home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Unsorted BBS Collection / thegreatunsorted.tar / thegreatunsorted / texts / txtfiles_misc / tdi-cth.txt < prev    next >
Text File  |  1994-04-18  |  273KB  |  5,496 lines

  1.  
  2. THE BIG BOOK OF MISCHIEF 2.1
  3.  
  4. Copyright 14/04/94 by CHAOS Indus. All Rights Reserved with 3 exceptions:
  5.  
  6.         UNLIMITED Distribution in cybernetic media of an UNMODIFIED copy of
  7. this document is allowed, with the following exceptions:
  8.  
  9.         1. If a FEE is charged for access to this file or for
  10.           downloading in general , the authors must receive 25% of such
  11.           fee or $19.95, whichever is greater.
  12.         2. This document may NOT be distributed via COMPUSERVE.
  13.         3. Users are allowed to make no more than two (2) complete and
  14.           unmodified hardcopy versions of this file for personal use.
  15.  
  16.  
  17. Note from the author:
  18.  
  19.   Remember, the First Amendment is not a shield. Care must be taken to ensure
  20. that no law is broken when information is gained or divulged. I have read
  21. every word of this file, and swear that no article of this document is illegal
  22. in any way.
  23.  
  24.  
  25. begin  "THE BIG BOOK OF MISCHIEF"
  26.  
  27. PART 1 - The Terrorist's Handbook - Self explanatory. 
  28.  
  29.                            THE TERRORIST'S HANDBOOK
  30.  
  31. 1.0     INTRODUCTION
  32.  
  33.      Chaos Industries (CHAOS), is proud to present this revised edition of The
  34. Terrorist's Handbook.  First and foremost, let it be stated that Chaos
  35. Industries assumes no responsibilities for any use of the information
  36. presented in this publication.  The purpose of this is to show the many
  37. techniques and methods used by those people in this and other countries who
  38. employ terror as a means to acheive political and social goals. The techniques
  39. described here may be found in public libraries, and can often be carried out
  40. by a terrorist with minimal resources. The processes and techniques herein
  41. SHOULD NOT BE CARRIED OUT UNDER ANY CIRCUMSTANCES!! SERIOUS INJURY OR DEATH
  42. COULD RESULT FROM ATTEMPTING TO PERFORM ANY OF THE METHODS IN THIS
  43. PUBLICATION. ALTHOUGH ALL EFFORTS HAVE BEEN MADE TO INSURE ACCURACY THIS IS
  44. MERELY FOR READING ENJOYMENT, AND IS NOT INTENDED FOR ACTUAL USE!!
  45.  
  46. We feel that it is important that everyone has some idea of just how easy it
  47. is for a terrorist to perform acts of terror; that is the justification for
  48. the existence of this publication.
  49.  
  50. 1.1          Table of Contents
  51.              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  52.  
  53. 2.0 .......  BUYING EXPLOSIVES AND PROPELLANTS
  54. 2.01 ........  Black Powder
  55. 2.02 ........  Pyrodex
  56. 2.03 ........  Rocket Engine Powder
  57. 2.04 ........  Rifle/Shotgun Powder
  58. 2.05 ........  Flash Powder
  59. 2.06 ........  Ammonium Nitrate
  60. 2.1 .......  ACQUIRING CHEMICALS
  61. 2.11 ........  Techniques for Picking Locks
  62. 2.2 .......  LIST OF USEFUL HOUSEHOLD CHEMICALS AND AVAILABILITY 
  63. 2.3 .......  PREPARATION OF CHEMICALS
  64. 2.31 ........  Nitric Acid
  65. 2.32 ........  Sulfuric Acid
  66. 2.33 ........  Ammonium Nitrate
  67. 3.0 .......  EXPLOSIVE RECIPES
  68. 3.01 ........  Explosive Theory
  69. 3.1 .......  IMPACT EXPLOSIVES
  70. 3.11 ........  Ammonium Triiodide Crystals
  71. 3.12 ........  Mercury Fulminate
  72. 3.13 ........  Nitroglycerine
  73. 3.14 ........  Picrates
  74. 3.2 .......  LOW ORDER EXPLOSIVES
  75. 3.21 ........  Black Powder
  76. 3.22 ........  Nitrocellulose
  77. 3.23 ........  Fuel + Oxodizer mixtures
  78. 3.24 ........  Perchlorates
  79. 3.25 ........  Flash Powder
  80. 3.3 .......  HIGH ORDER EXPLOSIVES
  81. 3.31 ........  R.D.X. (Cyclonite)
  82. 3.32 ........  Ammonium Nitrate
  83. 3.33 ........  ANFOS
  84. 3.34 ........  T.N.T.
  85. 3.35 ........  Potassium Chlorate
  86. 3.36 ........  Dynamite
  87. 3.37 ........  Nitrostarch Explosives
  88. 3.38 ........  Picric Acid
  89. 3.39 ........  Ammonium Picrate (Explosive D)
  90. 3.40 ........  Nitrogen Trichloride
  91. 3.41 ........  Lead Azide
  92. 3.5 .......  OTHER "EXPLOSIVES"
  93. 3.51 ........  Thermite
  94. 3.52 ........  Molotov Cocktails
  95. 3.53 ........  Chemical Fire Bottle
  96. 3.54 ........  Bottled Gas Explosives
  97. 3.6 .........  Dry Ice
  98. 4.0 .......  USING EXPLOSIVES
  99. 4.1 .......  SAFETY
  100. 4.11 ........ How Not To Get Killed
  101. 4.12 ........ Guidelines For Production
  102. 4.2 .......  IGNITION DEVICES
  103. 4.21 ........  Fuse Ignition
  104. 4.22 ........  Impact Ignition
  105. 4.23 ........  Electrical Ignition
  106. 4.24 ........  Electro - Mechanical Ignition
  107. 4.241 .......  Mercury Switches
  108. 4.242 .......  Tripwire Switches
  109. 4.243 .......  Radio Control Detonators
  110. 4.3 .......  DELAYS
  111. 4.31 ........  Fuse Delays
  112. 4.32 ........  Timer Delays
  113. 4.33 ........  Chemical Delays
  114. 4.4 .......  EXPLOSIVE CONTAINERS
  115. 4.41 ........  Paper Containers
  116. 4.42 ........  Metal Containers
  117. 4.43 ........  Glass Containers
  118. 4.44 ........  Plastic Containers
  119. 4.5 .......  ADVANCED USES FOR EXPLOSIVES
  120. 4.51 ........  Shaped Charges
  121. 4.52 ........  Tube Explosives
  122. 4.53 ........  Atomized Particle Explosions
  123. 4.54 ........  Lightbulb Bombs
  124. 4.55 ........  Book Bombs
  125. 4.56 ........  Phone Bombs
  126. 5.0 .......  SPECIAL AMMUNITION FOR PROJECTILE WEAPONS
  127. 5.1 .......  PROJECTILE WEAPONS (PRIMITIVE)
  128. 5.11 ........  Bow and Crossbow Ammunition
  129. 5.12 ........  Blowgun Ammunition
  130. 5.13 ........  Wrist Rocket and Slingshot Ammunition
  131. 5.2 .......  PROJECTILE WEAPONS (FIREARMS)
  132. 5.21 ........  Handgun Ammunition
  133. 5.22 ........  Shotguns
  134. 5.3 .......  PROJECTILE WEAPONS (COMPRESSED GAS)
  135. 5.31 ........  .177 Caliber B.B Gun Ammunition
  136. 5.32 ........  .22 Caliber Pellet Gun Ammunition
  137. 6.0 .......  ROCKETS AND CANNONS
  138. 6.1 .......  ROCKETS
  139. 6.11 ........  Basic Rocket-Bomb
  140. 6.12 ........  Long Range Rocket-Bomb
  141. 6.13 ........  Multiple Warhead Rocket-Bombs
  142. 6.2 ........ CANNONS
  143. 6.21 ........  Basic Pipe Cannon
  144. 6.22 ........  Rocket-Firing Cannon
  145. 6.23 ........  Reinforced Pipe Cannon
  146. 7.0 .......  PYROTECHNICA ERRATA
  147. 7.1 .........  Smoke Bombs
  148. 7.2 .........  Colored Flames
  149. 7.3 .........  Tear Gas
  150. 7.4 .........  Fireworks
  151. 7.41 ........  Firecrackers
  152. 7.42 ........  Skyrockets
  153. 7.43 ........  Roman Candles
  154. 8.0 .......  LISTS OF SUPPLIERS AND FURTHER INFORMATION
  155. 9.0 .......  CHECKLIST FOR RAIDS ON LABS
  156. 10.0 ......  USEFUL PYROCHEMISTRY
  157. 11.0 ......  ABOUT THE AUTHOR
  158.  
  159.  
  160. 2.0   BUYING EXPLOSIVES AND PROPELLANTS
  161.  
  162.      Almost any city or town of reasonable size has a gun store and one or
  163. more pharmacies. These are two of the places that potential terrorists visit
  164. in order to purchase explosive material.  All that one has to do is know
  165. something about the non- explosive uses of the materials.  Black powder, for
  166. example, is used in blackpowder firearms.  It comes in varying "grades", with
  167. each different grade being a slightly different size.  The grade of black
  168. powder depends on what the calibre of the gun that it is used in; a fine grade
  169. of powder could burn too fast in the wrong caliber weapon.  The rule is: the
  170. smaller the grade, the faster the burn rate of the powder.
  171.  
  172.  
  173. 2.01   BLACK POWDER
  174.  
  175.      Black powder is generally available in three grades.  As stated before, the
  176. smaller the grade, the faster the powder burns.  Burn rate is extremely
  177. important in bombs.  Since an explosion is a rapid increase of gas volume in a
  178. confined environment, to make an explosion, a quick-burning powder is desirable.
  179. The three common grades of black powder are listed below, along with the usual
  180. bore width (calibre) of what they are used in.  Generally, the fastest burning
  181. powder, the FFF grade is desirable.  However, the other grades and uses are
  182. listed below:
  183.  
  184.      GRADE              BORE WIDTH               EXAMPLE OF GUN
  185.      ÄÄÄÄÄ              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  186.      F                  .50 or greater           model cannon; some rifles
  187.      FF                 .36 - .50                large pistols; small rifles
  188.      FFF                .36 or smaller           pistols; derringers
  189.  
  190.      The FFF grade is the fastest burning, because the smaller grade has more
  191. surface area or burning surface exposed to the flame front.  The larger grades
  192. also have uses which will be discussed later.  The price range of black
  193. powder, per pound, is about $8.50 - $9.00.  The price is not affected by the
  194. grade, and so one saves oneself time and work if one buys the finer grade of
  195. powder.  The major problems with black powder are that it can be ignited
  196. accidentally by static electricity, and that it has a tendency to absorb
  197. moisture from the air. To safely crush it, a one would use a plastic spoon and
  198. a wooden salad bowl. Taking a small pile at a time, he or she would apply
  199. pressure to the powder through the spoon and rub it in a series of strokes or
  200. circles, but not too hard.  It is fine enough to use when it is about as fine
  201. as flour.  The fineness, however, is dependant on what type of device one
  202. wishes to make; obviously, it would be impracticle to crush enough powder to
  203. fill a 1 foot by 4 inch radius pipe.  Any adult can purchase black powder,
  204. since anyone can own black powder firearms in the United States.
  205.  
  206.  
  207. 2.02    PYRODEX
  208.  
  209.      Pyrodex is a synthetic powder that is used like black powder.  It comes
  210. in the same grades, but it is more expensive per pound.  However, a one pound
  211. container of pyrodex contains more material by volume than a pound of black
  212. powder.  It is much easier to crush to a very fine powder than black powder,
  213. and it is considerably safer and more reliable.  This is because it will not
  214. be set off by static electricity, as black can be, and it is less inclined to
  215. absorb moisture.  It costs about $10.00 per pound.  It can be crushed in the
  216. same manner as black powder, or it can be dissolved in boiling water and
  217. dried.
  218.  
  219.  
  220. 2.03        ROCKET ENGINE POWDER
  221.  
  222.      One of the most exciting hobbies nowadays is model rocketry.  Estes is
  223. the largest producer of model rocket kits and engines.  Rocket engines are
  224. composed of a single large grain of propellant.  This grain is surrounded by a
  225. fairly heavy cardboard tubing.  One gets the propellant by slitting the tube
  226. length- wise, and unwrapping it like a paper towel roll.  When this is done,
  227. the gray fire clay at either end of the propellant grain must be removed.
  228. This is usually done gently with a plastic or brass knife. The material is
  229. exceptionally hard, and must be crushed to be used.  By gripping the grain in
  230. the widest setting on a set of pliers, and putting the grain and powder in a
  231. plastic bag, the powder will not break apart and shatter all over.  This
  232. should be done to all the large chunks of powder, and then it should be
  233. crushed like black powder. Rocket engines come in various sizes, ranging from
  234. 1/4 A - 2T to the incredibly powerful D engines.  The larger the engine, the
  235. more expensive.  D engines come in packages of three, and cost about $5.00 per
  236. package.  Rocket engines are perhaps the single most useful item sold in
  237. stores to a terrorist, since they can be used as is, or can be cannibalized
  238. for their explosive powder.
  239.  
  240. 2.04       RIFLE/SHOTGUN POWDER
  241.  
  242.      Rifle powder and shotgun powder are really the same from a practicle
  243. standpoint. They are both nitrocellulose based propellants. They will be
  244. referred to as gunpowder in all future references. Smokeless gunpowder is made
  245. by the action of concentrated nitric and sulfuric acid upon cotton or some
  246. other cellulose material. This material is then dissolved by solvents and then
  247. reformed in the desired grain size.  When dealing with smokeless gunpowder,
  248. the grain size is not nearly as important as that of black powder. Both large
  249. and small grained smokeless powder burn fairly slowly compared to black powder
  250. when unconfined, but when it is confined, gunpowder burns both hotter and with
  251. more gaseous expansion, producing more pressure. Therefore, the grinding
  252. process that is often necessary for other propellants is not necessary for
  253. smokeless powder. owder costs about $9.00 per pound. In most states any
  254. citizen with a valid driver's license can buy it, since there are currently
  255. few restrictions on rifles or shotguns in the U.S. There are now ID checks in
  256. many states when purchasing powder at a retail outlet.  Mail-orders aren't
  257. subject to such checks.  Rifle powder and pyrodex may be purchased by mail
  258. order, but UPS charges will be high, due to DOT regulations on packaging.
  259.  
  260.  
  261. 2.05       FLASH POWDER
  262.  
  263.       Flash powder is a mixture of powdered aluminum metal and various
  264. oxidizers. It is extremely sensitive to heat or sparks, and should be treated
  265. with more care than black powder, with which it should NEVER be mixed. It is
  266. sold in small containers which must be mixed and shaken before use. It is very
  267. finely powdered, and is available in three speeds: fast, medium, and slow. The
  268. fast flash powder is the best for using in explosives or detonators.
  269.  
  270.      It burns very rapidly, regardless of confinement or packing, with a hot
  271. white "flash", hence its name.  It is fairly expensive, costing about $11.00.
  272. It is sold in magic shops and theatre supply stores. Flash powder is often
  273. made with aluminum and/or magnesium. Zirconium metal is the main ingredient in
  274. flash BULBS, but is too expensive to be used in most flash powder mixtures.
  275.  
  276.  
  277. 2.06       AMMONIUM NITRATE
  278.  
  279.      Ammonium nitrate is a high explosive material that is often used as a
  280. commercial "safety explosive"  It is very stable, and is difficult to ignite
  281. with a match. It will only light if the glowing, red-hot part of a match is
  282. touching it. It is also difficult to detonate; (the phenomenon of detonation
  283. will be explained later) it requires a large shockwave to cause it to go high
  284. explosive. Commercially, it is sometimes mixed with a small amount of nitro-
  285. glycerine to increase its sensitivity. Ammonium nitrate is used in the "Cold-
  286. Paks" or "Instant Cold", available in most drug stores. The "Cold Paks" consist
  287. of a bag of water, surrounded by a second plastic bag containing the ammonium
  288. nitrate. To get the ammonium nitrate, simply cut off the top of the outside bag,
  289. remove the plastic bag of water, and save the ammonium nitrate in a well sealed,
  290. airtight container, since it is rather hydroscopic, i.e. it tends to absorb
  291. water from the air. It is also the main ingredient in many fertilizers.
  292.  
  293.  
  294. 2.1     ACQUIRING CHEMICALS
  295.  
  296.      The first section deals with getting chemicals legally. This section
  297. deals with "procuring" them. The best place to steal chemicals is a college.
  298. Many state schools have all of their chemicals out on the shelves in the labs,
  299. and more in their chemical stockrooms. Evening is the best time to enter lab
  300. buildings, as there are the least number of people in the buildings, and most
  301. of the labs will still be unlocked.
  302.  
  303.  
  304. 2.11     TECHNIQUES FOR PICKING LOCKS
  305.  
  306.      If it becomes necessary to pick a lock to enter a lab, the world's most
  307. effective lockpick is dynamite, followed by a sledgehammer.  There are
  308. unfortunately, problems with noise and excess structural damage with these
  309. methods. The next best thing, however, is a set of professional lockpicks.
  310.  
  311. These, unfortunately, are difficult to acquire. If the door to a lab is locked,
  312. but the deadbolt is not engaged, then there are other possibilities. The rule
  313. here is: if one can see the latch, one can open the door. There are several
  314. devices which facilitate freeing the latch from its hole in the wall. Dental
  315. tools, stiff wire ( 20 gauge ), specially bent aluminum from cans, thin
  316. pocket knives, and credit cards are the tools of the trade. The way that all
  317. these tools and devices are uses is similar: pull, push, or otherwise move the
  318. latch out of its recess in the wall, thus allowing the door to open. This is
  319. done by sliding whatever tool that you are using behind the latch, and forcing
  320. the latch back into the door.
  321.  
  322. Most modern doorknob locks have two fingers. The larger finger holds the door
  323. closed while the second (smaller) finger only prevents the first finger from
  324. being pressed in when it (the second finger) is pressed in by the catchplate
  325. of the door.  If you can separate the catch plate and the lock sufficiently
  326. far, the second finger will slip out enough to permit the first finger to be
  327. slipped.
  328.  
  329. (Ill. 2.11)       ___
  330.                  |   }   <
  331.    Small   ->   (|   }   <--- The large (first) finger
  332.    second        |___}   <
  333.    finger
  334.  
  335. Some methods for getting through locked doors are:
  336.  
  337.   1) Another method of forced entry is to use an automobile jack to force the
  338.      frame around the door out of shape, freeing the latch or exposing it to
  339.      the above methods. This is possible because most door frames are designed
  340.      with a slight amount of "give". Simply put the jack into position
  341.      horizontally across the frame in the vicinity of the latch, and jack it
  342.      out. If the frame is wood it may be possible to remove the jack after
  343.      shutting the door, which will relock the door and leave few signs of
  344.      forced entry. This technique will not work in concrete block buildings,
  345.      and it's difficult to justify an auto jack to the security guards.
  346.   2) use a screwdriver or two to pry the lock and door apart.  While holding
  347.      them apart, try to slip the lock.  Screwdrivers, while not entirely
  348.      innocent, are much more subtle than auto jacks, and much faster if they
  349.      work.  If you're into unsubtle, I suppose a crowbar would work too, but
  350.      then why bother to slip the lock at all?
  351.   3) Find a set of double doors.  They are particularly easy to pry apart far
  352.      enough to slip.
  353.   4) If the lock is occasionally accessible to you while open, "adjust" or
  354.      replace the catchplate to make it operate more suitably (i.e., work so
  355.      that it lets *both* fingers out, so that it can always be slipped).  If
  356.      you want, disassembling the lock and removing some of the pins can make
  357.      it much easier to pick.
  358.   5) If, for some odd reason, the hinges are on your side (i.e., the door
  359.      opens outward), remove the hinge pins (provided they aren't stopped with
  360.      welded tabs).  Unfortunately, this too lacks subtlety, in spite of its
  361.      effectiveness.
  362.   6) If the door cannot be slipped and you will want to get through regularly,
  363.      break the mechanism.  Use of sufficient force to make the first finger
  364.      retreat while the second finger is retreated will break some locks (e.g.,
  365.      Best locks) in such a way that they may thereafter be slipped trivially,
  366.      yet otherwise work in all normal ways.  Use of a hammer and/or
  367.      screwdriver is recommended. Some care should be used not to damage the
  368.      door jamb when attempting this on closed and locked doors, so as not to
  369.      attract the attention of the users/owners/locksmith/police/....
  370.   7) Look around in desks.  People very often leave keys to sensitive things
  371.      in them or other obvious places.  Especially keys to shared critical
  372.      resources, like supply rooms, that are typically key-limited but that
  373.      everyone needs access to.  Take measurements with a micrometer, or make a
  374.      tracing (lay key under paper and scribble on top), or be dull and make a
  375.      wax impression.  Get blanks for the key type (can be very difficult for
  376.      better locks; I won't go into methods, other than to say that if you can
  377.      get other keys made from the same blank, you can often work wonders with
  378.      a little ingenuity) and use a file to reproduce the key.  Using a
  379.      micrometer works best:  keys made from mic measurements are more likely
  380.      to work consistently than keys made by any other method.  If you us
  381.      tracings, it is likely to take many tries before you obtain a key that
  382.      works reliably.  Also, if you can 'borrow' the cylinder and disassemble
  383.      it, pin levels can be obtained and keys constructed.
  384.   8) Simple locks, like desks, can be picked fairly easily.  Many desks have
  385.      simple three or four pin locks of only a few levels, and can be
  386.      consistently picked by a patient person in a few minutes.  A small
  387.      screwdriver and a paper clip will work wonders in practiced hands.  Apply
  388.      a slight torque to the lock in the direction of opening with the
  389.      screwdriver.  Then 'rake' the pins with the unfolded paper clip.  With
  390.      practice, you'll apply enough pressure with the screwdriver that the pins
  391.      will align properly (they'll catch on the cylinder somewhere between the
  392.      top and bottom of their normal travel), and once they're all lined up,
  393.      additional pressure on the screwdriver will then open the lock.  This, in
  394.      conjunction with (7) can be very effective.  This works better with older
  395.      or sloppily machined locks that have a fair amount of play in the
  396.      cylinder.  Even older quality locks can be picked in this manner, if
  397.      their cylinders have been worn enough to give enough play to allow pins
  398.      to catch reliably. Even with a well worn quality lock, though, it
  399.      generally takes a *lot* of patience.
  400.   9) Custodial services often open up everything in sight and then take
  401.      breaks.  Make the most of your opportunities.
  402.  10) No matter what you're doing, look like you belong there.  Nothing makes
  403.      anyone more suspicious than someone skulking about, obviously trying to
  404.      look inconspicuous.  If there are several of you, have some innocuous and
  405.      normal seeming warning method ("Hey, dummy!  What time is it?") so that
  406.      they can get anything suspicious put away.  Don't travel in large groups
  407.      at 3 AM.  Remember, more than one car thief has managed to enlist a cop's
  408.      aid in breaking into a car.  Remember this.  Security people usually
  409.      *like* to help people.  Don't make them suspicious or annoy them.  If you
  410.      do run into security people, try to make sure that there won't be any
  411.      theft or break-ins reported there the next day...
  412.  11) Consider the possibilities of master keys.  Often, every lock in a
  413.      building or department will have a common master (building entrance keys
  414.      are a common exception).  Take apart some locks from different places
  415.      that should have common masters, measure the different pin lengths in
  416.      each, and find lengths in common.  Experiment.  Then get into those
  417.      places you're *really* curious about.
  418.  12) Control keys are fun, too.  These keys allow the user to remove the
  419.      lock's core, and are generally masters.  (A pair of needle nose pliers or
  420.      similar tool can then be used to open the lock, if desired.)
  421.  
  422.  
  423. 2.11.1  SLIPPING A LOCK
  424.  
  425.      The best material we've found for slips so far is soft sheet copper.  It
  426. is quite flexible, so it can be worked into jambs easily, and can be pre-bent
  427. as needed.  In the plane of the sheet, however, it is fairly strong, and pulls
  428. nicely.  Of course, if they're flexible enough, credit cards, student IDs,
  429. etc., work just fine on locks that have been made slippable if the door jamb
  430. is wide enough.  Wonderfully subtle, quick, and delightfully effective.  Don't
  431. leave home without one.
  432.  
  433.  (Ill. 2.11.1 #1)
  434.  
  435. The sheet should then be folded to produce an L,J,or U shaped device that
  436. looks like this:
  437.                  ________________________________________
  438.                 /________________________________________|                       
  439.                | |
  440.                | |          L-shaped
  441.                | |
  442.                | |
  443.                |_|
  444.  
  445. (Ill. 2.11.1 #2)
  446.                        _____________________________
  447.                       / ___________________________|
  448.                      | |
  449.                      | |     J-shaped
  450.                      | |
  451.                      | |________
  452.                       \________|
  453.  
  454. (Ill. 2.11.1 #3)
  455.                        _____________________
  456.                       / ___________________|
  457.                      | |
  458.                      | |
  459.                      | |     U-shaped
  460.                      | |
  461.                      | |____________________
  462.                       \____________________|
  463.  
  464.  
  465. We hasten to add here that many or most colleges and universities
  466. have very strict policies about unauthorized possession of keys.  At
  467. most, it is at least grounds for expulsion, even without filing criminal
  468. charges.  Don't get caught with keys!!!  The homemade ones are
  469. particularly obvious, as they don't have the usual stamps and marks
  470. that the locksmiths put on to name and number the keys.]
  471.  
  472. we should also point out that if you make a nuisance of yourself, there are
  473. various nasty things that can be done to catch you and/or slow you down.  For
  474. instance, by putting special pin mechanisms in, locks can be made to trap any
  475. key used to open them.  If you lose one this way, what can I say?  At least
  476. don't leave fingerprints on it.  Or make sure they're someone else's.  Too
  477. much mischief can also tempt the powers that be to rekey.
  478.  
  479.  
  480. 2.11.2       OPENING MASTER "WARDED" LOCKS   (by Vlad Tepes)
  481.  
  482. These are the lock with the keys that look like this:
  483.  
  484. (Ill. 2.11.2 #1)
  485.  
  486.    _                                                       _
  487.   / \_[]_[]__[]_[]    A cross section looks like this:  \_/ \
  488.   \_/ [] []  [] []
  489.  
  490. Just file the key down so it looks like this:
  491.  
  492. (Ill. 2.11.2 #2)
  493.    _                                                      _
  494.   / \___________[]    A cross section looks like this:  ~~~~~
  495.   \_/           []
  496.  
  497. Now you can bypass the wards... sometimes you have to pull the key up and
  498. down, turning as you pass each block, to find the internal lever that will
  499. release the latch. It's possible that some of the newer locks have more than
  500. one lever, which makes the process much more difficult.
  501.  
  502.  
  503. 2.2      LIST OF USEFUL HOUSEHOLD CHEMICALS AND THEIR AVAILABILITY
  504.  
  505.      Anyone can get many chemicals from hardware stores, supermarkets, and
  506. drug stores to get the materials to make explosives or other dangerous
  507. compounds.  A would-be terrorist would merely need a station wagon and some
  508. money to acquire many of the chemicals named here.
  509.  
  510. Chemical                Used In                         Available at
  511. ________                _______                         ____________
  512.  
  513. alcohol, ethyl *       alcoholic beverages            liquor stores
  514.                        solvents (95% min. for both)   hardware stores
  515.  
  516. ammonia +              CLEAR household ammonia        supermarkets/7-eleven
  517.  
  518. ammonium               instant-cold paks,             drug stores,
  519. nitrate                fertilizers                    medical supply stores
  520.  
  521. nitrous oxide          pressurizing whip cream        party supply stores
  522.                        poppers (like CO2 ctgs.)       Head shops (The Alley at
  523.                                                       Belmont/Clark, Chgo)
  524.  
  525. magnesium              firestarters                   surplus/camping stores
  526.  
  527. lecithin               vitamins                       pharmacies/drug stores
  528.  
  529. mineral oil            cooking, laxative              supermarket/drug stores
  530.  
  531. mercury                mercury thermometers           supermarkets,
  532.                                                       hardware stores
  533.  
  534. sulfuric acid          uncharged car batteries        automotive stores
  535.  
  536. glycerine                                             pharmacies/drug stores
  537.  
  538. sulfur                 gardening                      gardening/hardware store
  539.  
  540. charcoal               charcoal grills                supermarkets
  541.                                                       gardening stores
  542.  
  543. sodium nitrate         fertilizer                     gardening store
  544.  
  545. cellulose (cotton)     first aid                      drug
  546.                                                       medical supply stores
  547.  
  548. strontium nitrate      road flares                    surplus/auto stores,
  549.  
  550. fuel oil               kerosene stoves                surplus/camping stores,
  551.  
  552. bottled gas            propane stoves                 surplus/camping stores,
  553.  
  554. potassium permanganate water purification             purification plants
  555.  
  556. hexamine or            hexamine stoves                surplus/camping stores
  557. methenamine            (camping)
  558.  
  559. nitric acid ^          cleaning printing              printing shops             
  560.                        plates                         photography stores
  561.  
  562. Iodine                 disinfectant (tinture)         Pharmacy, OSCO
  563.  
  564. sodium perchlorate     solidox pellets                hardware stores
  565.                        (VERY impure)                  for cutting torches
  566.  
  567.  
  568.      ^ Nitric acid is very difficult to find nowadays.  It is usually stolen
  569. by bomb makers, or made by the process described in a later section.  A
  570. desired concentration for making explosives about 70%.
  571.  
  572.      & The iodine sold in drug stores is usually not the pure crystaline form
  573. that is desired for producing ammonium triiodide crystals. To obtain the pure
  574. form, it must usually be acquired by a doctor's prescription, but this can be
  575. expensive.  Once again, theft is the means that terrorists result to.
  576.  
  577.  
  578. 2.3      PREPARATION OF CHEMICALS
  579.  
  580.         While many chemicals are not easily available in their pure form, it
  581. is sometimes possible for the home chemist to purify more easily available
  582. sources of impure forms of desired chemicals.
  583.  
  584.  
  585. 2.31     NITRIC ACID
  586.  
  587.        There are several ways to make this most essential of all acids for  
  588. explosives. One method by which it could be made will be presented. Once  
  589. again, be reminded that these methods SHOULD NOT BE CARRIED OUT!!
  590.  
  591.      Materials:                             Equipment:
  592.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  593.      sodium nitrate or                      adjustable heat source     
  594.      potassium nitrate
  595.                                             retort
  596.      distilled water
  597.                                             ice bath
  598.      concentrated
  599.      sulfuric acid                          stirring rod
  600.  
  601.                                             collecting flask with stopper
  602.  
  603. 1) Pour 32 milliliters of concentrated sulfuric acid into the retort.
  604.  
  605. 2) Carefully weigh out 58 grams of sodium nitrate, or 68 grams of potassium
  606. nitrate. and add this to the acid slowly.  If it all does not dissolve,
  607. carefully stir the solution with a glass rod until it does.
  608.  
  609. 3) Place the open end of the retort into the collecting flask, and place the   
  610. collecting flask in the ice bath.
  611.  
  612. 4) Begin heating the retort, using low heat.  Continue heating until liquid
  613. begins to come out of the end of the retort.  The liquid that forms is nitric
  614. acid.  Heat until the precipitate in the bottom of the retort is almost dry,
  615. or until no more nitric acid is forming.  CAUTION: If the acid is headed too
  616. strongly, the nitric acid will decompose as soon as it is formed.  This can
  617. result in the production of highly flammable and toxic gasses that may
  618. explode.  It is a good idea to set the above apparatus up, and then get away
  619. from it.
  620.  
  621.      Potassium nitrate could also be obtained from store-bought black powder,
  622. simply by dissolving black powder in boiling water and filtering out the sulfur
  623. and charcoal. To obtain 68 g of potassium nitrate, it would be necessary to
  624. dissolve about 90 g of black powder in about one litre of boiling water. Filter
  625. the dissolved solution through filter paper in a funnel into a jar until the
  626. liquid that pours through is clear. The charcoal and sulfur in black powder are
  627. insoluble in water, and so when the solution of water is allowed to evaporate,
  628. potassium nitrate will be left in the jar.
  629.  
  630. 2.32     SULFURIC ACID
  631.  
  632.      Sulfuric acid is far too difficult to make outside of a laboratory or
  633. industrial plant.  However, it is readily available in an uncharged car
  634. battery. A person wishing to make sulfuric acid would simply remove the top of
  635. a car battery and pour the acid into a glass container.  There would probably
  636. be pieces of lead from the battery in the acid which would have to be removed,
  637. either by boiling or filtration.  The concentration of the sulfuric acid can
  638. also be increased by boiling it; very pure sulfuric acid pours slightly faster
  639. than clean motor oil.
  640.  
  641.  
  642. 2.33     AMMONIUM NITRATE
  643.  
  644.      Ammonium nitrate is a very powerful but insensitive high-order explosive.
  645. It could be made very easily by pouring nitric acid into a large flask in an ice
  646. bath. Then, by simply pouring household ammonia into the flask and running away,
  647. ammonium nitrate would be formed. After the materials have stopped reacting, one
  648. would simply have to leave the solution in a warm place until all of the water
  649. and any unneutralized ammonia or acid have evaporated. There would be a fine
  650. powder formed, which would be ammonium nitrate. It must be kept in an airtight
  651. container, because of its tendency to pick up water from the air.  The crystals
  652. formed in the above process would have to be heated VERY gently to drive off the
  653. remaining water.
