšáci dostali otravu. Odpor nakonec nebyl nikdy zlomen: přijíždějící Kanaďané máčeli kapesníky, šátky, deky v kalužích – a dýchali přes ně. Pokud tam nebyla louže, vyčůraly se samy. Účinek chlóru tak byl značně oslaben. Přesto Němci na tomto úseku fronty výrazně pokročili – a to i přesto, že v poziční válce byl každý krok dán obvykle obrovskou krví a velkou dřinou. V květnu už Francouzi dostali první respirátory a účinnost plynových útoků se snížila.

Brzy se na ruské frontě u Bolimova začal používat chlór. I zde se události dramaticky vyvíjely. I přes proudění chlóru do zákopů Rusové neutekli, a přestože téměř 300 lidí zemřelo plynem přímo v pozici a více než dva tisíce dostalo po prvním útoku různě závažnou otravu, německá ofenzíva narazila na tuhý odpor a nepodařilo. Krutá ironie osudu: plynové masky byly objednány v Moskvě a dorazily na pozice jen pár hodin po bitvě.

Brzy začal skutečný „plynový závod“: strany neustále zvyšovaly počet chemických útoků a svou sílu: experimentovaly s různými suspenzemi a metodami jejich použití. Zároveň začalo hromadné zavádění plynových masek do vojsk. První plynové masky byly extrémně nedokonalé: špatně se v nich dýchalo, zvláště při běhu, a skla se rychle zamlžovala. Přesto i za takových podmínek, a to i v oblacích plynu s dodatečně omezenou viditelností, docházelo k boji proti muži. Jednomu z anglických vojáků se podařilo zabít nebo vážně zranit tucet německých vojáků v oblaku plynu, když se dostal do zákopu. Přiblížil se k nim ze strany nebo zezadu a Němci útočníka prostě neviděli, než jim pažba spadla na hlavu.

Plynová maska ​​se stala jedním z klíčových prvků vybavení. Při odchodu byl hozen jako poslední. Pravda, ne vždy to pomohlo: někdy se koncentrace plynu ukázala jako příliš vysoká a lidé umírali i v plynových maskách.

Zapalování ohňů se ale ukázalo jako neobvykle účinný způsob ochrany: vlny horkého vzduchu docela úspěšně rozptýlily oblaka plynu. V září 1916, během německého plynového útoku, si jeden ruský plukovník sundal masku, aby velel po telefonu a zapálil oheň přímo u vchodu do své vlastní zemljanky. V důsledku toho strávil celou bitvu vykřikováním rozkazů, za cenu pouze mírné otravy.

Způsob plynového útoku byl nejčastěji zcela jednoduchý. Tekutý jed byl stříkán hadicemi z lahví, ve volném vzduchu přecházel do plynného stavu a hnán větrem se plazil k nepřátelským pozicím. Potíže se stávaly pravidelně: když se změnil vítr, jejich vlastní vojáci byli otráveni.

Často byl plynový útok kombinován s konvenčním ostřelováním. Například během Brusilovovy ofenzívy Rusové umlčeli rakouské baterie kombinací chemických a konvenčních granátů. Čas od času se dokonce objevily pokusy o útok několika plyny najednou: jeden měl způsobit podráždění přes plynovou masku a donutit zasaženého nepřítele, aby masku strhl a vystavil se dalšímu mraku – dusivému.

Chlór, fosgen a další dusivé plyny měly jako zbraně jednu fatální chybu: vyžadovaly, aby je nepřítel vdechoval.

V létě roku 1917 se poblíž strádajících Ypres používal plyn, který byl pojmenován po tomto městě – hořčičný plyn. Jeho zvláštností byl účinek na kůži, obcházení plynové masky. Pokud se dostal do kontaktu s nechráněnou kůží, hořčičný plyn způsobil těžké chemické popáleniny, nekrózu a stopy po něm zůstaly na celý život. Němci poprvé vypálili hořčičné granáty na britskou armádu, která byla soustředěna před útokem. Tisíce lidí utrpěly strašlivé popáleniny a mnozí vojáci neměli ani plynové masky. Kromě toho se ukázalo, že plyn je velmi vytrvalý a několik dní pokračoval v otravě každého, kdo vstoupil do oblasti jeho působení. Němci naštěstí neměli dostatečné zásoby tohoto plynu, stejně jako ochranné oblečení, aby mohli zaútočit přes otrávenou zónu. Při útoku na město Armentieres ho Němci naplnili yperitem tak, že plyn doslova tekl v řekách ulicemi. Britové ustoupili bez boje, ale Němci nebyli schopni vstoupit do města.

Ruská armáda pochodovala v řadě: ihned po prvních případech použití plynu začal vývoj ochranných prostředků. Zpočátku nebyly ochranné prostředky příliš rozmanité: gáza, hadry namočené v hyposiřičitanovém roztoku.

Již v červnu 1915 však Nikolaj Zelinskij vyvinul velmi úspěšnou plynovou masku na bázi aktivního uhlí. Už v srpnu Zelinsky představil svůj vynález – plnohodnotnou plynovou masku, doplněnou o gumovou helmu navrženou Edmondem Kummantem. Plynová maska ​​chránila celý obličej a byla vyrobena z jednoho kusu vysoce kvalitní gumy. Jeho výroba začala v březnu 1916. Zelinského plynová maska ​​chránila před toxickými látkami nejen dýchací cesty, ale i oči a obličej.

Nejznámější incident s použitím vojenských plynů na ruské frontě odkazuje právě na situaci, kdy ruští vojáci neměli plynové masky. Řeč je samozřejmě o bitvě 6. srpna 1915 v pevnosti Osovets. Během tohoto období byla Zelenského plynová maska ​​stále testována a samotné plyny byly docela novým typem zbraně. Osovets byl napaden již v září 1914, ale navzdory tomu, že tato pevnost byla malá a ne zrovna nejdokonalejší, tvrdošíjně odolávala. 6. srpna Němci použili chlórové náboje z plynových baterií. Dvoukilometrová plynová stěna nejprve zabila přední stanoviště, poté začal mrak zakrývat hlavní pozice. Téměř celá posádka dostala otravu různého stupně závažnosti.

Pak se však stalo něco, co nikdo nemohl očekávat. Nejprve byla útočící německá pěchota částečně otrávena vlastním mrakem a poté již umírající lidé začali klást odpor. Jeden z kulometčíků, který už spolkl plyn, vypálil na útočníky několik pásů, než zemřel. Vyvrcholením bitvy byl bajonetový protiútok oddílu zemljanského pluku. Tato skupina nebyla v epicentru oblaku plynu, ale všichni byli otráveni. Němci neprchli hned, ale byli psychicky nepřipraveni na boj v době, kdy všichni jejich protivníci, jak by se zdálo, už měli zemřít pod plynovým útokem. „Attack of the Dead“ prokázal, že i při absenci plné ochrany plyn vždy nedává očekávaný účinek.

Jako prostředek zabíjení měl plyn zjevné výhody, ale na konci první světové války nevypadal jako tak impozantní zbraň. Moderní armády již na konci války vážně snížily ztráty z chemických útoků a často je snížily téměř na nulu. V důsledku toho se plyny staly exotickými již během druhé světové války.

Jevgenij Pavlenko, Jevgenij Mitkov

Důvodem pro napsání této krátké recenze bylo vydání následující publikace:
Vědci zjistili, že staří Peršané jako první použili chemické zbraně proti svým nepřátelům. Britský archeolog Simon James z University of Leicester objevil, že jednotky Perské říše používaly jedovaté plyny během obléhání starověkého římského města Dura ve východní Sýrii ve 3. století našeho letopočtu. Jeho teorie je založena na studiu ostatků 20 římských vojáků objevených u paty městských hradeb. Britský archeolog představil svůj nález na výročním zasedání Amerického archeologického institutu.

Podle Jamesovy teorie Peršané, aby dobyli město, kopali pod okolní hradební zeď. Římané vykopali své vlastní tunely, aby mohli proti svým útočníkům zaútočit. Když vstoupili do tunelu, Peršané zapálili bitumen a krystaly síry, což vedlo ke vzniku hustého jedovatého plynu. Po několika sekundách Římané ztratili vědomí, po několika minutách zemřeli. Peršané naskládali těla mrtvých Římanů na sebe a vytvořili tak ochrannou barikádu a tunel pak zapálili.

„Archeologické vykopávky v Dura ukazují, že Peršané nebyli o nic méně zruční v umění obléhání než Římané a používali ty nejbrutálnější metody,“ říká doktor James.

Soudě podle vykopávek Peršané také doufali, že se v důsledku poddolování zřítí hradba pevnosti a strážní věže. A i když se jim to nepodařilo, nakonec město dobyli. Jak se však do Dury dostali, zůstává záhadou – podrobnosti o obléhání a přepadení se v historických dokumentech nedochovaly. Peršané poté Duru opustili a její obyvatelé byli buď zabiti, nebo zahnáni do Persie. V roce 1920 byly dobře zachovalé ruiny města vykopány indickými jednotkami, které vykopaly obranné příkopy podél zasypané městské hradby. Vykopávky prováděli ve 20. a 30. letech francouzští a američtí archeologové. Jak uvádí BBC, v posledních letech byly znovu studovány pomocí moderních technologií.

Ve skutečnosti existuje mnoho verzí o prioritě ve vývoji chemických látek, pravděpodobně tolik jako verzí o prioritě střelného prachu. Nicméně slovo od uznávané autority o historii BOV:

DE-LAZARI A.N.

"CHEMICKÉ ZBRANĚ NA ČELNĚ SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918."

První použité chemické zbraně byly „řecký oheň“, sestávající ze sloučenin síry vyhazovaných z komínů během námořních bitev, poprvé popsaný Plutarchem, stejně jako hypnotika popsaná skotským historikem Buchananem, způsobující nepřetržitý průjem, jak jej popisují řečtí autoři, a celá řadu drog, včetně sloučenin obsahujících arsen a slin vzteklých psů, které popsal Leonardo da Vinci v indických pramenech ze 4. století před naším letopočtem. E. Byly zde popisy alkaloidů a toxinů, včetně abrinu (sloučenina blízká ricinu, složka jedu, kterým byl v roce 1979 otráven bulharský disident G. Markov). Akonitin, alkaloid nalezený v rostlinách rodu aconitium, má prastarou historii a indické kurtizány ho používaly k vraždám. Rty si pokryli speciální hmotou a na ni v podobě rtěnky nanášeli na rty akonitin, jeden nebo více polibků nebo kousnutí, což podle zdrojů vedlo k strašlivé smrti, smrtelné dávka byla nižší než 7 miligramů. S pomocí jednoho z jedů zmíněných ve starověkých „učeních o jedech“, které popisovaly účinky jejich vlivu, byl zabit Neronův bratr Britannicus. Několik klinických experimentálních prací provedla madame de Brinville, která otrávila všechny své příbuzné, kteří tvrdili, že dědí, a také vyvinula „prášek na dědictví“, který testovala na pacientech na klinikách v Paříži, aby v 15 V 17. století byly otravy tohoto druhu velmi oblíbené, vzpomeňme na Medicejské, byly přirozeným jevem, protože bylo téměř nemožné odhalit jed po otevření mrtvoly, pokud byli jedovatí objeveni, byl trest velmi krutý spálili nebo přinutili vypít obrovské množství vody Negativní postoj k otravičům omezoval používání chemikálií pro vojenské účely až do poloviny 19. století, kdy admirál Sir Thomas Cochran (desátý) naznačoval, že sloučeniny síry by mohly být použity pro vojenské účely. Earl of Sunderland) použil v roce 1855 oxid siřičitý jako bojovou chemickou látku, což se setkalo s rozhořčením britského vojenského establishmentu Během první světové války byly použity chemikálie v obrovském množství: 12 tisíc tun yperitu, což ovlivnilo asi 400 tisíc lidí a celkem 113 tisíc tun různých látek.

Celkem se za první světové války vyrobilo 180 tisíc tun různých toxických látek. Celkové ztráty z chemických zbraní se odhadují na 1,3 milionu lidí, z toho až 100 tisíc bylo smrtelných. Použití chemických látek během první světové války je prvním zaznamenaným porušením Haagské deklarace z let 1899 a 1907. Mimochodem, Spojené státy odmítly podpořit Haagskou konferenci z roku 1899. V roce 1907 k deklaraci přistoupila Velká Británie a přijala její závazky. Francie souhlasila s Haagskou deklarací z roku 1899, stejně jako Německo, Itálie, Rusko a Japonsko. Strany se dohodly na nepoužívání dusivých a nervových plynů pro vojenské účely. S odkazem na přesné znění deklarace Německo 27. října 1914 použilo munici naplněnou šrapnely smíchanou s dráždivým práškem s odkazem na skutečnost, že toto použití nebylo jediným účelem tohoto útoku. To platí i pro druhou polovinu roku 1914, kdy Německo a Francie použily nesmrtící slzné plyny,

Německý 155mm granát houfnice ("T-shell") obsahující xylylbromid (7 lb - asi 3 kg) a trhavou nálož (trinitrotoluen) v přídi. Obrázek z F. R. Sidel et al (1997)

