AIMochi | 撒旦之母:AI筆記看不見的自製炸藥TATP是什麼!危險在哪裡
撒旦之母:AI筆記看不見的自製炸藥TATP是什麼!危險在哪裡

撒旦之母:AI筆記看不見的自製炸藥TATP是什麼!危險在哪裡

2025年九月,在桃園大園區一間鐵工廠內。當時,一名年約 64 歲宋姓男子受僱清理一座約兩層樓高的金屬化學儲存槽。該儲槽是廠方向其他公司轉交來、曾被用來儲存溶劑 異丙醇 的。爆炸發生前,槽內並無液體,只剩底部疑似結晶狀殘渣。

宋姓工人使用自製的長型金屬掃把,從儲槽頂部開始清掃槽底結晶物。就在掃除過程中,掃把與結晶體產生摩擦或震動,不到 30 秒,結晶突然劇烈爆炸。爆炸的威力將他炸飛,使他從高處墜落,頭部重創,送醫後宣告不治。

在新聞標題與警方通報中,你或許看過「撒旦之母」這個聳動的暱稱,它指的正是三過氧化三丙酮(Triacetone triperoxide,縮寫 TATP)。

這個名字看似戲劇性,但背後反映的是一種讓科學家、安檢人員與執法者共同頭疼的現象:一種可由日用品來源的化學物質衍生出的高危險性炸藥,其存在與使用把防爆工作難度推向新高。筆者透過 AIMochi 筆記工具統整資料,來看看俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮!

為何會形成 TATP?TATP是什麼?

如同過往學術與調查報告指出,TATP 為一種有機過氧化物,其分子結構極不穩定,過氧鍵 (–O–O–) 是誘發爆炸的關鍵。即便在沒有刻意合成、沒有加入其他典型炸藥前驅物的情況下,只要條件適當——例如長期存放、溶劑揮發、與氧氣接觸、溫度變化、金屬摩擦等,就可能緩慢形成結晶

這些結晶若被撞擊、摩擦、靜電、摩擦器具或溫度升高所觸發,就會瞬間分解,釋放大量能量,造成劇烈爆炸。這就是為何 TATP 被稱為「撒旦之母」——它並不像傳統軍用炸藥那樣穩定、易管理,而是「潛藏在不知不覺中」的危險。

過去國際上多起恐怖攻擊 (如歐洲多次爆炸事件) 曾發現 TATP,是因其製作相對「簡單」、前驅物取得容易,被犯罪分子利用。

台灣 2025 年這起事故,則證明即便沒有刻意「製作」,單是溶劑儲存不當清洗疏忽也足以釀災,突顯出「化學品管理 / 廢液處理 /儲存安全」的重要性。

爆炸的威力與風險:不只是理論,而是殘酷現實

  • TATP 的感度非常高。對衝擊、摩擦、震動、溫度變化、靜電都極為敏感。即使是普通的金屬掃把清掃,也可能因摩擦產生火花或能量瞬間釋放,引發爆炸。這次事件即為典型。

  • 爆炸沒有明火、沒有煙霧,事後現場多為金屬碎片、被炸出的大洞與破裂槽體——這也代表,傳統「是否有火焰/煙霧」的判斷對於此類初級爆炸物毫無警示效果。媒體報導清楚指出,現場沒有煙沒有火,只有強烈爆炸的破壞力。

  • 承接溶劑儲槽或廢液桶的業者、清洗人員若對化學品性質不了解、未做好適當防護與管理,就可能掉入災難性陷阱。這起事故的「槽是向他廠收購」、「原註明儲存異丙醇」、「清洗前未充分風乾或確認安全」等背景,顯示制度漏洞與管理疏失。

危險性有多高?——要點綜整

  1. 極度敏感:TATP 對衝擊、摩擦、靜電與溫度變化非常敏感,甚至在搬運或移動中就可能意外引爆。這是它成為「自殺性」或「自傷事故」高風險物質的關鍵。

  2. 不穩定且難以儲存:與軍用炸藥相比,TATP 缺乏良好穩定性,長期存放或在不當條件下會分解或自行引發危險。

  3. 偵測困難:TATP 的分子特性令某些傳統氣味或蒸氣檢測器靈敏度較低,且在製程中常伴隨雜質,使現場快速篩檢更具挑戰性。這催生出新一代檢測技術的需求。

歷史回顧:幾個被廣為報導的案例

近二十年來,多起重大暴力事件或嫌犯藏匿的證據中,都曾發現TATP或其他過氧化物證據,這些案件讓執法機構提高警覺:例如歐洲某些恐怖攻擊偵查中曾檢出過TATP類物質,進一步促成國際間對該類威脅的研究與合作。

這些案情也提醒社會,非傳統來源的爆炸物同樣能造成重大傷亡與社會恐懼。由於案件敏感,調查報告多由司法或執法單位彙整並在技術層面和管理層面提供建議。

偵測與鑑識:科學家的攻防

面對TATP,科學與技術界投入大量研究:從實驗室級的追蹤分析(例如液相或氣相質譜、色譜技術)到現場可攜式感測器(離子遷移譜、差異離子移動光譜、專用氣體採樣系統等)。

然而,這些技術各有優缺點——有些靈敏但耗時,有些快速但容易受背景物質干擾。因此,跨領域(化學、工程、資訊)創新的感測陣列與採樣策略成為近年研究重點。學術論文與業界報告也持續優化取樣、前處理與資料分析方法,以提高現場識別的準確率。

理解、警覺,但不驚慌

TATP之所以引起關注,不僅是因為它在若干暴力事件中的出現,更因它提醒我們——在資訊流通與供應鏈全球化的時代,危害型技術不再只存在於軍火庫。對社會來說,最有效的回應不是恐慌,而是結合科學、執法、法規與公共教育:提升偵測能力、加強原料管理、擴大第一線人員的知識與演練,並建立透明且負責任的媒體報導方式。唯有如此,我們才能在尊重科學與自由資訊的原則下,最大限度地降低這類無差別風險。

以上資訊僅供分享與參考之用,請自行保留獨立判斷。若想快速了解更多資訊,善用 AIMochi 筆記工具,幫我們從海量資料中,梳理出關鍵資訊,讓我們精準掌握重要訊息!

馬上開始使用AIMochi