  654.  
  655.  
  656. 3.0     EXPLOSIVE RECIPES
  657.  
  658.      Once again, persons reading this material MUST NEVER ATTEMPT TO PRODUCE
  659. ANY OF THE EXPLOSIVES DESCRIBED HEREIN.  IT IS ILLEGAL AND EXTREMELY DANGEROUS
  660. TO ATTEMPT TO DO SO.  LOSS OF LIFE AND/OR LIMB COULD EASILY OCCUR AS A RESULT
  661. OF ATTEMPTING TO PRODUCE EXPLOSIVE MATERIALS.
  662.  
  663.      These recipes are theoretically correct, meaning that an individual could
  664. conceivably produce the materials described.  The methods here are usually
  665. scaled-down industrial procedures.
  666.  
  667. 3.01     EXPLOSIVE THEORY
  668.  
  669.      An explosive is any material that, when ignited by heat or shock,
  670. undergoes rapid decomposition or oxidation.  This process releases energy that
  671. is stored in the material in the form of heat and light, or by breaking down
  672. into gaseous compounds that occupy a much larger volume that the original
  673. piece of material. Because this expansion is very rapid, large volumes of air
  674. are displaced by the expanding gasses.  This expansion occurs at a speed
  675. greater than the speed of sound, and so a sonic boom occurs.  This explains
  676. the mechanics behind an explosion.  Explosives occur in several forms:
  677. high-order explosives which detonate, low order explosives, which burn, and
  678. primers, which may do both.
  679.  
  680.      High order explosives detonate.  A detonation occurs only in a high order
  681. explosive.  Detonations are usually incurred by a shockwave that passes
  682. through a block of the high explosive material.  The shockwave breaks apart
  683. the molecular bonds between the atoms of the substance, at a rate
  684. approximately equal to the speed of sound traveling through that material.  In
  685. a high explosive, the fuel and oxodizer are chemically bonded, and the
  686. shockwave breaks apart these bonds, and re-combines the two materials to
  687. produce mostly gasses. T.N.T., ammonium nitrate, and R.D.X. are examples of
  688. high order explosives.
  689.  
  690.      Low order explosives do not detonate; they burn, or undergo oxidation.
  691. when heated, the fuel(s) and oxodizer(s) combine to produce heat, light, and
  692. gaseous products.  Some low order materials burn at about the same speed under
  693. pressure as they do in the open, such as blackpowder. Others, such as
  694. gunpowder, which is correctly called nitrocellulose, burn much faster and
  695. hotter when they are in a confined space, such as the barrel of a firearm;
  696. they usually burn much slower than blackpowder when they are ignited in
  697. unpressurized conditions. Black powder, nitrocellulose, and flash powder are
  698. good examples of low order explosives.
  699.  
  700.      Primers are peculiarities to the explosive field.  Some of them, such as
  701. mercury fulminate, will function as a low or high order explosive.  They are
  702. usually more sensitive to friction, heat, or shock, than the high or low
  703. explosives.  Most primers perform like a high order explosive, except that
  704. they are much more sensitive.  Still others merely burn, but when they are
  705. confined, they burn at a great rate and with a large expansion of gasses and a
  706. shockwave. Primers are usually used in a small amount to initiate, or cause to
  707. decompose, a high order explosive, as in an artillery shell.  But, they are
  708. also frequently used to ignite a low order explosive;  the gunpowder in a
  709. bullet is ignited by the detonation of its primer.
  710.  
  711. 3.1     IMPACT EXPLOSIVES
  712.  
  713.      Impact explosives are often used as primers.  Of the ones discussed here,
  714. only mercury fulminate and nitroglycerine are real explosives; Ammonium
  715. triiodide crystals decompose upon impact, but they release little heat and no
  716. light.  Impact explosives are always treated with the greatest care, and even
  717. the stupidest anarchist never stores them near any high or low explosives.
  718.  
  719.  
  720. 3.11    AMMONIUM TRIIODIDE CRYSTALS
  721.  
  722.      Ammonium triiodide crystals are foul-smelling purple colored crystals
  723. that decompose under the slightest amount of heat, friction, or shock, if they
  724. are made with the purest ammonia (ammonium hydroxide) and iodine.  Such
  725. crystals are said to detonate when a fly lands on them, or when an ant walks
  726. across them. Household ammonia, however, has enough impurities, such as soaps
  727. and abrasive agents, so that the crystals will detonate when thrown,crushed,
  728. or heated. Ammonia, when bought in stores comes in a variety of forms.  The
  729. pine and cloudy ammonias should not be bought; only the clear ammonia should
  730. be used to make ammonium triiodide crystals. Upon detonation, a loud report is
  731. heard, and a cloud of purple iodine gas appears about the detonation site.
  732. Whatever the unfortunate surface that the crystal was detonated upon will
  733. usually be ruined, as some of the iodine in the crystal is thrown about in a
  734. solid form, and iodine is corrosive.  It leaves nasty, ugly, permanent
  735. brownish-purple stains on whatever it contacts. Iodine gas is also bad news,
  736. since it can damage lungs, and it settles to the ground and stains things
  737. there also.  Touching iodine leaves brown stains on the skin that last for
  738. about a week, unless they are immediately and vigorously washed off.  While
  739. such a compound would have little use to a serious terrorist, a vandal could
  740. utilize them in damaging property.  Or, a terrorist could throw several of
  741. them into a crowd as a distraction, an action which would possibly injure a
  742. few people, but frighten almost anyone, since a small crystal that may not be
  743. seen when thrown produces a rather loud explosion.
  744.  
  745.     Ammonium triiodide crystals could be produced in the following manner:
  746.  
  747.      Materials                Equipment
  748.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  749.      iodine crystals          funnel and filter paper
  750.                               paper towels
  751.      clear ammonia
  752.      (ammonium hydroxide,     two throw-away glass jars
  753.       for the suicidal)
  754.  
  755. 1) Place about two teaspoons of iodine into one of the glass jars.  The jars
  756.    must both be throw away because they will never be clean again.
  757.  
  758. 2) Add enough ammonia to completely cover the iodine.
  759.  
  760. 3) Place the funnel into the other jar, and put the filter paper in the
  761.    funnel. The technique for putting filter paper in a funnel is taught in
  762.    every basic chemistry lab class: fold the circular paper in half, so that a
  763.    semi-circle is formed.  Then, fold it in half again to form a triangle with
  764.    one curved side.  Pull one thickness of paper out to form a cone, and place
  765.    the cone into the funnel.
  766.  
  767. 4) After allowing the iodine to soak in the ammonia for a while, pour the
  768.    solution into the paper in the funnel through the filter paper.
  769.  
  770. 5) While the solution is being filtered, put more ammonia into the first jar
  771.    to wash any remaining crystals into the funnel as soon as it drains.
  772.  
  773. 6) Collect all the purplish crystals without touching the brown filter paper,
  774.    and place them on the paper towels to dry for about an hour.  Make sure
  775.    that they are not too close to any lights or other sources of heat, as they
  776.    could well detonate. While they are still wet, divide the wet material into
  777.    eight pieces of about the same size.
  778.  
  779. 7) After they dry, gently place the crystals onto a one square inch piece of
  780.    duct tape.  Cover it with a similar piece, and gently press the duct tape
  781.    together around the crystal, making sure not to press the crystal itself.
  782.    Finally, cut away most of the excess duct tape with a pair of scissors, and
  783.    store the crystals in a cool dry safe place.  They have a shelf life of
  784.    about a week, and they should be stored in individual containers that can
  785.    be thrown away, since they have a tendency to slowly decompose, a process
  786.    which  gives off iodine vapors, which will stain whatever they settle on.
  787.    One possible way to increase their shelf life is to store them in airtight
  788.    containers.  To use them, simply throw them against any surface or place
  789.    them where they will be stepped on or crushed.
  790.  
  791.  
  792. 3.12      MERCURY FULMINATE
  793.  
  794.      Mercury fulminate is perhaps one of the oldest known initiating
  795. compounds. It can be detonated by either heat or shock, which would make it of
  796. infinite value to a terrorist.  Even the action of dropping a crystal of the
  797. fulminate causes it to explode.  A person making this material would probably
  798. use the following procedure:
  799.  
  800.      MATERIALS                  EQUIPMENT
  801.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  802.      5 g mercury               glass stirring rod
  803.  
  804.      35 ml concentrated         100 ml beaker (2)
  805.      nitric acid
  806.  
  807.      ethyl alcohol (30 ml)      adjustable heat source
  808.  
  809.      distilled water            blue litmus paper
  810.  
  811.                                 funnel and filter paper
  812.  
  813.      Solvent alcohol must be at least 95% ethyl alcohol if it is used to make
  814. mercury fulminate. Methyl alcohol may prevent mercury fulminate from forming.
  815.  
  816.      Mercury thermometers are becoming a rarity, unfortunately.  They may be
  817. hard to find in most stores as they have been superseded by alcohol and other
  818. less toxic fillings. Mercury is also used in mercury switches, which are
  819. available at electronics stores. Mercury is a hazardous substance, and should
  820. be kept in the thermometer or mercury switch until used. It gives off mercury
  821. vapors which will cause brain damage if inhaled.  For this reason, it is a
  822. good idea not to spill mercury, and to always use it outdoors. Also, do not
  823. get it in an open cut; rubber gloves will help prevent this.
  824.  
  825. 1) In one beaker, mix 5 g of mercury with 35 ml of concentrated nitric acid,
  826.    using the glass rod.
  827.  
  828. 2) Slowly heat the mixture until the mercury is dissolved, which is when the
  829.    solution turns green and boils.
  830.  
  831. 3) Place 30 ml of ethyl alcohol into the second beaker, and slowly and
  832.    carefully add all of the contents of the first beaker to it.  Red and/or
  833.    brown fumes should appear. These fumes are toxic and flammable.
  834.  
  835. 4) After thirty to forty minutes, the fumes should turn white, indicating that
  836.    the reaction is near completion.  After ten more minutes, add 30 ml of the
  837.    distilled water to the solution.
  838.  
  839. 5) Carefully filter out the crystals of mercury fulminate from the liquid
  840.    solution.  Dispose of the solution in a safe place, as it is corrosive and
  841.    toxic.
  842.  
  843. 6) Wash the crystals several times in distilled water to remove as much excess
  844.    acid as possible.  Test the crystals with the litmus paper until they are
  845.    neutral.   This will be when the litmus paper stays blue when it touches
  846.    the wet crystals
  847.  
  848. 7) Allow the crystals to dry, and store them in a safe place, far away from
  849.    any explosive or flammable material.
  850.  
  851.        This procedure can also be done by volume, if the available mercury
  852. cannot be weighed.  Simply use 10 volumes of nitric acid and 10 volumes of
  853. ethanol to every one volume of mercury.
  854.  
  855.  
  856. 3.13       NITROGLYCERINE
  857.  
  858.      Nitroglycerine is one of the most sensitive explosives, if it is not the
  859. most sensitive.  Although it is possible to make it safely, it is difficult.
  860. Many a young anarchist has been killed or seriously injured while trying to
  861. make the stuff.  When Nobel's factories make it, many people were killed by
  862. the all-to-frequent factory explosions.  Usually, as soon as it is made, it is
  863. converted into a safer substance, such as dynamite.  An idiot who attempts to
  864. make nitroglycerine would use the following procedure:
  865.  
  866.      MATERIAL               EQUIPMENT
  867.      ÄÄÄÄÄÄÄÄ               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  868.      distilled water        eye-dropper
  869.  
  870.      table salt             100 ml beaker
  871.  
  872.      sodium bicarbonate     200-300 ml beakers (2)
  873.  
  874.      concentrated nitric    ice bath container
  875.      acid (13 ml)           ( a plastic bucket serves well )
  876.  
  877.      concentrated sulfuric  centigrade thermometer
  878.      acid (39 ml)
  879.  
  880.      glycerine              blue litmus paper
  881.  
  882.  
  883. 1)  Place 150 ml of distilled water into one of the 200-300 ml beakers.
  884.  
  885. 2)  In the other 200-300 ml beaker, place 150 ml of distilled water and about
  886.    a spoonful of sodium bicarbonate, and stir them until the sodium
  887.    bicarbonate dissolves.  Do not put so much sodium bicarbonate in the water
  888.    so that some remains undissolved.
  889.  
  890. 3)  Create an ice bath by half filling the ice bath container with ice, and
  891.    adding table salt.  This will cause the ice to melt, lowering the overall
  892.    temperature.
  893.  
  894. 4)  Place the 100 ml beaker into the ice bath, and pour the 13 ml of
  895.    concentrated nitric acid into the 100 ml beaker.  Be sure that the beaker
  896.    will not spill into the ice bath, and that the ice bath will not overflow
  897.    into the beaker when more materials are added to it.  Be sure to have a
  898.    large enough ice bath container to add more ice.  Bring the temperature of
  899.    the acid down to about 20 degrees centigrade or less.
  900.  
  901. 5)  When the nitric acid is as cold as stated above, slowly and carefully add
  902.    the 39 ml of concentrated sulfuric acid to the nitric acid.  Mix the two
  903.    acids together, and cool the mixed acids to 10 degrees centigrade.  It is a
  904.    good idea to start another ice bath to do this.
  905.  
  906. 6)  With the eyedropper, slowly put the glycerine into the mixed acids, one
  907.    drop at a time.  Hold the thermometer along the top of the mixture where
  908.    the mixed acids and glycerine meet.
  909.  
  910.       DO NOT ALLOW THE TEMPERATURE TO GET ABOVE 30 DEGREES CENTIGRADE; IF
  911.         THE TEMPERATURE RISES ABOVE THIS TEMPERATURE, WATCH OUT !!
  912.  
  913.    The glycerine will start to nitrate immediately, and the temperature will
  914. immediately begin to rise.  Add glycerine until there is a thin layer of
  915. glycerine on top of the mixed acids.  It is always safest to make any
  916. explosive in small quantities.
  917.  
  918. 7)  Stir the mixed acids and glycerine for the first ten minutes of nitration,
  919.    adding ice and salt to the ice bath to keep the temperature of the solution
  920.    in the 100 ml beaker well below 30 degrees centigrade.  Usually, the
  921.    nitroglycerine will form on the top of the mixed acid solution, and the
  922.    concentrated sulfuric acid will absorb the water produced by the reaction.
  923.  
  924. 8)  When the reaction is over, and when the nitroglycerine is well below 30
  925.    degrees centigrade, slowly and carefully pour the solution of
  926.    nitroglycerine and mixed acid into the distilled water in the beaker in
  927.    step 1.  The nitroglycerine should settle to the bottom of the beaker, and
  928.    the water-acid solution on top can be poured off and disposed of. Drain as
  929.    much of the acid- water solution as possible without disturbing the
  930.    nitroglycerine.
  931.  
  932. 9)  Carefully remove the nitroglycerine with a clean eye-dropper, and place it
  933.    into the beaker in step 2.  The sodium bicarbonate solution will eliminate
  934.    much of the acid, which will make the nitroglycerine more stable, and less
  935.    likely to explode for no reason, which it can do.  Test the nitroglycerine
  936.    with the litmus paper until the litmus stays blue.  Repeat this step if
  937.    necessary, and use new sodium bicarbonate solutions as in step 2.
  938.  
  939. 10) When the nitroglycerine is as acid-free as possible, store it in a clean
  940.    container in a safe place.  The best place to store nitroglycerine is far
  941.    away from anything living, or from anything of any value. Nitroglycerine
  942.    can explode for no apparent reason, even if it is stored in a secure cool
  943.    place.
  944.  
  945.  
  946. 3.14     PICRATES
  947.  
  948.      Although the procedure for the production of picric acid, or
  949. trinitrophenol has not yet been given, its salts are described first, since
  950. they are extremely sensitive, and detonate on impact.  By mixing picric acid
  951. with metal hydroxides, such as sodium or potassium hydroxide, and evaporating
  952. the water, metal picrates can be formed.  Simply obtain picric acid, or
  953. produce it, and mix it with a solution of (preferably) potassium hydroxide, of
  954. a mid range molarity.  (about 6-9 M)  This material, potassium picrate, is
  955. impact-sensitive, and can be used as an initiator for any type of high
  956. explosive.
  957.  
  958. 3.2      LOW-ORDER EXPLOSIVES
  959.  
  960.      There are many low-order explosives that can be purchased in gun stores
  961. and used in explosive devices. However, it is possible that a wise wise store
  962. owner would not sell these substances to a suspicious-looking individual. Such
  963. an individual would then be forced to resort to making his own low-order
  964. explosives.
  965.  
  966. 3.21     BLACK POWDER
  967.  
  968.      First made by the Chinese for use in fireworks, black powder was first
  969. used in weapons and explosives in the 12th century.  It is very simple to
  970. make, but it is not very powerful or safe.  Only about 50% of black powder is
  971. converted to hot gasses when it is burned; the other half is mostly very fine
  972. burned particles.  Black powder has one major problem: it can be ignited by
  973. static electricity.  This is very bad, and it means that the material must be
  974. made with wooden or clay tools.  Anyway, a misguided individual could
  975. manufacture black powder at home with the following procedure:
  976.  
  977.      MATERIALS               EQUIPMENT
  978.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  979.      potassium               clay grinding bowl
  980.      nitrate (75 g)          and clay grinder
  981.  
  982.        or                         or
  983.  
  984.      sodium                  wooden salad bowl
  985.      nitrate (75 g)          and wooden spoon
  986.  
  987.      sulfur (10 g)           plastic bags (3)
  988.  
  989.      charcoal (15 g)         300-500 ml beaker (1)
  990.  
  991.      distilled water         coffee pot or heat source
  992.  
  993.  
  994.  
  995. 1) Place a small amount of the potassium or sodium nitrate in the grinding
  996.  bowl and grind it to a very fine powder.  Do this to all of the potassium or
  997.  sodium nitrate, and store the ground powder in one of the plastic bags.
  998.  
  999. 2) Do the same thing to the sulfur and charcoal, storing each chemical in a
  1000. separate plastic bag.
  1001.  
  1002. 3) Place all of the finely ground potassium or sodium nitrate in the beaker,
  1003.    and add just enough boiling water to the chemical to get it all wet.
  1004.  
  1005. 4) Add the contents of the other plastic bags to the wet potassium or sodium
  1006. nitrate, and mix them well for several minutes.  Do this until there is no
  1007. more visible sulfur or charcoal, or until the mixture is universally black.
  1008.  
  1009. 5) On a warm sunny day, put the beaker outside in the direct sunlight.
  1010.   Sunlight is really the best way to dry black powder, since it is never too
  1011.   hot, but it is hot enough to evaporate the water.
  1012.  
  1013. 6) Scrape the black powder out of the beaker, and store it in a safe
  1014.  container. Plastic is really the safest container, followed by paper.  Never
  1015.  store black powder in a plastic bag, since plastic bags are prone to generate
  1016.  static electricity.
  1017.  
  1018.  
  1019. 3.22     NITROCELLULOSE
  1020.  
  1021.      Nitrocellulose is usually called "gunpowder" or "guncotton".  It is more
  1022. stable than black powder, and it produces a much greater volume of hot gas.  It
  1023. also burns much faster than black powder when it is in a confined space.
  1024. Finally, nitrocellulose is fairly easy to make, as outlined by the following
  1025. procedure:
  1026.  
  1027.  
  1028.      MATERIALS                    EQUIPMENT
  1029.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1030.      cotton  (cellulose)          two (2) 200-300 ml beakers
  1031.  
  1032.      concentrated                 funnel and filter paper
  1033.      nitric acid
  1034.                                   blue litmus paper
  1035.      concentrated
  1036.      sulfuric acid
  1037.  
  1038.      distilled water
  1039.  
  1040.  
  1041.  
  1042. 1) Pour 10 cc of concentrated sulfuric acid into the beaker.  Add to this    10
  1043. cc of concentrated nitric acid.
  1044.  
  1045. 2) Immediately add 0.5 gm of cotton, and allow it to soak for exactly 3   
  1046. minutes.
  1047.  
  1048. 3) Remove the nitrocotton, and transfer it to a beaker of distilled water    to
  1049. wash it in.
  1050.  
  1051. 4) Allow the material to dry, and then re-wash it.
  1052.  
  1053. 5) After the cotton is neutral when tested with litmus paper, it is ready to   
  1054. be dried and stored.
  1055.  
  1056. 3.22.1     PRODUCING CELLULOSE NITRATE   (From andrew at CMU)
  1057.  
  1058.  I used to make nitrocellulose, though. It was not guncotton grade, because I
  1059. didn't have oleum (H2SO4 with dissolved SO3); nevertheless it worked. At first
  1060. I got my H2SO4 from a little shop in downtown Philadelphia, which sold
  1061. soda-acid fire extinguisher refills. Not only was the acid concentrated, cheap
  1062. and plentiful, it came with enough carbonate to clean up. I'd add KNO3 and a
  1063. little water (OK, I'd add the acid to the water - but there was so little
  1064. water, what was added to what made little difference. It spattered
  1065. concentrated H2SO4 either way). Later on, when I could purchase the acids, I
  1066. believe I used 3 parts H2SO4 to 1 part HNO3. For cotton, I'd use cotton wool
  1067. or cotton cloth.
  1068.  
  1069.  Runaway nitration was commonplace, but it is usually not so disasterous with
  1070. nitrocellulose as it is with nitroglycerine. For some reason, I tried washing
  1071. the cotton cloth in a solution of lye, and rinsing it well in distilled water.
  1072. I let the cloth dry and then nitrated it. (Did I read this somewhere?) When
  1073. that product was nitrated, I never got a runaway reaction. BTW, water quenched
  1074. the runaway reaction of cellulose.
  1075.  
  1076. The product was washed thoroughly and allowed to dry. It dissolved (or turned
  1077. into mush) in acetone. It dissolved in alcohol/ether.
  1078.  
  1079.                                    WARNINGS
  1080.  
  1081.  All usual warnings regarding strong acids apply. H2SO4 likes to spatter. When
  1082. it falls on the skin, it destroys tissue - often painfully. It dissolves all
  1083. manner of clothing. Nitric also destroys skin, turning it bright yellow in the
  1084. process. Nitric is an oxidant - it can start fires. Both agents will happily
  1085. blind you if you get them in your eyes. Other warnings also apply. Not for the
  1086. novice.
  1087.  
  1088.  Nitrocellulose decomposes very slowly on storage if it isn't stablized. The
  1089. decomposition is auto- catalyzing, and can result in spontaneous explosion if
  1090. the material is kept confined over time. The process is much faster if the
  1091. material is not washed well enough. Nitrocellulose powders contain stabilizers
  1092. such as diphenyl amine or ethyl centralite. DO NOT ALLOW THESE TO COME INTO
  1093. CONTACT WITH NITRIC ACID!!!! A small amount of either substance will capture
  1094. the small amounts of nitrogen oxides that result from decomposition. They
  1095. therefore inhibit the autocatalysis. NC eventually will decompose in any case.
  1096.  
  1097. Again, this is inherently dangerous and illegal in certain areas. I got away
  1098. with it. You may kill yourself and others if you try it.
  1099.  
  1100. 3.22.2      Commercially produced Nitrocellulose is stabilized by:
  1101.  
  1102. 1. Spinning it in a large centrifuge to remove the remaining acid, which is
  1103.    recycled.
  1104.  
  1105. 2. Immersion in a large quantity of fresh water.
  1106.  
  1107. 3. Boiling it in acidulated water and washing it thoroughly with fresh water.
  1108.  
  1109.    If the NC is to be used as smokeless powder it is boiled in a soda solution,
  1110. then rinsed in fresh water.
  1111.  
  1112.    The purer the acid used (lower water content) the more complete the
  1113. nitration will be, and the more powerful the nitrocellulose produced.
  1114.  
  1115.    There are actually three forms of cellulose nitrate, only one of which is
  1116. useful for pyrotechnic purposes. The mononitrate and dinitrate are not
  1117. explosive, and are produced by incomplete nitration. If nitration is allowed
  1118. to proceed to complete the explosive trinatrate is formed.
  1119.  
  1120. (Ill. 3.22.2)
  1121.  
  1122.  
  1123.      CH OH                           CH ONO
  1124.      | 2                             | 2   2
  1125.      |                               |
  1126.      C-----O         HNO             C-----O
  1127.     /H      \           3           /H      \
  1128.  -CH         CH-O-         -->   -CH         CH-O-
  1129.     \H     H/        H SO           \H     H/
  1130.      C-----C          2  4           C-----C
  1131.      |     |                         |     |
  1132.      OH    OH                        ONO   ONO
  1133.                                         2     2
  1134.  
  1135.      CELLULOSE                   CELLULOSE TRINITRATE
  1136.  
  1137.  
  1138. 3.23     FUEL-OXODIZER MIXTURES
  1139.  
  1140.      There are nearly an infinite number of fuel-oxodizer mixtures that can be
  1141. produced by a misguided individual in his own home.  Some are very effective
  1142. and dangerous, while others are safer and less effective.  A list of working
  1143. fuel- oxodizer mixtures will be presented, but the exact measurements of each
  1144. compound are debatable for maximum effectiveness.  A rough estimate will be
  1145. given of the percentages of each fuel and oxodizer:
  1146.  
  1147. oxodizer, % by weight         fuel, % by weight    speed #     notes
  1148. ================================================================================ 
  1149. potassium chlorate 67%          sulfur 33%            5   friction/impact        
  1150.                                                           sensitive; unstable
  1151.  
  1152. potassium chlorate 50%          sugar 35%             5   fairly slow burning;   
  1153.                                 charcoal 15%              unstable
  1154.  
  1155. potassium chlorate 50%          sulfur 25%            8      extremely           
  1156.                                 magnesium or                 unstable!
  1157.                                 aluminum dust 25%
  1158.  
  1159. potassium chlorate 67%          magnesium or          8          unstable        
  1160.                                aluminum dust 33%
  1161.  
  1162. sodium nitrate 65%            magnesium dust 30%      ?        unpredictable     
  1163.                               sulfur 5%                         burn rate
  1164.  
  1165. potassium permanganate 60%     glycerine 40%          4     delay before         
  1166.                                                           ignition depends
  1167. WARNING: IGNITES SPONTANEOUSLY WITH GLYCERINE!!!          upon grain size
  1168.  
  1169. potassium permanganate 67%     sulfur 33%             5       unstable
  1170.  
  1171. potassium permangenate 60%     sulfur 20%             5       unstable           
  1172.                                magnesium or
  1173.                                aluminum dust 20%
  1174.  
  1175. potassium permanganate 50%     sugar 50%              3          ?
  1176.  
  1177. potassium nitrate 75%         charcoal 15%            7      this is             
  1178.                               sulfur 10%                    black powder!
  1179.  
  1180. potassium nitrate 60%         powdered iron           1     burns very hot       
  1181.                               or magnesium 40%
  1182.  
  1183.  
  1184.  Oxidizer, % by weight         fuel, % by weight    speed #     notes
  1185. ================================================================================ 
  1186. potassium chlorate 75%        phosphorus              8  used to make strike-    
  1187.                          sesquisulfide 25%            anywhere matches
  1188.  
  1189. ammonium perchlorate 70%     aluminum dust 30%        6     solid fuel for       
  1190.                            and small amount of               space shuttle
  1191.                            iron oxide
  1192.  
  1193. potassium perchlorate 67%     magnesium or           10      flash powder
  1194. (sodium perchlorate)          aluminum dust 33%
  1195.  
  1196. potassium perchlorate 60%    magnesium or             8      alternate
  1197. (sodium perchlorate)         aluminum dust 20%               flash powder
  1198.                              sulfur 20%
  1199.  
  1200. barium nitrate 30%           aluminum dust 30%        9       alternate 
  1201. potassium perchlorate 30%                                    flash powder
  1202.  
  1203. barium peroxide 90%          magnesium dust 5%       10       alternate          
  1204.                              aluminum dust 5%                flash powder
  1205.  
  1206. potassium perchlorate 50%     sulfur 25%              8       slightly           
  1207.                               magnesium or                    unstable
  1208.                               aluminum dust 25%
  1209.  
  1210. potassium chlorate 67%        red phosphorus 27%      7     very unstable 
  1211. calcium carbonate 3%          sulfur 3%                     impact sensitive
  1212.  
  1213. potassium permanganate 50%    powdered sugar 25%      7       unstable;          
  1214.                               aluminum or                     ignites if
  1215.                               magnesium dust 25%              it gets wet!
  1216.  
  1217. potassium chlorate 75%        charcoal dust 15%       6        unstable          
  1218.                               sulfur 10%
  1219. ================================================================================
  1220.  
  1221. NOTE: Mixtures that uses substitutions of sodium perchlorate for potassium      
  1222. perchlorate become moisture-absorbent and less stable.
  1223.  
  1224.      The higher the speed number, the faster the fuel-oxodizer mixture burns
  1225. AFTER ignition.  Also, as a rule, the finer the powder, the faster the rate of
  1226. burning.
  1227.  
  1228.      As one can easily see, there is a wide variety of fuel-oxodizer mixtures
  1229. that can be made at home.  By altering the amounts of fuel and oxodizer(s),
  1230. different burn rates can be achieved, but this also can change the sensitivity
  1231. of the mixture.
  1232.  
  1233. 3.24    PERCHLORATES
  1234.  
  1235.      As a rule, any oxidizable material that is treated with perchloric acid
  1236. will become a low order explosive.  Metals, however, such as potassium or
  1237. sodium, become excellent bases for flash-type powders.  Some materials that
  1238. can be perchlorated are cotton, paper, and sawdust.  To produce potassium or
  1239. sodium perchlorate, simply acquire the hydroxide of that metal, e.g. sodium or
  1240. potassium hydroxide.  It is a good idea to test the material to be treated
  1241. with a very small amount of acid, since some of the materials tend to react
  1242. explosively when contacted by the acid.  Solutions of sodium or potassium
  1243. hydroxide are ideal.
  1244.  
  1245. 3.25  FLASH POWDER      (By Dr. Tiel)
  1246.  
  1247. Here are a few basic precautions to take if you're crazy enough to produce
  1248. your own flash powder:
  1249.  
  1250. (1) Grind the oxidizer (KNO3, KClO3, KMnO4, KClO4 etc) separately in a
  1251.      clean vessel.
  1252.  
  1253. (2) NEVER grind or sift the mixed composition.
  1254.  
  1255. (3) Mix the composition on a large paper sheet, by rolling the composition
  1256.     back and forth.
  1257.  
  1258. (4) Do not store flash compositions, especially any containing Mg.
  1259.  
  1260. (5) Make very small quantities at first, so you can appreciate the power
  1261.     of such mixtures.
  1262.  
  1263.         KNO3  50%     (by weight)
  1264.         Mg    50%
  1265.  
  1266.    It is very important to have the KNO3 very dry, if evolution of ammonia is
  1267. observed then the KNO3 has water in it.  Very pure and dry KNO3 is needed.
  1268.  
  1269.    KClO3 with Mg or Al metal powders works very well.  Many hands, faces and
  1270. lives have been lost with such compositions.
  1271.  
  1272. KMnO4 with Mg or Al is also an extremely powerful flash composition.
  1273.  
  1274. KClO4 with Al is generally found in comercial fireworks, this does not
  1275. mean that it is safe, it is a little safer than KClO3 above.
  1276.  
  1277. K2Cr2O7 can also be used as an oxidizer for flash powder.
  1278.  
  1279. The finer the oxidizer and the finer the metal powder the more powerful the
  1280. explosive.  This of course will also increase the sensetivity of the flash
  1281. powder.
  1282.  
  1283. For a quick flash small quantities can be burnt in the open.
  1284. Larger quantities (50g or more)  ignited in the open can detonate, they do not
  1285. need a container to do so.
  1286.  
  1287. NOTE:   Flash powder in any container will detonate.
  1288.  
  1289. Balanced equations of some oxidizer/metal reactions. Only major products
  1290. are considered.  Excess metal powders are generally used.  This excess
  1291. burns with atmospheric oxygen.
  1292.  
  1293. 4 KNO3 + 10 Mg  -->  2 K2O + 2 N2 + 10 MgO + energy
  1294.  
  1295. KClO3 + 2 Al  -->  KCl + Al2O3 + energy
  1296.  
  1297. 3 KClO4 + 8 Al  -->  3 KCl + 4 Al2O3 + energy
  1298.  
  1299. 6 KMnO4 + 14 Al  -->  3 K2O + 7 Al2O3 + 6 Mn + energy
  1300.  
  1301. Make Black Powder first if you have never worked with pyrotechnic 
  1302. materials, then think about this stuff.
  1303.  
  1304.                                 Dr. Van Tiel-   Ph.D. Chemistry
  1305.  
  1306.  
  1307. Potassium perchlorate is a lot safer than sodium/potassium chlorate.
  1308.  
  1309. 3.3     HIGH-ORDER EXPLOSIVES
  1310.  
  1311.      High order explosives can be made in the home without too much
  1312. difficulty. The main problem is acquiring the nitric acid to produce the high
  1313. explosive. Most high explosives detonate because their molecular structure is
  1314. made up of some fuel and usually three or more NO2 ( nitrogen dioxide )
  1315. molecules.  T.N.T., or Tri-Nitro-Toluene is an excellent example of such a
  1316. material.  When a shock wave passes through an molecule of T.N.T., the
  1317. nitrogen dioxide bond is broken, and the oxygen combines with the fuel, all in
  1318. a matter of microseconds.  This accounts for the great power of nitrogen-based
  1319. explosives.  Remembering that these procedures are NEVER TO BE CARRIED OUT,
  1320. several methods of manufacturing high-order explosives in the home are listed.