Ale 22. dubna 1915 provedlo Německo masivní útok chlórem, v jehož důsledku bylo poraženo 15 tisíc vojáků, z nichž 5 tisíc zemřelo. Němci na 6 km frontě vypustili chlór z 5 730 válců. Během 5-8 minut se uvolnilo 168 tun chloru. Toto zrádné použití chemických zbraní Německem se setkalo s mocnou propagandistickou kampaní proti Německu, vedenou Británií, proti použití chemických zbraní pro vojenské účely. Julian Parry Robinson na základě informací poskytnutých důvěryhodnými zdroji zkoumal propagandistické materiály vytvořené po událostech v Ypres, které upozorňovaly na popis obětí spojenců v důsledku plynového útoku. The Times publikovaly 30. dubna 1915 článek: „Úplná historie událostí: Nové německé zbraně“. Takto popsali tuto událost očití svědci: „Obličeje a ruce lidí byly lesklé šedočerné, ústa otevřená, oči pokryté olověnou glazurou, všechno se hnalo kolem, točilo se, bojovalo o život. Ten pohled byl děsivý, všechny ty strašné zčernalé tváře, sténající a prosící o pomoc... Účinkem plynu je naplnění plíce vodnatou slizniční tekutinou, která postupně naplní celé plíce, v důsledku toho dochází k dušení. z nichž lidé umírají během 1 nebo 2 dnů“ Německá propaganda reagovala na své odpůrce takto: „Tyto granáty nejsou o nic nebezpečnější než jedovaté látky používané během anglických nepokojů (myšleno ludditské exploze využívající výbušniny na bázi kyseliny pikrové). Tento první plynový útok byl pro spojenecké síly naprostým překvapením, ale již 25. září 1915 provedly britské jednotky zkušební útok chlórem. Při dalších plynových útocích byl použit jak chlór, tak směsi chloru a fosgenu. Směs fosgenu a chlóru byla poprvé použita jako chemický prostředek Německem 31. května 1915 proti ruským jednotkám. Na 12 km frontě - u Bolimova (Polsko) se z 12 tisíc válců uvolnilo 264 tun této směsi. Přes nedostatek ochranných prostředků a překvapení byl německý útok odražen. Téměř 9 tisíc lidí bylo vyřazeno z akce ve 2 ruských divizích. Od roku 1917 začaly válčící země používat plynové odpalovací zařízení (prototyp minometů). Jako první je použili Britové. Miny obsahovaly 9 až 28 kg jedovaté látky; Německé plynové odpalovače byly příčinou „zázraku u Caporetta“, kdy po ostřelování italského praporu fosgenovými minami z 912 plynových odpalovacích zařízení byl zničen veškerý život v údolí řeky Isonzo. Plynové odpalovače byly schopny náhle vytvořit vysoké koncentrace chemických látek v cílové oblasti, takže mnoho Italů zemřelo, i když měli nasazené plynové masky. Plynové odpalovače daly od poloviny roku 1916 podnět k používání dělostřeleckých zbraní a používání toxických látek. Použití dělostřelectva zvýšilo účinnost plynových útoků. Takže 22. června 1916 během 7 hodin nepřetržitého ostřelování německé dělostřelectvo vypálilo 125 tisíc granátů se 100 tisíci litry. dusivé látky. Hmotnost toxických látek v lahvích byla 50 %, ve skořápkách pouze 10 %. 15. května 1916 při dělostřeleckém bombardování použili Francouzi směs fosgenu s chloridem cíničitým a chloridem arsenitým a 1. července směs kyseliny kyanovodíkové s chloridem arsenitým. 10. července 1917 Němci na západní frontě poprvé použili difenylchloroarsin, který způsoboval silný kašel i přes plynovou masku, která měla v těch letech špatný kouřový filtr. Proto se v budoucnu difenylchlorarsin používal spolu s fosgenem nebo difosgenem k porážce nepřátelského personálu. Nová etapa v použití chemických zbraní začala použitím perzistentní toxické látky s puchýřovým účinkem (B, B-dichlordiethylsulfid). Poprvé byl použit německými jednotkami poblíž belgického města Ypres.

12. července 1917 bylo během 4 hodin vypáleno na spojenecké pozice 50 tisíc granátů obsahujících 125 tun B, B-dichlordiethylsulfidu. V různé míře bylo zraněno 2 490 lidí. Francouzi nazvali nový prostředek „hořčičný plyn“ podle místa jeho prvního použití a Britové jej nazvali „hořčičný plyn“ kvůli jeho silnému specifickému zápachu. Britští vědci rychle rozluštili jeho vzorec, ale výrobu nového prostředku se jim podařilo zavést až v roce 1918, a proto bylo možné použít yperit pro vojenské účely až v září 1918 (celkem 2 měsíce před příměřím). za období od dubna 1915. Do listopadu 1918 provedly německé jednotky více než 50 plynových útoků, britské 150, francouzské 20.

První protichemické masky britské armády:
A - vojáci Argyllshire Sutherland Highlander Regiment předvádějí nejnovější ochranné prostředky proti plynům obdržené 3. května 1915 - ochranné brýle na oči a látkovou masku;
B - vojáci indických jednotek jsou zobrazeni ve speciálních flanelových kuklách navlhčených roztokem hyposiřičitanu sodného s obsahem glycerinu (aby se zabránilo rychlému vysychání) (West E., 2005)

Pochopení nebezpečí použití chemických zbraní ve válce se odrazilo v rozhodnutích Haagské úmluvy z roku 1907, která zakazovala toxické látky jako prostředek boje. Ale již na samém počátku první světové války se velení německých vojsk začalo intenzivně připravovat na použití chemických zbraní. Za oficiální datum začátku rozsáhlého používání chemických zbraní (zejména jako zbraní hromadného ničení) je třeba považovat 22. duben 1915, kdy německá armáda v oblasti malého belgického města Ypres použila útok plynným chlórem proti jednotkám anglo-francouzské dohody. Obrovský jedovatý žlutozelený oblak vysoce toxického chlóru o hmotnosti 180 tun (z 6000 lahví) dosáhl předsunutých pozic nepřítele a během několika minut zasáhl 15 tisíc vojáků a důstojníků; pět tisíc zemřelo bezprostředně po útoku. Ti, kteří přežili, buď zemřeli v nemocnicích, nebo se stali doživotně invalidní, protože dostali silikózu plic, vážné poškození zrakových orgánů a mnoha vnitřních orgánů. „Ohromující“ úspěch chemických zbraní v akci podnítil jejich použití. Také v roce 1915, 31. května, Němci na východní frontě použili proti ruským jednotkám ještě silněji toxickou látku zvanou fosgen (plný chlorid uhličitý). Zemřelo 9 tisíc lidí. 12. května 1917 další bitva u Ypres. A opět německé jednotky používají proti nepříteli chemické zbraně - tentokrát chemickou bojovou látku s kožními, puchýřskými a obecnými toxickými účinky - 2,2 - dichlordiethylsulfid, který později dostal název „hořčičný plyn“. Městečko se stalo (stejně jako později Hirošima) symbolem jednoho z největších zločinů proti lidskosti. Během první světové války byly „testovány“ i další toxické látky: difosgen (1915), chloropikrin (1916), kyselina kyanovodíková (1915). Před koncem války dostávají "start do života" jedovaté látky (OS) na bázi organoarsenových sloučenin, které mají obecně toxický a výrazně dráždivý účinek - difenylchloroarsin, difenylcyanarsin. V bojových podmínkách byly testovány i některé další širokospektrální látky. Za první světové války všechny válčící státy spotřebovaly 125 tisíc tun toxických látek, včetně 47 tisíc tun Německem. Chemické zbraně si v této válce vyžádaly 800 tisíc obětí


TOXICKÉ VOJOVÉ AGENTY
KRÁTKÁ RECENZE

Historie použití bojových chemických látek

Do 6. srpna 1945 byly chemické bojové látky (CWA) nejnebezpečnějším typem zbraně na Zemi. Jméno belgického města Ypres znělo lidem stejně zlověstně, jako by později zněla Hirošima. Chemických zbraní se báli i ti, kteří se narodili po Velké válce. Nikdo nepochyboval o tom, že BOV se spolu s letadly a tanky stane v budoucnu hlavním prostředkem vedení války. V mnoha zemích se připravovali na chemickou válku – stavěli plynové kryty, s obyvatelstvem prováděli vysvětlující práce, jak se chovat v případě plynového útoku. V arzenálech se hromadily zásoby toxických látek (CA), zvyšovaly se kapacity na výrobu již známých typů chemických zbraní a aktivně se pracovalo na vytvoření nových, smrtelnějších „jedů“.

Jenže... Osud takového „slibného“ prostředku masového vraždění lidí byl paradoxní. Chemické zbraně a následně i atomové zbraně byly předurčeny k tomu, aby se z boje staly psychologické. A bylo pro to několik důvodů.

Nejvýraznějším důvodem je jeho absolutní závislost na povětrnostních podmínkách. Efektivita použití OM závisí především na povaze pohybu vzdušných hmot. Pokud příliš silný vítr vede k rychlému rozptylu OM, čímž se jeho koncentrace sníží na bezpečné hodnoty, pak příliš slabý vítr naopak vede ke stagnaci oblaku OM na jednom místě. Stagnace neumožňuje pokrýt požadovanou oblast a pokud je prostředek nestabilní, může vést ke ztrátě jeho škodlivých vlastností.

Neschopnost přesně předpovědět směr větru ve správný okamžik, předvídat jeho chování, je významnou hrozbou pro někoho, kdo se rozhodne použít chemické zbraně. Nelze absolutně přesně určit, kterým směrem a jakou rychlostí se bude oblak OM pohybovat a koho zakryje.

Vertikální pohyb vzdušných hmot - konvekce a inverze, také velmi ovlivňuje použití OM. Při konvekci se mrak OM spolu se vzduchem ohřátým u země rychle vznese nad zem. Když mrak vystoupá nad dva metry od úrovně země - tzn. nad lidskou výškou je expozice OM výrazně snížena. Během první světové války při plynovém útoku pálili obránci před svými pozicemi ohně, aby urychlili konvekci.

Inverze způsobuje, že oblak OM zůstává blízko země. V tomto případě, pokud jsou civilní vojáci v zákopech a zemljankách, jsou nejvíce vystaveni účinkům chemických látek. Ale studený vzduch, který ztěžkl, smíchaný s OM, ponechává vyvýšená místa volná a jednotky na nich umístěné jsou v bezpečí.

Na chemické zbraně má kromě pohybu vzdušných mas vliv teplota vzduchu (nízké teploty prudce snižují odpařování OM) a srážky.

Nejen závislost na povětrnostních podmínkách vytváří potíže při použití chemických zbraní. Výroba, přeprava a skladování chemicky nabité munice vytváří mnoho problémů. Výroba chemických prostředků a jejich vybavování municí je velmi drahá a škodlivá výroba. Chemický projektil je smrtící a zůstane tak až do likvidace, což je také velmi velký problém. Je extrémně obtížné dosáhnout úplného utěsnění chemické munice a učinit ji dostatečně bezpečnou pro manipulaci a skladování. Vliv povětrnostních podmínek vede k nutnosti vyčkat na příznivé okolnosti pro použití chemických látek, což znamená, že jednotky budou nuceny udržovat rozsáhlé sklady extrémně nebezpečné munice, vyčleňovat k jejich ostraze významné jednotky a vytvářet speciální podmínky pro bezpečnost.

Kromě těchto důvodů existuje ještě jeden, který pokud nesnížil účinnost použití chemických prostředků na nulu, tak ji výrazně snížil. Ochranné prostředky se zrodily téměř od okamžiku prvních chemických útoků. Současně s nástupem plynových masek a ochranných pomůcek, které zabraňovaly tělesnému kontaktu s puchýřovými prostředky (gumové pláštěnky a kombinézy) pro lidi, koně, hlavní a nenahraditelný tahový prostředek tehdejších let, a dokonce i psi, dostali vlastní ochranné prostředky.

2-4násobné snížení bojové účinnosti vojáka kvůli vybavení protichemické ochrany nemohlo mít v bitvě významný dopad. Vojáci obou stran jsou nuceni používat ochranné prostředky při použití chemických látek, čímž se šance vyrovnají. Tenkrát v souboji útočných a obranných prostředků zvítězila ta druhá. Na každý úspěšný útok připadaly desítky neúspěšných. Ani jeden chemický útok v první světové válce nepřinesl operační úspěch a taktické úspěchy byly spíše skromné. Všechny více či méně úspěšné útoky byly vedeny proti nepříteli, který byl zcela nepřipravený a neměl žádné obranné prostředky.

Již v první světové válce se válčící strany velmi rychle rozčarovaly z bojových kvalit chemických zbraní a nadále je používaly jen proto, že neměly jiné způsoby, jak vyvést válku z poziční slepé uličky.

Všechny následné případy použití bojových chemických látek byly buď testovacího charakteru, nebo represivní – proti civilistům, kteří neměli prostředky ochrany a znalosti. Generálové na obou stranách si byli dobře vědomi neúčelnosti a marnosti použití chemických látek, ale byli nuceni počítat s politiky a vojensko-chemickou lobby ve svých zemích. Proto po dlouhou dobu zůstaly chemické zbraně oblíbeným „hororovým příběhem“.

Nyní to tak zůstává. Příklad Iráku to potvrzuje. Obvinění Saddáma Husajna z výroby chemických látek posloužilo jako důvod k zahájení války a ukázalo se jako přesvědčivý argument pro „veřejné mínění“ Spojených států a jejich spojenců.

První pokusy.

V textech ze 4. století př. Kr. E. Je uveden příklad použití jedovatých plynů v boji proti tunelování nepřítele pod zdmi pevnosti. Obránci pumpovali kouř z hořících semen hořčice a pelyňku do podzemních chodeb pomocí měchů a terakotových trubek. Jedovaté plyny způsobily udušení a dokonce smrt.

V dávných dobách byly také činěny pokusy o použití chemických prostředků při bojových operacích. Toxické výpary byly použity během Peloponéské války 431-404. před naším letopočtem E. Sparťané umístili smůlu a síru do klád, které pak položili pod městské hradby a zapálili.

Později, s příchodem střelného prachu, zkusili na bojišti použít bomby naplněné směsí jedů, střelného prachu a pryskyřice. Uvolněné z katapultů explodovaly z hořící zápalnice (prototyp moderního dálkového zápalníku). Při explozi bomby nad nepřátelskými jednotkami vypouštěly oblaka jedovatého kouře – jedovaté plyny způsobovaly krvácení z nosohltanu při použití arzenu, podráždění kůže a puchýře.

Ve středověké Číně byla vytvořena bomba z lepenky naplněné sírou a vápnem. Během námořní bitvy v roce 1161 tyto bomby, padající do vody, explodovaly s ohlušujícím rachotem a šířily jedovatý kouř do vzduchu. Kouř vznikající při kontaktu vody s vápnem a sírou způsoboval stejné účinky jako moderní slzný plyn.

K vytvoření směsí pro plnění bomb byly použity následující složky: křídlatka, krotonový olej, lusky mýdlovníku (k produkci kouře), sulfid a oxid arsenitý, akonit, tungový olej, španělské mušky.