  1321.  
  1322. 3.31     R.D.X.
  1323.  
  1324.      R.D.X., also called cyclonite, or composition C-1 (when mixed with
  1325. plasticisers) is one of the most valuable of all military explosives.  This is
  1326. because it has more than 150% of the power of T.N.T., and is much easier to
  1327. detonate.  It should not be used alone, since it can be set off by a not-too
  1328. severe shock.  It is less sensitive than mercury fulminate, or nitroglycerine,
  1329. but it is still too sensitive to be used alone.
  1330.  
  1331. (Ill. 3.31)              NO
  1332.                            2
  1333.                           |
  1334.                           N
  1335.                          / \             RDX MOLECULE
  1336.                         /   \
  1337.                        H C   H C
  1338.                       / 2     2
  1339.                      /        |
  1340.                    O N        N--NO
  1341.                     2 \      /     2
  1342.                        \    /
  1343.                         \  /
  1344.                          CH
  1345.                            2
  1346.  
  1347.  R.D.X. can be made by the surprisingly simple method outlined hereafter.  It
  1348. is much easier to make in the home than all other high explosives, with the
  1349. possible exception of ammonium nitrate.
  1350.  
  1351.      MATERIALS                    EQUIPMENT
  1352.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1353.      hexamine                     500 ml beaker
  1354.        or
  1355.      methenamine                  glass stirring rod
  1356.      fuel tablets (50 g)
  1357.                                   funnel and filter paper
  1358.      concentrated
  1359.      nitric acid (550 ml)         ice bath container  (plastic bucket)
  1360.  
  1361.      distilled water              centigrade thermometer
  1362.  
  1363.      table salt                   blue litmus paper
  1364.  
  1365.      ice                          ammonium nitrate
  1366.  
  1367.  
  1368. 1) Place the beaker in the ice bath, (see section 3.13, steps 3-4) and carefully 
  1369.    pour 550 ml of concentrated nitric acid into the beaker.
  1370.  
  1371. 2) When the acid has cooled to below 20 degrees centigrade, add small amounts
  1372.    of the crushed fuel tablets to the beaker.  The temperature will rise, and
  1373.    it must be kept below 30 degrees centigrade, or dire consequences could
  1374.    result. Stir the mixture.
  1375.  
  1376. 3) Drop the temperature below zero degrees centigrade, either by adding more
  1377.    ice and salt to the old ice bath, or by creating a new ice bath.  Or,
  1378.    ammonium nitrate could be added to the old ice bath, since it becomes cold
  1379.    when it is put in water. Continue stirring the mixture, keeping the
  1380.    temperature below zero degrees centigrade for at least twenty minutes
  1381.  
  1382. 4) Pour the mixture into a litre of crushed ice.  Shake and stir the mixture,
  1383.    and allow it to melt.  Once it has melted, filter out the crystals, and
  1384.    dispose of the corrosive liquid.
  1385.  
  1386. 5) Place the crystals into one half a litre of boiling distilled water. Filter
  1387.    the crystals, and test them with the blue litmus paper.  Repeat steps 4 and
  1388.    5 until the litmus paper remains blue.  This will make the crystals more
  1389.    stable and safe.
  1390.  
  1391. 6) Store the crystals wet until ready for use. Allow them to dry completely
  1392.     using them. R.D.X. is not stable enough to use alone as an explosive.
  1393.  
  1394. 7) Composition C-1 can be made by mixing 88.3% R.D.X. (by weight) with 11.1%
  1395.    mineral oil, and 0.6% lecithin. Kneed these material together in a plastic
  1396.    bag. This is one way to desensitize the explosive.
  1397.  
  1398. 8) H.M.X. is a mixture of T.N.T. and R.D.X.; the ratio is 50/50, by weight.   
  1399.   it is not as sensitive, and is almost as powerful as straight R.D.X.
  1400.  
  1401. 9) By adding ammonium nitrate to the crystals of R.D.X. after step 5, it
  1402.    should be possible to desensitize the R.D.X. and increase its power, since
  1403.    ammonium nitrate is very insensitive and powerful. Soduim or potassium
  1404.    nitrate could also be added; a small quantity is sufficient to stabilize
  1405.    the R.D.X.
  1406.  
  1407. 10) R.D.X. detonates at a rate of 8550 meters/second when it is compressed to a  
  1408.    density of 1.55 g/cubic cm.
  1409.  
  1410. 3.32      AMMONIUM NITRATE
  1411.  
  1412.      Ammonium nitrate could be made by a terrorist according to the haphazard
  1413. method in section 2.33, or it could be stolen from a construction site, since
  1414. it is usually used in blasting, because it is very stable and insensitive to
  1415. shock and heat.  A terrorist could also buy several Instant Cold-Paks from a
  1416. drug store or medical supply store.  The major disadvantage with ammonium
  1417. nitrate, from a terrorist's point of view, would be detonating it.  A rather
  1418. powerful priming charge must be used, and usually with a booster charge.  The
  1419. diagram below will explain.
  1420.  
  1421. (Ill. 3.32)
  1422.           _________________________________________
  1423.           |       |__                             |
  1424.   ________|_        |                             |
  1425.   |        | T.N.T. |    ammonium nitrate         |
  1426.   |primer  |booster |         +                   |
  1427.   |________|        |     fuel oil                |
  1428.           |       __|                             |
  1429.           |_______|_______________________________|
  1430.  
  1431.      The primer explodes, detonating the T.N.T., which detonates, sending
  1432. a tremendous shockwave through the ammonium nitrate, detonating it.
  1433.  
  1434.  
  1435. 3.33     ANFOS
  1436.  
  1437.      ANFO is an acronym for Ammonium Nitrate - Fuel Oil Solution.  An ANFO
  1438. solves the only other major problem with ammonium nitrate: its tendency to
  1439. pick up water vapor from the air.  This results in the explosive failing to
  1440. detonate when such an attempt is made.  This is rectified by mixing 94% (by
  1441. weight) ammonium nitrate with 6% fuel oil, or kerosene.  The kerosene keeps
  1442. the ammonium nitrate from absorbing moisture from the air.  An ANFO also
  1443. requires a large shockwave to set it off.
  1444.  
  1445.  
  1446. 3.33.1     About ANFO            (From Dean S.)
  1447.  
  1448.   Lately there was been a lot said about various ANFO mixtures.  These are
  1449. mixtures of Ammonium Nitrate with Fuel Oil.  This forms a reasonably powerful
  1450. commercial explosive, with its primary benifit being the fact that it is
  1451. cheap.  Bulk ANFO should run somewhere around 9-12 cents the pound. This is
  1452. dirt cheap compared to 40% nitro gel dynamites at 1 to 2 dollars the pound. To
  1453. keep the cost down, it is frequently mixed at the borehole by a bulk truck,
  1454. which has a pneumatic delivery hopper of AN prills (thats pellets to most of
  1455. the world) and a tank of fuel oil.  It is strongly recommended that a dye of
  1456. some sort, preferably red be added to the fuel oil to make it easier to
  1457. distinguish treated AN explosive from untreated oxidizer.
  1458.  
  1459.    ANFO is not without its problems.  To begin with, it is not that sensitive
  1460. to detonation.  Number eight caps are not reliable when used with ANFO.
  1461. Booster charges must be used to avoid dud blast holes.  Common boosters
  1462. include sticks of various dynamites, small pours of water gel explosives,
  1463. dupont's detaprime cast boosters, and Atlas's power primer cast explosive. The
  1464. need to use boosters raises the cost.  Secondly, ANFO is very water
  1465. susceptable.  It dissolves in it, or absorbes it from the atmosphere, and
  1466. becomes quite worthless real quick.  It must be protected from water with
  1467. borehole liners, and still must be shot real quick.  Third, ANFO has a low
  1468. density, somewhere around .85.  This means ANFO sacks float, which is no good,
  1469. and additionally, the low density means the power is somewhat low. Generally,
  1470. the more weight of explosive one can place in a hole, the more effective.
  1471. ANFO blown into the hole with a pneumatic system fractures as it is places,
  1472. raising the density to about .9 or .92.  The delivery system adds to the cost,
  1473. and must be anti static in nature.  Aluminum is added to some commercial,
  1474. cartridge packaged ANFOs to raise the density---this also raises power
  1475. considerable, and a few of these mixtures are reliablly cap sensitive.
  1476.  
  1477.   Now than, for formulations.  An earlier article mentioned 2.5 kilos of
  1478. ammonium nitrate, and I believe 5 to 6 liters of diesel.  This mixture is
  1479. extremely over fueled, and I'd be surprised if it worked.  Dupont recommends a
  1480. AN to FO ratio of 93% AN to 7% FO by weight.  Hardly any oil at all.  More oil
  1481. makes the mixture less explosive by absorbing detonation energy, and excess
  1482. fuel makes detonation byproducts health hazzards as the mixture is oxygen
  1483. poor.  Note that commercial fertilizer products do not work as well as the
  1484. porous AN prills dupont sells, because fertilizers are coated with various
  1485. materials meant to seal them from moisture, which keep the oil from being
  1486. absorbed.
  1487.  
  1488.    Another problem with ANFO:  for reliable detonation, it needs confinement,
  1489. either from a casing, borehole, etc, or from the mass of the charge.  Thus, a
  1490. pile of the stuff with a booster in it is likely to scatter and burn rather
  1491. than explode when the booster is shot.  In boreholes, or reasonable strong
  1492. casings (cardboard, or heavy plastic film sacks) the stuff detonated quite
  1493. well.  So will big piles.  Thats how the explosive potential was discovered: a
  1494. small oil freighter rammed a bulk chemical ship.  Over several hours the
  1495. cargoes intermixed to some degree, and reached critical mass.  Real big bang.
  1496. A useful way to obtain the containment needed is to replace the fuel oil with
  1497. a wax fuel.  Mix the AN with just enough melted wax to form a cohesive
  1498. mixture, mold into shape.  The wax fuels, and retains the mixture. This is
  1499. what the US military uses as a man placed cratering charge.  The military
  1500. literature states this can be set off by a blasting cap, but it is important
  1501. to remember the military blasting caps are considerable more powerful than
  1502. commercial ones.  The military rightly insists on reliability, and thus a
  1503. strong cap (maybe 70-80 percent stronger than commercial).  They also tend to
  1504. go overboard when calculating demolition charges...., but then hey, who
  1505. doesn't....
  1506.  
  1507.    Two manuals of interest:  Duponts "Blaster's Handbook", a $20 manual mainly
  1508. useful for rock and seismographic operations.  Atlas's "Powder Manual" or
  1509. "Manual of Rock Blasting" (I forget the title, its in the office).  This is a
  1510. $60 book, well worth the cash, dealing with the above two topics, plus
  1511. demolitions, and non-quarry blasting.
  1512.  
  1513.     Incidently, combining fuel oil and ammonium nitrate constitutes the
  1514. manufacture of a high explosive, and requires a federal permit to manufacture
  1515. and store. Even the mines that mix it on site require the permit to
  1516. manufacture.  Those who don't manufacture only need permits to store.  Those
  1517. who don't store need no permits, which includes most of us:  anyone, at least
  1518. in the US may purchase explosives, provided they are 21 or older, and have no
  1519. criminal record.  Note they ought to be used immediately, because you do need
  1520. a liscence to store. Note also that commercial explosives contain quantities
  1521. of tracing agents, which make it real easy for the FBI to trace the explosion
  1522. to the purchaser, so please, nobody blow up any banks, orphanages, or old
  1523. folks homes, okay.
  1524.  
  1525.                               D. S.- Civil Engineer at large.
  1526.  
  1527.  
  1528. 3.34       T.N.T.
  1529.  
  1530.      T.N.T., or Tri-Nitro-Toluene, is perhaps the second oldest known high
  1531. explosive. Dynamite, of course, was the first. It is certainly the best known
  1532. high explosive, since it has been popularized by early morning cartoons. It is
  1533. the standard for comparing other explosives to, since it is the most well
  1534. known. In industry, a T.N.T. is made by a three step nitration process that is
  1535. designed to conserve the nitric and sulfuric acids which are used to make the
  1536. product. A terrorist, however, would probably opt for the less economical one
  1537. step method. The one step process is performed by treating toluene with very
  1538. strong (fuming) sulfuric acid. Then, the sulfated toluene is treated with very
  1539. strong (fuming) nitric acid in an ice bath. Cold water is added the solution,
  1540. and it is filtered.
  1541.  
  1542.  
  1543. 3.35     POTASSIUM CHLORATE
  1544.  
  1545.      Potassium chlorate itself cannot be made in the home, but it can be
  1546. obtained from labs.  If potassium chlorate is mixed with a small amount of
  1547. vaseline, or other petroleum jelly, and a shockwave is passed through it, the
  1548. material will detonate with slightly more power than black powder.  It must,
  1549. however, be confined to detonate it in this manner.  The procedure for making
  1550. such an explosive is outlined below:
  1551.  
  1552.      MATERIALS                    EQUIPMENT
  1553.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1554.      potassium chlorate           zip-lock plastic bag
  1555.      (9 parts, by volume)
  1556.  
  1557.      petroleum jelly              clay grinding bowl
  1558.      (vaseline)                          or
  1559.      (1 part, by volume)          wooden bowl and wooden spoon
  1560.  
  1561. 1) Grind the potassium chlorate in the grinding bowl carefully and slowly,
  1562.    until the potassium chlorate is a very fine powder.  The finer that it is
  1563.    powdered, the faster (better)  it will detonate.
  1564.  
  1565. 2) Place the powder into the plastic bag.  Put the petroleum jelly into the
  1566.    plastic bag, getting as little on the sides of the bag as possible, i.e.
  1567.    put the vaseline on the potassium chlorate powder.
  1568.  
  1569. 3) Close the bag, and kneed the materials together until none of the potassium
  1570.    chlorate is dry powder that does not stick to the main glob.  If necessary,
  1571.    add a bit more petroleum jelly to the bag.
  1572.  
  1573. 4) The material must me used within 24 hours, or the mixture will react to
  1574.    greatly reduce the effectiveness of the explosive.  This reaction, however,
  1575.    is harmless, and releases no heat or dangerous products.
  1576.  
  1577.  
  1578. 3.36     DYNAMITE
  1579.  
  1580.      The name dynamite comes from the Greek word "dynamis", meaning power.
  1581. Dynamite was invented by Nobel shortly after he made nitroglycerine. It was
  1582. made because nitroglycerine was so dangerously sensitive to shock. A misguided
  1583. individual with some sanity would, after making nitroglycerine (an insane act)
  1584. would immediately convert it to dynamite. This can be done by adding various
  1585. materials to the nitroglycerine, such as sawdust. The sawdust holds a large
  1586. weight of nitroglycerine per volume. Other materials, such as ammonium nitrate
  1587. could be added, and they would tend to desensitize the explosive, and increase
  1588. the power.  But even these nitroglycerine compounds are not really safe.
  1589.  
  1590. 3.37     NITROSTARCH EXPLOSIVES
  1591.  
  1592.      Nitrostarch explosives are simple to make, and are fairly powerful.  All
  1593. that need be done is treat various starches with a mixture of concentrated
  1594. nitric and sulfuric acids.  10 ml of concentrated sulfuric acid is added to 10
  1595. ml of concentrated nitric acid.  To this mixture is added 0.5 grams of starch.
  1596. Cold water is added, and the apparently unchanged nitrostarch is filtered out.
  1597. Nitrostarch explosives are of slightly lower power than T.N.T., but they are
  1598. more readily detonated.
  1599.  
  1600.  
  1601. 3.38     PICRIC ACID
  1602.  
  1603.      Picric acid, also known as Tri-Nitro-Phenol, or T.N.P., is a military
  1604. explosive that is most often used as a booster charge to set off another less
  1605. sensitive explosive, such as T.N.T.  It another explosive that is fairly
  1606. simple to make, assuming that one can acquire the concentrated sulfuric and
  1607. nitric acids.  Its procedure for manufacture is given in many college
  1608. chemistry lab manuals, and is easy to follow.  The main problem with picric
  1609. acid is its tendency to form dangerously sensitive and unstable picrate salts,
  1610. such as potassium picrate.  For this reason, it is usually made into a safer
  1611. form, such as ammonium picrate, also called explosive D.  A social deviant
  1612. would probably use a formula similar to the one presented here to make picric
  1613. acid.
  1614.  
  1615.      MATERIALS                         EQUIPMENT
  1616.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1617.      phenol (9.5 g)                    500 ml flask
  1618.  
  1619.      concentrated                      adjustable heat source
  1620.      sulfuric acid  (12.5 ml)
  1621.                                        1000 ml beaker
  1622.      concentrated nitric               or other container
  1623.      acid (38 ml)                      suitable for boiling in
  1624.  
  1625.      distilled water                   filter paper
  1626.                                        and funnel
  1627.  
  1628.                                        glass stirring rod
  1629.  
  1630.  
  1631. 1) Place 9.5 grams of phenol into the 500 ml flask, and carefully add 12.5 ml
  1632.    of concentrated sulfuric acid and stir the mixture.
  1633.  
  1634. 2) Put 400 ml of tap water into the 1000 ml beaker or boiling container and
  1635.    bring the water to a gentle boil.
  1636.  
  1637. 3) After warming the 500 ml flask under hot tap water, place it in the boiling
  1638.    water, and continue to stir the mixture of phenol and acid for about thirty
  1639.    minutes.  After thirty minutes, take the flask out, and allow it to cool
  1640.    for about five minutes.
  1641.  
  1642. 4) Pour out the boiling water used above, and after allowing the container to
  1643.    cool, use it to create an ice bath, similar to the one used in section
  1644.    3.13, steps 3-4.  Place the 500 ml flask with the mixed acid an phenol in
  1645.    the ice bath.  Add 38 ml of concentrated nitric acid in small amounts,
  1646.    stirring the mixture constantly.  A vigorous but "harmless" reaction should
  1647.    occur.  When the mixture stops reacting vigorously, take the flask out of
  1648.    the ice bath.
  1649.  
  1650. 5) Warm the ice bath container, if it is glass, and then begin boiling more
  1651.    tap water.  Place the flask containing the mixture in the boiling water,
  1652.    and heat it in the boiling water for 1.5 to 2 hours.
  1653.  
  1654. 6) Add 100 ml of cold distilled water to the solution, and chill it in an ice
  1655.    bath until it is cold.
  1656.  
  1657. 7) Filter out the yellowish-white picric acid crystals by pouring the solution
  1658.    through the filter paper in the funnel.  Collect the liquid and dispose of
  1659.    it in a safe place, since it is corrosive.
  1660.  
  1661. 8) Wash out the 500 ml flask with distilled water, and put the contents of the
  1662.    filter paper in the flask.  Add 300 ml of water, and shake vigorously.
  1663.  
  1664. 9) Re-filter the crystals, and allow them to dry.
  1665.  
  1666. 10) Store the crystals in a safe place in a glass container, since they will
  1667.     react with metal containers to produce picrates that could explode
  1668.     spontaneously.
  1669.  
  1670.  
  1671. 3.39     AMMONIUM PICRATE
  1672.  
  1673.      Ammonium picrate, also called Explosive D, is another safety explosive.
  1674. It requires a substantial shock to cause it to detonate, slightly less than
  1675. that required to detonate ammonium nitrate.  It is much safer than picric
  1676. acid, since it has little tendency to form hazardous unstable salts when
  1677. placed in metal containers.  It is simple to make from picric acid and clear
  1678. household ammonia. All that need be done is put the picric acid crystals into
  1679. a glass container and dissolve them in a great quantity of hot water.  Add
  1680. clear household ammonia in excess, and allow the excess ammonia to evaporate.
  1681. The powder remaining should be ammonium picrate.
  1682.  
  1683.  
  1684. 3.40   NITROGEN TRICHLORIDE
  1685.  
  1686.      Nitrogen trichloride, also known as chloride of azode, is an oily yellow
  1687. liquid.  It explodes violently when it is heated above 60 degrees celsius, or
  1688. when it comes in contact with an open flame or spark.  It is fairly simple to
  1689. produce.
  1690.  
  1691. 1) In a beaker, dissolve about 5 teaspoons of ammonium nitrate in water. Do
  1692.    not put so much ammonium nitrate into the solution that some of it remains
  1693.    undissolved in the bottom of the beaker.
  1694.  
  1695. 2) Collect a quantity of chlorine gas in a second beaker by mixing
  1696.    hydrochloric acid with potassium permanganate in a large flask with a
  1697.    stopper and glass pipe.
  1698.  
  1699. 3)  Place the beaker containing the chlorine gas upside down on top of the
  1700.     beaker containing the ammonium nitrate solution, and tape the beakers
  1701.     together.  Gently heat the bottom beaker.  When this is done, oily yellow
  1702.     droplets will begin to form on the surface of the solution, and sink down
  1703.     to the bottom.  At this time, remove the heat source immediately.
  1704.  
  1705.   Alternately, the chlorine can be bubbled through the ammonium nitrate
  1706. solution, rather than collecting the gas in a beaker, but this requires timing
  1707. and a stand to hold the beaker and test tube.
  1708.  
  1709.     The chlorine gas can also be mixed with anhydrous ammonia gas, by gently
  1710. heating a flask filled with clear household ammonia.  Place the glass tubes
  1711. from the chlorine-generating flask and the tube from the ammonia-generating
  1712. flask in another flask that contains water.
  1713.  
  1714. 4) Collect the yellow droplets with an eyedropper, and use them immediately,
  1715.    since nitrogen trichloride decomposes in 24 hours.
  1716.  
  1717.  
  1718. 3.41     LEAD AZIDE
  1719.  
  1720.      Lead Azide is a material that is often used as a booster charge for other
  1721. explosive, but it does well enough on its own as a fairly sensitive explosive.
  1722. It does not detonate too easily by percussion or impact, but it is easily
  1723. detonated by heat from an igniter wire, or a blasting cap.  It is simple to
  1724. produce, assuming that the necessary chemicals can be procured.
  1725.  
  1726.    By dissolving sodium azide and lead acetate in water in separate beakers,
  1727. the two materials are put into an aqueous state.  Mix the two beakers
  1728. together, and apply a gentle heat. Add an excess of the lead acetate solution,
  1729. until no reaction occurs, and the precipitate on the bottom of the beaker
  1730. stops forming.
  1731.  
  1732.    Filter off the solution, and wash the precipitate in hot water. The
  1733. precipitate is lead azide, and it must be stored wet for safety. If lead
  1734. acetate cannot be found, simply acquire acetic acid, and put lead metal in it.
  1735. Black powder bullets work well for this purpose.
  1736.  
  1737. 3.5     OTHER "EXPLOSIVES"
  1738.  
  1739.      The remaining section covers the other types of materials that can be
  1740. used to destroy property by fire.  Although none of the materials presented
  1741. here are explosives, they still produce explosive-style results.
  1742.  
  1743. 3.51     THERMITE
  1744.  
  1745.      Thermite is a fuel-oxodizer mixture that is used to generate tremendous
  1746. amounts of heat. It was not presented in section 3.23 because it does not
  1747. react nearly as readily. It is a mixture of iron oxide and aluminum, both
  1748. finely powdered. When it is ignited, the aluminum burns, and extracts the
  1749. oxygen from the iron oxide. This is really two very exothermic reactions that
  1750. produce a combined temperature of about 2200 degrees C. This is half the heat
  1751. energy produced by an atomic weapon. It is difficult to ignite, however, but
  1752. when it is ignited, it is one of the most effective firestarters around.
  1753.  
  1754.      MATERIALS
  1755.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1756.      powdered aluminum (10 g)       powdered iron oxide (10 g)
  1757.  
  1758. 1) There is no special procedure or equipment required to make thermite.
  1759.    Simply mix the two powders together, and try to make the mixture as
  1760.    homogenous as possible.  The ratio of iron oxide to aluminum is 50% / 50%
  1761.    by weight, and be made in greater or lesser amounts.
  1762.  
  1763.  
  1764. 2) Ignition of thermite can be accomplished by adding a small amount of
  1765.    potassium chlorate to the thermite, and pouring a few drops of sulfuric
  1766.    acid on it.  This method and others will be discussed later in section
  1767.    4.33.  The other method of igniting thermite is with a magnesium strip.
  1768.    Finally, by using common sparkler-type fireworks placed in the thermit, the
  1769.    mixture can be ignited.
  1770.  
  1771.  
  1772. 3.52     MOLOTOV COCKTAILS
  1773.  
  1774.      First used by Russians against German tanks, the Molotov cocktail is now
  1775. exclusively used by terrorists worldwide. They are extremely simple to make,
  1776. and can produce devastating results. By taking any highly flammable material,
  1777. such as gasoline, diesel fuel, kerosene, ethyl or methyl alcohol, lighter
  1778. fluid, turpentine, or any mixture of the above, and putting it into a large
  1779. glass bottle, anyone can make an effective firebomb. After putting the
  1780. flammable liquid in the bottle, simply put a piece of cloth that is soaked in
  1781. the liquid in the top of the bottle so that it fits tightly.
  1782.  
  1783.  Then, wrap some of the cloth around the neck and tie it, but be sure to leave
  1784. a few inches of lose cloth to light. Light the exposed cloth, and throw the
  1785. bottle. If the burning cloth does not go out, and if the bottle breaks on
  1786. impact, the contents of the bottle will spatter over a large area near the
  1787. site of impact, and burst into flame.
  1788.  
  1789. Flammable mixtures such as kerosene and motor oil should be mixed with a more
  1790. volatile and flammable liquid, such as gasoline, to insure ignition. A mixture
  1791. such as tar or grease and gasoline will stick to the surface that it strikes,
  1792. and burn hotter, and be more difficult to extinguish. A mixture such as this
  1793. must be shaken well before it is lit and thrown
  1794.  
  1795.  
  1796. 3.53     CHEMICAL FIRE BOTTLE
  1797.  
  1798.      The chemical fire bottle is really an advanced molotov cocktail.  Rather
  1799. than using the burning cloth to ignite the flammable liquid, which has at best
  1800. a fair chance of igniting the liquid, the chemical fire bottle utilizes the
  1801. very hot and violent reaction between sulfuric acid and potassium chlorate.
  1802. When the container breaks, the sulfuric acid in the mixture of gasoline sprays
  1803. onto the paper soaked in potassium chlorate and sugar.  The paper, when struck
  1804. by the acid, instantly bursts into a white flame, igniting the gasoline.  The
  1805. chance of failure to ignite the gasoline is less than 2%, and can be reduced
  1806. to 0%, if there is enough potassium chlorate and sugar to spare.
  1807.  
  1808.  
  1809.      MATERIALS                         EQUIPMENT
  1810.      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1811.      potassium chlorate               12 oz.glass bottle
  1812.      (2 teaspoons)
  1813.  
  1814.      sugar (2 teaspoons)              cap for bottle, w/plastic inside               
  1815.  
  1816.      conc. sulfuric acid (4 oz.)      cooking pan with raised edges
  1817.  
  1818.      gasoline (8 oz.)                 paper towels
  1819.  
  1820.                                       glass or plastic cup and spoon
  1821.  
  1822. 1) Test the cap of the bottle with a few drops of sulfuric acid to make sure
  1823.    that the acid will not eat away the bottle cap during storage.  If the acid
  1824.    eats through it in 24 hours, a new top must be found and tested, until  a
  1825.    cap that the acid does not eat through is found.  A glass top is excellent.
  1826.  
  1827. 2) Carefully pour 8 oz. of gasoline into the glass bottle.
  1828.  
  1829. 3) Carefully pour 4 oz. of concentrated sulfuric acid into the glass bottle.
  1830.    Wipe up any spills of acid on the sides of the bottle, and screw the cap on
  1831.    the bottle.  Wash the bottle's outside with plenty of water.  Set it aside
  1832.    to dry.
  1833.  
  1834. 4) Put about two teaspoons of potassium chlorate and about two teaspoons of
  1835.    sugar into the glass or plastic cup.  Add about 1/2 cup of boiling water,
  1836.    or enough to dissolve all of the potassium chlorate and sugar.
  1837.  
  1838. 5) Place a sheet of paper towel in the cooking pan with raised edges.  Fold
  1839.    the paper towel in half, and pour the solution of dissolved potassium
  1840.    chlorate and sugar on it until it is thoroughly wet.  Allow the towel to
  1841.    dry.
  1842.  
  1843. 6) When it is dry, put some glue on the outside of the glass bottle containing
  1844.    the gasoline and sulfuric acid mixture.  Wrap the paper towel around the
  1845.    bottle, making sure that it sticks to it in all places.  Store the bottle
  1846.    in a place where it will not be broken or tipped over.
  1847.  
  1848. 7) When finished, the solution in the bottle should appear as two distinct
  1849.    liquids, a dark brownish-red solution on the bottom, and a clear solution
  1850.    on top.  The two solutions will not mix.  To use the chemical fire bottle,
  1851.    simply throw it at any hard surface.
  1852.  
  1853. 8) NEVER OPEN THE BOTTLE, SINCE SOME SULFURIC ACID MIGHT BE ON THE CAP, WHICH
  1854.    COULD TRICKLE DOWN THE SIDE OF THE BOTTLE AND IGNITE THE POTASSIUM
  1855.    CHLORATE, CAUSING A FIRE AND/OR EXPLOSION.
  1856.  
  1857. 9) To test the device, tear a small piece of the paper towel off the bottle,
  1858.    and put a few drops of sulfuric acid on it.  The paper towel should
  1859.    immediately burst into a white flame.
  1860.  
  1861.  
  1862. 3.54     BOTTLED GAS EXPLOSIVES
  1863.  
  1864.      Bottled gas, such as butane for refilling lighters, propane for propane
  1865. stoves or for bunsen burners, can be used to produce a powerful explosion. To
  1866. make such a device, all that a simple-minded anarchist would have to do would
  1867. be to take his container of bottled gas and place it above a can of Sterno or
  1868. other gelatinized fuel, light the fuel and run. Depending on the fuel used,
  1869. and on the thickness of the fuel container, the liquid gas will boil and
  1870. expand to the point of bursting the container in about five minutes.
  1871.  
  1872.  In theory, the gas would immediately be ignited by the burning gelatinized
  1873. fuel, producing a large fireball and explosion. Unfortunately, the bursting of
  1874. the bottled gas container often puts out the fuel, thus preventing the
  1875. expanding gas from igniting.  By using a metal bucket half filled with
  1876. gasoline, however, the chances of ignition are better, since the gasoline is
  1877. less likely to be extinguished.  Placing the canister of bottled gas on a bed
  1878. of burning charcoal soaked in gasoline would probably be the most effective
  1879. way of securing ignition of the expanding gas, since although the bursting of
  1880. the gas container may blow out the flame of the gasoline, the burning charcoal
  1881. should immediately re-ignite it.  Nitrous oxide, hydrogen, propane, acetylene,
  1882. or any other flammable gas will do nicely.
  1883.  
  1884.   During the recent gulf war, fuel/air bombs were touted as being second only
  1885. to nuclear weapons in their devastating effects. These are basically similar
  1886. to the above devices, except that an explosive charge is used to rupture the
  1887. fuel container and disperse it over a wide area. a second charge is used to
  1888. detonate the fuel. The reaction is said to produce a massive shockwave and to
  1889. burn all the oxygen in a large area, causing suffocation.
  1890.  
  1891.   Another benefit of a fuel-air explosive is that the gas will seep into
  1892. fortified bunkers and other partially-sealed spaces, so a large bomb placed in
  1893. a building would result in the destruction of the majority of surrounding
  1894. rooms, rendering it structurally unsound.
  1895.  
  1896.  
  1897. 3.6   Fun with dry ice... LOTS of fun with dry ice.  (from the Usenet.)
  1898.  
  1899.    There is no standard formula for a dry ice bomb, however a generic form is
  1900. as follows:
  1901.  
  1902. Take a 2-liter soda bottle, empty it completely, then add about 3/4 Lb of
  1903. Dry Ice (crushed works best) and (optional) a quantity of water.
  1904.  
  1905.    Depending on the condition of the bottle, the weather, and the amount and
  1906. temperature of the bottle the bomb will go off in 30 seconds - 5 minutes.
  1907. Without any water added, the 2-liter bottles will go often in 3-7 minutes if
  1908. dropped into a warm river, and in 45 minutes to 1 1/2 hours in open air.
  1909.  
  1910.    The explosion sounds equivalent to an M-100. _Plastic_ 16 oz. soda bottles
  1911. and 1 liter bottles work almost as well as do the 2-liters, however glass
  1912. bottles aren't nearly as loud, and can produce dangerous shrapnel.
  1913.  
  1914.    Remember, these are LOUD! Dorian, a classmate of mine, set up 10 bottles
  1915. in a nearby park without adding water. After the first two went off (there
  1916. was about 10 minutes between explosions) the Police arrived and spent the
  1917. next hour trying to find the guy who they thought was setting off M-100's
  1918. all around them...
  1919.  
  1920. USES FOR DRY ICE
  1921.  
  1922. Time Bombs:
  1923.  
  1924. 1.   Get a small plastic container with lid (we used the small plastic  cans
  1925.   that hold the coaters used for large-format Polaroid film). A  film canister
  1926.   would probably work; the key is, it should seal tightly  and take a fair
  1927.   amount of effort to open).