Na počátku 16. století se obyvatelé Brazílie pokusili bojovat s conquistadory tím, že proti nim použili jedovatý kouř získaný z pálení červené papriky. Tato metoda byla následně opakovaně používána během povstání v Latinské Americe.

Ve středověku a později chemické látky nadále přitahovaly pozornost pro vojenské účely. V roce 1456 tak bylo město Bělehrad chráněno před Turky tím, že byli útočníci vystaveni jedovatému mraku. Tento mrak vznikl spalováním toxického prášku, kterým obyvatelé města posypali krysy, zapálili je a vypustili směrem k obléhatelům.

Leonardo da Vinci popsal celou řadu léků, včetně těch, které obsahují sloučeniny arsenu a sliny vzteklých psů.

V roce 1855, během krymské kampaně, anglický admirál Lord Dandonald vyvinul myšlenku boje s nepřítelem pomocí plynového útoku. Dandonald ve svém memorandu ze 7. srpna 1855 navrhl anglické vládě projekt dobytí Sevastopolu pomocí sirných par. Memorandum lorda Dandonalda spolu s vysvětlivkami předložila tehdejší anglická vláda výboru, v němž hrál hlavní roli lord Playfard. Výbor po prozkoumání všech detailů projektu lorda Dandonalda vyjádřil názor, že projekt je docela proveditelný a že výsledků, které sliboval, by jistě bylo možné dosáhnout – ale tyto výsledky samy o sobě byly tak hrozné, že by tuto metodu neměl použít žádný čestný nepřítel. . Výbor proto rozhodl, že návrh nemůže být přijat a poznámka lorda Dandonalda by měla být zničena.

Projekt navržený Dandonaldem nebyl vůbec zamítnut, protože „žádný čestný nepřítel by takovou metodu neměl používat“. Z korespondence mezi lordem Palmerstonem, šéfem anglické vlády v době války s Ruskem, a lordem Panmuirem vyplývá, že úspěch metody navržené Dandonaldem vyvolal silné pochybnosti a lord Palmerston spolu s lordem Panmuirem se báli, že se dostanou do směšné pozice, pokud experiment, který schválili, selže.

Vezmeme-li v úvahu úroveň tehdejších vojáků, není pochyb o tom, že neúspěch pokusu vykouřit Rusy z jejich opevnění pomocí sirného kouře by nejen rozesmál ruské vojáky a pozvedl ducha, ale ještě více by zdiskreditoval britské velení v očích spojeneckých sil (Francouzů, Turků a Sardinů).

Negativní postoje k otravovačům a podceňování tohoto typu zbraní armádou (nebo spíše nepotřeba nových, smrtelnějších zbraní) omezovaly používání chemikálií pro vojenské účely až do poloviny 19. století.

První testy chemických zbraní v Rusku byly provedeny koncem 50. let. XIX století na poli Volkovo. Skořápky naplněné kakodylkyanidem byly odpáleny v otevřených srubových domech, kde se nacházelo 12 koček. Všechny kočky přežily. Zpráva generálního adjutanta Barantseva, která učinila nesprávné závěry o nízké účinnosti chemické látky, vedla ke katastrofálnímu výsledku. Práce na testování granátů naplněných výbušninami byly zastaveny a obnoveny až v roce 1915.

Případy použití chemických látek během první světové války jsou prvním zaznamenaným porušením Haagské deklarace z let 1899 a 1907. Prohlášení zakazovala „používání projektilů, jejichž jediným účelem je distribuovat dusivé nebo škodlivé plyny“. Francie souhlasila s Haagskou deklarací z roku 1899, stejně jako Německo, Itálie, Rusko a Japonsko. Strany se dohodly na nepoužívání dusivých a jedovatých plynů pro vojenské účely. Spojené státy odmítly podpořit rozhodnutí Haagské konference z roku 1899. V roce 1907 se k deklaraci připojila Velká Británie a přijala své závazky.

Iniciativa k použití chemických bojových látek ve velkém měřítku patří Německu. Již v zářijových bitvách roku 1914 na Marně a na řece Ain se oba válčící strany potýkaly s velkými obtížemi při zásobování svých armád granáty. S přechodem na zákopovou válku v říjnu-listopadu nezbývala, zvláště pro Německo, naděje na přemožení nepřítele ukrytého v zákopech pomocí běžných dělostřeleckých granátů. Naproti tomu výbušní agenti mají schopnost porazit živého nepřítele v místech nepřístupných nejsilnějším projektilům. A Německo bylo první, kdo se vydal cestou používání chemických látek, s nejrozvinutějším chemickým průmyslem.

S odkazem na přesné znění deklarace Německo a Francie v roce 1914 použily nesmrtící „slzné“ plyny a je třeba poznamenat, že francouzská armáda to udělala jako první, a to pomocí xylylbromidových granátů v srpnu 1914.

Bezprostředně po vyhlášení války začalo Německo provádět experimenty (v Ústavu fyziky a chemie a Ústavu císaře Viléma) s kakodyloxidem a fosgenem s ohledem na možnost jejich vojenského využití.

V Berlíně byla otevřena Vojenská plynárenská škola, ve které byly soustředěny četné sklady materiálu. Byla tam umístěna i speciální kontrola. Kromě toho byla na ministerstvu války vytvořena speciální chemická inspekce A-10, která se konkrétně zabývala otázkami chemické války.

Konec roku 1914 znamenal v Německu začátek výzkumných aktivit zaměřených na vývoj výbušnin, především pro dělostřeleckou munici. Jednalo se o první pokusy vybavit BOV granáty. První experimenty s použitím bojových chemických látek ve formě takzvaného „N2 projektilu“ (105 mm šrapnel s dianisidin chlorsulfátem nahrazujícím střelivo) provedli Němci v říjnu 1914.

27. října bylo 3000 těchto granátů použito na západní frontě při útoku na Neuve Chapelle. Přestože se dráždivý účinek granátů ukázal být malý, podle německých údajů jejich použití usnadnilo dobytí Neuve Chapelle. Němci v oblasti Bolimova použili koncem ledna 1915 při ostřelování ruských pozic 15cm dělostřelecké granáty („T“ granáty) se silným trhacím účinkem a dráždivou chemikálií (xylylbromid). Výsledek se ukázal být více než skromný – kvůli nízké teplotě a nedostatečně masivnímu požáru. V březnu Francouzi poprvé použili chemické 26mm puškové granáty plněné ethylbromacetonem a podobné chemické ruční granáty. Obojí bez znatelných výsledků.

V dubnu téhož roku Němci v Nieuportu ve Flandrech poprvé vyzkoušeli účinky svých „T“ granátů, které obsahovaly směs benzylbromidu a xylylu a také bromované ketony. Německá propaganda tvrdila, že takové granáty nejsou o nic nebezpečnější než výbušniny na bázi kyseliny pikrové. Kyselina pikrová – jiný název pro ni je melinit – nebyla BOV. Jednalo se o výbušninu, při jejímž výbuchu se uvolnily dusivé plyny. Vyskytly se případy úmrtí udušením vojáků, kteří byli v krytech po výbuchu granátu naplněného melinitem.

V této době však nastala krize ve výrobě takových granátů a byly staženy z provozu a navíc vrchní velení pochybovalo o možnosti dosáhnout hromadného účinku při výrobě chemických nábojů. Poté profesor Fritz Haber navrhl použití OM ve formě plynového mraku.


Fritz Haber

Fritz Haber (1868–1934). V roce 1918 mu byla udělena Nobelova cena za chemii za syntézu kapalného amoniaku z dusíku a vodíku v roce 1908 na osmiovém katalyzátoru. Za války vedl chemickou službu německých vojsk. Po nástupu nacistů k moci byl nucen v roce 1933 rezignovat na svůj post ředitele berlínského institutu fyzikální chemie a elektrochemie (nastoupil v roce 1911) a emigrovat - nejprve do Anglie a poté do Švýcarska. Zemřel v Basileji 29. ledna 1934.

První použití BOV
Centrem výroby BOV byl Leverkusen, kde se vyrábělo velké množství materiálů a kam byla v roce 1915 z Berlína přenesena Vojenská chemická škola - měla 1500 technických a velitelských pracovníků a několik tisíc dělníků zaměstnaných ve výrobě. V její laboratoři v Gushte nepřetržitě pracovalo 300 chemiků. Objednávky chemických látek byly distribuovány mezi různé závody.

První pokusy o použití bojových chemických látek byly prováděny v tak malém měřítku a s tak nevýznamným účinkem, že spojenci nepřijali žádná opatření v oblasti chemické obrany.

22. dubna 1915 provedlo Německo masivní chlórový útok na západní frontu v Belgii u města Ypres a v 17:00 uvolnilo ze svých pozic mezi Bixschute a Langemarckem 5 730 chlórových lahví.

První plynový útok na světě byl připraven velmi pečlivě. Zpočátku byl pro něj vybrán sektor fronty XV. sboru, který zaujímal pozici naproti jihozápadní části výběžku Ypres. Pohřeb plynových lahví v předním sektoru XV. sboru byl dokončen v polovině února. Sektor byl poté mírně zvětšen na šířku, takže do 10. března byla celá fronta XV. sboru připravena k plynovému útoku. Ale závislost nové zbraně na povětrnostních podmínkách měla vliv. Čas útoku se neustále oddaloval, protože nefoukal potřebný jižní a jihozápadní vítr. Kvůli nucenému zpoždění byly chlorové lahve, i když byly zasypány, poškozeny náhodnými zásahy dělostřeleckých granátů

Dne 25. března se velitel 4. armády rozhodl odložit přípravy na plynový útok na výběžek Ypres a zvolil nový sektor na místě 46 Res. divize a XXVI. Res. budova - Poelkappele-Steenstraat. Na 6 km úseku útočné fronty byly instalovány baterie plynových lahví, každá po 20 lahvích, což vyžadovalo naplnění 180 tun chlóru. Celkem bylo připraveno 6 000 lahví, z nichž polovinu tvořily rekvírované komerční lahve. Kromě nich bylo připraveno 24 000 nových poloobjemových válců. Instalace válců byla dokončena 11. dubna, ale museli jsme počkat na příznivý vítr.

Plynový útok trval 5-8 minut. Z celkového počtu připravených chlorových lahví bylo použito 30 %, což činilo 168 až 180 tun chloru. Akce na bocích byly posíleny palbou z chemických granátů.

Výsledkem bitvy u Ypres, která začala plynovým útokem 22. dubna a trvala do poloviny května, bylo důsledné vyklízení značné části území výběžku Ypres spojenci. Spojenci utrpěli značné ztráty – 15 tisíc vojáků bylo poraženo, z toho 5 tisíc zemřelo.

Tehdejší noviny psaly o vlivu chlóru na lidský organismus: „naplnění plic vodnatou slizniční tekutinou, která postupně naplní všechny plíce, v důsledku toho dochází k dušení, v důsledku čehož lidé během 1 až 2 dnů umírali .“ Ti, kteří měli „štěstí“, že přežili, ze statečných vojáků, na které čekalo vítězství domů, se proměnili v slepé mrzáky s popálenými plícemi.

Ale úspěch Němců byl omezen na takové taktické úspěchy. Vysvětluje to nejistota velení v důsledku účinků chemických zbraní, které ofenzívu nepodpořilo výraznějšími rezervami. První patro německé pěchoty, postupující opatrně ve značné vzdálenosti za oblakem chlóru, bylo příliš pozdě na to, aby využilo úspěchu, a umožnilo tak britským zálohám zacelit mezeru.

Kromě výše uvedeného důvodu sehrál odstrašující roli jak nedostatek spolehlivých ochranných prostředků, tak i chemická příprava armády obecně a speciálně vycvičeného personálu. Chemická válka je nemožná bez ochranných prostředků pro spřátelené jednotky. Německá armáda však měla na začátku roku 1915 primitivní ochranu proti plynům v podobě tažných polštářků namočených v hyposiřičitanovém roztoku. Vězni zajatí Brity ve dnech po plynovém útoku vypověděli, že neměli masky ani žádné jiné ochranné prostředky a že jim plyn způsobil silnou bolest v očích. Tvrdili také, že se vojáci báli postupovat v obavě, že jim ublíží špatný výkon jejich plynových masek.

Tento plynový útok byl pro spojenecké jednotky naprostým překvapením, ale již 25. září 1915 provedly britské jednotky zkušební útok chlórem.

Následně byl při útocích plynovým balónem použit jak chlór, tak směsi chloru a fosgenu. Směsi obvykle obsahovaly 25 % fosgenu, ale někdy v létě dosahoval podíl fosgenu 75 %.

Poprvé byla směs fosgenu a chlóru použita 31. května 1915 ve Wola Szydłowska u Bolimova (Polsko) proti ruským jednotkám. Byly tam převedeny 4 plynové prapory, konsolidované po Ypres do 2 pluků. Cílem plynového útoku byly jednotky 2. ruské armády, které svou tvrdohlavou obranou zablokovaly v prosinci 1914 cestu do Varšavy 9. armádě generála Mackensena. Mezi 17. květnem a 21. květnem Němci instalovali do předsunutých zákopů na vzdálenost 12 km plynové baterie, každá sestávala z 10-12 lahví naplněných zkapalněným chlórem - celkem 12 tisíc lahví (výška válce 1 m, průměr 15 cm ). Na 240metrový úsek fronty bylo až 10 takových baterií. Po dokončení rozmístění plynových baterií však byli Němci nuceni čekat na příznivé povětrnostní podmínky 10 dní. Tato doba byla věnována vysvětlování vojáků nadcházející operace - bylo jim řečeno, že ruská palba bude zcela paralyzována plyny a že plyn sám o sobě není smrtící, ale způsobuje pouze dočasnou ztrátu vědomí. Propaganda mezi vojáky nové „zázračné zbraně“ nebyla úspěšná. Důvodem bylo, že tomu mnozí nevěřili a dokonce měli negativní postoj k samotnému faktu používání plynů.

Ruská armáda měla od přeběhlíků informace o přípravě plynového útoku, ty však zůstaly bez povšimnutí a nebyly vojákům sděleny. Mezitím velení VI. sibiřského sboru a 55. pěší divize, která bránila úsek fronty vystavený plynovému útoku, vědělo o výsledcích útoku u Ypres a dokonce si z Moskvy objednalo plynové masky. Ironií osudu byly plynové masky doručeny večer 31. května po útoku.