  1928.      Place a chunk of dry ice in the can, put on the lid without quite
  1929.   sealing it. Put the assembled bomb in your pocket, or behind your  back.
  1930.      Approach the mark and engage in normal conversation. When his  attention
  1931.   is drawn away, quickly seal the lid on the bomb, deposit it  somewhere
  1932.   within a few feet of the mark, out of obvious sight, then  leave.
  1933.       Depending on variables (you'll want to experiment first), you'll hear  a
  1934.   loud "pop" and an even louder "Aarrggghhh!" within a minute, when  the CO2
  1935.   pressure becomes sufficient to blow off the lid.
  1936.      In a cluttered lab, this is doubly nasty because the mark will  proabably
  1937.   never figure out what made the noise.
  1938.  
  1939. 2.  Put 2-3 inches of water in a 2-liter plastic pop bottle.  Put in  as many
  1940.   chunks of dry ice as possible before the smoke gets too thick.  Screw on the
  1941.   cap, place in an appropriate area, and run like hell.  After about a minute
  1942.   (your mileage may vary), a huge explosion will  result, spraying water
  1943.   everywhere, along with what's left of the 2-liter bottle.
  1944.  
  1945. More things to do with Dry Ice:
  1946.  
  1947.    Has anyone ever thrown dry ice into a public pool?  As long as you chuck it
  1948. into the bottom of the deep end, it's safe, and it's really impressive if the
  1949. water is warm enough
  1950.  
  1951.      "Fun stuff. It SCREAMS when it comes into contact with metal..."
  1952.       "You can safely hold a small piece of dry ice in your mouth if you  KEEP
  1953. IT MOVING CONSTANTLY. It looks like you're smoking or on fire."
  1954.  
  1955.        Editor's Note:   Dry ice can be a lot of fun, but be forewarned:
  1956.  
  1957.     Using anything but plastic to contain dry ice bombs is suicidal.  Dry ice
  1958. is more dangerous than TNT, because it's extremely unpredictable.  Even a
  1959. 2-liter bottle can produce some nasty shrapnel:  One source tells me that he
  1960. caused an explosion with a 2-liter bottle that destroyed a metal garbage can.
  1961. In addition, it is rumored that several kids have been killed by shards of
  1962. glass resulting from the use of a glass bottle. For some reason, dry ice bombs
  1963. have become very popular in the state of Utah. As a result, dry ice bombs have
  1964. been classified as infernal devices, and possession is a criminal offense.
  1965.  
  1966.  
  1967. 4.0     USING EXPLOSIVES
  1968.  
  1969.      Once a terrorist has made his explosives, the next logical step is to
  1970. apply them. Explosives have a wide range of uses, from harassment, to
  1971. vandalism, to assassination. NONE OF THE IDEAS PRESENTED HERE ARE EVER TO BE
  1972. CARRIED OUT, EITHER IN PART OR IN FULL!  DOING SO CAN LEAD TO PROSECUTION,
  1973. FINES, AND IMPRISONMENT! The first step that a person that would use explosive
  1974. would take would be to determine how big an explosive device would be needed
  1975. to do whatever had to be done. Then, he would have to decide what to make his
  1976. bomb with. He would also have to decide on how he wanted to detonate the
  1977. device, and determine where the best placement for it would be. Then, it would
  1978. be necessary to see if the device could be put where he wanted it without it
  1979. being discovered or moved. Finally, he would actually have to sit down and
  1980. build his explosive device. These are some of the topics covered in the next
  1981. section.
  1982.  
  1983. 4.1     SAFETY
  1984.  
  1985.      There is no such thing as a "safe" explosive device.  One can only speak
  1986. in terms of relative safety, or less unsafe.
  1987.  
  1988.  
  1989. 4.11    HOW NOT TO GET KILLED   (Ways to avoid scoring an "Own Goal")
  1990.  
  1991.         An "own goal" is the death of a person on your side from one of
  1992. your own devices. It is obvious that these should be avoided at all
  1993. costs. While no safety device is 100% reliable, it is usually better to
  1994. err on the side of caution.
  1995.  
  1996.                            BASIC SAFETY RULES
  1997.  
  1998. 1) DON'T SMOKE!  (don't laugh- an errant cigarette wiped out the Weathermen)
  1999. 2) GRIND ALL INGREDIENTS SEPERATELY. It's suprising how friction sensitive
  2000.     some supposedly "safe" explosives really are.
  2001. 3) ALLOW for a 20% margin of error- Just because the AVERAGE burning rate of a
  2002.     fuse is 30 secs/foot, don't depend on the 5 inches sticking out of your
  2003.     pipe bomb to take exactly 2.5 minutes.
  2004. 4) OVERESTIMATE THE RANGE OF YOUR SHRAPNEL. The cap from a pipe bomb can
  2005.     oftentravel a block or more at high velocities before coming to rest- If
  2006.     you have to stay nearby, remember that if you can see it, it can kill you.
  2007. 5) When mixing sensitive compounds (such as flash powder) avoid all sources of
  2008.    static electricity. Mix the ingredients by the method below:
  2009.  
  2010. 4.12   HOW TO MIX INGREDIENTS
  2011.  
  2012.      The best way to mix two dry chemicals to form an explosive is to do as
  2013. the small-scale fireworks manufacturer's do:
  2014.  
  2015. Ingredients:
  2016.  
  2017. 1 large sheet of smooth paper (for example a page from a newspaper that does
  2018.     not use staples)
  2019.  
  2020. The dry chemicals needed for the desired compound.
  2021.  
  2022. 1) Measure out the appropriate amounts of the two chemicals, and pour them in
  2023.     two small heaps near opposite corners of the sheet.
  2024. 2) Pick up the sheet by the two corners near the powders, allowing the powders
  2025.     to  roll towards the middle of the sheet.
  2026. 3) By raising one corner and then the other, roll the powders back and forth
  2027.     in the middle of the open sheet, taking care not to let the mixture spill
  2028.     from either of the loose ends.
  2029. 4) Pour the powder off from the middle of the sheet, and use immediately. If
  2030.     it must be stored use airtight containers (35mm film canisters work
  2031.     nicely) and store away from people, houses, and valuable items.
  2032.  
  2033. 4.2     IGNITION DEVICES
  2034.  
  2035.      There are many ways to ignite explosive devices.  There is the classic
  2036. "light the fuse, throw the bomb, and run" approach, and there are sensitive
  2037. mercury switches, and many things in between.  Generally, electrical
  2038. detonation systems are safer than fuses, but there are times when fuses are
  2039. more appropriate than electrical systems; it is difficult to carry an
  2040. electrical detonation system into a stadium, for instance, without being
  2041. caught.  A device with a fuse or impact detonating fuze would be easier to
  2042. hide.
  2043.  
  2044. 4.21     FUSE IGNITION
  2045.  
  2046.      The oldest form of explosive ignition, fuses are perhaps the favorite
  2047. type of simple ignition system.  By simply placing a piece of waterproof fuse
  2048. in a device, one can have almost guaranteed ignition.  Modern waterproof fuse
  2049. is extremely reliable, burning at a rate of about 2.5 seconds to the inch.  It
  2050. is available as model rocketry fuse in most hobby shops, and costs about $3.00
  2051. for a nine-foot length.  Cannon Fuse is a popular ignition system for pipe
  2052. bombers because of its simplicity.  All that need be done is light it with a
  2053. match or lighter. Of course, if the Army had fuses like this, then the
  2054. grenade, which uses fuse ignition, would be very impracticle.  If a grenade
  2055. ignition system can be acquired, by all means, it is the most effective.  But,
  2056. since such things do not just float around, the next best thing is to prepare
  2057. a fuse system which does not require the use of a match or lighter, but still
  2058. retains its simplicity. One such method is described below:
  2059.  
  2060.  
  2061.      MATERIALS
  2062.      _________
  2063.      strike-on-cover type matches       electrical tape or duct tape
  2064.      waterproof fuse
  2065.  
  2066. 1) To determine the burn rate of a particular type of fuse, simply measure a 6
  2067.    inch or longer piece of fuse and ignite it.  With a stopwatch, press the
  2068.    start button the at the instant when the fuse lights, and stop the watch
  2069.    when the fuse reaches its end.  Divide the time of burn by the length of
  2070.    fuse, and you have the burn rate of the fuse, in seconds per inch.  This
  2071.    will be shown below:
  2072.  
  2073.      Suppose an eight inch piece of fuse is burned, and its complete time of
  2074.     combustion is 20 seconds.
  2075.  
  2076.      20 seconds / 8 inches = 2.5 seconds per inch.
  2077.  
  2078.      If a delay of 10 seconds was desired with this fuse, divide the desired
  2079.      time by the number of seconds per inch:
  2080.  
  2081.      10 seconds / 2.5 seconds per inch  = 4 inches
  2082.  
  2083. NOTE: THE LENGTH OF FUSE HERE MEANS LENGTH OF FUSE TO THE POWDER.  SOME FUSE,
  2084.   AT LEAST AN INCH, SHOULD BE INSIDE THE DEVICE.  ALWAYS ADD THIS EXTRA INCH,
  2085.   AND PUT THIS EXTRA INCH AN INCH INTO THE DEVICE!!!
  2086.  
  2087. 2) After deciding how long a delay is desired before the explosive device is
  2088.    to go off, add about 1/2 an inch to the premeasured amount of fuse, and cut
  2089.    it off.
  2090.  
  2091. 3) Carefully remove the cardboard matches from the paper match case.  Do not
  2092.    pull off individual matches; keep all the matches attached to the cardboard
  2093.    base.  Take one of the cardboard match sections, and leave the other one to
  2094.    make a second igniter.
  2095.  
  2096. 4) Wrap the matches around the end of the fuse, with the heads of the matches
  2097.    touching the very end of the fuse.  Tape them there securely, making sure
  2098.    not to put tape over the match heads.  Make sure they are very secure by
  2099.    pulling on them at the base of the assembly.  They should not be able to
  2100.    move.
  2101.  
  2102. 5) Wrap the cover of the matches around the matches attached to the fuse,
  2103.    making sure that the striker paper is below the match heads and the striker
  2104.    faces the match heads.  Tape the paper so that is fairly tight around the
  2105.    matches. Do not tape the cover of the striker to the fuse or to the
  2106.    matches. Leave enough of the match book to pull on for ignition.
  2107.  
  2108. (Ill. 4.21)
  2109.           _____________________
  2110.           \                   /
  2111.            \                 /  ------ match book cover
  2112.             \               /
  2113.              |    M|f|M ---|------- match head
  2114.              |    A|u|A    |
  2115.              |    T|s|T    |
  2116.              |    C|e|C    |
  2117.              |tapeH|.|Htape|
  2118.              |     |f|     |
  2119.              |#####|u|#####|-------- striking paper
  2120.              |#####|s|#####|
  2121.              \     |e|     /
  2122.               \    |.|    /
  2123.                \   |f|   /
  2124.                 \  |u|  /
  2125.                 |ta|s|pe|
  2126.                 |ta|e|pe|
  2127.                    |.|
  2128.                    |f|
  2129.                    |u|
  2130.                    |s|
  2131.                    |e|
  2132.                    |.|
  2133.                    |_|
  2134.  
  2135.      The match book is wrapped around the matches, and is taped to itself.     
  2136. The matches are taped to the fuse.  The striker will rub against the     
  2137. matcheads when the match book is pulled.
  2138.  
  2139. 6) When ready to use, simply pull on the match paper.  It should pull the
  2140.    striking paper across the match heads with enough friction to light them.
  2141.    In turn, the burning matcheads will light the fuse, since it adjacent to
  2142.    the burning match heads.
  2143.  
  2144.  
  2145. 4.21.1              HOW TO MAKE BLACKMATCH FUSE:
  2146.  
  2147.   Take a flat piece of plastic or metal (brass or aluminum are easy to work
  2148. with and won't rust).  Drill a 1/16th inch hole through it.  This is your die
  2149. for sizing the fuse.  You can make fuses as big as you want, but this is the
  2150. right size for the pipe bomb I will be getting to later.
  2151.  
  2152.    To about 1/2 cup of black powder add water to make a thin paste.  Add 1/2
  2153. teaspoon of corn starch. Cut some one foot lengths of cotton thread.  Use
  2154. cotton, not silk or thread made from synthetic fibers.  Put these together
  2155. until you have a thickness that fills the hole in the die but can be drawn
  2156. through very easily.
  2157.  
  2158.   Tie your bundle of threads together at one end. Separate the threads and
  2159. hold the bundle over the black powder mixture. Lower the threads with a
  2160. circular motion so they start curling onto the mixture.  Press them under with
  2161. the back of a teaspoon and continue lowering them so they coil into the paste.
  2162. Take the end you are holding and thread it through the die.  Pull it through
  2163. smoothly in one long motion.
  2164.  
  2165.   To dry your fuse, lay it on a piece of aluminum foil and bake it in your 250
  2166. degree oven or tie it to a grill in the oven and let it hang down.  The fuse
  2167. must be baked to make it stiff enough for the uses it will be put to later.
  2168. Air drying will not do the job.  If you used Sodium Nitrate, it will not even
  2169. dry completely at room temperatures.
  2170.  
  2171. Cut the dry fuse with sissors into 2 inch lengths and store in an air tight
  2172. container.  Handle this fuse carefuly to avoid breaking it.  You can also use
  2173. a firecracker fuse if you have any available.  The fuses can usually be pulled
  2174. out without breaking.  To give yourself some running time, you will be
  2175. extending these fuses (blackmatch or firecracker fuse) with sulfured wick.
  2176.  
  2177.     Finally, it is possible to make a relatively slow-burning fuse in the
  2178. home. By dissolving about one teaspoon of black powder in about 1/4 a cup of
  2179. boiling water, and, while it is still hot, soaking in it a long piece of all
  2180. cotton string, a slow-burning fuse can be made. After the soaked string dries,
  2181. it must then be tied to the fuse of an explosive device. Sometimes, the end of
  2182. the slow burning fuse that meets the normal fuse has a charge of black powder
  2183. or gunpowder at the intersection point to insure ignition, since the
  2184. slow-burning fuse does not burn at a very high temperature.
  2185.  
  2186.  A similar type of slow fuse can be made by taking the above mixture of
  2187. boiling water and black powder and pouring it on a long piece of toilet paper.
  2188. The wet toilet paper is then gently twisted up so that it resembles a
  2189. firecracker fuse, and is allowed to dry.
  2190.  
  2191.  
  2192. 4.21.2           HOW TO MAKE SULFURED WICK
  2193.  
  2194.    Use heavy cotton string about 1/8th inch in diameter.  You can find some at
  2195. a garden supply for tieing up your tomatoes.  Be sure it's cotton.  You can
  2196. test it by lighting one end.  It sould continue to burn after the match is
  2197. removed and when blown out will have a smoldering coal on the end.  Put some
  2198. sulfur in a small container like a small pie pan and melt it in the oven at
  2199. 250 degrees.
  2200.  
  2201.     It will melt into a transparent yellow liquid.  If it starts turning
  2202. brown, it is too hot.  Coil about a one foot length of string into it.  The
  2203. melted sulfur will soak in quickly.  When saturated, pull it out and tie it up
  2204. to cool and harden.
  2205.  
  2206.   It can be cut to desired lengths with sissors.  2 inches is about right.
  2207. These wicks will burn slowly with a blue flame and do not blow out easily in a
  2208. moderate wind. They will not burn through a hole in a metal pipe, but are
  2209. great for extending your other fuse.  They will not throw off sparks.
  2210. Blackmatch generates sparks which can ignite it along its length causing
  2211. unpredictable burning times.
  2212.  
  2213.  
  2214. 4.22     IMPACT IGNITION
  2215.  
  2216.      Impact ignition is an excellent method of ignition for spontaneous
  2217. terrorist activities.  The problem with an impact-detonating device is that it
  2218. must be kept in a very safe container so that it will not explode while being
  2219. transported to the place where it is to be used.  This can be done by having a
  2220. removable impact initiator.
  2221.  
  2222.      The best and most reliable impact initiator is one that uses factory made
  2223. initiators or primers. A no. 11 cap for black powder firearms is one such
  2224. primer. They usually come in boxes of 100, and cost about $2.50. To use such a
  2225. cap, however, one needs a nipple that it will fit on. Black powder nipples are
  2226. also available in gun stores. All that a person has to do is ask for a package
  2227. of nipples and the caps that fit them.  Nipples have a hole that goes all the
  2228. way through them, and they have a threaded end, and an end to put the cap on.
  2229. A cutaway of a nipple is shown below:
  2230.  
  2231. (Ill. 4.22)
  2232.                           ________________
  2233.                          |                |
  2234.                 _        |                |
  2235.                | |       |/\/\/\/\/\/\/\/\|
  2236.         _______| |^^^^^^^|
  2237.        |      ___________|
  2238.        |     |
  2239. no. 11       |_______|
  2240. percussion    _______                       ------- threads for screwing
  2241.     cap              :
  2242.     here     |__________                              nipple onto bomb
  2243.        |____            |
  2244.             | |^^^^^^^^^|
  2245.             |_|         |/\/\/\/\/\/\/\/\/|
  2246.                         |                 |
  2247.                         |_________________|
  2248.  
  2249.  
  2250.      When making using this type of initiator, a hole must be drilled into
  2251. whatever container is used to make the bomb out of. The nipple is then screwed
  2252. into the hole so that it fits tightly. Then, the cap can be carried and placed
  2253. on the bomb when it is to be thrown. The cap should be bent a small amount
  2254. before it is placed on the nipple, to make sure that it stays in place.  The
  2255. only other problem involved with an impact detonating bomb is that it must
  2256. strike a hard surface on the nipple to set it off. By attaching fins or a
  2257. small parachute on the end of the bomb opposite the primer, the bomb, when
  2258. thrown, should strike the ground on the primer, and explode. Of course, a bomb
  2259. with mercury fulminate in each end will go off on impact regardless of which
  2260. end it strikes on, but mercury fulminate is also likely to go off if the
  2261. person carrying the bomb is bumped hard.
  2262.  
  2263.  
  2264. 4.22.1       MAGICUBE IGNITOR
  2265.  
  2266.       A VERY SENSITIVE and reliable impact iniator can be  produced from the
  2267. common MAGICUBE ($2.40 for 12) type flashbulbs. Simply crack the plastic
  2268. cover off, remove the reflector, and you will see 4 bulbs, each of which has
  2269. a small metal rod holding it in place.
  2270.  
  2271.      CAREFULLY grasp this rod with a pair of needle-nose pliers, and pry gently
  2272. upwards, making sure that NO FORCE IS APPLIED TO THE GLASS BULB.
  2273.  
  2274.      Each bulb is coated with plastic, which must be removed for them to be
  2275. effective in our application. This coating can be removed by soaking the
  2276. bulbs in a small glass of acetone for 30-45 minutes, at which point the
  2277. plastic can be easily peeled away.
  2278.  
  2279.      The best method to use these is to dissolve some nitrocellulose based
  2280. smokeless powder in acetone and/or ether, forming a thich glue-like paste.
  2281. Coat the end of the fuse with this paste, then stick the bulb (with the metal
  2282. rod facing out) into the paste. About half the bulb should be completely
  2283. covered, and if a VERY THIN layer of nitrocellulose is coated over the
  2284. remainder then ignition should be very reliable.
  2285.  
  2286.      To insure that the device lands with the bulb down, a small streamer
  2287. can be attached to the opposite side, so when it is tossed high into the air
  2288. the appropriate end will hit the ground first.
  2289.  
  2290.  
  2291. 4.23     ELECTRICAL IGNITION
  2292.  
  2293.      Electrical ignition systems for detonation are usually the safest and
  2294. most reliable form of ignition. Electrical systems are ideal for demolition
  2295. work, if one doesn't have to worry so much about being caught. With two spools
  2296. of 500 ft of wire and a car battery, one can detonate explosives from a
  2297. "safe", comfortable distance, and be sure that there is nobody around that
  2298. could get hurt. With an electrical system, one can control exactly what time a
  2299. device will explode, within fractions of a second. Detonation can be aborted
  2300. in  less than a second's warning, if a person suddenly walks by the detonation
  2301. sight, or if a police car chooses to roll by at the time. The two best
  2302. electrical igniters are military squibs and model rocketry igniters. Blasting
  2303. caps for construction also work well. Model rocketry igniters are sold in
  2304. packages of six, and cost about $1.00 per pack. All that need be done to use
  2305. them is connect it to two wires and run a current through them. Military
  2306. squibs are difficult to get, but they are a little bit better, since they
  2307. explode when a current is run through them, whereas rocketry igniters only
  2308. burst into flame. Most squibs will NOT detonate KClO3/petroleum jelly or RDX.
  2309. This requires a blasting cap type detonation in most cases.  There are,
  2310. however, military explosive squibs which will do the job.
  2311.  
  2312. Igniters can be used to set off black powder, mercury fulminate, or guncotton,
  2313. which in turn, can set of a high order explosive.
  2314.  
  2315.  
  2316. 4.23.1    HOW TO MAKE AN ELECTRIC FUZE    (By Capt. Hack & GW)
  2317.  
  2318.    Take a flashlight bulb and place it glass tip down on a file.  Grind it
  2319. down on the file until there is a hole in the end. Solder one wire to the case
  2320. of the bulb and another to the center conductor at the end.  Fill the bulb
  2321. with black powder or powdered match head. One or two flashlight batteries will
  2322. heat the filament in the bulb causing the powder to ignite.
  2323.  
  2324.  
  2325. 4.23.2    ANOTHER ELECTRIC FUZE
  2326.  
  2327.     Take a medium grade of steel wool and pull a strand out of it.  Attach it
  2328. to the ends of two pieces of copper wire by wrapping it around a few turns and
  2329. then pinch on a small piece of solder to bind the strand to the wire. You want
  2330. about 1/2 inch of steel strand between the wires.  Number 18 or 20 is a good
  2331. size wire to use.
  2332.      Cut a 1/2 by 1 inch piece of cardboard of the type used in match covers.
  2333. Place a small pile of powdered match head in the center and press it flat.
  2334. place the wires so the steel strand is on top of and in contact with the
  2335. powder. Sprinkle on more powder to cover the strand.
  2336.      The strand should be surounded with powder and not touching anything else
  2337. except the wires at its ends. Place a piece of blackmatch in contact with the
  2338. powder.  Now put a piece of masking tape on top of the lot, and fold it under
  2339. on the two ends.  Press it down so it sticks all around the powder.
  2340.       The wires are sticking out on one side and the blackmatch on the other.
  2341. A single flashlight battery will set this off.
  2342.  
  2343. 4.24     ELECTRO-MECHANICAL IGNITION
  2344.  
  2345.      Electro-mechanical ignition systems are systems that use some type of
  2346. mechanical switch to set off an explosive charge electrically.  This type of
  2347. switch is typically used in booby traps or other devices in which the person
  2348. who places the bomb does not wish to be anywhere near the device when it
  2349. explodes. Several types of electro-mechanical detonators will be discussed
  2350.  
  2351. 4.24.1     Mercury Switches
  2352.  
  2353.      Mercury switches are a switch that uses the fact that mercury metal
  2354. conducts electricity, as do all metals, but mercury metal is a liquid at room
  2355. temperatures. A typical mercury switch is a sealed glass tube with two
  2356. electrodes and a bead of mercury metal. It is sealed because of mercury's
  2357. nasty habit of giving off brain-damaging vapors. The diagram below may help to
  2358. explain a mercury switch.
  2359.  
  2360. (Ill. 4.24.1)
  2361.                          ______________
  2362.                      A  /              \   B
  2363.       _____wire +______/_________       \
  2364.                        \   ( Hg   )|    /
  2365.                         \ _(_Hg___)|___/
  2366.                                    |
  2367.                                    |
  2368.                             wire - |
  2369.                                    |
  2370.                                    |
  2371.  
  2372.      When the drop of mercury ("Hg" is mercury's atomic symbol) touches both
  2373. contacts, current flows through the switch.  If this particular switch was in
  2374. its present position, A---B, current would be flowing, since the mercury can
  2375. touch both contacts in the horizontal position.
  2376.  
  2377.      If, however, it was in the | position, the drop of mercury would only
  2378. touch the + contact on the A side. Current, then couldn't flow, since mercury
  2379. does not reach both contacts when the switch is in the vertical position. This
  2380. type of switch is ideal to place by a door. If it were placed in the path of a
  2381. swinging door in the verticle position, the motion of the door would knock the
  2382. switch down, if it was held to the ground by a piece if tape. This would tilt
  2383. the switch into the verticle position, causing the mercury to touch both
  2384. contacts, allowing current to flow through the mercury, and to the igniter or
  2385. squib in an explosive device.
  2386.  
  2387.  
  2388. 4.24.2     Tripwire Switches
  2389.  
  2390.      A tripwire is an element of the classic booby trap.  By placing a nearly
  2391. invisible line of string or fishing line in the probable path of a victim, and
  2392. by putting some type of trap there also, nasty things can be caused to occur.
  2393. If this mode of thought is applied to explosives, how would one use such a
  2394. tripwire to detonate a bomb.  The technique is simple.  By wrapping the tips
  2395. of a standard clothespin with aluminum foil, and placing something between
  2396. them, and connecting wires to each aluminum foil contact, an electric tripwire
  2397. can be made,  If a piece of wood attached to the tripwire was placed between
  2398. the contacts on the clothespin, the clothespin would serve as a switch.  When
  2399. the tripwire was pulled, the clothespin would snap together, allowing current
  2400. to flow between the two pieces of aluminum foil, thereby completing a circuit,
  2401. which would have the igniter or squib in it.  Current would flow between the
  2402. contacts to the igniter or squib, heat the igniter or squib, causing it it to
  2403. explode. Make sure that the aluminum foil contacts do not touch the spring,
  2404. since the spring also conducts electricity.
  2405.  
  2406.  
  2407. 4.243     Radio Control Detonators
  2408.  
  2409.      In the movies, every terrorist or criminal uses a radio controlled
  2410. detonator to set off explosives.  With a good radio detonator, one can be
  2411. several miles away from the device, and still control exactly when it
  2412. explodes, in much the same way as an electrical switch.  The problem with
  2413. radio detonators is that they are rather costly.  However, there could
  2414. possibly be a reason that a terrorist would wish to spend the amounts of money
  2415. involved with a RC (radio control) system and use it as a detonator.  If such
  2416. an individual wanted to devise an RC detonator, all he would need to do is
  2417. visit the local hobby store or toy store, and buy a radio controlled toy.
  2418. Taking it back to his/her abode, all that he/she would have to do is detach
  2419. the solenoid/motor that controls the motion of the front wheels of a RC car,
  2420. or detach the solenoid/motor of the elevators/rudder of a RC plane, or the
  2421. rudder of a RC boat, and re-connect the squib or rocket engine igniter to the
  2422. contacts for the solenoid/motor.  The device should be tested several times
  2423. with squibs or igniters, and fully charged batteries should be in both he
  2424. controller and the receiver (the part that used to move parts before the
  2425. device became a detonator).
  2426.  
  2427. 4.3     DELAYS
  2428.  
  2429.      A delay is a device which causes time to pass from when a device is set
  2430. up to the time that it explodes.  A regular fuse is a delay, but it would cost
  2431. quite a bit to have a 24 hour delay with a fuse.  This section deals with the
  2432. different types of delays that can be employed by a terrorist who wishes to be
  2433. sure that his bomb will go off, but wants to be out of the country when it
  2434. does.
  2435.  
  2436.  
  2437. 4.31     FUSE DELAYS
  2438.  
  2439.      It is extremely simple to delay explosive devices that employ fuses for
  2440. ignition.  Perhaps the simplest way to do so is with a cigarette.  An average
  2441. cigarette burns for between 8-11 minutes. The higher the "tar" and nicotine
  2442. rating, the slower the cigarette burns. Low "tar" and nicotine cigarettes burn
  2443. quicker than the higher "tar" and nicotine cigarettes, but they are also less
  2444. likely to go out if left unattended, i.e. not smoked. Depending on the wind or
  2445. draft in a given place, a high "tar" cigarette is better for delaying the
  2446. ignition of a fuse, but there must be enough wind or draft to give the
  2447. cigarette enough oxygen to burn. People who use cigarettes for the purpose of
  2448. delaying fuses will often test the cigarettes that they plan to use in advance
  2449. to make sure they stay lit and to see how long it will burn. Once a cigarettes
  2450. burn rate is determined, it is a simple matter of carefully putting a hole all
  2451. the way through a cigarette with a toothpick at the point desired, and pushing
  2452. the fuse for a device in the hole formed.
  2453.  
  2454. (Ill 4.31)
  2455.  
  2456.                             |=|
  2457.                             |=| ---------- filter
  2458.                             |=|
  2459.                             | |
  2460.                             | |
  2461.                             |o| ---------- hole for fuse
  2462.  cigarette ------------     | |
  2463.                             | |
  2464.                             | |
  2465.                             | |
  2466.                             | |
  2467.                             | |
  2468.                             | |
  2469.                             | |
  2470.                             | |
  2471.                             |_| ---------- light this end
  2472.  
  2473. 4.31.1   IMPROVED CIGARETTE DELAY                (By Atur {THE pyromaniac })
  2474.  
  2475.      A variation on the standard cigarette display was invented by my good
  2476. friend Atur (THE Pyromaniac). Rather than inserting the fuse into the SIDE
  2477. of the cigarette (and risk splitting it) half of the filter is cut off, and a
  2478. small hole is punched THROUGH the remainder of the filter and into the
  2479. tobacco.
  2480.  
  2481. (Ill. 4.31.1)
  2482.  
  2483.      ---------------------------------
  2484.      |FIL|Tobacco   Tobacco    Tobacco   
  2485.  fusefusefusefuse   Tobacco    Tobacco    side view
  2486.      |TER|Tobacco   Tobacco    Tobacco
  2487.      ---------------------------------
  2488.          ___
  2489.         /   \
  2490.         | o |    filter end view
  2491.         \___/                                (artwork by The Author)
  2492.  
  2493.  
  2494.      The fuse is inserted as far as possible into this hole, then taped or
  2495. glued in place, or the cigarette can be cut and punched ahead of time and
  2496. lit normally, then attached to the fuse at the scene.
  2497.  
  2498.      A similar type of device can be make from powdered charcoal and a sheet
  2499. of paper.  Simply roll the sheet of paper into a thin tube, and fill it with
  2500. powdered charcoal. Punch a hole in it at the desired location, and insert a
  2501. fuse. Both ends must be glued closed, and one end of the delay must be doused
  2502. with lighter fluid before it is lit. Or, a small charge of gunpowder mixed
  2503. with powdered charcoal could conceivably used for igniting such a delay. A
  2504. chain of charcoal briquettes can be used as a delay by merely lining up a few
  2505. bricks of charcoal so that they touch each other, end on end, and lighting the
  2506. first brick. Incense, which can be purchased at almost any novelty or party
  2507. supply store, can also be used as a fairly reliable delay. By wrapping the
  2508. fuse about the end of an incense stick, delays of up to 1/2 an hour are
  2509. possible.
  2510.      
  2511.  
  2512. 4.32     TIMER DELAYS
  2513.  
  2514.      Timer delays, or "time bombs" are usually employed by an individual who
  2515. wishes to threaten a place with a bomb and demand money to reveal its location
  2516. and means to disarm it.  Such a device could be placed in any populated place if
  2517. it were concealed properly.  There are several ways to build a timer delay. By
  2518. simply using a screw as one contact at the time that detonation is desired, and
  2519. using the hour hand of a clock as the other contact, a simple timer can be made.
  2520. The minute hand of a clock should be removed, unless a delay of less than an
  2521. hour is desired.
  2522.  
  2523.      The main disadvantage with this type of timer is that it can only be set
  2524. for a maximum time of 12 hours.  If an electronic timer is used, such as that
  2525. in an electronic clock, then delays of up to 24 hours are possible.  By
  2526. removing the speaker from an electronic clock, and attaching the wires of a
  2527. squib or igniter to them, a timer with a delay of up to 24 hours can be made.
  2528. All that one has to do is set the alarm time of the clock to the desired time,
  2529. connect the leads, and go away.  This could also be done with an electronic
  2530. watch, if a larger battery were used, and the current to the speaker of the
  2531. watch was stepped up via a transformer.  This would be good, since such a
  2532. timer could be extremely small.
  2533.  
  2534.  The timer in a VCR (Video Cassette Recorder) would be ideal.  VCR's can
  2535. usually be set for times of up to a week.  The leads from the timer to the
  2536. recording equipment would be the ones that an igniter or squib would be
  2537. connected to.  Also, one can buy timers from electronics stores that would be
  2538. work well.  Finally, one could employ a digital watch, and use a relay, or
  2539. electro-magnetic switch to fire the igniter, and the current of the watch
  2540. would not have to be stepped up.
  2541.  
  2542.  
  2543. 4.33     CHEMICAL DELAYS
  2544.  
  2545.      Chemical delays are uncommon, but they can be extremely effective in some
  2546. cases. These were often used in the bombs the Germans dropped on England. The
  2547. delay would ensure that a bomb would detonate hours or even days after the
  2548. initial bombing raid, thereby increasing the terrifying effect on the British
  2549. citizenry.
  2550.  
  2551.   If a glass container is filled with concentrated sulfuric acid, and capped
  2552. with several thicknesses of aluminum foil, or a cap that it will eat through,
  2553. then it can be used as a delay.  Sulfuric acid will react with aluminum foil
  2554. to produce aluminum sulfate and hydrogen gas, and so the container must be
  2555. open to the air on one end so that the pressure of the hydrogen gas that is
  2556. forming does not break the container.