Toho dne ve 3:20 vypustili Němci po krátkém dělostřeleckém přepadu 264 tun směsi fosgenu a chlóru. Ruští vojáci si spletli plynový mrak s maskováním útoku, posílili předsunuté zákopy a vychovali zálohy. Úplné překvapení a nepřipravenost ze strany ruských jednotek vedly k tomu, že vojáci projevili více překvapení a zvědavosti při objevení se plynového mraku než poplachu.

Brzy se zákopy, které byly labyrintem plných čar, zaplnily mrtvými a umírajícími. Ztráty plynového útoku činily 9 146 lidí, z nichž 1 183 zemřelo na plyny.

Navzdory tomu byl výsledek útoku velmi skromný. Po obrovských přípravných pracích (instalace válců na předním úseku dlouhém 12 km) dosáhlo německé velení pouze taktického úspěchu, který spočíval v způsobení 75% ztrát ruským jednotkám v 1. obranném pásmu. Stejně jako v Ypres Němci soustředěním silných záloh nezajistili, aby se útok rozvinul do velikosti průlomu v operačním měřítku. Ofenzivu zastavil zarputilý odpor ruských jednotek, kterým se podařilo uzavřít průlom, který se začal tvořit. Německá armáda zřejmě stále pokračovala v experimentech na poli organizování plynových útoků.

25. září následoval německý plynový útok v oblasti Ikskul na řece Dvina a 24. září podobný útok jižně od stanice Baranovichi. V prosinci byly ruské jednotky vystaveny plynovému útoku na severní frontě u Rigy. Celkem od dubna 1915 do listopadu 1918 německé jednotky provedly více než 50 útoků plynovým balónem, Britové - 150, Francouzi - 20. Od roku 1917 začaly válčící země používat plynové odpalovací zařízení (prototyp minometů).

Poprvé je použili Britové v roce 1917. Plynový odpalovač se skládal z ocelové trubky, těsně uzavřené u závěru, a ocelové desky (palety) používané jako základ. Plynový odpalovač byl zakopaný v zemi téměř až po hlaveň, přičemž jeho osa kanálu svírala s horizontem úhel 45 stupňů. Plynové odpalovače byly nabity běžnými plynovými lahvemi, které měly hlavové pojistky. Hmotnost válce byla asi 60 kg. Válec obsahoval 9 až 28 kg látek, především dusivých látek - fosgen, kapalný difosgen a chloropikrin. Výstřel byl vypálen pomocí elektrické pojistky. Plynové odpalovače byly propojeny elektrickými vodiči do baterií po 100 kusech. Celá baterie byla vypálena současně. Za nejúčinnější se považovalo použití 1 000 až 2 000 plynových odpalovacích zařízení.

První anglické plynové odpalovače měly dostřel 1-2 km. Německá armáda obdržela 180mm plynové odpalovače a 160mm puškové plynové odpalovače s dostřelem až 1,6 a 3 km.

Německé odpalovací zařízení plynu způsobilo „zázrak v Caporetto“. Masivní použití plynových odpalovacích zařízení skupinou Kraus postupující v údolí řeky Isonzo vedlo k rychlému průlomu italské fronty. Krausovu skupinu tvořily vybrané rakousko-uherské divize vycvičené pro boj v horách. Protože musely operovat ve vysokohorském terénu, vyčlenilo velení na podporu divizí relativně méně dělostřelectva než jiné skupiny. Ale měli 1000 plynových odpalovacích zařízení, což Italové neznali.

Účinek překvapení značně zhoršilo použití výbušnin, které se do té doby na rakouské frontě používaly velmi zřídka.

V povodí Plezzo měl chemický útok bleskurychlý účinek: pouze v jedné z roklí, jihozápadně od města Plezzo, bylo napočítáno asi 600 mrtvol bez plynových masek.

Mezi prosincem 1917 a květnem 1918 provedly německé jednotky 16 útoků na Brity pomocí plynových děl. Jejich výsledek, vzhledem k vývoji prostředků chemické ochrany, však již nebyl tak výrazný.

Kombinace plynových odpalovacích zařízení s dělostřeleckou palbou zvýšila účinnost plynových útoků. Zpočátku bylo použití výbušnin dělostřelectvem neúčinné. Velké potíže představovalo vybavení dělostřeleckých granátů výbušninami. Dlouhou dobu nebylo možné dosáhnout rovnoměrného plnění nábojů, což ovlivnilo jejich balistiku a přesnost střelby. Podíl hmotnosti výbušné látky ve válcích byl 50% a ve skořápkách - pouze 10%. Zlepšení zbraní a chemické munice do roku 1916 umožnilo zvýšit dostřel a přesnost dělostřelecké palby. Od poloviny roku 1916 začaly válčící strany široce používat dělostřelecké zbraně. To umožnilo výrazně zkrátit dobu přípravy na chemický útok, snížilo jeho závislost na meteorologických podmínkách a umožnilo použití chemických prostředků v jakémkoli stavu agregace: ve formě plynů, kapalin, pevných látek. Navíc bylo možné zasáhnout nepřátelské týlové oblasti.

Německé dělostřelectvo tak již 22. června 1916 u Verdunu během 7 hodin nepřetržitého ostřelování vypálilo 125 tisíc granátů se 100 tisíci litry dusivých látek.

15. května 1916 při dělostřeleckém bombardování použili Francouzi směs fosgenu s chloridem cíničitým a chloridem arsenitým a 1. července směs kyseliny kyanovodíkové s chloridem arsenitým.

10. července 1917 Němci na západní frontě poprvé použili difenylchloroarsin, který způsoboval silný kašel i přes plynovou masku, která měla v těch letech špatný kouřový filtr. Ti, kteří byli vystaveni novému agentovi, byli nuceni odhodit svou plynovou masku. Proto se v budoucnu k porážce nepřátelského personálu začal používat difenylchlorarsin spolu s dusivým prostředkem - fosgenem nebo difosgenem. Do skořápek byl například umístěn roztok difenylchlorarsinu ve směsi fosgenu a difosgenu (v poměru 10:60:30).

Nová etapa v používání chemických zbraní začala použitím perzistentní puchýřové látky B, B"-dichlordiethylsulfidu (zde „B“ je řecké písmeno beta), poprvé testovaného německými jednotkami poblíž belgického města Ypres. 12, 1917 bylo po dobu 4 hodin vystřeleno na spojenecké pozice 60 tisíc granátů obsahujících 125 tun B,B"-dichlordiethylsulfidu. V různé míře bylo zraněno 2 490 lidí. Ofenziva anglo-francouzských jednotek na tomto úseku fronty byla zmařena a mohla být obnovena až o tři týdny později.

Dopad puchýřů na člověka.

Francouzi nazvali nový prostředek „hořčičný plyn“ podle místa jeho prvního použití a Britové jej nazvali „hořčičný plyn“ kvůli jeho silnému specifickému zápachu. Britští vědci rychle rozluštili jeho vzorec, ale výrobu nového prostředku se jim podařilo zavést až v roce 1918, a proto bylo možné použít yperit pro vojenské účely až v září 1918 (2 měsíce před příměřím). Celkem za roky 1917-1918. válčící strany spotřebovaly 12 tisíc tun yperitového plynu, což postihlo asi 400 tisíc lidí.

Chemické zbraně v Rusku.

V ruské armádě se vrchní velení stavělo k používání chemických látek negativně. Pod dojmem plynového útoku, který provedli Němci v oblasti Ypres, stejně jako v květnu na východní frontě, však byla nucena svůj názor změnit.

3. srpna 1915 se objevil rozkaz k vytvoření zvláštní komise „pro přípravu dusivých prostředků“ na Hlavním dělostřeleckém ředitelství (GAU). V důsledku práce komise GAU v Rusku byla založena především výroba kapalného chlóru, který byl před válkou dovážen ze zahraničí.

V srpnu 1915 byl poprvé vyroben chlór. V říjnu téhož roku začala výroba fosgenu. Od října 1915 se v Rusku začaly formovat speciální chemické týmy, které prováděly útoky plynovými balóny.

V dubnu 1916 byl na Státní agrární univerzitě vytvořen chemický výbor, jehož součástí byla komise pro „obstarávání dusivých látek“. Díky energickému jednání Chemického výboru byla v Rusku vytvořena rozsáhlá síť chemických závodů (asi 200). Včetně řady továren na výrobu chemických látek.

Na jaře 1916 byly uvedeny do provozu nové továrny na chemické látky. Množství vyrobených chemických látek dosáhlo do listopadu 3180 tun (v říjnu bylo vyrobeno asi 345 tun) a program z roku 1917 plánoval zvýšit měsíční produktivitu na 600 tun v lednu a na 1300 tun v květnu.

Ruské jednotky provedly svůj první plynový útok 6. září 1916 ve 3:30 ráno. v oblasti Smorgon. Na 1100 m přední části bylo instalováno 1700 malých a 500 velkých válců. Množství palebné síly bylo vypočítáno pro 40minutový útok. Z 977 malých a 65 velkých lahví bylo uvolněno celkem 13 tun chloru. Ruské pozice byly také částečně vystaveny parám chlóru v důsledku změn směru větru. Kromě toho bylo několik válců rozbito zpětnou dělostřeleckou palbou.

25. října podnikly ruské jednotky severně od Baranoviči v oblasti Skrobov další plynový útok. Poškození lahví a hadic při přípravě útoku vedlo ke značným ztrátám – 115 lidí zemřelo jen samo. Všichni otrávení byli bez roušek. Koncem roku 1916 se objevila tendence přesunout těžiště chemické války z útoků plynových balónů na chemické granáty.

Rusko se od roku 1916 vydalo cestou používání chemických granátů v dělostřelectvu a vyrábí 76mm chemické granáty dvou typů: dusivé, plněné směsí chlorpikrinu se sulfurylchloridem, a obecně toxické působení - fosgen s chloridem cínatým (nebo vensinitem, skládající se z kyseliny kyanovodíkové, chloroformu, chloridu arseničitého a cínu). Působení posledně jmenovaného způsobilo poškození těla a ve vážných případech vedlo ke smrti.

Na podzim roku 1916 byly požadavky armády na chemické 76 mm granáty plně splněny: armáda dostávala 15 000 střel měsíčně (poměr jedovatých a dusivých střel byl 1:4). Zásobování velkorážných chemických granátů ruské armádě bylo ztíženo nedostatkem nábojnic, které byly zcela určeny k vybavení výbušnin. Ruské dělostřelectvo začalo dostávat chemické miny na minomety na jaře 1917.

Co se týče plynových odpalovačů, které byly od počátku roku 1917 s úspěchem používány jako nový prostředek chemického útoku na francouzské a italské frontě, Rusko, které téhož roku vzešlo z války, nemělo odpalovací zařízení. Minometná dělostřelecká škola, založená v září 1917, se právě chystala zahájit experimenty s použitím plynových odpalovacích zařízení.

Ruské dělostřelectvo nebylo tak bohaté na chemické granáty, aby využívalo hromadné střelby, jako tomu bylo u ruských spojenců a odpůrců. Používal 76 mm chemické granáty téměř výhradně v situacích zákopové války jako pomocný nástroj spolu s palbou konvenčních granátů. Kromě ostřelování nepřátelských zákopů bezprostředně před útokem byla palba chemických granátů používána se zvláštním úspěchem k dočasnému zastavení palby nepřátelských baterií, zákopových děl a kulometů, aby se usnadnil jejich plynový útok – palbou na ty cíle, které nebyly zajaty. plynová vlna. Střely naplněné výbušninami byly používány proti nepřátelským jednotkám nahromaděným v lese nebo na jiném skrytém místě, jejich pozorovacím a velitelským stanovištím a krytým komunikačním průchodům.

Koncem roku 1916 odeslala GAU aktivní armádě k bojovým zkouškám 9 500 ručních skleněných granátů s dusivými kapalinami a na jaře 1917 - 100 000 ručních chemických granátů. Tyto a další ruční granáty byly vrhány na vzdálenost 20 - 30 m a byly užitečné při obraně a zejména při ústupu, aby se zabránilo pronásledování nepřítele.

Během průlomu Brusilov v květnu až červnu 1916 obdržela ruská armáda některé frontové dodávky německých chemických látek - granáty a nádoby s yperitem a fosgenem - jako trofeje. Přestože ruské jednotky byly několikrát vystaveny německým plynovým útokům, samy tyto zbraně používaly jen zřídka – ať už kvůli tomu, že chemická munice od spojenců dorazila příliš pozdě, nebo kvůli nedostatku specialistů. A ruská armáda v té době neměla žádnou koncepci používání chemických látek.

Během první světové války byly chemikálie používány v obrovském množství. Celkem bylo vyrobeno 180 tisíc tun chemické munice různých typů, z toho 125 tisíc tun bylo použito na bojišti, z toho 47 tisíc tun Německem. Bojovými zkouškami prošlo přes 40 druhů výbušnin. Mezi nimi jsou 4 puchýřnaté, dusivé a nejméně 27 dráždivých. Celkové ztráty způsobené chemickými zbraněmi se odhadují na 1,3 milionu lidí. Z toho je až 100 tisíc smrtelných. Na konci války byly na seznamu potenciálně perspektivních a již vyzkoušených chemických látek chloracetofenon (lakhrymátor se silným dráždivým účinkem) a a-lewisit (2-chlorovinyldichloroarsin). Lewisite okamžitě vzbudil velkou pozornost jako jeden z nejslibnějších BOV. Jeho průmyslová výroba začala ve Spojených státech ještě před koncem světové války. Naše země začala vyrábět a hromadit lewisitové zásoby v prvních letech po vzniku SSSR.

Veškeré arzenály s chemickými zbraněmi staré ruské armády na začátku roku 1918 skončily v rukou nové vlády. Během občanské války byly chemické zbraně v malém množství používány bílou armádou a britskými okupačními silami v roce 1919. Rudá armáda používala chemické zbraně k potlačení rolnických povstání. Pravděpodobně poprvé se sovětská vláda pokusila použít chemické látky při potlačování povstání v Jaroslavli v roce 1918.