  2557.  
  2558. (Ill. 4.33)
  2559.                 _               _
  2560.                | |             | |
  2561.                | |             | |
  2562.                | |             | |
  2563.                | |_____________| |
  2564.                | |             | |
  2565.                | |  sulfuric   | |
  2566.                | |             | |
  2567.                | |  acid       | |
  2568.                | |             | |---------- aluminum foil
  2569.                | |_____________| |           (several thicknesses)               
  2570.                |_________________|
  2571.  
  2572.  
  2573.      The aluminum foil is placed over the bottom of the container and secured
  2574. there with tape.  When the acid eats through the aluminum foil, it can be used
  2575. to ignite an explosive device in several ways.
  2576.  
  2577. 1) Sulfuric acid is a good conductor of electricity.  If the acid that eats
  2578.    through the foil is collected in a glass container placed underneath the
  2579.    foil, and two wires are placed in the glass container, a current will be
  2580.    able to flow through the acid when both of the wires are immersed in the
  2581.    acid.
  2582.  
  2583. 2) Sulfuric acid reacts very violently with potassium chlorate. If the acid
  2584.    drips down into a container containing potassium chlorate, the potassium
  2585.    chlorate will burst into flame.  This flame can be used to ignite a fuse,
  2586.    or the potassium chlorate can be the igniter for a thermite bomb, if some
  2587.    potassium chlorate is mixed in a 50/50 ratio with the thermite, and this
  2588.    mixture is used as an igniter for the rest of the thermite.
  2589.  
  2590. 3) Sulfuric acid reacts with potassium permangenate in a similar way.
  2591.  
  2592.  
  2593. 4.331      MORE SPONTANEOUS COMBUSTION
  2594.  
  2595.  Some of the ingredients for these can only be had from a chemical supply so
  2596. they are not my favorites.  Look for powdered aluminum at a good painting
  2597. supply.
  2598.  
  2599.                                   METHOD # 1
  2600.  Scatter out a few crystals of chromic anhydride.  Drop on a little ethyl
  2601. alcohol.  It will burst into flame immediately.
  2602.  
  2603.                                   METHOD # 2
  2604.   Mix by weight, four parts ammonium chloride, one part ammonium nitrate, four
  2605. parts powered zinc.  Pour out a small pile of this and make a depression on
  2606. top.  Put one or two drops of water in the depression. Stay well back from
  2607. this.
  2608.  
  2609.                                   METHOD # 3
  2610.   Spoon out a small pile of powdered aluminum.  Place a small amount of sodium
  2611. peroxide on top of this.  A volume the size of a small pea is about right.
  2612. One drop of water will cause this to ignite in a blinding flare.
  2613.  
  2614.                                   METHOD # 4
  2615.   Mix by volume 3 parts concentrated sulfuric acid with 2 parts concentrated
  2616. nitric acid. Hold a dropper of turpentine about 2 feet above the mixture.
  2617. When drops strike the acid they will burst into flame.
  2618.  
  2619. 4.4     EXPLOSIVE CASINGS
  2620.  
  2621.      This section will cover everything from making a simple firecracker to a
  2622. complicated scheme for detonating an insensitive high explosive, both of which
  2623. are methods that could be utilized by perpetrators of terror.
  2624.  
  2625.  
  2626. 4.41     PAPER CONTAINERS
  2627.  
  2628.      Paper was the first container ever used for explosives, since it was
  2629. first used by the Chinese to make fireworks. Paper containers are usually very
  2630. simple to make, and are certainly the cheapest. There are many possible uses
  2631. for paper in containing explosives, and the two most obvious are in
  2632. firecrackers and rocket engines. Simply by rolling up a long sheet of paper,
  2633. and gluing it together, one can make a simple rocket engine. Perhaps a more
  2634. interesting and dangerous use is in the firecracker. The firecracker shown
  2635. here is one of Mexican design. It is called a "polumna", meaning "dove". The
  2636. process of their manufacture is not unlike that of making a paper football. If
  2637. one takes a sheet of paper about 16 inches in length by 1.5 inches wide, and
  2638. fold one corner so that it looks like this:
  2639.  
  2640. (Ill 4.41)
  2641.        ________________________________________________
  2642.        |                                             |\
  2643.        |                                             | \
  2644.        |                                             |  \
  2645.        |_____________________________________________|___\
  2646.  
  2647.        and then fold it again so that it looks like this:
  2648.  
  2649.        ______________________________________________
  2650.        |                                           /|
  2651.        |                                          / |
  2652.        |                                         /  |
  2653.        |________________________________________/___|
  2654.  
  2655.       A pocket is formed.  This pocket can be filled with black powder,
  2656. pyrodex, flash powder, gunpowder,rocket engine powder, or any of the
  2657. quick-burning fuel- oxodizer mixtures that occur in the form of a fine powder.
  2658. A fuse is then inserted, and one continues the triangular folds, being careful
  2659. not to spill out any of the explosive.  When the polumna is finished, it
  2660. should be taped together very tightly, since this will increase the strength
  2661. of the container, and produce a louder and more powerful explosion when it is
  2662. lit.  The finished polumna should look like a 1/4 inch - 1/3 inch thick
  2663. triangle, like the one shown below:
  2664.  
  2665.  
  2666. (Ill. 4.41)
  2667.              ^
  2668.             / \  ----- securely tape all corners
  2669.            /   \
  2670.           /     \
  2671.          /       \
  2672.         /         \
  2673.        /           \____________________________
  2674.       /_____________\__/__/__/__/__/__/__/__/__/  ---------- fuse
  2675.  
  2676.  
  2677. 4.42     METAL CONTAINERS
  2678.  
  2679.      The classic pipe bomb is the best known example of a metal-contained
  2680. explosive.  Idiot anarchists take white tipped matches and cut off the match
  2681. heads.  They pound one end of a pipe closed with a hammer, pour in the white-
  2682. tipped matches, and then pound the other end closed.  This process often kills
  2683. the fool, since when he pounds the pipe closed, he could very easily cause
  2684. enough friction between the match heads to cause them to ignite and explode
  2685. the unfinished bomb.  By using pipe caps, the process is somewhat safer, and
  2686. the less stupid anarchist would never use white tipped matches in a bomb.
  2687. Regular matches may still be ignited by friction, but it is far less likely
  2688. than with "strike-anywhere" matches.
  2689.  
  2690.      He would buy two pipe caps and threaded pipe.  First, he would drill a
  2691. hole in one pipe cap, and put a fuse in it so that it will not come out, and
  2692. so powder will not escape during handling.  The fuse would be at least 3/4 an
  2693. inch long inside the bomb.  He would then screw the cap with the fuse in it on
  2694. tightly, possibly putting a drop of super glue on it to hold it tight.  He
  2695. would then pour his explosive powder in the bomb.  To pack it tightly, he
  2696. would take a large wad of tissue paper and, after filling the pipe to the very
  2697. top, carefully pack the powder down, by using the paper as a ramrod tip, and
  2698. pushing it with a pencil or other wide ended object, until it would not move
  2699. any further.
  2700.  
  2701.     Finally, he would screw the other pipe cap on, and glue it. The tissue
  2702. paper would help prevent some of the powder from being caught in the threads
  2703. of the pipe or pipe cap from being crushed and subject to friction, which
  2704. might ignite the powder, causing an explosion during manufacture. An assembled
  2705. bomb is shown in fig. 4.42
  2706.  
  2707. (Ill. 4.42)
  2708.           ________                                ________
  2709.           | _____|________________________________|_____ |
  2710.           | |__________________________________________| |
  2711.           | |: : : : |- - - - - - - - - - - - - - - - -| |
  2712.           | | tissue | - - - - - - - - - - - - - - - - |_|
  2713.           | | : : :  |- - - low order explosive - - ----------------------       
  2714.           | | paper  | - - - - - - - - - - - - - - - - |-|    fuse
  2715.           | |: : : : |- - - - - - - - - - - - - - - - -| |
  2716.           | |________|_________________________________| |
  2717.           | |__________________________________________| |
  2718.           |______|                                |______|
  2719.  
  2720.           endcap                pipe               endcap
  2721.                                                    w/ hole
  2722.  
  2723.      fig. 2  Assembled pipe bomb.
  2724.  
  2725.  The metal caps are VERY difficult to drill holes in, it is much easier to
  2726. drill a hole into the middle of the pipe (BEFORE FILLING IT!!!) and place the
  2727. fuse there. Lionel (a friend of mine) has had great success with this design.
  2728. After detonating one of these inside a cookie tin, he found the lid about 1/2
  2729. block away, the sides of the tin blown out, and an impression of the pipe
  2730. (which was later found blown flat) threads and all on the bottom of the tin...
  2731. it seems that the welded seam gives out on most modern rolled pipes, however a
  2732. cast pipe (no seam) would produce more shrapnel (which may or may not be
  2733. desirable).
  2734.  
  2735.      This is one possible design that a mad bomber would use.  If, however, he
  2736. did not have access to threaded pipe with endcaps, he could always use a piece
  2737. of copper or aluminum pipe, since it is easily bent into a suitable position.
  2738. A major problem with copper piping, however, is bending and folding it without
  2739. tearing it; if too much force is used when folding and bending copper pipe, it
  2740. will split along the fold.  The safest method for making a pipe bomb out of
  2741. copper or aluminum pipe is similar to the method with pipe and endcaps.
  2742.  
  2743. 4.42.1     PIPE BOMBS FROM SOFT METAL PIPES
  2744.  
  2745.    First, one flattens one end of a copper or aluminum pipe carefully, making
  2746. sure not to tear or rip the piping.  Then, the flat end of the pipe should be
  2747. folded over at least once, if this does not rip the pipe.  A fuse hole should
  2748. be drilled in the pipe near the now closed end, and the fuse should be
  2749. inserted.
  2750.  
  2751.     Next, the bomb- builder would partially fill the casing with a low order
  2752. explosive, and pack it with a large wad of tissue paper.  He would then
  2753. flatten and fold the other end of the pipe with a pair of pliers.  If he was
  2754. not too dumb, he would do this slowly, since the process of folding and
  2755. bending metal gives off heat, which could set off the explosive.  A diagram is
  2756. presented below:
  2757.  
  2758. (Ill. 4.42.1 #1)
  2759.                                                  ________
  2760.  _______________________________________________/|      |
  2761. |       |                                    o   |      |
  2762. |______________________________________________  |      |
  2763.                                                \_|______|
  2764.  
  2765.      fig. 1  pipe with one end flattened and fuse hole drilled (top view)
  2766.  
  2767. (Ill. 4.42.1 #2)
  2768.                                                   ______
  2769.      ____________________________________________/  |  |
  2770.      |                                              |  |
  2771.      |                                            o |  |
  2772.      |___________________________________________   |  |
  2773.                                                  \__|__|
  2774.  
  2775.      fig. 2  pipe with one end flattened and folded up (top view)
  2776.  
  2777. (Ill. 4.42.1 #3)
  2778.                               ____________ fuse hole
  2779.                               v
  2780.      _______________________________  ______
  2781.      |                             \  |___ |
  2782.      |                              \____| |
  2783.      |                               ______|
  2784.      |                              /
  2785.      |_____________________________/
  2786.  
  2787.      fig. 3  pipe with flattened and folded end (side view)
  2788.  
  2789.  
  2790. 4.42.2   CARBON DIOXIDE "Pellet Gun" or Seltzer cartridges.
  2791.  
  2792.       A CO2 cartridge from a B.B gun is another excellent container for a low-
  2793. order explosive.  It has one minor disadvantage: it is time consuming to fill.
  2794. But this can be rectified by widening the opening of the cartridge with a
  2795. pointed tool.  Then, all that would have to be done is to fill the CO2
  2796. cartridge with any low-order explosive, or any of the fast burning
  2797. fuel-oxodizer mixtures, and insert a fuse.  These devices are commonly called
  2798. "crater makers".
  2799.  
  2800.     From personal experience, I have found that a CO2 cartridge is easiest to
  2801. fill if you take a piece of paper and tape it around the opening to form a
  2802. sort of funnel:
  2803.  
  2804. (Ill 4.42.2)
  2805.  
  2806. A full      \     /   Use a punch or sharp philips (+) screwdriver to
  2807. cartridge    \   /  enlarge the pin-hole opening on a used cartridge.
  2808. can also be   \ /
  2809. fun-           @    It doesn't seem to be neccessary to seal the hole,
  2810.               / \  but if you must do so, Epoxy and electrical tape
  2811. toss it into |  |  work quite well.
  2812. a lite fire  |  |
  2813. and it will  (__)     CONDENSATION may form inside a recently used
  2814. explode, and            bottle- if you must use one right after emptying
  2815. the CO2 may             it, heat it in a warm oven to dry it out.
  2816. extinguish the flames.
  2817.  
  2818.      A CO2 cartridge also works well as a container for a thermite incendiary
  2819. device, but it must be modified. The opening in the end must be widened, so
  2820. that the ignition mixture, such as powdered magnesium, does not explode. The
  2821. fuse will ignite the powdered magnesium, which, in turn, would ignite the
  2822. thermite .
  2823.  
  2824. 4.42.3   PRIMED EXPLOSIVE CASINGS
  2825.  
  2826.  
  2827.  The previously mentioned designs for explosive devices are fine for low-
  2828. order explosives, but are unsuitable for high-order explosives, since the
  2829. latter requires a shockwave to be detonated. A design employing a smaller
  2830. low-order explosive device inside a larger device containing a high-order
  2831. explosive would probably be used.
  2832.  
  2833. (Ill. 4.42.3)
  2834.       _____________________________________
  2835.      |                           _        |
  2836.      |                          / \       |
  2837.      | High Explosive filler   |LO =======
  2838.      |                          \_/       |
  2839.      |____________________________________|
  2840.  
  2841.  
  2842.      If the large high explosive container is small, such as a CO2 cartridge,
  2843. then a segment of a hollow radio antenna can be made into a low-order pipe bomb,
  2844. which can be fitted with a fuse, and inserted into the CO2 cartridge.
  2845.  
  2846. 4.43     GLASS CONTAINERS
  2847.  
  2848.      Glass containers can be suitable for low-order explosives, but there are
  2849. problems with them.  First, a glass container can be broken relatively easily
  2850. compared to metal or plastic containers.  Secondly, in the not-too-unlikely
  2851. event of an "accident", the person making the device would probably be
  2852. seriously injured, even if the device was small.  A bomb made out of a sample
  2853. perfume bottle-sized container exploded in the hands of one boy, and he still
  2854. has pieces of glass in his hand.  He is also missing the final segment of his
  2855. ring finger, which was cut off by a sharp piece of flying glass...
  2856.  
  2857.      Nonetheless, glass containers such as perfume bottles can be used by a
  2858. demented individual, since such a device would not be detected by metal
  2859. detectors in an airport or other public place.  All that need be done is fill
  2860. the container, and drill a hole in the plastic cap that the fuse fits tightly
  2861. in, and screw the cap-fuse assembly on.
  2862.  
  2863. (Ill. 4.43)
  2864.                     ________________________  fuse
  2865.                     |
  2866.                     |
  2867.                     |
  2868.                _____|_____
  2869.                | ___|___ |
  2870.                | >  |  < |  drill hole in cap, and insert fuse;
  2871.                | >  |  < |  be sure fuse will not come out of cap                | > 
  2872.                | <  |  < |
  2873.                |    |    |
  2874.                |         |
  2875.                |         |
  2876.                |         |  screw cap on bottle
  2877.                |         |
  2878.                |         |
  2879.                V_________V
  2880.  
  2881.      Large explosive devices made from glass containers are not practicle,
  2882. since glass is not an exceptionally strong container.  Much of the explosive
  2883. that is used to fill the container is wasted if the container is much larger
  2884. than a 16 oz. soda bottle.  Also, glass containers are usually unsuitable for
  2885. high explosive devices, since a glass container would probably not withstand
  2886. the explosion of the initiator; it would shatter before the high explosive was
  2887. able to detonate.
  2888.  
  2889. 4.44     PLASTIC CONTAINERS
  2890.  
  2891.      Plastic containers are perhaps the best containers for explosives, since
  2892. they can be any size or shape, and are not fragile like glass. Plastic piping
  2893. can be bought at hardware or plumbing stores, and a device much like the ones
  2894. used for metal containers can be made. The high-order version works well with
  2895. plastic piping. If the entire device is made out of plastic, it is not
  2896. detectable by metal detectors. Plastic containers can usually be shaped by
  2897. heating the container, and bending it at the appropriate place. They can be
  2898. glued closed with epoxy or other cement for plastics. Epoxy alone can be used
  2899. as an endcap, if a wad of tissue paper is placed in the piping. Epoxy with a
  2900. drying agent works best in this type of device.
  2901.  
  2902. (Ill. 4.44)    ||               ||
  2903.                ||               ||
  2904.                ||\_____________/||
  2905.                ||               ||
  2906.                ||     epoxy     ||
  2907.                ||_______________||
  2908.                ||    tissue     ||
  2909.                ||     paper     ||
  2910.                ||_______________||
  2911.                ||***************||
  2912.                ||***************||
  2913.                ||***************||
  2914.                ||***************||
  2915.                ||** explosive **||
  2916.                ||***************||
  2917.                ||***********-----------------------  fuse
  2918.                ||***************||
  2919.                ||ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ||
  2920.                ||               ||
  2921.                ||    tissue     ||
  2922.                ||     paper     ||
  2923.                ||_______________||
  2924.                ||               ||
  2925.                ||     epoxy     ||
  2926.                || _____________ ||
  2927.                ||/             \||
  2928.                ||               ||
  2929.                ||               ||
  2930.  
  2931.  
  2932.      One end must be made first, and be allowed to dry completely before the
  2933. device can be filled with powder and fused.  Then, with another piece of
  2934. tissue paper, pack the powder tightly, and cover it with plenty of epoxy.  PVC
  2935. pipe works well for this type of device, but it cannot be used if the pipe had
  2936. an inside diameter greater than 3/4 of an inch.  Other plastic puttys can be
  2937. used in this type of device, but epoxy with a drying agent works best.
  2938.  
  2939.      In my experience, epoxy plugs work well, but epoxy is somewhat expensive.
  2940. One alternative is auto body filler, a grey paste which, when mixed with
  2941. hardener, forms into a rock-like mass which is stronger than most epoxy. The
  2942. only drawback is the body filler generates quite a bit of heat as it hardens,
  2943. which might be enough to set of a overly sensitive explosive. One benefit of
  2944. body filler is that it will hold it's shape quite well, and is ideal for
  2945. forming rocket nozzles and entire bomb casings.
  2946.  
  2947.  
  2948. 4.44.1      FILM CANISTERS               (By Bill)
  2949.  
  2950. For a relatively low shrapnel explosion, I suggest pouring it into an empty
  2951. 35mm film cannister.  Poke a hole in the plastic lid for a fuse.  These
  2952. goodies make an explosion audible a mile away easily.
  2953.  
  2954. 1) Poke the hole before putting the flash powder into the cannister.
  2955. 2) Don't get any powder on the lip of the cannister.
  2956. 3) Only use a very small quantity and work your way up to the desired
  2957.    result.                  
  2958. 4) Do not pack the powder, it works best loose.
  2959. 5) Do not grind or rub the mixture - it is friction sensitive.
  2960. 6) Use a long fuse.
  2961.  
  2962.                                                 Bill
  2963.  
  2964.  
  2965. 4.5     ADVANCED USES FOR EXPLOSIVES
  2966.  
  2967.      The techniques presented here are those that could be used by a person
  2968. who had some degree of knowledge of the use of explosives.  Some of this
  2969. information comes from demolitions books, or from military handbooks.
  2970. Advanced uses for explosives usually involved shaped charges, or utilize a
  2971. minimum amount of explosive to do a maximum amount of damage.  They almost
  2972. always involve high- order explosives.
  2973.  
  2974. 4.51     SHAPED CHARGES
  2975.  
  2976.      A shaped charge is an explosive device that, upon detonation, directs the
  2977. explosive force of detonation at a small target area. This process can be used
  2978. to breach the strongest armor, since forces of literally millions of pounds of
  2979. pressure per square inch can be generated. Shaped charges employ high-order
  2980. explosives, and usually electric ignition systems. KEEP IN MIND THAT ALL
  2981. EXPLOSIVES ARE DANGEROUS, AND SHOULD NEVER BE MADE OR USED!!
  2982.  
  2983.                An example of a shaped charge is shown below.
  2984.  
  2985. (Ill. 4.51)
  2986.                   + wire ________           _______ - wire
  2987.  _                      _________|_________|____________
  2988.  ^                     | ________|_________|__________ |
  2989.  |                     | |       |         |         | |
  2990.  |                     | |       \ igniter /         | |
  2991.  |                     | |        \_______/          | |
  2992.  |                     | |     priming charge        | |
  2993.  |                     | |   (mercury fulminate)     | |
  2994.  |                     | |             ^             | |
  2995.  |                     | |            / \            | |
  2996.  |                     | |           /   \           | |
  2997.  |                     | |          /     \          | |
  2998.  |                     | |         /       \         | |
  2999.  |                     | |        /         \        | |
  3000.  |                     | |       /           \       | |
  3001.                        | |      /             \      | |
  3002.  8 inches high         | |     /               \     | |
  3003.                        | |    /       high      \    | |
  3004.  |                     | |   /      explosive    \   | |
  3005.  |                     | |  /        charge       \  | |
  3006.  |                     | | /                       \ | |
  3007.  |                     | |/                         \| |
  3008.  |                     | |             ^             | |
  3009.  |                     | |            / \            | |
  3010.  |                     | |           /   \           | |
  3011.  |                     | |          /     \          | |
  3012.  |                     | |         /       \         | |
  3013.  |                     | |        /         \        | |
  3014.  |                     | |       /           \       | |
  3015.  |                     | |      /             \      | |
  3016.  |                     | |     /               \     | |
  3017.  |                     | |    /                 \    | | ------- 1/2 inch
  3018.  |                     | |   /                   \   | |         thick steel
  3019.  |                     | |  /                     \  | |         pipe
  3020.  |                     | | /                       \ | |
  3021.  |                     | |/                         \| |
  3022.  |      hole for       | |                           | |     hole for
  3023.  |      screw          | |                           | |      screw
  3024.  V_______   ___________| |                           | |___________  ________
  3025.  |______|   |____________|                           |_____________| |______|
  3026.  
  3027.                          |<------- 8 inches -------->|
  3028.  
  3029.      If a device such as this is screwed to a safe, for example, it would
  3030. direct most of the explosive force at a point about 1 inch away from the
  3031. opening of the pipe. The basis for shaped charges is a cone-shaped opening in
  3032. the explosive material.  This cone should have an angle of 45 degrees.  A
  3033. device such as this one could also be attached to a metal surface with a
  3034. powerful electromagnet.
  3035.  
  3036.  
  3037. 4.52     TUBE EXPLOSIVES
  3038.  
  3039.      A variation on shaped charges, tube explosives can be used in ways that
  3040. shaped charges cannot. If a piece of 1/2 inch plastic tubing was filled with a
  3041. sensitive high explosive like R.D.X., and prepared as the plastic explosive
  3042. container in section 4.44, a different sort of shaped charge could be
  3043. produced; a charge that directs explosive force in a circular manner. This
  3044. type of explosive could be wrapped around a column, or a doorknob, or a
  3045. telephone pole. The explosion would be directed in and out, and most likely
  3046. destroy whatever it was wrapped around. In an unbent state, a tube explosive
  3047. would look like this:
  3048.  
  3049. (Ill. 4.52)
  3050.                ||\____/||
  3051.                || epoxy||
  3052.                ||------||
  3053.                ||tissue||
  3054.                || paper||
  3055.                ||______||
  3056.                ||******||
  3057.                ||******||
  3058.                ||******||
  3059.                || RDX  ||
  3060.                ||*____*||
  3061.                ||*| s|*||
  3062.                ||*| q|*||
  3063.                ||*| u|*||
  3064.                ||*| i|*||
  3065.                ||*| b|*||
  3066.                ||*| b|*||
  3067.                ||*|__|*||
  3068.                ||__||__||
  3069.                ||tissue||
  3070.                || paper||
  3071.                ||--||--||
  3072.                || epoxy||
  3073.                ||  ||  ||
  3074.                ||/ || \||
  3075.                ||  ||  ||
  3076.                    ||_______ + wire ______________
  3077.                    |________ - wire ______________
  3078.  
  3079.  
  3080.      When an assassin or terrorist wishes to use a tube bomb, he must wrap it
  3081. around whatever thing he wishes to destroy, and epoxy the ends of the tube
  3082. bomb together.  After it dries, he/she can connect wires to the squib wires,
  3083. and detonate the bomb, with any method of electric detonation.
  3084.  
  3085.  
  3086. 4.53     ATOMIZED PARTICLE EXPLOSIONS
  3087.  
  3088.      If a highly flammable substance is atomized, or, divided into very small
  3089. particles, and large amounts of it is burned in a confined area, an explosion
  3090. similar to that occurring in the cylinder of an automobile is produced. The
  3091. tiny droplets of gasoline burn in the air, and the hot gasses expand rapidly,
  3092. pushing the cylinder up. Similarly, if a gallon of gasoline was atomized and
  3093. ignited in a building, it is very possible that the expanding gassed would
  3094. push the walls of the building down. This phenomenon is called an atomized
  3095. particle explosion.
  3096.  
  3097.     If a person can effectively atomize a large amount of a highly flammable
  3098. substance and ignite it, he could bring down a large building, bridge, or
  3099. other structure. Atomizing a large amount of gasoline, for example, can be
  3100. extremely difficult, unless one has the aid of a high explosive. If a gallon
  3101. jug of gasoline was placed directly over a high explosive charge, and the
  3102. charge was detonated, the gasoline would instantly be atomized and ignited. If
  3103. this occurred in a building, for example, an atomized particle explosion would
  3104. surely occur. Only a small amount of high explosive would be necessary to
  3105. accomplish this feat, about 1/2 a pound of T.N.T. or 1/4 a pound of R.D.X.
  3106. Also, instead of gasoline, powdered aluminum could be used. It is necessary
  3107. that a high explosive be used to atomize a flammable material, since a
  3108. low-order explosion does not occur quickly enough to atomize or ignite the
  3109. flammable material.
  3110.  
  3111.  
  3112. 4.54     LIGHTBULB BOMBS
  3113.  
  3114.      An automatic reaction to walking into a dark room is to turn on the
  3115. light. This can be fatal, if a lightbulb bomb has been placed in the overhead
  3116. light socket.  A lightbulb bomb is surprisingly easy to make.  It also comes
  3117. with its own initiator and electric ignition system.  On some lightbulbs, the
  3118. lightbulb glass can be removed from the metal base by heating the base of a
  3119. lightbulb in a gas flame, such as that of a blowtorch or gas stove.  This must
  3120. be done carefully, since the inside of a lightbulb is a vacuum.  When the glue
  3121. gets hot enough, the glass bulb can be pulled off the metal base.  On other
  3122. bulbs, it is necessary to heat the glass directly with a blowtorch or
  3123. oxy-acetylene torch. In either case, once the bulb and/or base has cooled down
  3124. to room temperature or lower, the bulb can be filled with an explosive
  3125. material, such as black powder.  If the glass was removed from the metal base,
  3126. it must be glued back on to the base with epoxy.  If a hole was put in the
  3127. bulb, a piece of duct tape is sufficient to hold the explosive in the in the
  3128. bulb.  Then, after making sure that the socket has no power by checking with a
  3129. working lightbulb, all that need be done is to screw the lightbulb bomb into
  3130. the socket.  Such a device has been used by terrorists or assassins with much
  3131. success, since few people would search the room for a bomb without first
  3132. turning on the light.
  3133.  
  3134.  
  3135. 4.55     BOOK BOMBS
  3136.  
  3137.      Concealing a bomb can be extremely difficult in a day and age where
  3138. perpetrators of violence run wild.  Bags and briefcases are often searched by
  3139. authorities whenever one enters a place where an individual might intend to
  3140. set off a bomb.  One approach to disguising a bomb is to build what is called
  3141. a book bomb; an explosive device that is entirely contained inside of a book.
  3142.  
  3143.      Usually, a relatively large book is required, and the book must be of the
  3144. hardback variety to hide any protrusions of a bomb.  Dictionaries, law books,
  3145. large textbooks, and other such books work well.  When an individual makes a
  3146. bookbomb, he/she must choose a type of book that is appropriate for the place
  3147. where the book bomb will be placed.  The actual construction of a book bomb
  3148. can be done by anyone who possesses an electric drill and a coping saw. First,
  3149. all of the pages of the book must be glued together.  By pouring an entire
  3150. container of water-soluble glue into a large bucket, and filling the bucket
  3151. with boiling water, a glue-water solution can be made that will hold all of
  3152. the book's pages together tightly.  After the glue-water solution has cooled
  3153. to a bearable temperature, and the solution has been stirred well, the pages
  3154. of the book must be immersed in the glue-water solution, and each page must be
  3155. thoroughly soaked.
  3156.  
  3157.    It is extremely important that the covers of the book do not get stuck to
  3158. the pages of the book while the pages are drying. Suspending the book by both
  3159. covers and clamping the pages together in a vise works best.  When the pages
  3160. dry, after about three days to a week, a hole must be drilled into the now
  3161. rigid pages, and they should drill out much like wood. Then, by inserting the
  3162. coping saw blade through the pages and sawing out a rectangle from the middle
  3163. of the book, the individual will be left with a shell of the book's pages. The
  3164. pages, when drilled out, should look like this:
  3165.  
  3166. (Ill. 4.55)
  3167.                ________________________
  3168.                | ____________________ |
  3169.                | |                  | |
  3170.                | |                  | |
  3171.                | |                  | |
  3172.                | |                  | |
  3173.                | |                  | |
  3174.                | |                  | |
  3175.                | |                  | |
  3176.                | |                  | |
  3177.                | |                  | |
  3178.                | |                  | |
  3179.                | |                  | |
  3180.                | |__________________| |
  3181.                |______________________|
  3182.  
  3183.                  (book covers omitted)
  3184.  
  3185.      This rectangle must be securely glued to the back cover of the book.
  3186. After building his/her bomb, which usually is of the timer or radio controlled
  3187. variety, the bomber places it inside the book.  The bomb itself, and whatever
  3188. timer or detonator is used, should be packed in foam to prevent it from
  3189. rolling or shifting about.  Finally, after the timer is set, or the radio
  3190. control has been turned on, the front cover is glued closed, and the bomb is
  3191. taken to its destination.
  3192.  
  3193.  
  3194. 4.56     PHONE BOMBS
  3195.  
  3196.      The phone bomb is an explosive device that has been used in the past to
  3197. kill or injure a specific individual.  The basic idea is simple: when the
  3198. person answers the phone, the bomb explodes.  If a small but powerful high
  3199. explosive device with a squib was placed in the phone receiver, when the
  3200. current flowed through the receiver, the squib would explode, detonating the
  3201. high explosive in the person's hand.  Nasty.  All that has to be done is
  3202. acquire a squib, and tape the receiver switch down.
  3203.  
  3204.  Unscrew the mouthpiece cover, and remove the speaker, and connect the squib's
  3205. leads where it was. Place a high explosive putty, such as C-1 (see section
  3206. 3.31) in the receiver, and screw the cover on, making sure that the squib is
  3207. surrounded by the C-1. Hang the phone up, and leave the tape in place.
  3208.  
  3209.   When the individual to whom the phone belongs attempts to answer the phone,
  3210. he will notice the tape, and remove it.  This will allow current to flow
  3211. through the squib.  Note that the device will not explode by merely making a
  3212. phone call; the owner of the phone must lift up the receiver, and remove the
  3213. tape.  It is highly probable that the phone will be by his/her ear when the
  3214. device explodes...
  3215.  
  3216. 4.56.1       IMPROVED PHONE BOMB         (from Dave R.)
  3217.  
  3218.     The above seems overly complicated to me... it would be better to rig the
  3219. device as follows:
  3220.  
  3221.   _________            FIRST UNPLUG THE PHONE FROM THE WALL
  3222.  /|-------|\  Wire the detonator IN LINE with the wires going to the earpiece,
  3223.  ~  |  |   ~  (may need to wire it with a relay so the detonator can receive
  3224.   @@@@@@@@    the full line power, not just the audio power to the earpiece)
  3225.  @@@@@@@@@@
  3226.  @@@@@@@@@@   Pack C4 into the phone body (NOT the handset) and plug it back
  3227.              in. When they pick up the phone, power will flow through the
  3228.              circuit to the detonator....
  3229.  
  3230.  
  3231. 5.0     SPECIAL AMMUNITION FOR PROJECTILE WEAPONS
  3232.  
  3233.      Explosive and/or poisoned ammunition is an important part of a social
  3234. deviant's arsenal.  Such ammunition gives the user a distinct advantage over
  3235. individual who use normal ammunition, since a grazing hit is good enough to
  3236. kill.  Special ammunition can be made for many types of weapons, from
  3237. crossbows to shotguns.
  3238.  
  3239.  
  3240. 5.1     SPECIAL AMMUNITION FOR PRIMITIVE WEAPONS
  3241.  
  3242.      For the purposes of this publication, we will call any weapon primitive
  3243. that does not employ burning gunpowder to propel a projectile forward.  This
  3244. means blowguns, bows and crossbows, and wristrockets.
  3245.  
  3246.  
  3247. 5.11     BOW AND CROSSBOW AMMUNITION
  3248.  