V březnu 1919 vypuklo na Horním Donu další povstání. 18. března dělostřelectvo zaamurského pluku pálilo na rebely chemickými granáty (s největší pravděpodobností fosgenem).

Masivní použití chemických zbraní Rudou armádou se datuje do roku 1921. Tehdy se pod velením Tuchačevského v provincii Tambov rozvinula rozsáhlá represivní operace proti rebelské armádě Antonov. Kromě represivních akcí - střílení rukojmích, vytváření koncentračních táborů, vypalování celých vesnic - byly ve velkém používány chemické zbraně (dělostřelecké granáty a plynové lahve). Rozhodně lze hovořit o použití chlóru a fosgenu, ale případně i yperitu.

12. června 1921 Tuchačevskij podepsal rozkaz číslo 0116, který zněl:
K okamžitému vymýcení lesů OBJEDNÁVÁM:
1. Vyčistěte lesy, kde se bandité skrývají, jedovatými plyny, přesně kalkulujte tak, aby se oblak dusivých plynů rozšířil úplně po celém lese a zničil vše, co se v něm skrývalo.
2. Dělostřelecký inspektor by měl okamžitě poskytnout požadovaný počet lahví s jedovatými plyny a potřebné specialisty do pole.
3. Velitelé bojových sektorů musí vytrvale a energicky plnit tento rozkaz.
4. Oznamte přijatá opatření.

Proběhly technické přípravy k provedení plynového útoku. Dne 24. června náčelník operačního oddělení velitelství Tuchačevského vojsk předal veliteli 6. bojového sektoru (oblast vesnice Inzhavino v údolí řeky Vorony) A. V. Pavlovovi rozkaz velitele „ zkontrolovat schopnost chemické společnosti působit s dusivými plyny.“ Ve stejné době dělostřelecký inspektor tambovské armády S. Kasinov hlásil Tuchačevskému: „O použití plynů v Moskvě jsem zjistil toto: byla vydána objednávka na 2000 chemických granátů a v těchto dnech by měly dorazit do Tambova. . Rozdělení podle sekcí: 1., 2., 3., 4. a 5. po 200, 6. - 100.“

Dne 1. července informoval plynař Puskov o své kontrole plynových lahví a plynových zařízení dodaných do dělostřeleckého skladu Tambov: „... lahve s chlórem E 56 jsou v dobrém stavu, nedochází k úniku plynu, jsou náhradní uzávěry pro válce. Technické příslušenství, jako jsou: klíče, hadice, olověné trubičky, podložky a další vybavení - v dobrém stavu, v nadměrném množství...“

Vojáci dostali instrukce, jak používat chemickou munici, ale vyvstal vážný problém – personál baterie nedostal plynové masky. Kvůli zpoždění tímto způsobeného byl první plynový útok proveden až 13. července. V tento den dělostřelecký oddíl brigády vojenského okruhu Zavolžskij použil 47 chemických granátů.

2. srpna vypálila baterie dělostřeleckých kurzů Belgorod 59 chemických granátů na ostrov na jezeře poblíž vesnice Kipets.

V době, kdy byla v tambovských lesích provedena operace s použitím chemických látek, již bylo povstání ve skutečnosti potlačeno a nebylo třeba tak brutálního represivního zásahu. Zdá se, že to bylo provedeno za účelem výcviku vojáků v chemické válce. Tuchačevskij považoval chemické bojové látky za velmi slibný prostředek v budoucí válce.

Ve své vojensko-teoretické práci „Nové otázky války“ poznamenal:

Rychlý rozvoj chemických bojových prostředků umožňuje najednou používat stále nové a nové prostředky, proti kterým jsou staré plynové masky a jiné protichemické prostředky neúčinné. A zároveň tyto nové chemikálie vyžadují malé nebo žádné přepracování nebo přepočet materiálové části.

Nové vynálezy v oblasti válečných technologií mohou být okamžitě aplikovány na bitevním poli a jako prostředek boje mohou být pro nepřítele tou náhlou a demoralizující inovací. Letectví je nejvýhodnějším prostředkem pro rozprašování chemických látek. OM bude hojně využíváno tanky a dělostřelectvem.

V sovětském Rusku se snažili od roku 1922 za pomoci Němců založit vlastní výrobu chemických zbraní. Obcházením Versailleských dohod podepsaly sovětská a německá strana 14. května 1923 dohodu o výstavbě závodu na výrobu chemických látek. Technologickou pomoc při výstavbě tohoto závodu poskytl koncern Stolzenberg v rámci akciové společnosti Bersol. Rozhodli se rozšířit výrobu do Ivashchenkovo ​​​​ (později Chapaevsk). Tři roky se ale nic pořádně nedělalo – Němci zjevně nebyli ochotni sdílet technologii a hráli o čas.

Průmyslová výroba chemických látek (hořčičný plyn) byla poprvé založena v Moskvě v experimentálním závodě Aniltrest. Moskevský experimentální závod "Aniltrest" od 30. srpna do 3. září 1924 vyrobil první průmyslovou dávku yperitu - 18 liber (288 kg). A v říjnu téhož roku bylo již prvních tisíc chemických granátů vybaveno domácím yperitem. Později na základě této výroby vznikl výzkumný ústav pro vývoj chemických prostředků s poloprovozem.

Od poloviny 20. let jedno z hlavních center výroby chemických zbraní. se stává chemický závod ve městě Čapajevsk, který vyráběl BOV až do začátku Velké vlastenecké války. Výzkum v oblasti zdokonalování prostředků chemického útoku a obrany u nás probíhal v Ústavu protichemické obrany, otevřeném 18. července 1928. Osoaviakhim". Prvním vedoucím Ústavu chemické obrany byl jmenován vedoucí vojenského chemického oddělení Rudé armády Ya.M. Fishman a jeho zástupcem pro vědu byl N.P. Koroljov. Akademici N.D. působili jako konzultanti v laboratořích ústavu. Zelinský, T.V. Khlopin, profesor N.A. Shilov, A.N. Ginsburg

Jakov Moiseevič Fishman. (1887-1961). Od srpna 1925 přednosta Vojenského chemického oddělení Rudé armády, současně přednosta Ústavu protichemické obrany (od března 1928). V roce 1935 mu byl udělen titul inženýr trupu. Doktor chemických věd od roku 1936. Zatčen 5. června 1937. Odsouzen 29. května 1940 na 10 let v pracovním táboře. Zemřel 16. července 1961 v Moskvě

Výsledkem práce útvarů zabývajících se vývojem prostředků individuální a kolektivní ochrany proti chemickým látkám bylo přijetí zbraně do výzbroje Rudou armádou na období let 1928 až 1941. 18 nových vzorků ochranných prostředků.

V roce 1930 poprvé v SSSR náčelník 2. oddělení prostředků kolektivní chemické obrany S.V. Korotkov vypracoval projekt utěsnění nádrže a jejího zařízení FVU (filtroventilační jednotka). V letech 1934-1935 úspěšně realizovala dva projekty na protichemické zařízení pro mobilní objekty - FVU vybavilo sanitní vozidlo na bázi vozu Ford AA a salónní vůz. V Ústavu chemické obrany se intenzivně pracovalo na hledání způsobů dekontaminace uniforem, vyvíjely se strojové metody zpracování zbraní a vojenské techniky. V roce 1928 bylo vytvořeno oddělení pro syntézu a analýzu chemických látek, na jehož základě byly následně vytvořeny oddělení radiačního, chemického a biologického průzkumu.

Díky činnosti Ústavu chemické obrany pojmenované po. Osoaviakhim“, který byl poté přejmenován na NIHI RKKA, do začátku Velké vlastenecké války byly jednotky vybaveny prostředky protichemické ochrany a měly jasné instrukce pro jejich bojové použití.

Do poloviny 30. let 20. století Koncept použití chemických zbraní během války se zformoval v Rudé armádě. Teorie chemické války byla testována v četných cvičeních v polovině 30. let.

Sovětská chemická doktrína byla založena na konceptu „odvetného chemického úderu“. Výhradní orientace SSSR na odvetný chemický úder byla zakotvena jak v mezinárodních smlouvách (Ženevská dohoda z roku 1925 byla SSSR ratifikována v roce 1928), tak v „Systému chemických zbraní Rudé armády“. V době míru se výroba chemických látek prováděla pouze pro testování a bojový výcvik vojsk. Zásoby vojenského významu se nevytvářely v době míru, a proto byly téměř všechny kapacity na výrobu bojových chemických látek zakonzervovány a vyžadovaly si dlouhou dobu výrobního nasazení.

Zásoby chemických látek, které byly k dispozici na začátku Velké vlastenecké války, stačily na 1-2 dny aktivních bojových operací letectva a chemických jednotek (například v období krytí mobilizace a strategického nasazení), pak je třeba počítat s nasazením výroby chemických látek a jejich dodávek vojákům.

Během 30. let 20. století výroba BOV a dodávky munice s nimi byly rozmístěny v Permu, Bereznikách (Permská oblast), Bobriki (později Stalinogorsk), Dzeržinsku, Kineshmě, Stalingradu, Kemerovu, Ščelkově, Voskresensku, Čeljabinsku.

V letech 1940-1945 Bylo vyrobeno více než 120 tisíc tun organické hmoty, z toho 77,4 tisíce tun yperitu, 20,6 tisíce tun lewisitu, 11,1 tisíce tun kyseliny kyanovodíkové, 8,3 tisíce tun fosgenu a 6,1 tisíce tun adamsitu.

S koncem 2. světové války hrozba používání bojových chemických látek nepominula a v SSSR výzkum v této oblasti pokračoval až do definitivního zákazu výroby chemických látek a jejich nosičů v roce 1987.

V předvečer uzavření Úmluvy o chemických zbraních, v letech 1990-1992, naše země předložila 40 tisíc tun chemických látek ke kontrole a zničení.


Mezi dvěma válkami.

Po první světové válce a až do druhé světové války bylo veřejné mínění v Evropě proti použití chemických zbraní, ale mezi evropskými průmyslníky, kteří zajišťovali obranyschopnost svých zemí, převládal názor, že chemické zbraně by měly být nepostradatelným atributem. válčení.

Snahou Společnosti národů se zároveň konala řada konferencí a shromáždění prosazujících zákaz používání chemických látek pro vojenské účely a hovořilo se o důsledcích toho. Mezinárodní výbor Červeného kříže podpořil události, které se odehrály ve 20. letech 20. století. konference odsuzující použití chemického boje.

V roce 1921 byla svolána Washingtonská konference o omezení zbraní, na které se chemické zbraně staly předmětem jednání speciálně vytvořeného podvýboru. Podvýbor měl informace o použití chemických zbraní během první světové války a měl v úmyslu navrhnout zákaz použití chemických zbraní.

Rozhodl: "Nemůže být povoleno použití chemických zbraní proti nepříteli na souši a ve vodě."

Smlouva byla ratifikována většinou zemí, včetně Spojených států a Velké Británie. V Ženevě byl 17. června 1925 podepsán „Protokol zakazující použití dusivých, jedovatých a jiných podobných plynů a bakteriologických látek ve válce“. Tento dokument následně ratifikovalo více než 100 států.

Ve stejné době však Spojené státy začaly rozšiřovat Edgewood Arsenal. V Británii mnozí vnímali možnost použití chemických zbraní jako hotovou věc v obavách, že se ocitnou v nevýhodné situaci podobné té, která nastala v roce 1915.

Důsledkem toho byly další práce na chemických zbraních s využitím propagandy na použití chemických látek. Ke starým prostředkům používání chemických látek, testovaným již v první světové válce, přibyly nové - vzdušná vylévací zařízení (VAP), chemické letecké pumy (AB) a chemická bojová vozidla (CMC) na bázi nákladních automobilů a tanků.

VAP byly určeny k ničení pracovní síly, infikování oblasti a předmětů na ní aerosoly nebo kapičkami-kapaliny. S jejich pomocí byla na velké ploše provedena rychlá tvorba aerosolů, kapiček a par OM, což umožnilo dosáhnout masivního a náhlého použití OM. K vybavení VAP byly použity různé formulace na bázi hořčice, jako je směs yperitového plynu s lewisitem, viskózního yperitového plynu, jakož i difosgenu a kyseliny kyanovodíkové.

Výhodou VAP byly nízké náklady na jejich použití, protože byly použity pouze OM bez dodatečných nákladů na plášť a vybavení. VAP byl dotankován bezprostředně před vzletem letadla. Nevýhodou použití VAP bylo, že byl namontován pouze na vnější závěs letadla a nutnost vrátit se s nimi po dokončení mise, což snižovalo manévrovatelnost a rychlost letadla, zvyšovalo pravděpodobnost jeho zničení

Existovalo několik typů chemických AB. První typ zahrnoval střelivo plněné dráždivými látkami (dráždivými látkami). Chemické fragmentační baterie byly plněny konvenčními výbušninami s přídavkem adamsitu. Kouřové AB, svým účinkem podobné dýmovnicím, byly vybaveny směsí střelného prachu s adamsitem nebo chloracetofenonem.

Použití dráždidel nutilo živou sílu nepřítele používat obranné prostředky a za příznivých podmínek umožňovalo její dočasné vyřazení z provozu.

Dalším typem byly AB ráže od 25 do 500 kg, vybavené perzistentními a nestabilními formulacemi činidel - yperit (zimní yperit, směs yperitu s lewisite), fosgen, difosgen, kyselina kyanovodíková. K detonaci byla použita jak klasická kontaktní zápalnice, tak i dálková trubice, která zajistila detonaci munice v dané výšce.

Když byl AB vybaven yperitem, detonace v dané výšce zajistila rozptýlení kapiček OM na plochu 2-3 hektarů. Roztržení AB s difosgenem a kyselinou kyanovodíkovou vytvořilo oblak chemických par, který se šířil podél větru a vytvořil zónu smrtící koncentrace 100-200 m hlubokou s pohlednicovými poklopy byla obzvláště účinná, protože toto zvýšené působení OV.

BKhM byly určeny ke kontaminaci oblasti perzistentními chemickými látkami, odplynění oblasti kapalným odplyňovačem a zřízení kouřové clony. Na cisternách nebo nákladních automobilech byly instalovány nádrže s chemickými látkami o objemu 300 až 800 litrů, což umožnilo vytvořit kontaminační zónu až 25 m širokou při použití tankových chemických zbraní

Německý středně velký stroj na chemickou kontaminaci areálu. Kresba byla vytvořena na základě materiálů učebnice „Chemické zbraně nacistického Německa“, čtyřicátý rok vydání. Fragment z alba náčelníka chemické služby divize (čtyřicátá léta) - chemické zbraně nacistického Německa.

Boj chemikálie auto BKhM-1 na GAZ-AAA pro infekce terén OB

Chemické zbraně byly ve velkém množství používány v „lokálních konfliktech“ ve 20.–30. letech 20. století: Španělskem v Maroku v roce 1925, Itálií v Etiopii (Habejska) v letech 1935–1936, japonskými jednotkami proti čínským vojákům a civilistům v letech 1937–1943

Studium OM v Japonsku začalo s pomocí Německa v roce 1923 a začátkem 30. let. Výroba nejúčinnějších chemických prostředků byla organizována v arzenálech Tadonuimi a Sagani. Přibližně 25 % dělostřelectva japonské armády a 30 % letecké munice bylo chemicky nabito.

Typ 94 "Kanda" - auto Pro rozstřikování toxických látek.
V kwantungské armádě „Manchurian Detachment 100“ kromě výroby bakteriologických zbraní prováděl práce na výzkumu a výrobě chemických látek (6. oddělení „oddělení“). Notoricky známý „Oddělení 731“ prováděl společné experimenty s chemickou látkou „Oddělení 531“ pomocí lidí jako živých indikátorů stupně kontaminace oblasti chemickými látkami.

V roce 1937, 12. srpna, v bojích o město Nankou a 22. srpna v bojích o železnici Peking-Suiyuan použila japonská armáda granáty naplněné výbušninami. Japonci pokračovali v širokém používání chemických látek v Číně a Mandžusku. Ztráty čínských jednotek z války tvořily 10 % z celkového počtu.

Itálie používala chemické zbraně v Etiopii, kde byly téměř všechny italské vojenské operace podporovány chemickými útoky za použití letectva a dělostřelectva. Hořčičný plyn používali s velkou účinností Italové, přestože se v roce 1925 připojili k Ženevskému protokolu. Do Etiopie bylo posláno 415 tun puchýřů a 263 tun dusivých látek. Kromě chemických AB byly použity VAP.

Mezi prosincem 1935 a dubnem 1936 provedlo italské letectví 19 rozsáhlých chemických náletů na města Habeše, při kterých bylo vynaloženo 15 tisíc chemických látek. Chemické látky byly použity k zadržení etiopských jednotek - letectví vytvořilo chemické bariéry v nejdůležitějších horských průsmycích a na přechodech. Rozšířené použití výbušnin bylo zjištěno při leteckých útocích jak proti postupujícím Negusovým jednotkám (během sebevražedné ofenzívy u Mai-Chio a jezera Ashangi), tak při pronásledování ustupujících Habešanů. E. Tatarchenko ve své knize „Vzdušné síly v italsko-habešské válce“ uvádí: „Je nepravděpodobné, že by úspěchy letectví byly tak velké, kdyby se omezilo na střelbu z kulometů a bombardování. V tomto pronásledování ze vzduchu sehrálo nemilosrdné používání chemických látek Italové nepochybně rozhodující roli.“ Z celkových ztrát etiopské armády 750 tisíc lidí tvořily přibližně třetinu ztráty z chemických zbraní. Postiženo bylo i velké množství civilistů.

Kromě velkých materiálních ztrát vedlo použití chemických látek k „silnému, kazivému morálnímu dojmu“. Tatarchenko píše: „Masy nevěděly, jak agenti pro uvolnění jednali, proč tak záhadně, bez zjevného důvodu, náhle začala hrozná muka a nastala smrt. Kromě toho měly habešské armády mnoho mezků, oslů, velbloudů a koní, kteří zemřeli ve velkém množství poté, co snědli kontaminovanou trávu, čímž ještě více umocnili depresivní, beznadějnou náladu mas vojáků a důstojníků. Mnozí měli v konvoji svá vlastní smečka.“

Po dobytí Habeše byly italské okupační síly opakovaně nuceny provádět represivní akce proti partyzánským jednotkám a obyvatelstvu, které je podporovalo. Během těchto represí bylo použito agentů.

Specialisté z koncernu I.G pomohli Italům se zřízením výroby chemických látek. Farbenindustry". V koncernu „I.G. Společnost Farben, vytvořená s cílem zcela ovládnout trhy s barvivy a organickou chemií, spojila šest největších německých chemických společností. Britští a američtí průmyslníci považovali koncern za impérium podobné Kruppově, považovali jej za vážnou hrozbu a po druhé světové válce se snažili jej rozkouskovat.

Nesporným faktem je nadřazenost Německa ve výrobě chemických látek - zavedená výroba nervových plynů v Německu byla pro spojenecké jednotky v roce 1945 úplným překvapením.

V Německu byla ihned po nástupu nacistů k moci na příkaz Hitlera obnovena práce v oblasti vojenské chemie. Počínaje rokem 1934 získávala tato díla v souladu s plánem vrchního velení pozemního vojska cílený útočný charakter, odpovídající agresivní politice hitlerovského vedení.

Nejprve se v nově vzniklých nebo modernizovaných podnicích rozběhla výroba známých chemických látek, které vykazovaly největší bojovou účinnost za 1. světové války s předpokladem vytvoření jejich zásoby na 5 měsíců chemického boje.

Vrchní velení fašistické armády považovalo za dostačující mít k tomuto účelu přibližně 27 tisíc tun chemických látek, jako je yperit a na něm založené taktické přípravky: fosgen, adamsit, difenylchlorarsin a chloracetofenon.

Současně se intenzivně pracovalo na hledání nových látek mezi nejrozmanitějšími třídami chemických sloučenin. Tyto práce v oboru vezikulárních látek byly označeny účtenkou v letech 1935 - 1936. „dusík hořčice“ (N-Lost) a „kyslík hořčice“ (O-Lost).

V hlavní výzkumné laboratoři koncernu „I.G. Farbenindustry“ v Leverkusenu byla odhalena vysoká toxicita některých sloučenin obsahujících fluor a fosfor, z nichž řadu následně převzala německá armáda.

V roce 1936 bylo syntetizováno stádo, které se v květnu 1943 začalo vyrábět v průmyslovém měřítku. V roce 1939 byl vyroben sarin, který byl toxičtější než tabun, a koncem roku 1944 byl vyroben soman. Tyto látky znamenaly vznik nové třídy nervových látek v armádě nacistického Německa – chemických zbraní druhé generace, mnohonásobně toxičtějších než látky z první světové války.

První generace chemických látek, vyvinutá během první světové války, zahrnuje látky, které jsou puchýřnaté (sírové a dusíkaté yperity, lewisit - perzistentní chemické látky), obecně toxické (kyselina kyanovodíková - nestabilní chemické látky), dusivé (fosgen, difosgen - nestabilní chemické látky) a dráždivé (adamsit, difenylchloroarsin, chloropikrin, difenylkyanarsin). Sarin, soman a tabun patří do druhé generace agentů. V 50. letech k nim byla přidána skupina organofosforových činidel získaných v USA a Švédsku nazývaná „V-plyny“ (někdy „VX“). V-plyny jsou desítkykrát toxičtější než jejich organofosforové „protějšky“.

V roce 1940 byl ve městě Oberbayern (Bavorsko) spuštěn velký závod vlastněný I.G. Farben“, pro výrobu yperitu a hořčičných sloučenin, s kapacitou 40 tisíc tun.

Celkem bylo v Německu v předválečném a prvním válečném období postaveno asi 20 nových technologických zařízení na výrobu chemických látek, jejichž roční kapacita přesáhla 100 tisíc tun. Nacházely se v Ludwigshafenu, Hulsu, Wolfenu, Urdingenu , Ammendorf, Fadkenhagen, Seelz a další místa. Ve městě Duchernfurt na Odře (nyní Slezsko, Polsko) bylo jedno z největších zařízení na výrobu chemických látek.

Do roku 1945 mělo Německo v záloze 12 tisíc tun stáda, jehož produkce nebyla nikde jinde dostupná. Důvody, proč Německo během druhé světové války nepoužilo chemické zbraně, zůstávají nejasné.

Na začátku války se Sovětským svazem měl Wehrmacht 4 pluky chemických minometů, 7 samostatných praporů chemických minometů, 5 dekontaminačních oddílů a 3 silniční dekontaminační oddíly (vyzbrojené raketomety Shweres Wurfgeraet 40 (Holz)) a 4 velitelství speciálních chemických pluků. Prapor šestihlavňových minometů 15 cm Nebelwerfer 41 z 18 zařízení mohl vypálit 108 min obsahujících 10 kg chemických látek za 10 sekund.

Náčelník generálního štábu pozemních sil fašistické německé armády generálplukovník Halder napsal: „Do 1. června 1941 budeme mít 2 miliony chemických granátů pro lehké polní houfnice a 500 tisíc granátů pro těžké polní houfnice. Ze skladů chemické munice lze expedovat: do 1. června šest vlaků chemické munice, po 1. červnu deset vlaků denně. Pro urychlení dodávky v týlu každé armádní skupiny budou na vlečky umístěny tři vlaky s chemickou municí.“

Podle jedné verze nedal Hitler během války příkaz k použití chemických zbraní, protože věřil, že SSSR má více chemických zbraní. Dalším důvodem mohl být nedostatečně účinný účinek chemických látek na nepřátelské vojáky vybavené protichemickými ochrannými prostředky a také jeho závislost na povětrnostních podmínkách.

Navržený pro, infekce terén verze kolového pásového tanku BT s toxickou látkou
Zatímco výbušné látky nebyly použity proti jednotkám protihitlerovské koalice, praxe jejich použití proti civilistům na okupovaných územích se rozšířila. Hlavním místem, kde se používaly chemické látky, byly plynové komory v táborech smrti. Při vývoji prostředků k vyhlazování politických vězňů a všech, kteří byli klasifikováni jako „podřadné rasy“, stáli nacisté před úkolem optimalizovat poměr nákladů a efektivity.

A tady přišel vhod plyn Cyklon B, který vynalezl poručík SS Kurt Gerstein. Plyn byl původně určen k dezinfekci kasáren. Ale lidé, ačkoli by bylo správnější nazývat je nelidmi, viděli v prostředcích na hubení lněných vší levný a účinný způsob zabíjení.

„Cyklon B“ byly modrofialové krystaly obsahující kyselinu kyanovodíkovou (takzvaná „krystalická kyselina kyanovodíková“). Tyto krystaly se začnou vařit a při pokojové teplotě se mění v plyn (kyselina kyanovodíková, také známá jako kyselina kyanovodíková). Vdechování 60 miligramů výparů, které páchly po hořkých mandlích, způsobilo bolestivou smrt. Výrobu plynu prováděly dvě německé společnosti, které získaly patent na výrobu plynu od I.G. Farbenindustri" - "Tesch a Stabenov" v Hamburku a "Degesch" v Dessau. První dodávala 2 tuny cyklonu B měsíčně, druhá - asi 0,75 tuny. Příjem činil přibližně 590 000 říšských marek. Jak se říká, „peníze nevoní“. Počet životů ztracených tímto plynem jde do milionů.

Některé práce na výrobě tabunu, sarinu a somanu byly provedeny v USA a Velké Británii, ale průlom v jejich výrobě nemohl nastat dříve než v roce 1945. Během druhé světové války bylo v USA vyrobeno 135 tisíc tun chemických prostředky byly vyrobeny na 17 zařízeních, yperit tvořil polovinu celkového objemu . Asi 5 milionů granátů a 1 milion AB bylo naloženo yperitem. Původně měl být yperit použit proti vylodění nepřátel na mořském pobřeží. V období nastupujícího zlomu ve válce ve prospěch Spojenců se objevily vážné obavy, že se Německo rozhodne použít chemické zbraně. To bylo základem pro rozhodnutí amerického vojenského velení dodávat vojákům na evropském kontinentu munici s yperitem. Plán počítal s vytvořením zásob chemických zbraní pro pozemní síly na 4 měsíce. bojové operace a pro letectvo - po dobu 8 měsíců.

Doprava po moři se neobešla bez incidentů. Německá letadla tak 2. prosince 1943 bombardovala lodě umístěné v italském přístavu Bari v Jaderském moři. Mezi nimi byl i americký transport „John Harvey“ s nákladem chemických bomb naplněných yperitem. Po poškození transportu se část chemické látky smísila s uniklou ropou a yperitem se rozšířila po hladině přístavu.

Během 2. světové války probíhal rozsáhlý vojenský biologický výzkum také ve Spojených státech amerických. Pro tyto studie bylo určeno biologické centrum Camp Detrick, otevřené v roce 1943 v Marylandu (později pojmenované Fort Detrick). Tam zejména začalo studium bakteriálních toxinů, včetně botulinu.

V posledních měsících války začaly Edgewood a Fort Rucker Army Laboratory (Alabama) hledat a testovat přírodní a syntetické látky, které ovlivňují centrální nervový systém a v minutových dávkách způsobují u lidí psychické nebo fyzické poruchy.

Chemické zbraně v lokálních konfliktech druhé poloviny dvacátého století

Po druhé světové válce byly chemické látky používány v řadě místních konfliktů. Jsou známá fakta o použití chemických zbraní americkou armádou proti KLDR a Vietnamu. Od roku 1945 do 80. let Na Západě se používaly pouze 2 druhy chemických prostředků: slzotvorné látky (CS: 2-chlorbenzyliden malonodinitril - slzný plyn) a defolianty - chemikálie ze skupiny herbicidů. Jen bylo aplikováno 6 800 tun CS. Defolianty patří do třídy fytotoxických látek – chemických látek, které způsobují opadání listů z rostlin a používají se k demaskování nepřátelských cílů.