  3249.      Bows and crossbows both fire arrows or bolts as ammunition.  It is
  3250. extremely simple to poison an arrow or bolt, but it is a more difficult matter
  3251. to produce explosive arrows or bolts.  If, however, one can acquire aluminum
  3252. piping that is the same diameter of an arrow or crossbow bolt, the entire
  3253. segment of piping can be converted into an explosive device that detonates
  3254. upon impact, or with a fuse.
  3255.  
  3256.     All that need be done is find an aluminum tube of the right length and
  3257. diameter, and plug the back end with tissue paper and epoxy. Fill the tube
  3258. with any type of low-order explosive or sensitive high-order explosive up to
  3259. about 1/2 an inch from the top.
  3260.  
  3261.    Cut a slot in the piece of tubing, and carefully squeeze the top of the
  3262. tube into a round point, making sure to leave a small hole.  Place a no. 11
  3263. percussion cap over the hole, and secure it with super glue or epoxy.
  3264.  
  3265.      Finally, wrap the end of the device with electrical or duct tape, and
  3266. make fins out of tape.  Or, fins can be bought at a sporting goods store, and
  3267. glued to the shaft.  The finished product should look like:
  3268.  
  3269. (Ill. 5.11)
  3270.     ____________
  3271. ___|____________\____________________
  3272. \                                   ---.
  3273. /__ ________________________________---`
  3274.    |____________/
  3275.  
  3276.  
  3277.      When the arrow or bolt strikes a hard surface, the percussion cap explodes,
  3278. igniting or detonating the explosive.
  3279.  
  3280.  
  3281. 5.12     SPECIAL AMMUNITION FOR BLOWGUNS
  3282.  
  3283.      The blowgun is an interesting weapon which has several advantages. A
  3284. blowgun can be extremely accurate, concealable, and deliver an explosive or
  3285. poisoned projectile.  The manufacture of an explosive dart or projectile is
  3286. not difficult. To acquire a blowgun, please contact the editor at one of the
  3287. addresses given in the introduction.
  3288.  
  3289.   Perhaps the most simple design for such involves the use of a pill capsule,
  3290. such as the kind that are taken for headaches or allergies. Empty gelatin pill
  3291. capsules can be purchased from most health-food stores.  Next, the capsule
  3292. would be filled with an impact-sensitive explosive, such as mercury fulminate.
  3293. An additional high explosive charge could be placed behind the impact
  3294. sensitive explosive, if one of the larger capsules were used.
  3295.  
  3296.    Finally, the explosive capsule would be reglued back together, and a tassel
  3297. or cotton would be glued to the end containing the high explosive, to insure
  3298. that the impact-detonating explosive struck the target first.
  3299.  
  3300.  Such a device would probably be about 3/4 of an inch long, not including the
  3301. tassel or cotton, and look something like this:
  3302.  
  3303. (Ill. 5.12)
  3304.                  ____________________
  3305.                 /mercury |           \-----------------------              
  3306.                (fulminate|   R.D.X.   )---------------------- } tassels
  3307.                 \________|___________/-----------------------
  3308.  
  3309.  
  3310.     Care must be taken- if a powerful dart went off in the blowgun, you could
  3311. easily blow the back of your head off.
  3312.  
  3313.  
  3314. 5.13     SPECIAL AMMUNITION FOR WRISTROCKETS AND SLINGSHOTS
  3315.  
  3316.      A modern wristrocket is a formidable weapon.  It can throw a shooter marble
  3317. about 500 ft. with reasonable accuracy.  Inside of 200 ft., it could well be
  3318. lethal to a man or animal, if it struck in a vital area.  Because of the
  3319. relatively large sized projectile that can be used in a wristrocket, the
  3320. wristrocket can be adapted to throw relatively powerful explosive projectiles.
  3321.  
  3322.    A small segment of aluminum pipe could be made into an impact-detonating
  3323. device by filling it with an impact-sensitive explosive material.
  3324.  
  3325.    Also, such a pipe could be filled with a low-order explosive, and fitted
  3326. with a fuse, which would be lit before the device was shot.  One would have to
  3327. make sure that the fuse was of sufficient length to insure that the device did
  3328. not explode before it reached its intended target.
  3329.  
  3330.    Finally, .22 caliber caps, such as the kind that are used in .22 caliber
  3331. blank guns, make excellent exploding ammunition for wristrockets, but they
  3332. must be used at a relatively close range, because of their light weight.
  3333.  
  3334.  
  3335. 5.2     SPECIAL AMMUNITION FOR FIREARMS
  3336.  
  3337.      When special ammunition is used in combination with the power and
  3338. rapidity of modern firearms, it becomes very easy to take on a small army with
  3339. a single weapon. It is possible to buy explosive ammunition, but that can be
  3340. difficult to do. Such ammunition can also be manufactured in the home.  There
  3341. is, however, a risk involved with modifying any ammunition.  If the ammunition
  3342. is modified incorrectly, in such a way that it makes the bullet even the
  3343. slightest bit wider, an explosion in the barrel of the weapon will occur.  For
  3344. this reason, NOBODY SHOULD EVER ATTEMPT TO MANUFACTURE SUCH AMMUNITION.
  3345.  
  3346.  
  3347. 5.21     SPECIAL AMMUNITION FOR HANDGUNS
  3348.  
  3349.      If an individual wished to produce explosive ammunition for his/her
  3350. handgun, he/she could do it, provided that the person had an impact-sensitive
  3351. explosive and a few simple tools.  One would first purchase all lead bullets,
  3352. and then make or acquire an impact-detonating explosive.  By drilling a hole
  3353. in a lead bullet with a drill, a space could be created for the placement of
  3354. an explosive.  After filling the hole with an explosive, it would be sealed in
  3355. the bullet with a drop of hot wax from a candle.  A diagram of a completed
  3356. exploding bullet is shown below.
  3357.  
  3358. (Ill. 5.21)
  3359.                       _o_ ------------ drop of wax
  3360.                      /|*|\
  3361.                     | |*|-|----------- impact-sensitive explosive                
  3362.                     | |_| |
  3363.                     |_____|
  3364.  
  3365.      This hollow space design also works for putting poison in bullets.
  3366.  
  3367.       In many spy thrillers, an assassin is depicted as manufacturing
  3368. "exploding bullets" by placing a drop of mercury in the nose of a bullet.
  3369. Through experimentation it has been found that this will not work. Mercury
  3370. reacts with lead to form a inert silvery compound.
  3371.  
  3372.  
  3373. 5.22     SPECIAL AMMUNITION FOR SHOTGUNS
  3374.  
  3375.      Because of their large bore and high power, it is possible to create some
  3376. extremely powerful special ammunition for use in shotguns. If a shotgun shell
  3377. is opened at the top, and the shot removed, the shell can be re-closed. Then,
  3378. if one can find a very smooth, lightweight wooden dowel that is close to the
  3379. bore width of the shotgun, a person can make several types of shotgun-launched
  3380. weapons.
  3381.  
  3382.    Insert the dowel in the barrel of the shotgun with the shell without the
  3383. shot in the firing chamber. Mark the dowel about six inches away from the end
  3384. of the barrel, and remove it from the barrel.
  3385.  
  3386.    Next, decide what type of explosive or incendiary device is to be used.
  3387. This device can be a chemical fire bottle (sect. 3.43), a pipe bomb (sect
  3388. 4.42), or a thermite bomb (sect 3.41 and 4.42). After the device is made, it
  3389. must be securely attached to the dowel. When this is done, place the dowel
  3390. back in the shotgun. The bomb or incendiary device should be on the end of the
  3391. dowel.
  3392.  
  3393.    Make sure that the device has a long enough fuse, light the fuse, and fire
  3394. the shotgun. If the projectile is not too heavy, ranges of up to 300 ft are
  3395. possible. A diagram of a shotgun projectile is shown below:
  3396.  
  3397. (Ill. 5.22)    ____
  3398.                ||  |
  3399.                ||  |
  3400.                ||  | ----- bomb, securely taped to dowel
  3401.                ||  |
  3402.                ||__|
  3403.                || |
  3404.                || | ------- fuse
  3405.                || |
  3406.                ||
  3407.                ||
  3408.                ||
  3409.                || --------- dowel
  3410.                ||
  3411.                ||
  3412.                ||
  3413.                || --------- insert this end into shotgun
  3414.                ||
  3415.                ||
  3416.  
  3417.       Special "grenade-launcher blanks" should be used- use of regular blank
  3418. ammunition may cause the device to land perilously close to the user.
  3419.  
  3420.  
  3421. 5.3     SPECIAL AMMUNITION FOR COMPRESSED AIR/GAS WEAPONS
  3422.  
  3423.      This section deals with the manufacture of special ammunition for
  3424. compressed air or compressed gas weapons, such as pump B.B guns, CO2 B.B guns,
  3425. and .22 cal pellet guns.  These weapons, although usually thought of as kids
  3426. toys, can be made into rather dangerous weapons.
  3427.  
  3428.  
  3429. 5.31     SPECIAL AMMUNITION FOR B.B GUNS
  3430.  
  3431.      A B.B gun, for this manuscript, will be considered any type of rifle or
  3432. pistol that uses compressed air or CO2 gas to fire a projectile with a caliber
  3433. of .177, either B.B, or lead pellet. Such guns can have almost as high a
  3434. muzzle velocity as a bullet-firing rifle. Because of the speed at which a .177
  3435. caliber projectile flies, an impact detonating projectile can easily be made
  3436. that has a caliber of .177.
  3437.  
  3438.      Most ammunition for guns of greater than .22 caliber use primers to
  3439. ignite the powder in the bullet. These primers can be bought at gun stores,
  3440. since many people like to reload their own bullets. Such primers detonate when
  3441. struck by the firing pin of a gun. They will also detonate if they are thrown
  3442. at a hard surface at a great speed.
  3443.  
  3444.  Usually, they will also fit in the barrel of a .177 caliber gun. If they are
  3445. inserted flat end first, they will detonate when the gun is fired at a hard
  3446. surface. If such a primer is attached to a piece of thin metal tubing, such as
  3447. that used in an antenna, the tube can be filled with an explosive, be sealed,
  3448. and fired from a B.B gun. A diagram of such a projectile appears below:
  3449.  
  3450. (Ill. 5.31)
  3451.              _____ primers _______
  3452.             |                    |
  3453.             |                    |
  3454.             |                    |
  3455.             V                    V
  3456.           ______                ______
  3457.           | ________________________ |-------------------
  3458.           | ****** explosive ******* |------------------- } tassel or          
  3459.           | ________________________ |-------------------   cotton
  3460.           |_____                _____|-------------------
  3461.                     ^
  3462.                     |
  3463.                     |
  3464.                     |_______ antenna tubing
  3465.  
  3466.      The front primer is attached to the tubing with a drop of super glue. The
  3467. tubing is then filled with an explosive, and the rear primer is glued on.
  3468. Finally, a tassel, or a small piece of cotton is glued to the rear primer, to
  3469. insure that the projectile strikes on the front primer.  The entire projectile
  3470. should be about 3/4 of an inch long.
  3471.  
  3472.  
  3473.  
  3474. 5.32     SPECIAL AMMUNITION FOR .22 CALIBER PELLET GUNS
  3475.  
  3476.      A .22 caliber pellet gun usually is equivalent to a .22 cal rifle, at
  3477. close ranges.  Because of this, relatively large explosive projectiles can be
  3478. adapted for use with .22 caliber air rifles.  A design similar to that used in
  3479. section 5.12 is suitable, since some capsules are about .22 caliber or
  3480. smaller. Or, a design similar to that in section 5.31 could be used, only one
  3481. would have to purchase black powder percussion caps, instead of ammunition
  3482. primers, since there are percussion caps that are about .22 caliber.  A #11
  3483. cap is too small, but anything larger will do nicely.
  3484.  
  3485.  
  3486. 6.0     ROCKETS AND CANNONS
  3487.  
  3488.      Rockets and cannon are generally thought of as heavy artillery.
  3489. Perpetrators of violence do not usually employ such devices, because they are
  3490. difficult or impossible to acquire.  They are not, however, impossible to
  3491. make. Any individual who can make or buy black powder or pyrodex can make such
  3492. things. A terrorist with a cannon or large rocket is, indeed, something to
  3493. fear.
  3494.  
  3495.  
  3496. 6.1     ROCKETS
  3497.  
  3498.      Rockets were first developed by the Chinese several hundred years before
  3499. the myth of christ began.  They were used for entertainment, in the form of
  3500. fireworks. They were not usually used for military purposes because they were
  3501. inaccurate, expensive, and unpredictable.  In modern times, however, rockets
  3502. are used constantly by the military, since they are cheap, reliable, and have
  3503. no recoil. Perpetrators of violence, fortunately, cannot obtain military
  3504. rockets, but they can make or buy rocket engines.  Model rocketry is a popular
  3505. hobby of the space age, and to launch a rocket, an engine is required.  Estes,
  3506. a subsidiary of Damon, is the leading manufacturer of model rockets and rocket
  3507. engines.  Their most powerful engine, the "D" engine, can develop almost 12
  3508. lbs. of thrust; enough to send a relatively large explosive charge a
  3509. significant distance. Other companies, such as Centuri, produce even larger
  3510. rocket engines, which develop up to 30 lbs. of thrust.  These model rocket
  3511. engines are quite reliable, and are designed to be fired electrically.  Most
  3512. model rocket engines have three basic sections.  The diagram below will help
  3513. explain them.
  3514.  
  3515. (Ill. 6.1)
  3516.      _________________________________________________________
  3517.     |_________________________________________________________| -- cardboard
  3518.      \ clay   | - - - - - - - - - - | * * * | . . . .|c|            casing
  3519.       \_______|  - - - - - - - - -  | * * * |  . . . |l|
  3520.         _______ - - - thrust - - -  | smoke | eject  |a|
  3521.       / clay  |  - - - - - - - - -  | * * * | . . . .|y|
  3522.      /________|_____________________|_______|________|_|_______
  3523.     |_________________________________________________________| -- cardboard
  3524.                                      casing
  3525.  
  3526.  
  3527.      The clay nozzle is where the igniter is inserted.  When the area labeled
  3528. "thrust" is ignited, the "thrust" material, usually a large single grain of a
  3529. propellant such as black powder or pyrodex, burns, forcing large volumes of
  3530. hot, rapidly expanding gasses out the narrow nozzle, pushing the rocket
  3531. forward.
  3532.  
  3533.      After the material has been consumed, the smoke section of the engine is
  3534. ignited.  It is usually a slow-burning material, similar to black powder that
  3535. has had various compounds added to it to produce visible smoke, usually black,
  3536. white, or yellow in color.  This section exists so that the rocket will be
  3537. seen when it reaches its maximum altitude, or apogee.
  3538.  
  3539.      When it is burned up, it ignites the ejection charge, labeled "eject".
  3540. The ejection charge is finely powdered black powder.  It burns very rapidly,
  3541. exploding, in effect.  The explosion of the ejection charge pushes out the
  3542. parachute of the model rocket. It could also be used to ignite the fuse of a
  3543. bomb...
  3544.  
  3545.      Rocket engines have their own peculiar labeling system.  Typical engine
  3546. labels are: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7, and D12-5.  The letter is an
  3547. indicator of the power of an engine.  "B" engines are twice as powerful as "A"
  3548. engines, and "C" engines are twice as powerful as "B" engines, and so on.  The
  3549. number following the letter is the approximate thrust of the engine, in
  3550. pounds. the final number and letter is the time delay, from the time that the
  3551. thrust period of engine burn ends until the ejection charge fires; "3T"
  3552. indicates a 3 second delay.
  3553.  
  3554. NOTE: an extremely effective rocket propellant can be made by mixing aluminum
  3555.       dust with ammonium perchlorate and a very small amount of iron oxide.
  3556.       The mixture is bound together by an epoxy.
  3557.  
  3558.  
  3559. 6.11     BASIC ROCKET BOMB
  3560.  
  3561.      A rocket bomb is simply what the name implies: a bomb that is delivered
  3562. to its target by means of a rocket.  Most people who would make such a device
  3563. would use a model rocket engine to power the device.  By cutting fins from
  3564. balsa wood and gluing them to a large rocket engine, such as the Estes "C"
  3565. engine, a basic rocket could be constructed.  Then, by attaching a "crater
  3566. maker", or CO2 cartridge bomb to the rocket, a bomb would be added.  To insure
  3567. that the fuse of the "crater maker" (see sect. 4.42) ignited, the clay over
  3568. the ejection charge of the engine should be scraped off with a plastic tool.
  3569. The fuse of the bomb should be touching the ejection charge, as shown below.
  3570.  
  3571. (Ill. 6.11 #1)
  3572.  
  3573.           ____________ rocket engine
  3574.           |                         _________ crater maker
  3575.           |                         |
  3576.           |                         |
  3577.           V                         |
  3578.      _______________________________V_
  3579.      |_______________________________|  ______________________
  3580.       \   | - - - - - -|***|::::|      /# # # # # # # # # # # \
  3581.        \__| - - - - - -|***|::::|  ___/  # # # # # # # # # # # \
  3582.         __  - - - - - -|***|::::|---fuse--- # #  explosive  # # )
  3583.        /  | - - - - - -|***|::::|  ___   # # # # # # # # # # # /
  3584.       /___|____________|___|____|____ \_______________________/
  3585.       |_______________________________|
  3586.  
  3587.      thrust> - - - - - -
  3588.      smoke>  ***
  3589.      ejection charge> ::::
  3590.  
  3591.  
  3592.      Duct tape is the best way to attach the crater maker to the rocket
  3593. engine. Note in the diagram the absence of the clay over the ejection charge
  3594. Many different types of explosive payloads can be attached to the rocket, such
  3595. as a high explosive, an incendiary device, or a chemical fire bottle.
  3596.  
  3597.    Either four or three fins must be glued to the rocket engine to insure that
  3598. the rocket flies straight. The fins should look like the following diagram:
  3599.  
  3600. (Ill. 6.11 #2)
  3601.  
  3602.           |\
  3603.           | \
  3604.           |  \
  3605.           |   \  <--------- glue this to rocket engine
  3606.           |    \
  3607.           |     \
  3608.           |      \
  3609.           |       |
  3610.           |       |
  3611.           |       |
  3612.   leading edge    |
  3613.    ------->       |
  3614.           |       |
  3615.           |       |  trailing edge
  3616.           |       |    <--------
  3617.           |       |
  3618.           |       |
  3619.           |       |
  3620.           |       |
  3621.            \_____/
  3622.  
  3623.  
  3624.      The leading edge and trailing edge should be sanded with sandpaper so
  3625. that they are rounded.  This will help make the rocket fly straight.  A two
  3626. inch long section of a plastic straw can be attached to the rocket to launch
  3627. it from.  A clothes hanger can be cut and made into a launch rod.  The segment
  3628. of a plastic straw should be glued to the rocket engine adjacent to one of the
  3629. fins of the rocket.  A front view of a completed rocket bomb is shown below.
  3630.  
  3631. (Ill. 6.11 #3)
  3632.                               |
  3633.            fin                | <------ fin
  3634.             |                 |           |
  3635.             |                 |           |
  3636.             |               __|__         |
  3637.             V              /     \        V
  3638.            ---------------|       |---------------
  3639.                            \_____/
  3640.                               |o <----------- segment of plastic straw           
  3641.                    |
  3642.                               |
  3643.                               | <------ fin
  3644.                               |
  3645.                               |
  3646.  
  3647.      By cutting a coat hanger at the indicated arrows, and bending it, a
  3648. launch rod can be made.  After a fuse is inserted in the engine, the rocket is
  3649. simply slid down the launch rod, which is put through the segment of plastic
  3650. straw. The rocket should slide easily along a coathanger, such as the one
  3651. illustated on the following page:
  3652.  
  3653. (Ill. 6.11 #4)
  3654.                         ____
  3655.                        /    \
  3656.                       |      |
  3657.           cut here _____     |
  3658.                        |     |
  3659.                        |     |
  3660.                        |    / \
  3661.                        V   /   \
  3662.          _________________/     \________________
  3663.         /                                        \
  3664.        /                                          \
  3665.       /____________________________________________\
  3666.                                    ^
  3667.                                    |
  3668.                                    |
  3669.                     and here ______|
  3670.  
  3671.  
  3672.      Bend wire to this shape:
  3673.  
  3674. (Ill. 6.11 #5)
  3675.                          _______ insert into straw
  3676.                          |
  3677.                          |
  3678.                          |
  3679.                          V
  3680.           ____________________________________________
  3681.           \
  3682.            \
  3683.             \
  3684.              \
  3685.               \  <--------- bend here to adjust flight angle
  3686.                |
  3687.                |
  3688.                |
  3689.                |
  3690.                |
  3691.                | <---------- put this end in ground
  3692.                |
  3693.  
  3694.  
  3695. 6.12     LONG RANGE ROCKET BOMB
  3696.  
  3697.      Long range rockets can be made by using multi-stage rockets.  Model
  3698. rocket engines with an "0" for a time delay are designed for use in
  3699. multi-stage rockets.  An engine such as the D12-0 is an excellent example of
  3700. such an engine. Immediately after the thrust period is over, the ejection
  3701. charge explodes.  If another engine is placed directly against the back of an
  3702. "0" engine, the explosion of the ejection charge will send hot gasses and
  3703. burning particles into the nozzle of the engine above it, and ignite the
  3704. thrust section.  This will push the used "0" engine off of the rocket, causing
  3705. an overall loss of weight.
  3706.  
  3707.  The main advantage of a multi-stage rocket is that it loses weight as
  3708. travels, and it gains velocity.  A multi-stage rocket must be designed
  3709. somewhat differently than a single stage rocket, since, in order for a rocket
  3710. to fly straight, its center of gravity must be ahead of its center of drag.
  3711. This is accomplished by adding weight to the front of the rocket, or by moving
  3712. the center of drag back by putting fins on the rocket that are well behind the
  3713. rocket.  A diagram of a multi-stage rocket appears on the following page:
  3714.  
  3715. (Ill. 6.12)
  3716.                     ___
  3717.                    /   \
  3718.                    |   |
  3719.                    | C |
  3720.                    | M | ------ CM: Crater Maker
  3721.                    |   |
  3722.                    |   |
  3723.                    |___|
  3724.                    |   |
  3725.                    |   |
  3726.                    |   |
  3727.                    | C | ------ C6-5 rocket engine
  3728.                   /| 6 |\
  3729.                  / | | | \
  3730.                 /  | 5 |  \
  3731.                /   |___|   \ ---- fin
  3732.               /   /|   |\   \
  3733.              /   / |   | \   \
  3734.             /   /  |   |  \   \
  3735.            /   /   | C |   \   \
  3736.           |   /    | 6 |    \   |
  3737.           |  /     | | |     \  |
  3738.           | /      | 0 |      \ |
  3739.           |/       |___|       \|
  3740.           |       /     \       |
  3741.           \______/   ^   \______/ ------- fin
  3742.                      |
  3743.                      |
  3744.                      |
  3745.                      |
  3746.                      C6-0 rocket engine
  3747.  
  3748.      The fuse is put in the bottom engine.
  3749.  
  3750.      Two, three, or even four stages can be added to a rocket bomb to give it
  3751. a longer range.  It is important, however, that for each additional stage, the
  3752. fin area gets larger.
  3753.  
  3754.  
  3755.  
  3756. 6.2     CANNON
  3757.  
  3758.      The cannon is a piece of artillery that has been in use since the 11th
  3759. century.  It is not unlike a musket, in that it is filled with powder, loaded,
  3760. and fired.  Cannons of this sort must also be cleaned after each shot,
  3761. otherwise, the projectile may jam in the barrel when it is fired, causing the
  3762. barrel to explode.  A sociopath could build a cannon without too much trouble,
  3763. if he/she had a small sum of money, and some patience.
  3764.  
  3765.  
  3766. 6.21     BASIC PIPE CANNON
  3767.  
  3768.      A simple cannon can be made from a thick pipe by almost anyone.  The only
  3769. difficult part is finding a pipe that is extremely smooth on its interior.
  3770. This is absolutely necessary; otherwise, the projectile may jam.  Copper or
  3771. aluminum piping is usually smooth enough, but it must also be extremely thick
  3772. to withstand the pressure developed by the expanding hot gasses in a cannon.
  3773.  
  3774.   If one uses a projectile such as a CO2 cartridge, since such a projectile
  3775. can be made to explode, a pipe that is about 1.5 - 2 feet long is ideal.  Such
  3776. a pipe MUST have walls that are at least 1/3 to 1/2 an inch thick, and be very
  3777. smooth on the interior.  If possible, screw an endplug into the pipe.
  3778. Otherwise, the pipe must be crimped and folded closed, without cracking or
  3779. tearing the pipe. A small hole is drilled in the back of the pipe near the
  3780. crimp or endplug. Then, all that need be done is fill the pipe with about two
  3781. teaspoons of grade blackpowder or pyrodex, insert a fuse, pack it lightly by
  3782. ramming a wad of tissue paper down the barrel, and drop in a CO2 cartridge.
  3783. Brace the cannon securely against a strong structure, light the fuse, and run.
  3784. If the person is lucky, he will not have overcharged the cannon, and he will
  3785. not be hit by pieces of exploding barrel.  Such a cannon would look like this:
  3786.  
  3787. (Ill. 6.21 #1)
  3788.              __________________ fuse hole
  3789.              |
  3790.              |
  3791.              V
  3792.       ________________________________________________________________
  3793.       | |_____________________________________________________________|
  3794.       |endplug|powder|t.p.| CO2 cartridge
  3795.       | ______|______|____|____________________________________________
  3796.       |_|______________________________________________________________|
  3797.  
  3798.      An exploding projectile can be made for this type of cannon with a CO2
  3799. cartridge. It is relatively simple to do. Just make a crater maker, and
  3800. construct it such that the fuse projects about an inch from the end of the
  3801. cartridge. Then, wrap the fuse with duct tape, covering it entirely, except
  3802. for a small amount at the end. Put this in the pipe cannon without using a
  3803. tissue paper packing wad.
  3804.  
  3805. (Ill. 6.21 #2)
  3806.                                          ___
  3807.  When the cannon is fired, it           (   )
  3808. will ignite the end of the              |C  |
  3809. fuse, and shoot the CO2                 |  M|
  3810. cartridge. The                          |   |
  3811. explosive-filled cartridge              |   |
  3812. will explode in about three             \  /
  3813. seconds, if all goes well.               [] <--- taped fuse
  3814. Such a projectile would look             []
  3815. like this:                               []
  3816.                                          !  <--- Bare fuse (add matchheads)
  3817. 6.22     ROCKET FIRING CANNON
  3818.  
  3819. (Ill. 6.22)
  3820.            ___          A rocket firing cannon can be made exactly like a
  3821.           /   \    normal cannon; the only difference is the ammunition. A
  3822.           |   |    rocket fired from a cannon will fly further than a rocket
  3823.           | C |    alone, since the action of shooting it overcomes the
  3824.           | M |    initial inertia. A rocket that is launched when it is
  3825.           |   |    moving will go further than one that is launched when it
  3826.           |   |    is stationary. Such a rocket would resemble a normal
  3827.           |___|    rocket bomb, except it would have no fins. It would look
  3828.           | E |    like the image to the left.
  3829.           | N |
  3830.           | G |         the fuse on such a device would, obviously, be short,
  3831.           | I |    but it would not be ignited until the rocket's ejection
  3832.           | N |    charge exploded.  Thus, the delay before the ejection
  3833.           | E |    charge, in effect, becomes the delay before the bomb
  3834.           |___|    explodes. Note that no fuse need be put in the rocket; the
  3835.                    burning powder in the cannon will ignite it, and
  3836.                    simultaneously push the rocket out of the cannon at a high
  3837.                    velocity.
  3838.  
  3839.  
  3840. 6.23    REINFORCED PIPE CANNON     (added by Loren)
  3841.  
  3842. In high school, a friend and I built cannons and launched CO2 cartridges, etc,
  3843. etc.  However, the design of the cannon is what I want to add here.
  3844.  
  3845. It was made from plain steel water pipe, steel wire, and lead.
  3846.  
  3847. Here is a cross section:
  3848.  
  3849. (Ill. 6.23)
  3850.       _______
  3851.       |     |
  3852.       | xxxxx_____________________________________________    2" ID pipe
  3853.       | |_________________________________________________
  3854.       | | ....................  <- steel wire           }
  3855.       | |    _____                                      }     3/4" ID pipe
  3856. this  | |    | xxx______________________________________}_________________
  3857. wire  | |    | |__________________________________________________________
  3858. holds | |....| |
  3859. it up |>|....| |
  3860. in the| |    | |__________________________________________________________
  3861. cooker| |    | xxx________________________________________________________
  3862.       | |    |____                                      }
  3863.       | | .....................                         } <- cast lead
  3864.       | |_______________________________________________}_
  3865.       | |    _____________________________________________
  3866.       | xxxxx
  3867.       |_____|
  3868.  
  3869.  
  3870.     We dug into the side of a sand pile and built a chimney out of firebrick.
  3871. Then we stood the assembled pipe and wire on end in the chimney, sitting on
  3872. some bricks.  We then had a blowtorch heating up the chimney, so that the pipe
  3873. was red hot.  Then we poured molten lead into the space between the pipes.  If
  3874. the caps aren't screwed on real tight, some of the lead will leak out.  If
  3875. that happens, turn off the blowtorch and the pipe will cool enough and the
  3876. lead will stiffen and stop the leak.
  3877.  
  3878.     We used homemeade and commercial black powder, and slow smokeless shotgun
  3879. powder in this thing.  After hundreds of shots we cut it up and there was no
  3880. evidence of cracks or swelling of the inner pipe.
  3881.  
  3882.                                                          Loren
  3883.  
  3884.  
  3885. 7.0     PYROTECHNICA ERRATA
  3886.  
  3887.      There are many other types of pyrotechnics that a perpetrator of violence
  3888. might employ. Smoke bombs can be purchased in magic stores, and large military
  3889. smoke bombs can be bought through ads in gun and military magazines. Also,
  3890. fireworks can also be used as weapons of terror. A large aerial display rocket
  3891. would cause many injuries if it were to be fired so that it landed on the
  3892. ground near a crowd of people. Even the "harmless" pull-string fireworks,
  3893. which consists of a sort of firecracker that explodes when the strings running
  3894. through it are pulled, could be placed inside a large charge of a sensitive
  3895. high explosive. Tear gas is another material that might well be useful to the
  3896. sociopath, and such a material could be instantly disseminated over a large
  3897. crowd by means of a rocket-bomb, with nasty effects.
  3898.  
  3899.  
  3900. 7.1     SMOKE BOMBS
  3901.  
  3902.      One type of pyrotechnic device that might be employed by a terrorist in
  3903. many way would be a smoke bomb.  Such a device could conceal the getaway
  3904. route, or cause a diversion, or simply provide cover.  Such a device, were it
  3905. to produce enough smoke that smelled bad enough, could force the evacuation of
  3906. a building, for example.  Smoke bombs are not difficult to make.  Although the
  3907. military smoke bombs employ powdered white phosphorus or titanium compounds,
  3908. such materials are usually unavailable to even the most well-equipped
  3909. terrorist. Instead, he/she would have to make the smoke bomb for themselves.
  3910.  
  3911.      Most homemade smoke bombs usually employ some type of base powder, such
  3912. as black powder or pyrodex, to support combustion.  The base material will
  3913. burn well, and provide heat to cause the other materials in the device to
  3914. burn, but not completely or cleanly.  Table sugar, mixed with sulfur and a
  3915. base material, produces large amounts of smoke.  Sawdust, especially if it has
  3916. a small amount of oil in it, and a base powder works well also.  Other
  3917. excellent smoke ingredients are small pieces of rubber, finely ground
  3918. plastics, and many chemical mixtures.  The material in road flares can be
  3919. mixed with sugar and sulfur and a base powder produces much smoke.  Most of
  3920. the fuel-oxodizer mixtures, if the ratio is not correct, produce much smoke
  3921. when added to a base powder.  The list of possibilities goes on and on.  The
  3922. trick to a successful smoke bomb also lies in the container used.  A plastic
  3923. cylinder works well, and contributes to the smoke produced.  The hole in the
  3924. smoke bomb where the fuse enters must be large enough to allow the material to
  3925. burn without causing an explosion.  This is another plus for plastic
  3926. containers, since they will melt and burn when the smoke material ignites,
  3927. producing an opening large enough to prevent an explosion.
  3928.  
  3929. 7.11     SIMPLE SMOKE                           (By Zaphod)
  3930.  
  3931.   The following reaction should produce a fair amount of smoke.  Since this
  3932.  reaction is not all that dangerous you can use larger amounts if necessary
  3933.  
  3934.  6 pt. ZINC POWDER
  3935.  1 pt. SULFUR POWDER
  3936.                        Insert a red hot wire into the pile, step back.
  3937.  
  3938.  
  3939. 7.2     COLORED FLAMES
  3940.  
  3941.      Colored flames can often be used as a signaling device for terrorists. by
  3942. putting a ball of colored flame material in a rocket; the rocket, when the
  3943. ejection charge fires, will send out a burning colored ball.  The materials that
  3944. produce the different colors of flames appear below.
  3945.  
  3946. COLOR               MATERIAL                        USED IN
  3947.  
  3948. red                 strontium                      road flares,                  
  3949.                     salts                          red sparklers
  3950.                    (strontium
  3951.                      nitrate)
  3952.  
  3953. green               barium salts                   green sparklers               
  3954.                    (barium nitrate)
  3955.  
  3956. yellow              sodium salts                   gold sparklers                
  3957.                   (sodium nitrate)
  3958.  
  3959. blue                powdered copper                blue sparklers,               
  3960.                     old pennies
  3961.  
  3962. white               powdered magnesium             firestarters,                 
  3963.                     or aluminum                    aluminum foil
  3964.  
  3965. purple              potassium permanganate         purple fountains,             
  3966.                                                    treating sewage
  3967.  
  3968. 7.3     TEAR GAS
  3969.  
  3970.      A terrorist who could make tear gas or some similar compound could use it
  3971. with ease against a large number of people.  Tear gas is fairly complicated to
  3972. make, however, and this prevents such individuals from being able to utilize
  3973. its great potential for harm.  One method for its preparation is shown below.
  3974.  
  3975.      EQUIPMENT FOR MAKING TEAR GAS
  3976.      _________
  3977.  
  3978.      1.  ring stands (2)             7.  clamp holder
  3979.      2.  alcohol burner              8.  condenser
  3980.      3.  erlenmeyer flask, 300 ml    9.  rubber tubing
  3981.      4.  clamps (2)                  10.  collecting flask
  3982.      5.  rubber stopper              11.  air trap
  3983.      6.  glass tubing                12.  beaker, 300 ml
  3984.  
  3985.      MATERIALS
  3986.      _________
  3987.  
  3988.      10 gms  glycerine   2 gms sodium bisulfate    distilled water
  3989.  
  3990. 1.)  In an open area, wearing a gas mask, mix 10 gms of glycerine with 2 gms
  3991. of sodium bisulfate in the 300 ml erlenmeyer flask.
  3992.  
  3993. 2.)  Light the alcohol burner, and gently heat the flask.
  3994.  
  3995. 3.)  The mixture will begin to bubble and froth; these bubbles are tear gas.
  3996.  
  3997. 4.)  When the mixture being heated ceases to froth and generate gas, or a
  3998.      brown residue becomes visible in the tube, the reaction is complete.
  3999.      Remove the heat source, and dispose of the heated mixture, as it is
  4000.      corrosive.
  4001.  
  4002. 5.)  The material that condenses in the condenser and drips into the
  4003.      collecting flask is tear gas.  It must be capped tightly, and stored in a
  4004.      safe place.
  4005.  
  4006.  
  4007. 7.4     FIREWORKS
  4008.  
  4009.      While fireworks cannot really be used as an effective means of terror,
  4010. they do have some value as distractions or incendiaries.  There are several
  4011. basic types of fireworks that can be made in the home, whether for fun,
  4012. profit, or nasty uses.
  4013.  
  4014.  
  4015. 7.41     FIRECRACKERS
  4016.  
  4017.      A simple firecracker can be made from cardboard tubing and epoxy. The
  4018. instructions are below:
  4019.  
  4020. 1) Cut a small piece of cardboard tubing from the tube you are using.
  4021.    "Small" means anything less than 4 times the diameter of the tube.
  4022.  
  4023. 2) Set the section of tubing down on a piece of wax paper, and fill it with
  4024.    epoxy and the drying agent to a height of 3/4 the diameter  of the tubing.
  4025.    Allow the epoxy to dry to maximum hardness, as specified on the package.
  4026.  
  4027. 3) When it is dry, put a small hole in the middle of the tube, and insert a
  4028.    desired length of fuse.
  4029.  
  4030. 4) Fill the tube with any type of flame-sensitive explosive.  Flash powder,
  4031.    pyrodex, black powder, potassium picrate, lead azide, nitrocellulose, or
  4032.    any of the fast burning fuel-oxodizer mixtures will do nicely.  Fill the
  4033.    tube almost to the top.
  4034.  
  4035. 5) Pack the explosive tightly in the tube with a wad of tissue paper and a
  4036.    pencil or other suitable ramrod.  Be sure to leave enough space for more
  4037.    epoxy.
  4038.  
  4039. 6)  Fill the remainder of the tube with the epoxy and hardener, and allow it
  4040.     to dry.
  4041.  
  4042. 7) For those who wish to make spectacular firecrackers, always use flash
  4043.    powder, mixed with a small amount of other material for colors. By crushing
  4044.    the material on a sparkler, and adding it to the flash powder, the
  4045.    explosion will be the same color as the sparkler.   By adding small chunks
  4046.    of sparkler material, the device will throw out colored burning sparks, of
  4047.    the same color as the sparkler.  By adding powdered iron, orange sparks
  4048.    will be produced. White sparks can be produced from magnesium shavings, or
  4049.    from small, LIGHTLY crumpled balls of aluminum foil.
  4050.  
  4051.         Example:  Suppose I wish to make a firecracker that will explode         
  4052.       with a red flash, and throw out white sparks.
  4053.  
  4054.         First, I would take a road flare, and finely powder the material
  4055.    inside it.   Or, I could take a red sparkler, and finely powder it.
  4056.  
  4057.     Then, I would mix a small amount of this material with the flash powder.
  4058.    (NOTE: FLASH POWDER MAY REACT WITH SOME MATERIALS THAT IT IS MIXED WITH,
  4059.    AND EXPLODE SPONTANEOUSLY!)  I would mix it in a ratio of 9 parts flash
  4060.    powder to 1 part of flare or sparkler material, and add about 15 small
  4061.    balls of aluminum foil I would store the material in a plastic bag
  4062.    overnight outside of the house, to make sure that the stuff doesn't react.
  4063.    Then, in the morning, I would test a small amount of it, and if it was
  4064.    satisfactory, I would put it in the firecracker.
  4065.  
  4066. 8) If this type of firecracker is mounted on a rocket engine, professional to
  4067.     semi-professional displays can be produced.
  4068.  
  4069.  
  4070. 7.42     SKYROCKETS
  4071.  
  4072.      An impressive home made skyrocket can easily be made in the home from
  4073. model rocket engines.  Estes engines are recommended.
  4074.  
  4075. 1) Buy an Estes Model Rocket Engine of the desired size, remembering that
  4076.    the power doubles with each letter.  (See sect. 6.1 for details)
  4077.  
  4078. 2) Either buy a section of body tube for model rockets that exactly fits the
  4079.    engine, or make a tube from several thicknesses of paper and glue.
  4080.  
  4081. 3) Scrape out the clay backing on the back of the engine, so that the powder
  4082.    is exposed.  Glue the tube to the engine, so that the tube covers at least
  4083.    half the engine.  Pour a small charge of flash powder in the tube, about
  4084.    1/2 an inch.
  4085.  
  4086. 4) By adding materials as detailed in the section on firecrackers, various
  4087.    types of effects can be produced.
  4088.  
  4089. 5) By putting Jumping Jacks or bottle rockets without the stick in the tube,
  4090.    spectacular displays with moving fireballs or M.R.V.'s can be produced.
  4091.  
  4092.      6) Finally, by mounting many home made firecrackers on the tube with the
  4093.        fuses in the tube, multiple colored bursts can be made.
  4094.  
  4095.  
  4096. 7.43     ROMAN CANDLES
  4097.  
  4098.      Roman candles are impressive to watch.  They are relatively difficult to
  4099. make, compared to the other types of home-made fireworks, but they are well
  4100. worth the trouble.
  4101.  
  4102. 1) Buy a 1/2 inch thick model rocket body tube, and reinforce it with several
  4103.    layers of paper and/or masking tape.  This must be done to prevent the tube
  4104.    from exploding.  Cut the tube into about 10 inch lengths.
  4105.  
  4106. 2) Put the tube on a sheet of wax paper, and seal one end with epoxy and the
  4107.    drying agent.  About 1/2 of an inch is sufficient.
  4108.  
  4109. 3) Put a hole in the tube just above the bottom layer of epoxy, and insert a
  4110.    desired length of water proof fuse.  Make sure that the fuse fits tightly.
  4111.  
  4112. 4) Pour about 1 inch of pyrodex or gunpowder down the open end of the tube.
  4113.  
  4114. 5) Make a ball by powdering about two 6 inch sparklers of the desired color.
  4115.    Mix this powder with a small amount of flash powder and a small amount of
  4116.    pyrodex, to have a final ratio (by volume) of 60% sparkler material / 20%
  4117.    flash powder / 20% pyrodex.  After mixing the powders well, add water, one
  4118.    drop at a time, and mixing continuously, until a damp paste is formed.
  4119.  
  4120.    This paste should be moldable by hand, and should retain its shape when
  4121.    left alone. Make a ball out of the paste that just fits into the tube.
  4122.    Allow the ball to dry.
  4123.  
  4124. 6) When it is dry, drop the ball down the tube.  It should slide down fairly
  4125.    easily.  Put a small wad of tissue paper in the tube, and pack it gently
  4126.    against the ball with a pencil.
  4127.  
  4128. 7) When ready to use, put the candle in a hole in the ground, pointed in a
  4129.    safe direction, light the fuse, and run.  If the device works, a colored
  4130.    fireball should shoot out of the tube to a height of about 30 feet.  This
  4131.    height can be increased by adding a slightly larger powder charge in step
  4132.    4, or by using a slightly longer tube.
  4133.  
  4134. 8) If the ball does not ignite, add slightly more pyrodex in step 5.
  4135.  
  4136. 9) The balls made for roman candles also function very well in rockets,
  4137.    producing an effect of falling colored fireballs.
  4138.  
  4139.  
  4140. 8.0     LISTS OF SUPPLIERS AND MORE INFORMATION
  4141.  
  4142.      Most, if not all, of the information in this publication can be obtained
  4143. through a public or university library.  There are also many publications that
  4144. are put out by people who want to make money by telling other people how to
  4145. make explosives at home.  Adds for such appear frequently in paramilitary
  4146. magazines and newspapers.  This list is presented to show the large number of
  4147. places that information and materials can be purchased from.   It also
  4148. includes fireworks companies and the like.
  4149.  
  4150.  
  4151. COMPANY NAME AND ADDRESS               WHAT COMPANY SELLS
  4152. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  4153.  FULL AUTO CO. INC.                     EXPLOSIVE RECIPES,
  4154.  P.O. BOX 1881                          PAPER TUBING
  4155.  MURFREESBORO, TN
  4156.  37133
  4157.  
  4158.  UNLIMITED                              CHEMICALS AND FUSE
  4159.  BOX 1378-SN
  4160.  HERMISTON, OREGON
  4161.  97838
  4162.  
  4163.  AMERICAN FIREWORKS NEWS                FIREWORKS NEWS MAGAZINE WITH
  4164.  SR BOX 30                              SOURCES AND TECHNIQUES
  4165.  DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 18328
  4166.  
  4167.  BARNETT INTERNATIONAL INC.             BOWS, CROSSBOWS, ARCHERY MATERIALS,
  4168.  125 RUNNELS STREET                     AIR RIFLES
  4169.  P.O. BOX 226
  4170.  PORT HURON, MICHIGAN 48060
  4171.  
  4172.  CROSSMAN AIR GUNS                      AIR GUNS
  4173.  P.O. BOX 22927
  4174.  ROCHESTER, NEW YORK
  4175.  14692
  4176.  
  4177.  R. ALLEN                               PROFESSIONAL FIREWORKS CONSTRUCTION
  4178.  P.O. BOX 146                           BOOKS & FORMULAS
  4179.  WILLOW GROVE, PA 19090
  4180.  
  4181.  MJ DISTRIBUTING                        FIREWORKS FORMULAS
  4182.  P.O. BOX 10585
  4183.  YAKIMA,WA   98909
  4184.  
  4185.  EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC.     TEAR GAS GRENADES,
  4186.  316 CALIFORNIA AVE.                    PROTECTION DEVICES
  4187.  RENO, NEVADA
  4188.  89509
  4189.  
  4190.  
  4191.  COMPANY NAME AND ADDRESS               WHAT COMPANY SELLS
  4192.  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  4193.  BADGER FIREWORKS CO. INC.              CLASS "B" AND "C" FIREWORKS  BOX 1451
  4194.  JANESVILLE, WISCONSIN
  4195.  53547
  4196.  
  4197.  NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC.         CLASS "C" FIREWORKS  P.O. BOX 3504
  4198.  STAMFORD, CONNECTICUTT
  4199.  06095
  4200.  
  4201.  RAINBOW TRAIL                          CLASS "C" FIREWORKS  BOX 581
  4202.  EDGEMONT, PENNSYLVANIA 19028
  4203.  
  4204.  STONINGTON FIREWORKS INC.              CLASS "C" AND "B" FIREWORKS  4010 NEW
  4205.  WILSEY BAY U.25 ROAD
  4206.  RAPID RIVER, MICHIGAN 49878
  4207.  
  4208.  WINDY CITY FIREWORKS INC.              CLASS "C" AND "B" FIREWORKS
  4209.  P.O. BOX 11                            (GOOD PRICES!)
  4210.  ROCHESTER, INDIANA 46975
  4211.  
  4212. BOOKS
  4213. ÄÄÄÄÄ
  4214. THE ANARCHIST'S COOKBOOK           (highly inaccurate)
  4215.  
  4216. THE IMPROVISED MUNITIONS MANUAL    (formulas work, but put maker at risk)
  4217.  
  4218. MILITARY EXPLOSIVES
  4219.  
  4220.  
  4221.    Two manuals of interest:  Duponts "Blaster's Handbook", a $20 manual mainly
  4222. useful for rock and seismographic operations.  Atlas's "Powder Manual" or
  4223. "Manual of Rock Blasting" (I forget the title, it's in the office).  This is a
  4224. $60 book, well worth the cash, dealing with the above two topics, plus
  4225. demolitions, and non-quarry blasting.
  4226.  
  4227. 9.0     CHECKLIST FOR RAIDS ON LABS
  4228.  
  4229.      In the end, the serious terrorist would probably realize that if he/she
  4230. wishes to make a truly useful explosive, he or she will have to steal the
  4231. chemicals to make the explosive from a lab.  A list of such chemicals in order
  4232. of priority would probably resemble the following:
  4233.  
  4234.      LIQUIDS                    SOLIDS
  4235.      _______                    ______
  4236.  
  4237.      ____     Nitric Acid        ____    Potassium Perchlorate
  4238.      ____     Sulfuric Acid      ____    Potassium Chlorate
  4239.      ____     95% Ethanol        ____    Picric Acid (usually a powder)
  4240.      ____     Toluene            ____    Ammonium Nitrate
  4241.      ____     Perchloric Acid    ____    Powdered Magnesium
  4242.      ____     Hydrochloric Acid  ____    Powdered Aluminum
  4243.                                  ____    Potassium Permanganate
  4244.      GASES                       ____    Sulfur (flowers of)
  4245.      _______                     ____    Mercury
  4246.                                  ____    Potassium Nitrate
  4247.      ____     Hydrogen           ____    Potassium Hydroxide
  4248.      ____     Oxygen             ____    Phosphorus
  4249.      ____     Chlorine           ____    Sodium Azide
  4250.      ____     Carbon Dioxide     ____    Lead Acetate
  4251.                                  ____    Barium Nitrate
  4252.  
  4253. 10.0     USEFUL PYROCHEMISTRY
  4254.  
  4255.      In general, it is possible to make many chemicals from just a few basic
  4256. ones.  A list of useful chemical reactions is presented.  It assumes knowledge
  4257. of general chemistry; any individual who does not understand the following
  4258. reactions would merely have to read the first five chapters of a high school
  4259. chemistry book.
  4260.  
  4261.  
  4262. 1.  potassium perchlorate from perchloric acid and potassium hydroxide     
  4263. K(OH)       +     HClO     ---->     KClO     +    H O
  4264.     4                                    4          2
  4265.  
  4266. 2.  potassium nitrate from nitric acid and potassium hydroxide
  4267.     "       +   HNO     ---->     KNO     +     "
  4268.                    3                 3
  4269.  
  4270. 3.  ammonium perchlorate from perchloric acid and ammonium hydroxide
  4271.       NH OH     +     HClO     ---->     NH ClO     +     "
  4272.         3                 4                3   4
  4273. 4.  ammonium nitrate from nitric acid and ammonium hydroxide
  4274.         NH OH   +     HNO     ---->     NH NO     +     "
  4275.           3             3                 3  3
  4276.  
  4277. 5.  powdered aluminum from acids, aluminum foil, and magnesium
  4278.  
  4279. A.     aluminum foil    +    6HCl    ---->   2AlCl   +   3H                      
  4280.                                                 3          2
  4281.  
  4282. B.     2AlCl  (aq)   +    3Mg    ---->  3MgCl (aq)   +  2Al
  4283.             3                                2
  4284.  
  4285.      The Al will be a very fine silvery powder at the bottom of the container
  4286. which must be filtered and dried. This same method works with nitric and
  4287. sulfuric acids, but these acids are too valuable in the production of high
  4288. explosives to use for such a purpose, unless they are available in great
  4289. excess.
  4290.  
  4291. 11.0     ABOUT THE EDITOR
  4292.  
  4293.      The current editor is presently attending a small midwestern college. He
  4294. has never been convicted, tried or charged with a crime, and will never admit
  4295. to having commited any one of the 87 assorted misdemeanors and felonies (not
  4296. counting multiple counts, such as the 103 dry ice bombs) which one might
  4297. accuse him of. V.T.   (The EDITOR)
  4298.  
  4299. 11.1     ABOUT THE AUTHOR
  4300.  
  4301.   While in high school, the original author became affiliated with CHAOS, and
  4302. eventually became the head of Gunzenbomz Pyro-Technologies.  At this time, at
  4303. age 18, he produced his first high explosive device, putting a 1 foot deep
  4304. crater in an associate's back yard. He had also produced many types of
  4305. rockets, explosive ammunition, and other pyrotechnic devices.
  4306.  
  4307.   While he was heading Gunzenbomz Pyro-Technologies, he was injured when a
  4308. home made device exploded in his hand; he did not make the device.  The author
  4309. learned, however, and  then decided to reform, and although he still
  4310. constructs an occasional explosive device, he chooses to abstain from their
  4311. production.
  4312.  
  4313. END OF PART 1 OF THE COMPLEAT TERRORIST
  4314.  
  4315.  
  4316.    WARNING: The second part of this book consists of untested and quite
  4317.            possibly DANGEROUS plans, formulas and information. Under NO
  4318.            circumstances should the reader even consider attempting to carry
  4319.            out any of the procedures outlined below.
  4320.  
  4321.                                                THE EDITOR  (V.T.)
  4322.  
  4323. PART 2 - Tennis ball cannons 
  4324. ------   Information from the Usenet.  The Usenet is a worldwide network of      
  4325.          15,000 machines and over 500,000 people- And growing!
  4326.  
  4327.          Addendum by The Editor:   If you aren't in the Chicago area,
  4328.          check a local BBS list.  If you see a BBS which runs under UNIX,
  4329.          odds are it carries usenet.  The appropriate place to look is 
  4330.          rec.pyrotechnics.
  4331.  
  4332. At this time (twelve years ago) most soft drink cans were rolled tin rather
  4333. than the molded aluminum.  We would cut the tops and bottoms off of a  bunch
  4334. of them and tape them together with duct tape, forming a tube  of two feet or
  4335. more.
  4336.  
  4337.         At the end we would tape a can with the bottom  intact, more holes
  4338. punched (with a can opener) around the top, and a  small hole in the side at
  4339. the base. We then fastened this contraption to a tripod so we could aim it
  4340. reliably. Any object that came somewhat close to filling the tube was then
  4341. placed therein.
  4342.  
  4343.         In the shop, we used the clock as a target and an empty plastic
  4344. solder spool as ammunition, with tape over the ends of the center hole and
  4345. sometimes filled with washers for weight.  When taken to parties or picnics,
  4346. we would use whatever was handy.  Hot dog rolls or napkins filled with  potato
  4347. chips provided spectacular entertainment.
  4348.  
  4349.         Once loaded, a small amount of lighter fluid was poured into the hole
  4350. in  the side of the end can and allowed to vaporize for a few moments.  The
  4351. "fire control technician" would announce "Fire in the Hole" and ignite  it.
  4352.  
  4353. BOOM!  Whoosh!  The clock never worked after that! 
  4354. ---------- 
  4355.  
  4356.     Our version of the potato chip cannon, originally designed around the
  4357. Pringles potato chip can, was built similarly.  Ours used coke cans, six with
  4358. the top and bottom removed, and the  seventh had Bottle opener holes all
  4359. around one end, the top of this can was covered with a grid or piece of wire
  4360. screening to keep the tennis ball from falling all the way to the bottom.
  4361. This was spiral  wrapped with at least two rolls of duct tape.
  4362.  
  4363.      A wooden shoulder rest  and forward hand grip was taped to the tube.  For
  4364. ignition we used  lantern batteries to a model-t coil, actuated by a push
  4365. button on  the hand grip.  A fresh wilson tennis ball was stuffed all the way
  4366. back to the grid, and a drop or two of lighter fluid was dropped in  one of
  4367. two holes in the end.  The ignition wire was poked through  the other hole.
  4368.  
  4369.     We would then lie in ambush, waiting for somthing to move.  When fired
  4370. with the proper air/fuel mixture, a satisfying thoomp!  At maximum range  the
  4371. ball would travel about 100 yards with a 45 degree launch angle.  Closer up
  4372. the ball would leave a welt on an warring opponent.  When  launched at a
  4373. moving car the thud as it hit the door would generally  rattle anyone inside.
  4374. Luckily we never completed the one that shot golf balls.
  4375.  
  4376. PART 4
  4377.                     More Fun Stuff for Terrorists
  4378.  
  4379.                              Carbide Bomb
  4380.  
  4381. This is EXTREMELY DANGEROUS. Exercise extreme caution.... Obtain some calcium
  4382. carbide. This is the stuff that is used in carbide lamps and can be found at
  4383. nearly any hardware store.
  4384.     Take a few pieces of this stuff (it looks like gravel) and put it in a
  4385. glass jar with some water. Put a lid on tightly. The carbide will react with
  4386. the water to produce acetylene carbonate which is similar to the gas used in
  4387. cutting torches.
  4388.     Eventually the glass with explode from internal pressure. If you leave a
  4389. burning rag nearby, you will get a nice fireball!
  4390.                       Auto Exhaust Flame Thrower
  4391.  
  4392. For this one, all you need is a car, a sparkplug, ignition wire and a switch.
  4393. Install the spark plug into the last four or five inches of the tailpipeby
  4394. drilling a hole that the plug can screw into easily. Attach the wire (this is
  4395. regular insulated wire) to one side of the switch and to the spark plug. The
  4396. other side of the switch is attached to the positive terminal on the battery.
  4397. With the car running, simply hit the switch and watch the flames fly!!! Again be
  4398. careful that no one is behind you! I have seen some of these flames go 20
  4399. feet!!!
  4400.  
  4401. PART 5- This is all various files I gleaned from BBS's.  (Added 8-23-90)
  4402.   
  4403.         Balloons are fun to play with in chem lab, fill them with the gas
  4404. that you get out of the taps on the lab desks, then tie up the  balloon
  4405. tight, and drop it out the window to the burnouts below, you  know, the ones
  4406. that are always smoking, they love to pop balloons with lit cigarette.... get
  4407. the picture? Good...
  4408.  
  4409.                              OPENING COMBO LOCKS
  4410.  
  4411. [ Touched up by V.T - The Editor ]
  4412.  
  4413.     First of all, let me tell you about the set-up of a lock.  When the lock
  4414. is locked, there is a curved piece of metal wedged inside the little notch on
  4415. the horseshoe shaped bar (known as the shackle) that is pushed in to the lock
  4416. when you lock it.
  4417.  
  4418.      To free this wedge, you usually have to turn the lock to the desired
  4419. combination and the pressure on the wedge is released therefore letting the
  4420. lock open.  I will now tell you how to make a pick so you can open a lock
  4421. without having to waste all that time turning the combination (this also helps
  4422. when you don't know the combination to begin with).
  4423.  
  4424.         To bypass this hassle, simply take a thinned hairpin (file it down) or
  4425. a opened out piece of a collapsing antenna (the inside diameter of the curved
  4426. piece of metal should be the same as the diameter of the shackle- if the metal
  4427. is too thick, use fine sandpaper to thin it down.
  4428.  
  4429.     Once you have your hair pin (make sure it's metal), take the ridged side
  4430. and break it off right before it starts to make a U-turn onto the straight
  4431. side.  The curved part  can now be used as a handle. Now, using a file, file
  4432. down the other end until it is fairly thin.  You should do this to many
  4433. hairpins and file them so they are of different thicknesses so you can jimmy
  4434. various locks.
  4435.  
  4436.   Look at a lock to see which side the lock opens from.  If you can't tell,
  4437. you will just have to try both sides.  When ya find out what side it opens
  4438. from, , take the lock pick and stick the filed end into the inside of the
  4439. horseshoe-shaped bar on whichever side the lock opens from.
  4440.  
  4441.      Now, put pressure on the handle of the lock pick (pushing down, into the
  4442. crack) and pull the lock up and down.  The lock will then open because the
  4443. pick separated the wedge and the notch allowing it to open.
  4444.  
  4445.   Also, this technique works best on American locks.  I have never picked a
  4446. Master lock before because of the shape a pressure of the wedge but if anyone
  4447. does it, let me know how long it took. Also, the Master lock casing is very
  4448. tight so ya can't get the shim in.
  4449.  
  4450.    PYROTECHNICAL DELIGHTS
  4451.                                WRITTEN BY RAGNER ROCKER
  4452.  
  4453.   Many of you out there probably have fantasies of revenge against teachers,
  4454. principals and other people who are justassholes.  depending on your level of
  4455. hatred of this person i would advise that you do some of these following
  4456. experiments:
  4457.  
  4458.   (1) Pouring dishsoap into the gas tank of your enemy- many of you already
  4459. know that gasoline + dishsoap(e.g.  joy, palmolive, etc.) form a mixture
  4460. called napalm.  now napalm is a jelly-like  substance used in bombs,
  4461. flamethrowers, etc.  now you can only guess what this mixture would do to
  4462. someone's fuel line!!!!
  4463.  
  4464.   (2) Spreading dirty motor oil/castor oil on someone's exhaust pipe- when
  4465. the exhaust pipe heats up(and it will!!)the motor oil or castor oil on the pipe
  4466. will cause thick, disgusting smoke to ooze forth from the back of that car.
  4467. Who knows maybe he/she might be pulled over and given a ticket!!
  4468.  
  4469.   (3) Light Bulb Bomb- see part one of the file
  4470.  
  4471.  (4) Simple smoke/stink bomb- you can purchaase sulphur at a drugstore under
  4472. the name flowers of sulphur.  now when sulphur burns it will give off a very
  4473. strong odor and plenty of smoke.  now all you need is a fuse from a
  4474. firecracker, a tin can, and the sulphur.  fill the can with sulphur(pack very
  4475. lightly), put aluninum foil over the top of the can, poke a small hole into
  4476. the foil, insert the wick, and light it and get out of the room if you value
  4477. your lungs.  you can find many uses for this( or at least i hope so.
  4478.  
  4479.                                FUN WITH ALARMS
  4480.  
  4481.     A fact I forgot to mention in my previous alarm articles is that one can
  4482. also use polyurethane foam in a can to silence horns and bells.  You can
  4483. purchase this at any hardware store as insulation.  it is easy to handle and
  4484. dries faster.
  4485.  
  4486. Many people that travel carry a pocket alarm with them.  this alarm is a small
  4487. device that is hung around the door knob, and when someone touches the knob his
  4488. body capacitance sets off the alarm.  these nasty nuisences can be found by
  4489. walking down the halls of a hotel and touching all the door knobs very quickly.
  4490. if you happen to chance upon one, attach a 3' length of wire or other metal
  4491. object to the knob.  this will cause the sleeping business pig inside to think
  4492. someone is breaking in and call room service for help.  all sorts of fun and
  4493. games will ensue.
  4494.  
  4495.     Some high-security instalations use keypads just like touch-tone pads (a
  4496. registered trade mark of bell systems) to open locks or disarm alarms.  most
  4497. use three or four digits.  to figure out the code, wipe the key-pad free from
  4498. all fingerprints by using a rag soaked in rubbing alcohol.  after the keypad
  4499. has been used just apply finger print dust and all four digits will be marked.
  4500. now all you have to do is figure out the order. if you want to have some fun
  4501. with a keypad, try pressing the * and # at the same time.  many units use this
  4502. as a panic button. This will bring the owner and the cops running and ever-one
  4503. will have a good time.  never try to remove these panels from the wall, as
  4504. they have built-in tamper switches.
  4505.  
  4506.     On the subject of holdups, most places (including supermarkets, liqour
  4507. stores, etc.) have what is known as a money clip.  these little nasties are
  4508. placed at the bottom of a money drawer and when the last few bills are
  4509. with-drawn a switch closes and sets the alarm off.  that's why when you make
  4510. your withdrawl it's best to help yourself so you can check for these little
  4511. nasties.  if you find them, merely insert ones underneath the pile of
  4512. twenties, and then pull out the twenties, leaving the one-dollar bill behind
  4513. to prevent the circuit from closing.
  4514.  
  4515.    SOFT DRINK CAN BOMB  AN ARTICLE FROM THE BOOK:
  4516.  
  4517.   THE POOR MAN'S JAMES BOND    BY KURT SAXON
  4518.  
  4519.  This is an anti-personnel bomb meant for milling crowds.  the bottom of a
  4520. soft drink can is half cut out and bent back.  a giant firecracker or other
  4521. explosive is put in and surrounded with nuts and bolts or rocks.  the fuse is
  4522. then armed with a chemical delay in a plastic drinking straw.
  4523.  
  4524.       ! !                            After first making sure there are no
  4525.       ! !                           children nearby, the acid or glycerine
  4526.       ! ! <-CHEMICAL INGITER        is put into the straw and the can is set
  4527.    ---- ----                        down by a tree or wall where it will not
  4528.    !  !1!  !                        be knocked over.  the delay should give
  4529.    ! ===== !                        you three to five minutes.  it will then
  4530.    !* ! ! "!                        have a shattering effect on passersby.
  4531.    !  ! !  !
  4532.    !  ! !  !<- BIG FIRECRACKER
  4533.    !  ! !% !
  4534.    !  ==== !
  4535.    !       !
  4536.    !   #   !                          It is hardly likely that anyone would
  4537.    !  ---  !                         pick up and drink from someone else's
  4538.    !   !   !     <- NUTS & BOLTS     soft drink can.  but if such a crude
  4539.    !   /   !                         person should try to drink from your
  4540.    !       !                         bomb he would break a nasty habit
  4541.    ---------                         fast!
  4542.  
  4543.  
  4544.                   Pyro Book ][   by Capt Hack  and Grey Wolf
  4545.  
  4546. TIME DELAYED CHEMICAL FUSE
  4547.  
  4548. 1) Put 1 teaspoon full of of potassium permanganate in a tin can.
  4549. 2) add a few drops of glycerine
  4550. 3) wait 3-4 min.
  4551. 4) get the hell out..  the stuff will smoke, then burst into flame..
  4552.  
  4553. ** potasium permanganate stains like iodine but worse [it's purple]
  4554. ** the reaction will spatter a bit ->it can be messy...
  4555. ** it doesn't matter if the amounts are uneven [ie.  1 part to 3 parts]
  4556.  
  4557.  
  4558. EXPLOSIVES AND INCENDIARIES by THE RESEARCHER
  4559.  
  4560. INTRODUCTION: The trouble with text books on chemistry and explosives is the
  4561. attitude with which they are written.  They don't say, "Now I know you would
  4562. like to blow holy hell out of something just for the fun of it so here is how
  4563. to whip up something in your kitchen to do it".  They tell you how Dupont does
  4564. it or how the anchient Chinese did it but not how you can do it with the
  4565. resourses and materials available to you.
  4566.  
  4567.  Even army manuals on field expedient explosives are almost useless because
  4568. they are just outlines written with the understanding that an instructor is
  4569. going to fill in the blanks.  It is a fun game to search out the materials
  4570. that can be put together to make something go "boom".  You can find what you
  4571. need in grocery stores, hardware stores, and farm supplies.  An interesting
  4572. point to remember is that it is much easier to make a big e explosion than a
  4573. small one.  It is very difficult for a home experimenter to make a
  4574. firecracker, but a bomb capable of blowing the walls out of a building is
  4575. easy.
  4576.  
  4577.                            HOW TO MAKE ROCKET FUEL
  4578.  
  4579.    This is easy to make and fun to play with.  Mix equal parts by volume
  4580. Potassium or Sodium Nitrate and granulated sugar.  Pour a big spoonful of
  4581. this into a pile. Stick a piece of blackmatch fuse into it; light; and step
  4582. back.  This is also a very hot incendiary.  A little imagination will suggest
  4583. a lot of experiments for this.
  4584.  
  4585.                              ANOTHER ROCKET FUEL
  4586.  
  4587.  Mix equal parts by volume of zinc dust and sulfur.  Watch out if you
  4588. experiment with this.  It goes off in a sudden flash.  It is not a powerful
  4589. explosive, but is violent stuff even when not confined because of its fast
  4590. burning rate.
  4591.  
  4592.   --- As I continue from this point some of the ingredients are going to be
  4593. harder to get without going through a chemical supply.  I try to avoid this.