Během bojů v Koreji byly chemické látky použity americkou armádou jak proti jednotkám KPA a CPV, tak proti civilistům a válečným zajatcům. Podle neúplných údajů bylo od 27. února 1952 do konce června 1953 jen proti jednotkám CPV přes sto případů použití chemických granátů a bomb americkými a jihokorejskými jednotkami. V důsledku toho se otrávilo 1095 lidí, z nichž 145 zemřelo. Bylo také hlášeno více než 40 případů použití chemických zbraní proti válečným zajatcům. Největší počet chemických granátů byl vypálen na jednotky KPA 1. května 1952. Příznaky poškození s největší pravděpodobností naznačují, že jako vybavení pro chemickou munici byly použity difenylkyanarsin nebo difenylchlorarsin a také kyselina kyanovodíková.

Američané použili proti válečným zajatcům slzné a puchýřové prostředky a slzné prostředky byly použity více než jednou. 10. června 1952 v táboře č. 76 na ostrově. V Gojedu američtí dozorci třikrát postříkali válečné zajatce lepkavou jedovatou tekutinou, což byl puchýř.

18. května 1952 na ostrově. V Gojedu byl slzný plyn použit proti válečným zajatcům ve třech sektorech tábora. Výsledkem této „zcela legální“ akce byla podle Američanů smrt 24 lidí. Dalších 46 přišlo o zrak. Opakovaně v kempech na ostrově. V Gojedu použili američtí a jihokorejští vojáci chemické granáty proti válečným zajatcům. I po uzavření příměří bylo během 33 dnů práce komise Červeného kříže zaznamenáno 32 případů, kdy Američané použili chemické granáty.

Cílevědomá práce na prostředcích ničení vegetace začala ve Spojených státech během druhé světové války. Úroveň vývoje herbicidů dosažená do konce války by podle amerických odborníků mohla umožnit jejich praktické využití. Výzkum pro vojenské účely však pokračoval a teprve v roce 1961 bylo vybráno „vhodné“ testovací místo. Použití chemikálií k ničení vegetace v Jižním Vietnamu zahájila americká armáda v srpnu 1961 se souhlasem prezidenta Kennedyho.

Všechny oblasti jižního Vietnamu byly ošetřeny herbicidy - od demilitarizované zóny po deltu Mekongu, stejně jako mnoho oblastí Laosu a Kambodže - kdekoli a všude, kde podle Američanů byly oddíly Lidových osvobozeneckých ozbrojených sil (PLAF) Jižní Vietnam mohl být lokalizován nebo jejich komunikace běžela.

Spolu s dřevinnou vegetací začala být herbicidům vystavena také pole, zahrady a kaučukové plantáže. Od roku 1965 se chemikálie rozstřikují nad poli Laosu (zejména v jeho jižní a východní části), o dva roky později - již v severní části demilitarizované zóny a také v přilehlých oblastech Vietnamské demokratické republiky. Lesy a pole byly obdělávány na žádost velitelů amerických jednotek umístěných v Jižním Vietnamu. Postřik herbicidů byl prováděn nejen letecky, ale i speciálními pozemními zařízeními, kterými disponovaly americké jednotky a saigonské jednotky. Herbicidy byly používány zvláště intenzivně v letech 1964 - 1966. zničit mangrovové lesy na jižním pobřeží Jižního Vietnamu a na březích lodních kanálů vedoucích do Saigonu a také lesy v demilitarizované zóně. Do operací byly plně zapojeny dvě letecké perutě amerického letectva. Použití chemických antivegetativních prostředků dosáhlo maxima v roce 1967. Následně intenzita operací kolísala v závislosti na intenzitě vojenských operací.

Využití letectví pro postřiky.

V Jižním Vietnamu během operace Ranch Hand Američané testovali 15 různých chemikálií a přípravků na ničení plodin, plantáží pěstovaných rostlin a stromů a keřů.

Celkové množství chemikálií pro regulaci vegetace používaných americkou armádou v letech 1961 až 1971 bylo 90 tisíc tun, neboli 72,4 milionů litrů. Používaly se převážně čtyři herbicidní formulace: fialová, oranžová, bílá a modrá. Nejpoužívanější formulace v Jižním Vietnamu jsou: oranžová – proti lesům a modrá – proti rýži a dalším plodinám.

V průběhu 10 let mezi lety 1961 a 1971 byla téměř desetina rozlohy jižního Vietnamu, včetně 44 % zalesněných oblastí, ošetřena defolianty a herbicidy, které byly navrženy tak, aby odlistovaly a úplně zničily vegetaci. V důsledku všech těchto akcí byly téměř úplně zničeny mangrovové lesy (500 tisíc hektarů), zasaženo bylo asi 1 milion hektarů (60 %) džunglí a více než 100 tisíc hektarů (30 %) lesů v nížinách. Produktivita z kaučukových plantáží klesla od roku 1960 o 75 %. Bylo zničeno 40 až 100 % úrody banánů, rýže, sladkých brambor, papáje, rajčat, 70 % kokosových plantáží, 60 % hevea a 110 tisíc hektarů plantáží kasuarína. Z četných druhů stromů a keřů v tropickém deštném pralese zůstalo v oblastech zasažených herbicidy pouze několik druhů stromů a několik druhů trnitých trav nevhodných pro krmení hospodářských zvířat.

Ničení vegetace vážně ovlivnilo ekologickou rovnováhu Vietnamu. V zasažených oblastech ze 150 ptačích druhů zůstalo jen 18, téměř úplně zmizeli obojživelníci a dokonce i hmyz. Snížil se počet a změnilo se složení ryb v řekách. Pesticidy narušily mikrobiologické složení půd a otrávily rostliny. Změnilo se i druhové složení klíšťat, zejména se objevila klíšťata přenášející nebezpečné choroby. Druhy komárů se změnily v oblastech vzdálených od moře, místo neškodných endemických komárů se objevili komáři charakteristickí pro pobřežní lesy, jako jsou mangrovy. Jsou hlavními přenašeči malárie ve Vietnamu a sousedních zemích.

Chemické prostředky používané Spojenými státy v Indočíně byly namířeny nejen proti přírodě, ale i proti lidem. Američané ve Vietnamu používali takové herbicidy a v tak vysoké spotřebě, že pro člověka představovaly nepochybné nebezpečí. Například pikloram je stejně perzistentní a toxický jako DDT, které je všude zakázané.

V té době již bylo známo, že otrava jedem 2,4,5-T vede u některých domácích zvířat k deformacím plodu. Je třeba poznamenat, že tyto toxické chemikálie byly používány v obrovských koncentracích, někdy 13krát vyšších, než je přípustné a doporučené pro použití v samotných Spojených státech. Těmito chemikáliemi byla postřikována nejen vegetace, ale i lidé. Zvláště destruktivní bylo použití dioxinu, který, jak tvrdili Američané, byl „omylem“ součástí oranžové formulace. Celkem bylo nad Jižní Vietnam rozprášeno několik stovek kilogramů dioxinu, který je ve zlomcích miligramu pro člověka toxický.

Američtí odborníci nemohli nevědět o jeho smrtících vlastnostech - alespoň z případů zranění v podnicích řady chemických společností, včetně následků havárie v chemické továrně v Amsterdamu v roce 1963. Dioxin je perzistentní látka. se stále vyskytuje ve Vietnamu v oblastech aplikace oranžové formulace, a to jak ve vzorcích povrchových, tak hlubokých (až 2 m) půdy.

Tento jed, který se dostává do těla s vodou a potravou, způsobuje rakovinu, zejména jater a krve, masivní vrozené deformity dětí a četné poruchy normálního průběhu těhotenství. Lékařské a statistické údaje získané vietnamskými lékaři naznačují, že tyto patologie se objevují mnoho let poté, co Američané přestali používat oranžovou formulaci, a existuje důvod se obávat jejich růstu v budoucnu.

Mezi „nesmrtící“ látky používané ve Vietnamu patří podle Američanů: CS – orthochlorobenzyliden malononitril a jeho formy na předpis, CN – chloracetofenon, DM – adamsit nebo chlordihydrofenarsazin, CNS – forma chlorpikrinu na předpis, BAE – bromoaceton, BZ – chinuklidyl -3-benzilát. Látka CS v koncentraci 0,05-0,1 mg/m3 působí dráždivě, 1-5 mg/m3 se stává nesnesitelným, nad 40-75 mg/m3 může způsobit smrt do minuty.

Na setkání Mezinárodního střediska pro studium válečných zločinů, které se konalo v Paříži v červenci 1968, bylo rozhodnuto, že za určitých podmínek je látka CS smrtící zbraní. Tyto podmínky (použití CS ve velkém množství v omezeném prostoru) existovaly ve Vietnamu.

CS látka - to byl závěr, který učinil Russell Tribunal v Roskilde v roce 1967 - je toxický plyn zakázaný Ženevským protokolem z roku 1925. Množství CS látky nařízené Pentagonem v letech 1964 - 1969. pro použití v Indočíně, byla zveřejněna v Kongresovém záznamu 12. června 1969 (CS - 1 009 tun, CS-1 - 1 625 tun, CS-2 - 1 950 tun).

Je známo, že v roce 1970 se ho spotřebovalo ještě více než v roce 1969. Pomocí CS plynu přežívalo civilní obyvatelstvo z vesnic, partyzáni byli vyháněni z jeskyní a krytů, kde snadno vznikaly smrtelné koncentrace CS látky, které tyto úkryty v „plynových komorách“

Použití plynů se zdá být účinné, soudě podle významného nárůstu množství C5 používaného americkou armádou ve Vietnamu. Existuje další důkaz: od roku 1969 se objevilo mnoho nových prostředků pro rozprašování této toxické látky.

Chemická válka zasáhla nejen obyvatele Indočíny, ale i tisíce účastníků amerického tažení ve Vietnamu. Na rozdíl od tvrzení amerického ministerstva obrany se tak tisíce amerických vojáků staly oběťmi chemického útoku vlastních vojáků.

Mnoho válečných veteránů z Vietnamu proto požadovalo léčbu různých nemocí od vředů až po rakovinu. Jen v Chicagu je 2000 veteránů, kteří mají příznaky expozice dioxinu.

BW byly široce používány během vleklého íránsko-iráckého konfliktu. Jak Írán, tak Irák (5. listopadu 1929 a 8. září 1931) podepsaly Ženevskou úmluvu o nešíření chemických a bakteriologických zbraní. Irák však ve snaze zvrátit vývoj v zákopové válce aktivně používal chemické zbraně. Irák používal výbušniny především k dosažení taktických cílů, aby zlomil odpor toho či onoho nepřátelského obranného bodu. Tato taktika v podmínkách zákopové války přinesla určité ovoce. Během bitvy o ostrovy Majun sehrály IW důležitou roli při zmaření íránské ofenzívy.

Irák jako první použil OB během íránsko-irácké války a následně jej hojně použil jak proti Íránu, tak v operacích proti Kurdům. Některé zdroje tvrdí, že proti druhému v letech 1973-1975. používali se agenti zakoupení z Egypta nebo dokonce ze SSSR, i když se v tisku objevily zprávy, že vědci ze Švýcarska a Německa už v 60. letech 20. století. vyráběl chemické zbraně pro Bagdád speciálně pro boj s Kurdy. Práce na výrobě vlastních chemických látek začaly v Iráku v polovině 70. let. Podle prohlášení šéfa íránské nadace pro ukládání posvátných obranných dokumentů Mirfisala Bakrzadeha se společnosti ze Spojených států, Velké Británie a Německa přímo podílely na vytvoření a předání chemických zbraní Husajnovi. Firmy ze zemí jako Francie, Itálie, Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Holandsko, Belgie, Skotsko a několik dalších se podle něj „nepřímo (nepřímo) podílely na vytváření chemických zbraní pro Saddámův režim. Během íránsko-irácké války měly Spojené státy zájem na podpoře Iráku, protože v případě jeho porážky by Írán mohl výrazně rozšířit vliv fundamentalismu v celé oblasti Perského zálivu. Reagan a následně Bush starší považovali režim Saddáma Husajna za důležitého spojence a ochranu před hrozbou představovanou Chomejního stoupenci, kteří se dostali k moci v důsledku íránské revoluce v roce 1979. Úspěchy íránské armády donutily vedení USA k intenzivní pomoci Iráku (v podobě dodávek milionů protipěchotních min, velkého množství různých druhů těžkých zbraní a informací o rozmístění íránských jednotek). Chemické zbraně byly vybrány jako jeden z prostředků určených ke zlomení ducha íránských vojáků.

Do roku 1991 Irák vlastnil největší zásoby chemických zbraní na Blízkém východě a prováděl rozsáhlé práce na dalším vylepšení svého arzenálu. Měl k dispozici látky s obecnou toxicitou (kyselina kyanovodíková), puchýře (hořčičný plyn) a nervově paralytické (sarin (GB), soman (GD), tabun (GA), VX) působení. Zásoby irácké chemické munice zahrnovaly více než 25 hlavic raket Scud, přibližně 2 000 leteckých bomb a 15 000 projektilů (včetně minometných granátů a vícenásobných raketometů) a také nášlapné miny.

Od roku 1982 bylo zaznamenáno irácké použití slzného plynu (CS) a od července 1983 - yperit (zejména 250 kg AB s yperitem z letadel Su-20). Během konfliktu byl yperit aktivně využíván Irákem. Na začátku íránsko-irácké války měla irácká armáda 120mm minometné miny a 130mm dělostřelecké granáty naplněné yperitem. V roce 1984 začal Irák vyrábět tabun (současně byl zaznamenán první případ jeho použití) a v roce 1986 - sarin.

Potíže vznikají s přesným datováním počátku irácké výroby toho či onoho typu chemické látky. První použití tabunu bylo hlášeno v roce 1984, ale Írán hlásil 10 případů užití tabunu v letech 1980-1983. Zejména případy použití stád byly zaznamenány na severní frontě v říjnu 1983.

Stejný problém nastává při datování případů použití chemických látek. Takže v listopadu 1980 Teheránské rádio hlásilo chemický útok na město Susengerd, ale ve světě na to nebyla žádná reakce. Teprve po prohlášení Íránu v roce 1984, ve kterém zaznamenal 53 případů iráckého použití chemických zbraní ve 40 pohraničních oblastech, podnikla OSN určité kroky. Počet obětí do této doby přesáhl 2300 lidí. Inspekce skupiny inspektorů OSN odhalila stopy chemických látek v oblasti Khur al-Khuzwazeh, kde došlo 13. března 1984 k iráckému chemickému útoku. Od té doby se začaly masově objevovat důkazy o tom, že Irák používal chemické látky.

Embargo uvalené Radou bezpečnosti OSN na dodávky řady chemikálií a komponentů do Iráku, které by bylo možné použít k výrobě chemických látek, nemohlo situaci vážně ovlivnit. Kapacita továren umožnila Iráku koncem roku 1985 vyrábět 10 tun chemických látek všech typů měsíčně a již na konci roku 1986 více než 50 tun měsíčně. Počátkem roku 1988 byla kapacita zvýšena na 70 tun yperitu, 6 tun tabunu a 6 tun sarinu (tj. téměř 1000 tun ročně). Intenzivně se pracovalo na založení výroby VX.

V roce 1988, během útoku na město Faw, irácká armáda bombardovala íránské pozice pomocí chemických látek, pravděpodobně nestabilních formulací nervových látek.

Při náletu na kurdské město Halabaja 16. března 1988 zaútočila irácká letadla chemickými zbraněmi. V důsledku toho zemřelo 5 až 7 tisíc lidí a více než 20 tisíc bylo zraněno a otráveno.

Od dubna 1984 do srpna 1988 použil Irák chemické zbraně více než 40krát (celkem více než 60). Těmito zbraněmi bylo zasaženo 282 osad. Přesný počet obětí chemické války z Íránu není znám, ale jejich minimální počet odhadují odborníci na 10 tisíc lidí.

Írán začal vyvíjet chemické zbraně v reakci na irácké použití chemických bojových látek během války. Zpoždění v této oblasti dokonce přinutilo Írán nakupovat velké množství CS plynu, ale brzy se ukázalo, že je pro vojenské účely neúčinný. Od roku 1985 (a možná od roku 1984) se vyskytly ojedinělé případy íránského použití chemických granátů a minometných min, ale zjevně se jednalo o ukořistěnou iráckou munici.

V letech 1987-1988 Byly ojedinělé případy, kdy Írán použil chemickou munici naplněnou fosgenem nebo chlórem a kyselinou kyanovodíkovou. Před koncem války byla zavedena výroba yperitu a možná i nervově paralytických látek, které však nestihli využít.

Podle západních zdrojů sovětští vojáci v Afghánistánu také použili chemické zbraně. Zahraniční novináři záměrně „zahustili obraz“, aby znovu zdůraznili „krutost sovětských vojáků“. Mnohem snazší bylo použít výfukové plyny tanku nebo bojového vozidla pěchoty k „vykuřování“ dushmanů z jeskyní a podzemních úkrytů. Nelze vyloučit možnost použití dráždidla – chloropikrinu nebo CS. Jedním z hlavních zdrojů financování dushmanů bylo pěstování opiového máku. K ničení makových plantáží mohly být použity pesticidy, což by také mohlo být vnímáno jako používání pesticidů.

Libye vyráběla chemické zbraně v jednom ze svých podniků, což bylo zaznamenáno západními novináři v roce 1988. Během 80. let. Libye vyprodukovala více než 100 tun nervových a puchýřových plynů. Během bojů v Čadu v roce 1987 použila libyjská armáda chemické zbraně.

Dne 29. dubna 1997 (180 dní po ratifikaci 65. zemí, kterou se stalo Maďarsko) vstoupila v platnost Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění a použití chemických zbraní a o jejich zničení. Tím se rozumí i přibližný termín zahájení činnosti organizace pro zákaz chemických zbraní, která zajistí implementaci ustanovení úmluvy (sídlo sídlí v Haagu).

Dokument byl oznámen k podpisu v lednu 1993. V roce 2004 se k dohodě připojila Libye.

Bohužel „Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění a použití chemických zbraní ao jejich zničení“ může potkat stejný osud jako „Ottawskou úmluvu o zákazu protipěchotních min“. V obou případech lze z působnosti úmluv vyloučit nejmodernější typy zbraní. Je to vidět na příkladu problému binárních chemických zbraní.

Technická myšlenka binární chemické munice spočívá v tom, že je nabitá dvěma nebo více startovacími složkami, z nichž každá může být netoxická nebo málo toxická látka. Tyto látky jsou od sebe odděleny a umístěny do speciálních nádob. Během letu projektilu, rakety, bomby nebo jiné munice směrem k cíli se v něm smíchají počáteční složky za vzniku chemického reakčního činidla jako konečného produktu. Míchání látek se provádí otáčením střely nebo pomocí speciálních mísičů. V tomto případě hraje roli chemického reaktoru munice.

Přestože na konci třicátých let začalo americké letectvo vyvíjet první binární baterii na světě, v poválečném období byl problém binárních chemických zbraní pro Spojené státy druhořadý. V tomto období Američané urychlili vybavení armády novými nervově paralytickými látkami – sarinem, tabunem, „V-plyny“, ovšem od počátku 60. let. Američtí experti se opět vrátili k myšlence vytvoření binární chemické munice. Donutila je k tomu řada okolností, z nichž nejdůležitější byl nedostatečný výrazný pokrok v hledání látek s ultravysokou toxicitou, tedy látek třetí generace. V roce 1962 schválil Pentagon speciální program pro vytvoření binárních chemických zbraní (Binary Lenthal Weapon Systems), který se stal prioritou na mnoho let.

Během prvního období implementace binárního programu bylo hlavní úsilí amerických specialistů zaměřeno na vývoj binárních kompozic standardních nervových látek, VX a sarinu.

Do konce 60. let. byly dokončeny práce na vytvoření binárního sarinu - GB-2.

Vládní a vojenské kruhy vysvětlovaly zvýšený zájem o práci v oblasti binárních chemických zbraní potřebou řešit problémy bezpečnosti chemických zbraní při výrobě, přepravě, skladování a provozu. První binární munice přijatá americkou armádou v roce 1977 byla 155mm houfnice M687 plněná binárním sarinem (GВ-2). Poté byl vytvořen 203,2 mm binární projektil XM736 a také různé vzorky munice pro dělostřelecké a minometné systémy, hlavice raket a AB.

Výzkum pokračoval po podepsání 10. dubna 1972 úmluvy zakazující vývoj, výrobu a hromadění toxinových zbraní a jejich ničení. Bylo by naivní věřit, že Spojené státy opustí tak „slibný“ typ zbraně. Rozhodnutí zorganizovat výrobu binárních zbraní ve Spojených státech nejenže nemůže zajistit účinnou dohodu o chemických zbraních, ale dokonce zcela vymkne kontrole vývoj, výrobu a skladování binárních zbraní, protože složky binárních agentů mohou být nejběžnější chemické látky. Například isopropylalkohol je součástí binárního sarinu a pinakolinový alkohol je součástí somanu.

Kromě toho je základem binárních zbraní myšlenka získávání nových typů a složení chemických látek, takže je zbytečné předem sestavovat seznamy chemických látek podléhajících zákazu.

Mezery v mezinárodní legislativě nejsou jedinou hrozbou pro chemickou bezpečnost na světě. Teroristé úmluvu nepodepsali a o jejich schopnosti používat chemické látky při teroristických akcích po tragédii v tokijském metru není pochyb.

Ráno 20. března 1995 otevřeli členové sekty Aum Shinrikyo v metru plastové nádoby se sarinem, což mělo za následek smrt 12 cestujících metra. Dalších 5 500-6 000 lidí dostalo otravu různé závažnosti. Nebyl to první, ale nejúčinnější plynový útok sektářů. V roce 1994 zemřelo sedm lidí na otravu sarinem ve městě Matsumoto v prefektuře Nagano.

Z pohledu teroristů jim použití chemických látek umožňuje dosáhnout největšího veřejného ohlasu. Válečníci mají největší potenciál ve srovnání s jinými typy zbraní hromadného ničení díky tomu, že:

  • Některé chemické látky jsou vysoce toxické a množství potřebné k dosažení letality je velmi malé (použití chemických látek je 40krát účinnější než běžné výbušniny);
  • Určení konkrétního agens použitého při útoku a zdroje infekce je obtížné;
  • malá skupina chemiků (někdy i jeden kvalifikovaný specialista) je docela schopná syntetizovat snadno vyrobitelné chemické bojové látky v množství potřebném pro teroristický útok;
  • OB jsou extrémně účinné při vyvolávání paniky a strachu. Počet obětí v hale může být v tisících.

Vše výše uvedené naznačuje, že pravděpodobnost použití chemických látek při teroristickém činu je extrémně vysoká. A na tuto novou etapu teroristické války bohužel můžeme jen čekat.

Literatura:
1. Vojenský encyklopedický slovník / Ve 2 svazcích. - M.: Velká ruská encyklopedie, „RIPOL CLASSIC“, 2001.
2. Světové dějiny dělostřelectva. M.: Veche, 2002.
3. James P., Thorpe N. „Ancient Inventions“/Trans. z angličtiny; - Mn.: Potpourri LLC, 1997.
4. Články ze stránky „Zbraně první světové války“ – „Kampaň 1914 – první experimenty“, „Z historie chemických zbraní.“, M. Pavlovič. "Chemická válka."
5. Trendy ve vývoji chemických zbraní ve Spojených státech a jejich spojencích. A. D. Kuntsevich, Yu. K. Nazarkin, 1987.
6. Sokolov B.V. "Michail Tuchačevskij: život a smrt rudého maršála." - Smolensk: Rusich, 1999.
7. Korejská válka, 1950–1953. - Petrohrad: Polygon Publishing House LLC, 2003. (Knihovna vojenské historie).
8. Tatarchenko E. „Vzdušné síly v italsko-habešské válce“. - M.: Voenizdat, 1940
9 Vývoj CVHP v předválečném období. Založení Ústavu chemické obrany., Nakladatelství Letopis, 1998.

Použití jedovatých plynů v první světové válce bylo hlavní vojenskou inovací. Účinky toxických látek se pohybovaly od jednoduše škodlivých (jako je slzný plyn) až po smrtelně jedovaté, jako je chlór a fosgen. Chemické zbraně byly jedny z hlavních v první světové válce a po celé 20. století. Smrtící potenciál plynu byl omezený – pouze 4 % úmrtí z celkového počtu obětí. Podíl nesmrtelných incidentů byl však vysoký a plyn zůstával pro vojáky jedním z hlavních nebezpečí. Protože bylo možné vyvinout účinná protiopatření proti plynovým útokům, na rozdíl od většiny ostatních zbraní té doby, její účinnost začala v pozdějších fázích války klesat a téměř se přestal používat. Ale protože chemické látky byly poprvé použity v první světové válce, byla také někdy nazývána „válkou chemiků“.

Historie jedovatých plynů 1914

V prvních dnech používání chemikálií jako zbraní byly drogy dráždivé pro slzy a nebyly smrtelné. Během první světové války Francouzi v srpnu 1914 propagovali používání plynu pomocí 26mm granátů plněných slzným plynem (ethylbromacetátem). Zásoby ethylbromacetátu spojencům však rychle došly a francouzská administrativa jej nahradila jiným prostředkem, chloracetonem. V říjnu 1914 německá vojska vypálila granáty částečně naplněné chemickým dráždidlem proti britským pozicím v Neuve Chapelle, i když dosažená koncentrace byla tak malá, že byla sotva postřehnutelná.

1915: rozšířené používání smrtících plynů

Německo jako první použilo plyn jako zbraň hromadného ničení ve velkém během první světové války proti Rusku.

Prvním jedovatým plynem používaným německou armádou byl chlór. Německé chemické společnosti BASF, Hoechst a Bayer (které v roce 1925 vytvořily konglomerát IG Farben) vyráběly chlór jako vedlejší produkt při výrobě barviv. Ve spolupráci s Fritzem Haberem z Kaiser Wilhelm Institute v Berlíně začali vyvíjet metody pro použití chlóru proti nepřátelským zákopům.

Do 22. dubna 1915 německá armáda rozprášila 168 tun chlóru poblíž řeky Ypres. V 17:00 foukal slabý východní vítr a plyn se začal rozstřikovat, pohyboval se směrem k francouzským pozicím a tvořil mraky žlutozelené barvy. Je třeba poznamenat, že německá pěchota také trpěla plynem a postrádala dostatečné posily a nebyla schopna využít své výhody až do příchodu britsko-kanadských posil. Entente okamžitě prohlásila, že Německo porušilo zásady mezinárodního práva, ale Berlín proti tomuto prohlášení kontroval tím, že Haagská úmluva zakazuje pouze použití jedovatých granátů, nikoli však plynů.

Po bitvě u Ypres byl jedovatý plyn použit Německem ještě několikrát: 24. dubna proti 1. kanadské divizi, 2. května u Farmy past na myši, 5. května proti Britům a 6. srpna proti obráncům ruské pevnosti. z Osowiec. 5. května v zákopech okamžitě zemřelo 90 lidí; z 207, kteří byli převezeni do polních nemocnic, 46 zemřelo ve stejný den a 12 zemřelo po dlouhém utrpení. Účinek plynů proti ruské armádě se však neukázal dostatečně účinný: Ruská armáda i přes vážné ztráty zahnala Němce z Osovce zpět. Protiútok ruských jednotek byl v evropské historiografii nazýván „útokem mrtvých“: podle mnoha historiků a svědků těchto bitev ruští vojáci jen svým vzhledem (mnozí byli znetvořeni po ostřelování chemickými granáty) strhli německé vojáky. v šoku a naprosté panice:

„Každá živá bytost pod širým nebem na předmostí pevnosti byla otrávena k smrti,“ vzpomínal účastník obhajoby. - Veškerá zeleň v pevnosti a v nejbližším okolí podél cesty pohybu plynu byla zničena, listy na stromech zežloutly, stočily se a opadaly, tráva zčernala a ležela na zemi, odlétly okvětní plátky . Všechny měděné předměty na předmostí pevnosti – části děl a granátů, umyvadla, nádrže atd. – byly pokryty silnou zelenou vrstvou oxidu chloričitého; potraviny skladované bez hermeticky uzavřeného masa, másla, sádla, zeleniny se ukázaly být otrávené a nevhodné ke konzumaci.“

"Napůl otrávení putovali zpět," to je jiný autor, "a ztrápeni žízní se skláněli ke zdrojům vody, ale zde se plyny zdržovaly v nízkých místech a sekundární otrava vedla ke smrti."