  4594. I happen to know that B. Prieser Scientific (local to my area) has been
  4595. instructed by the police to send them the names of anyone buying chemicals in
  4596. certain combinations.  For example, if a person were to buy Sulfuric acid,
  4597. Nitric acid and Toluene (the makings for TNT) in one order the police would be
  4598. notified.  I will do the best I can to tell you how to make the things you
  4599. need from commonly available materials, but I don't want to leave out
  4600. something really good because you might have to scrounge for an ingredient.  I
  4601. am guessing you would prefer it that way.
  4602.  
  4603.  
  4604.                  HOW TO MAKE AN EXPLOSIVE FROM COMMON MATCHES
  4605.  
  4606.   Pinch the head near the bottom with a pair of wire cutters to break it up;
  4607. then use the edges of the cutters to scrape off the loose material.  It gets
  4608. easy with practice.  You can do this while watching TV and collect enough for
  4609. a bomb without dying of boredom.
  4610.     Once you have a good batch of it, you can load it into a pipe instead of
  4611. black powder.  Be careful not to get any in the threads, and wipe off any that
  4612. gets on the end of the pipe.  Never try to use this stuff for rocket fuel.  A
  4613. science teacher was killed that way.
  4614.       Just for fun while I'm on the subject of matches, did you know that you
  4615. can strike a safety match on a window pane? Hold a paper match between your
  4616. thumb and first finger.  With your second finger, press the head firmly
  4617. against a large window.  Very quickly, rub the match down the pane about 2
  4618. feet while maintaining the pressure.  The friction will generate enough heat
  4619. to light the match.
  4620.  
  4621.   Another fun trick is the match rocket.  Tightly wrap the top half of a paper
  4622. match with foil.  Set it in the top of a pop bottle at a 45 degree angle.
  4623. Hold a lighted match under the head until it ignites.  If you got it right,
  4624. the match will zip up and hit the ceiling.
  4625.  
  4626.  I just remembered the match guns I used to make when I was a kid.  These are
  4627. made from a bicycle spoke.  At one end of the spoke is a piece that screws
  4628. off.  Take it off and screw it on backwards.  You now have a piece of stiff
  4629. wire with a small hollow tube on one end.  Pack the material from a couple of
  4630. wooden safety matches into the tube.  Force the stem of a match into the hole.
  4631. It sould fit very tightly.  Hold a lighted match under the tube until it gets
  4632. hot enough to ignite the powder.  It goes off with a bang.
  4633.  
  4634.  
  4635.            HOW TO MAKE CONCENTRATED SULFURIC ACID FROM BATTERY ACID
  4636.  
  4637.  Go to an auto supply store and ask for "a small battery acid".  This should
  4638. only cost a few dollars.  What you will get is about a gallon of dilute
  4639. sulfuric acid.  Put a pint of this into a heat resistant glass container.  The
  4640. glass pitchers used for making coffee are perfect. Do not use a metal container.
  4641.  
  4642.   Use an extension cord to set up a hotplate out doors.  Boil the acid until
  4643. white fumes appear.  As soon as you see the white fumes, turn off the hot
  4644. plate and let the acid cool.  Pour the now concentrated acid into a glass
  4645. container.  The container must have a glass stopper or plastic cap -- no
  4646. metal.  It must be air tight.  Otherwize, the acid will quickly absorb
  4647. moisture from the air and become diluted.  Want to know how to make a time
  4648. bomb that doesn't tick and has no wires or batteries? Hold on to your acid and
  4649. follow me into the next installment.
  4650.  
  4651.                    HOW TO MAKE A CHEMICAL TIME DELAY FUSE:
  4652.  
  4653.     To get an understanding of how this is going to work, mix up equal parts
  4654. by volume Potassium chlorate and granulated sugar.  Pour a spoonful of the
  4655. mixture in a small pile and make a depression in the top with the end of a
  4656. spoon.  Using a medicine dropper, place one drop of concentrated sulfuric acid
  4657. in the depression and step back.
  4658.      It will snap and crackle a few times and then burst into vigorous flames.
  4659. To make the fuse, cut about 2 inches off a plastic drinking straw.  Tamp a
  4660. small piece of cotton in one end.  On top of this put about an inch of the
  4661. clorate/sugar mixture.
  4662.     Now lightly tamp in about a quarter inch of either glass wool or asbestos
  4663. fibers.  Secure this with the open end up and drop in 3 or 4 drops of sulfuric
  4664. acid.  After a few minutes the acid will soak through the fibers and ignite
  4665. the mixture.
  4666.     The time delay can be controled by the amount of fiber used and by varying
  4667. how tightly it is packed.  Don't use cotton for this.  The acid will react
  4668. with cotton and become weakened in the process.  By punching a hole in the
  4669. side of the straw, a piece of blackmatch or other fuse can be inserted and
  4670. used to set off the device of your choice.
  4671.  
  4672.      Potassium chlorate was very popular with the radical underground.  It can
  4673. be used to make a wide variety of explosives and incendiaries, some of them
  4674. extremely dangerous to handle.  The radicals lost several people that way.
  4675. But, don't worry.  I am not going to try to protect you from yourself.  I have
  4676. decided to tell all.  I will have more to say about Potassium chlorate, but
  4677. for now, let's look at a couple of interesting electric fuses.
  4678.  
  4679.  
  4680.                                 PEROXYACETONE
  4681.  
  4682.  PEROXYACETONE IS EXTREMELY FLAMMABLE AND HAS BEEN REPORTED TO BE SHOCK
  4683.  SENSITIVE.
  4684.  
  4685. MATERIALS-
  4686.  4ML ACETONE
  4687.  4ML 30% HYDROGEN PEROXIDE
  4688.  4 DROPS CONC.  HYDROCHLORIC ACID
  4689.  150MM TEST TUBE
  4690.  
  4691. Add 4ml acetone and 4ml hydrogen peroxide to the test tube.  then add 4 drops
  4692. concentrated hydrochloric acid. In 10-20 minutes a white solid should begin to
  4693. appear. if no change is observed, warm the test tube in a water bath at 40
  4694. celsius. Allow the reaction to continue for two hours.  Swirl the slurry and
  4695. filter it. Leave out on filter paper to dry for at least two hours.  To
  4696. ignite, light a candle tied to a meter stick and light it (while staying at
  4697. least a meter away) .
  4698.  
  4699. I would like to give credit to a book by shakashari entitled "Chemical
  4700. demonstrations" for a few of the precise amounts of chemicals in some
  4701. experiments.
  4702.                     ...ZAPHOD BEEBLEBROX/MPG!
  4703.  
  4704.  
  4705. THE CHEMIST'S CORNER #2:    HOUSEHOLD CHEMICALS, BY ZAPHOD BEEBLEBROX/MPG
  4706.  
  4707.  This article deals with instructions on how to do some interesting
  4708. experiments with common household chemicals.  Some may or may not work
  4709. depending on the concentration of certain chemicals in different areas and
  4710. brands.  I would suggest that the person doing these experiments have some
  4711. knowledge of chemistry, especially for the more dangerous experiments.
  4712.  
  4713.  I am not responsible for any injury or damage caused by people using this
  4714. information.  It is provided for use by people knowledgable in chemistry who
  4715. are interested in such experiments and can safely handle such experiments.
  4716.  
  4717. I.  A LIST OF HOUSEHOLD CHEMICALS AND THEIR COMPOSITION
  4718.  
  4719. VINEGAR: 3-5% ACETIC ACID              BAKING SODA: SODIUM BICARBONATE
  4720. DRAIN CLEANERS: SODIUM HYDROXIDE       SANI-FLUSH: 75% SODIUM BISULFATE
  4721. AMMONIA WATER: AMMONIUM HYDROXIDE      CITRUS FRUIT: CITRIC ACID
  4722. TABLE SALT: SODIUM CHLORIDE            SUGAR: SUCROSE
  4723. MILK OF MAGNESIA-MAGNESIUM HYDROXIDE   TINCTURE OF IODINE- 4% IODINE
  4724. RUBBING ALCOHOL- 70 OR 99% (DEPENDS ON BRAND) ISOPROPYL ALCOHOL (DO NOT DRINK!)
  4725.  
  4726.  
  4727.                            GENERATING CHLORINE GAS
  4728.  
  4729.  This is slightly more dangerous than the other two experiments, so you
  4730. shouild know what you're doing before you try this...
  4731.  
  4732.  Ever wonder why ammonia bottles always say 'do not mix with chlorine bleach',
  4733. and visa-versa? That's because if you mix ammonia water with ajax or something
  4734. like it, it will give off chlorine gas. To capture it, get a large bottle and
  4735. put ajax in the bottom.  then pour some ammonia down into the bottle.  since
  4736. the c hlorine is heavier than air, it will stay down in there unless you use
  4737. large amounts of either ajax or ammonia (don't!).
  4738.  
  4739.  
  4740.                             CHLORINE + TURPENTINE
  4741.  
  4742.  Take a small cloth or rag and soak it in turpentine. Quickly drop it into the
  4743. bottle of chlorine. It should give off a lot of black smoke and probably start
  4744. burning...
  4745.  
  4746.                            GENERATING HYDROGEN GAS
  4747.  
  4748.  To generate hydrogen, all you need is an acid and a metal that will react
  4749. with that acid.  Try vinegar (acetic acid) with zinc, aluminum, magnesium,
  4750. etc.  You can collect hydrogen in something if you note that it is lighter
  4751. than air....  light a small amount and it burns with a small *pop*.
  4752.  
  4753.   Another way of creating hydrogen is by the electrolysis of water.  this
  4754. involve sseperating water (H2O) into hydrogen and oxygen by an electric
  4755. current. To do this, you need a 6-12 volt battery (or a DC transformer), two
  4756. test tubes, a large bowl, two carbon electrodes (take them out of an unworking
  4757. 6-12 volt battery), and table salt. Dissolve the salt in a large bowl full of
  4758. water. Submerge the two test tubes in the water and put the electrodes inside
  4759. them, with the mouth of the tube aiming down.  Connect the battery to some
  4760. wire going down to the electrodes.
  4761.  
  4762.    This will work for a while, but chlorine will be generated along with the
  4763. oxygen which will corrode your copper wires leading to the carbon
  4764. electrodes...  (the table salt is broken up into chlorine and sodium ions, the
  4765. chlorine comes off as a gas with oxygen while sodium reacts with the water to
  4766. form sodium hydroxide....).  therefore, if you can get your hands on some
  4767. sulfuric acid, use it instead.  it will not affect the reaction other than
  4768. making the water conduct electricity.
  4769.  
  4770. WARNING:  DO NOT use a transformer that outputs AC current! Not only is AC
  4771.          inherently more dangerous than DC, it also produces both Hydrogen and
  4772.          Oxygen at each electrode.
  4773.  
  4774.  
  4775.                              HYRDOGEN + CHLORINE
  4776.  
  4777.  Take the test tube of hydrogen and cover the mouth with your thumb. Keep it
  4778. inverted, and bring it near the bottle of chlorine (not one that has reacted
  4779. with turpentine).  Say "goodbye test tube", and drop it into the bottle.  The
  4780. hydrogen and chlorine should react and possibly explode (depending on purity
  4781. and amount of each gas).  An interesting thing about this is they will not
  4782. react if it is dark and no heat or other energy is around. When a light is
  4783. turned on, enough energy is present to cause them to react...
  4784.  
  4785.                             PREPARATION OF OXYGEN
  4786.  
  4787.     Get some hydrogen peroxide (from a drug store) and manganese dioxide (from
  4788. a battery- it's a black powder).  Mix the two in a bottle, and they give off
  4789. oxygen. If the bottle is stoppered, pressure will build up and shoot it off.
  4790.  
  4791.      Try lighting a wood splint and sticking it (when only glowing) into the
  4792. bottle. The oxygen will make it burst into flame. The oxygen will allow things
  4793. to burn better...
  4794.  
  4795.                                     IODINE
  4796.  
  4797.    Tincture of iodine contains mainly alcohol and a little iodine.  To
  4798. seperate them, put the tincture of iodine in a metal lid to a bottle and heat
  4799. it over a candle.  Have a stand holding another metal lid directly over the
  4800. tincture (about 4-6 inches above it) with ice on top of it.  The alcohol
  4801. should evaporate, and the iodine should sublime, but should reform iodine
  4802. crystals on the cold metal lid directly above.  If this works (I haven't
  4803. tried), you can use the iodine along with household ammonia to form nitrogen
  4804. triiodide.
  4805.                                             ...ZAPHOD BEEBLEBROX/MPG!
  4806.  
  4807.    I have found that Pool Chlorine tablets with strong household ammonia react
  4808. to produce LOTS of chlorine gas and heat... also mixing the tablets with
  4809. rubbing alcohol produces heat, a different (and highly flammable) gas, and
  4810. possibly some sort of acid (it eats away at just about anything it touches)
  4811.  
  4812.                                         David Richards
  4813.  
  4814.  
  4815.                                   TRIPWIRES
  4816.          by The Mortician
  4817.  
  4818.     Well first of all I reccommend that you read the file on my board about
  4819. landmines...  If you can't then here is the concept.
  4820.  
  4821.   You can use an m-80,h-100, blockbuster or any other type of explosive that
  4822. will light with a fuse. Now the way this works is if you have a 9 volt
  4823. battery, get either a solar igniter (preferably) or some steel wool you can
  4824. create a remote ignition system.  What you do it set up a schematic like this.
  4825.  
  4826.   ------------------>+ batery
  4827.  steel ||          ->- batery
  4828.  wool ||            /
  4829.  :==:--- <--fuse    \
  4830.   ||                /
  4831.   ---- spst switch--\
  4832.  
  4833.    So when the switch is on the currnet will flow through the steel wool or
  4834. igniter and heat up causing the fuse to light.
  4835.   Note: For use with steel wool try it first and get a really thin piece of
  4836. wire and pump the current through it to make sure it will heat up to light the
  4837. explosive.
  4838.  
  4839.    Now the thing to do is plant your explosive wherever you want it to be,bury
  4840. it and cover the wires.  Now take a fishing line (about 20 lb. test) and tie
  4841. one end to a secure object.  Have your switch secured to something and make a
  4842. loop on the other end on the line. Put the loop around the switch such that
  4843. when pulled it will pull the switch and set off the explosive.
  4844.  
  4845.    To ignite the explosive...  The thing to do is to experiment with this and
  4846. find your best method...  Let me know on any good kills, or new techniques...
  4847. On my board... (201)376-4462
  4848.  
  4849.  
  4850.   BOOBY TRAP TRIP WIRES......      BY Vlad Tepes (of Chgo C64 fame)
  4851.  
  4852.    Here is a method for constructing boobytraps which I personally invented,
  4853. and which I have found to work better than any other type of release booby
  4854. trap.
  4855.  
  4856.     There are many possible variations on this design, but the basic premise
  4857. remains the same. What you'll need:
  4858.  
  4859.   3-4 nails each 2 inches long and soft enough to
  4860.       bend easily (galvanized iron works well)
  4861.     6 feet of wire or fishing line
  4862.  5-15 feet of strong string or rope
  4863.     1 really sick mind.
  4864.  
  4865.     Hammer two of the nails into the trunk of a tree (about one inch apart) so
  4866. they form a horizontal line. They should be angled slightly upward, about 30
  4867. degrees.
  4868.  
  4869.     Bend each nail Downward about one inch out from the trunk. Take your
  4870. nefarious device (say a small rock suspended in a tree) and rig a rope or
  4871. string so the line comes DOWN towards the two nails. Tie a loop in the string
  4872. so the loop *just* reaches between the two nails, and pass a third nail
  4873. between the two nails with the loop around this nail between the two others
  4874. (see diagrams)
  4875.  
  4876.       bent nails
  4877.      /                        || ^ slight upward tension
  4878. # /\                          ||
  4879. #/                         @  ||    @         ( @ are the two nails, head on)
  4880. #                  ------!----()------
  4881. #          trip wire
  4882.  \                     /
  4883. Trunk                 third nail
  4884.  
  4885.     Now tie one end of the fishing line to the head of the third nail, and the
  4886. other end around another tree or to a nail (in another tree, a root or a
  4887. stump etc).
  4888.  
  4889.     When somebody pulls on the trip wire, the nail will be pulled out and your
  4890. sick creation will be released to do it's damage (try tying it to a firing
  4891. pin).
  4892.  
  4893.   There are several possible variations. More than one trip wire can be
  4894. attached to the same nail, or this device can be used to arm a second trip
  4895. wire. Large wire staples or hook and eye loops can be used to replace the two
  4896. bent nails.
  4897.  
  4898.      A more interesting variation uses a straight piece of metal rod with a
  4899. hole at each end, or with a short wire loop welded to each end. One end is
  4900. attached to the tripwire, the other is attached to a spring.
  4901.  
  4902.                ||
  4903. */\/\/\/\/\-===()=======--------------------------------------*
  4904.   SPRING     BOLT            Trip wire
  4905.  
  4906.     With this design the loop will be released if the tripwire is pulled or if
  4907. it is broken. The spring should be under moderate tension and well oiled.
  4908.  
  4909.  
  4910.                             Improvised Explosives
  4911. Gelatine Explosive from Anti-Freeze         Written by: The Lich
  4912.  
  4913. CAUTION: THIS FORMULA ASSUMES THAT THE MAKER HAS NO QUALMS ABOUT KILLING
  4914.          HIS/HER SELF IN THE PROCESS.
  4915.  
  4916.  This explosive is almost the same as the nitro-gelatin plastique explosive
  4917. exept that it is supple and pliable to -10 to -20 deg. C
  4918.  
  4919.    Antifreeze is easier to obtain than glycerine and is usually cheaper.  It
  4920. needs to be freed of water before the manufacture and this can be done by
  4921. treating it with calcium chloride until a specific gravity of 1.12 @ o deg.
  4922. C.  or 1.11 @ 20 deg.  C.  is obtained.
  4923.  
  4924.     This can be done by adding calcium chloride to the antifreeze and checking
  4925. with a hydrometer and continue to add calcium chloride until the proper
  4926. reading is obtained.  The antifreeze is then filtered to remove the calcium
  4927. chloride from the liquid.  This explosive is superior to nitro-gelatin in that
  4928. it is easier to collidon the IMR smokeless powder into the explosive and that
  4929. the 50/50 ether ethyl alcohol can be done away with.  It is superior in that
  4930. the formation of the collidon is done very rapidly by the nitroethelene
  4931. glycol.
  4932.  
  4933.    It's detonation properties are practically the same as the nitro-gelatine.
  4934. Like the nitro-gelatine it is highly flammable and if caught on fire the
  4935. chances are good that the flame will progress to detonation.  In this
  4936. explosive as in nitro-gelatine the addition of 1% sodium carbonate is a good
  4937. idea to reduce the chance of recidual acid being present in the final
  4938. explosive.  The following is a slightly different formula than nitro-gelatine:
  4939.  
  4940. Nitro-glycol 75%  Guncotton (IMR) 6%  Potassium Nitrate  14%   Flour 5%
  4941.  
  4942.     In this process the 50/50 step is omitted.  Mix the potassium nitrate with
  4943. the nitro-glycol.  Remember that this nitro-glycol is just as sensitive to
  4944. shock as is nitroglycerin.
  4945.     The next step is to mix in the baking flour and sodium carbonate. Mix
  4946. these by kneading with gloved hands until the mixture is uniform.  This
  4947. kneading should be done gently and slowly.  The mixture should be uniform when
  4948. the IMR smokeless powder is added.  Again this is kneaded to uniformity.  Use
  4949. this explosive as soon as possible.
  4950.  
  4951.     If it must be stored, store in a cool, dry place (0-10 deg.  C.).  This
  4952. explosive should detonate at 7600-7800 m/sec..  These two explosives are very
  4953. powerful and should be sensitive to a #6 blasting cap or equivelent.
  4954.  
  4955.     These explosives are dangerous and should not be made unless the
  4956. manufacturer has had experience with this type compound.  The foolish and
  4957. ignorant may as well forget these explosives as they won't live to get to use
  4958. them.
  4959.     Don't get me wrong, these explosives have been manufactured for years with
  4960. an amazing record of safety.  Millions of tons of nitroglycerine have been
  4961. made and used to manufacture dynamite and explosives of this nature with very
  4962. few mis haps.
  4963.    Nitroglycerin and nitroglycol will kill and their main victims are the
  4964. stupid and foolhardy.  Before manufacturing these explosives take a drop of
  4965. nitroglycerin and soak into a small piece of filter paper and place it on an
  4966. anvil.
  4967.   Hit this drop with a hammer and don't put any more on the anvil.  See what I
  4968. mean! This explosive compound is not to be taken lightly.  If there are any
  4969. doubts DON'T.
  4970.  
  4971. Improvised Explosives Plastique Explosive from Aspirin    by: The Lich
  4972.  
  4973.  This explosive is a phenol dirivative.  It is HIGHLY toxic and explosive
  4974. compounds made from picric acid are poisonous if inhaled, ingested, or handled
  4975. and absor- bed through the skin.  The toxicity of this explosive restrict's
  4976. its use due to the fact that over exposure in most cases causes liver and
  4977. kidney failure and sometimes death if immediate treatment is not obtained.
  4978.  
  4979.  This explosive is a cousin to T.N.T.  but is more powerful than it's cousin.
  4980. It is the first explosive used militarily and was adopted in 1888 as an
  4981. artillery shell filler.  Originally this explosive was derived from coal tar
  4982. but thanks to modern chemistry you can make this explosive easily in
  4983. approximately three hours from acetylsalicylic acid (aspirin purified).
  4984.  
  4985.  This procedure involves dissolving the acetylsalicylic acid in warm sulfuric
  4986. acid and adding sodium or potassium nitrate which nitrates the purified
  4987. aspirin and the whole mixture drowned in water and filtered to obtain the
  4988. final product.  This explosive is called trinitrophenol.  Care should be
  4989. taken to ensure that this explosive is stored in glass containers.  Picric
  4990. acid will form dangerous salts when allowed to contact all metals exept tin
  4991. and aluminum.  These salts are primary explosive and are super sensitive.
  4992. They also will cause the detonation of the picric acid.
  4993.  
  4994.  To make picric acid obtain some aspirin.  The cheaper brands work best but
  4995. buffered brands should be avoided.  Powder these tablets to a fine
  4996. consistancy. To extract the acetylsalicylic acid from this powder place this
  4997. powder in methyl alcohol and stir vigorously.  Not all of the powder will
  4998. dissolve.  Filter this powder out of the alcohol.  Again wash this powder that
  4999. was filtered out of the alcohol with more alcohol but with a lesser amount
  5000. than the first extraction.  Again filter the remaining powder out of the
  5001. alcohol.  Combine the now clear alcohol and allow it to evaporate in a pyrex
  5002. dish.  When the alcohol has evaporated there will be a surprising amount of
  5003. crystals in the bottom of the pyrex dish.
  5004.  
  5005.  Take forty grams of these purified acetylsalicylic acid crystals and
  5006. dissolve them in 150 ml.  of sulfuric acid (98%, specify gravity 1.8) and heat
  5007. to diss- olve all the crystals.  This heating can be done in a common electric
  5008. frying pan with the thermostat set on 150 deg.  F.  and filled with a good
  5009. cooking oil.
  5010.  
  5011. When all the crystals have dissolved in the sulfuric acid take the beaker,
  5012. that you've done all this dissolving in (600 ml.), out of the oil bath.  This
  5013. next step will need to be done with a very good ventilation system (it is a
  5014. good idea to do any chemistry work such as the whole procedure and any
  5015. procedure on this disk with good ventilation or outside).  Slowly start adding
  5016. 58 g.  of sodium nitrate or 77 g.  of potassium nitrate to the acid mixture in
  5017. the beaker very slowly in small portions with vigorous stirring.  A red gas
  5018. (nitrogen trioxide) will be formed and this should be avoided.
  5019.  
  5020.   The mixture is likely to foam up and the addition should be stopped until
  5021. the foaming goes down to prevent the overflow of the acid mixture in the
  5022. beaker.  When the sodium or potassium nitrate has been added the mixture is
  5023. allowed to cool somewhat (30- 40 deg.  C.). The solution should then be dumped
  5024. slowly into twice it's volume of crushed ice and water.  The brilliant yellow
  5025. crystals will form in the water. These should be filtered out and placed in
  5026. 200 ml.  of boiling distilled water. This water is allowed to cool and then
  5027. the crystals are then filtered out of the water.  These crystals are a very,
  5028. very pure trinitrophenol.  These crystals are then placed in a pyrex dish and
  5029. places in an oil bath and heated to 80 deg. C.  and held there for 2 hours.
  5030. This temperature is best maintained and checked with a thermometer.
  5031.  
  5032.   The crystals are then powdered in small quantities to a face powder
  5033. consistency.  These powdered crystals are then mixed with 10% by weight wax
  5034. and 5% vaseline which are heated to melting temperature and poured into the
  5035. crystals.  The mixing is best done by kneading together with gloved hands.
  5036. This explosive should have a useful plsticity range of 0-40 deg.  C..  The
  5037. detonation velocity should be around 7000 m/sec..  It is toxic to handle but
  5038. simply made from common ingredients and is suitable for most demolition work
  5039. requiring a moderately high detonation velocity.  It is very suitable for
  5040. shaped charges and some steel cutting charges.  It is not as good an explosive
  5041. as C-4 or other R.D.X.  based explosives but it is much easier to make.  Again
  5042. this explosive is very toxic and should be treated with great care.
  5043.  
  5044.   AVOID HANDLING BARE-HANDED, BREATHING DUST AND FUMES, AVOID ANY CHANCE OF
  5045. INGESTION. AFTER UTENSILS ARE USED FOR THE MANUFACTURE OF THIS EXPLOSIVE
  5046. RETIRE THEM FROM THE KITCHEN AS THE CHANCE OF POISONING IS NOT WORTH THE RISK.
  5047. THIS EXPLOSIVE, IF MANUFACTURED AS ABOVE, AHOULD BE SAFE IN STORAGE BUT WITH
  5048. ANY HOMEMADE EXPLOSIVE STORAGE OS NOT RECOMENDED AND EXPLOSIVES SHOULD BE MADE
  5049. UP AS NEEDED.
  5050.  
  5051.  
  5052. Improvised Explosives Plastique Explosive from Bleach     by: The Lich
  5053.  
  5054.  This explosive is a potassium chlorate explosive.  This explosive and
  5055. explosives of similar composition were used in World War II as the main
  5056. explosive filler in gernades, land mines, and mortar used by French, German,
  5057. and other forces involoved in that conflict.  These explosives are relatively
  5058. safe to manufacture.
  5059.  
  5060.   One should strive to make sure these explosives are free of sulfur,
  5061. sulfides, and picric acid.  The presence of these compounds result in mixtures
  5062. that are or can become highly sensitive and possibly decompose ex- plosively
  5063. while in storage.  The manufacture of this explosive from bleach is given as
  5064. just an expediant method.  This method of manufacturing potassium chlorate is
  5065. not economical due to the amount of energy used to boil the solution and cause
  5066. the 'dissociation' reaction to take place.  This procedure does work and
  5067. yields a relatively pure and a sulfur/sulfide free product.  These explosives
  5068. are very cap sensitive and require only a #3 cap for instigating detonation.
  5069.  
  5070.   To manufacture potassium chlorate from bleach (5.25% sodium hypochlorite
  5071. solution) obtain a heat source (hot plate etc.) a battery hydrometer, a large
  5072. pyrex or enameled steel container (to weigh chemicals), and some potassium
  5073. chloride (sold as salt substitute).  Take one gallon of bleach, place it in
  5074. the container and begin heating it.  While this solution heats, weigh out 63
  5075. g.  potassium chloride and add this to the bleach being heated. Bring this
  5076. solution to a boil and boiled until when checked by a hydrometer the reading
  5077. is 1.3 (if a battery hydrometer is used it should read full charge).
  5078.  
  5079.  When the reading is 1.3 take the solution and let it cool in the refrigerator
  5080. until it's between room temperature and 0 deg.  C..  Filter out the crystals
  5081. that have formed and save them.  Boil the solution again until it reads 1.3 on
  5082. the hydrometer and again cool the solution.  Filter out the crystals that have
  5083. formed and save them.  Boil this solution again and cool as before.
  5084.  
  5085.   Filter and save the crystals.  Take these crystals that have been saved and
  5086. mix them with distilled water in the following proportions: 56 g.  per 100 ml.
  5087. distilled water.  Heat this solution until it boils and allow it to cool.
  5088. Filter the solution and save the crystals that form upon cooling.  The process
  5089. if purifi- cation is called fractional crystalization.  These crystals should
  5090. be relatively pure potassium chlorate.
  5091.  
  5092.  Powder these to the consistency of face powder (400 mesh) and heat gently to
  5093. drive off all moisture.  Melt five parts vasoline and five parts wax.
  5094. Dissolve this in white gasoline (camp stove gasoline) and pour this liquid on
  5095. 90 parts potassium chlorate (the crystals from the above operation) in a
  5096. plastic bowl. Knead this liquid into the potassium chlorate until immediately
  5097. mixed.  Allow all the gasoline to evaporate.  Place this explosive in a cool,
  5098. dry place.  Avoid friction, sulfur, sulfide, and phosphorous compounds.
  5099.  
  5100.      This explosive is best molded to the desired shape and density
  5101. (1.3g./cc.) and dipped in wax to water proof.  These block type charges
  5102. guarantee the highest detonation velocity.  This explosive is really not
  5103. suited to use in shaped charge applications due to its relatively low
  5104. detonation velocity.  It is comparable to 40% ammonia dynamite and can be
  5105. considered the same for the sake of charge computation.
  5106.  
  5107.     If the potassium chlorate is bought and not made it is put into the
  5108. manufacture pro- cess in the powdering stages preceding the addition of the
  5109. wax/vaseline mix- ture.  This explosive is bristant and powerful.  The
  5110. addition of 2-3% aluminum powder increases its blast effect.  Detonation
  5111. velocity is 3300 m/sec..
  5112.  
  5113.  
  5114. Plastique Explosives From Swimming Pool Chlorinating Compound    By the Lich
  5115.  
  5116.  This explosive is a chlorate explosive from bleach.  This method of
  5117. production of potassium or sodium chlorate is easier and yields a more pure
  5118. product than does the plastique explosive from bleach process.
  5119.  
  5120.   In this reaction the H.T.H. (calcium hypochlorite CaC10) is mixed with water
  5121. and heated with either sodium chloride (table salt, rock salt) or potassium
  5122. chloride (salt substitute).  The latter of these salts is the salt of choice
  5123. due to the easy crystalization of the potassium chlorate.
  5124.  
  5125.   This mixture will need to be boiled to ensure complete reaction of the
  5126. ingredients.  Obtain some H.T.H.  swimming pool chlorination compound or
  5127. equivilant (usually 65% calcium hypochlorite).  As with the bleach process
  5128. mentioned earlier the reaction described below is also a dissociation
  5129. reaction.  In a large pyrex glass or enamled steel container place 1200g.
  5130. H.T.H. and 220g.  potassium chloride or 159g.  sodium chloride.  Add enough
  5131. boiling water to dissolve the powder and boil this solution.  A chalky
  5132. substance (calcium chloride) will be formed.  When the formation of this
  5133. chalky substance is no longer formed the solution is filtered while boiling
  5134. hot.  If potassium chloride was used potassium chlorate will be formed.
  5135.  
  5136.     This potassium chlorate will drop out or crystalize as the clear liquid
  5137. left after filtering cools.  These crystals are filtered out when the solution
  5138. reaches room temperature.  If the sodium chloride salt was used this clear
  5139. filtrate (clear liquid after filter- ation) will need to have all water
  5140. evaporated.  This will leave crystals which should be saved.
  5141.  
  5142.     These crystals should be heated in a slightly warm oven in a pyrex dish to
  5143. drive off all traces of water (40-75 deg.  C.).  These crystals are ground to
  5144. a very fine powder (400 mesh).
  5145.  
  5146.     If the sodium chloride salt is used in the initial step the crystalization
  5147. is much more time consuming.  The potassium chloride is the salt to use as the
  5148. resulting product will crystalize out of the solution as it cools.  The
  5149. powdered and completely dry chlorate crystals are kneaded together with
  5150. vaseline in a plastic bowl.  ALL CHLORATE BASED EXPLOSIVES ARE SENSITIVE TO
  5151. FRICTION AND SHOCK AND THESE SHOULD BE AVOIDED.  If sodium chloride is used in
  5152. this explosive it will have a tendancy to cake and has a slightly lower
  5153. detonation velocity.
  5154.  
  5155.   This explosive is composed of the following:
  5156.  
  5157.  potassium/sodium chlorate 90%        vaseline  10%
  5158.  
  5159.    Simply pour the powder into a plastic baggy and knead in the vaseline
  5160. carefully. this explosive (especially if the Sodium Chlorate variation is
  5161. used) should not be exposed to water or moisture.
  5162.  
  5163.  The detonation velocity can be raised to a slight extent by the addition of
  5164. 2-3% aluminum substituted for 2-3% of the vaseline.  This addition of this
  5165. aluminum will give the explosive a bright flash if set off at night which will
  5166. ruin night vision for a short while.  The detonation velocity of this
  5167. explosive is approximately 3200 m/sec.  for the potassium salt and 2900 m/sec.
  5168. for the sodium salt based explosive.
  5169.  
  5170. Addendum 4/12/91:
  5171.  
  5172.    It was claimed above that this explosive degrades over time. I would assume
  5173. that this occurs due to the small amount of water present in the vaseline, and
  5174. that a different type of fuel would be better than the vaseline.
  5175.  
  5176.  
  5177. ASSORTED NASTIES:
  5178.  
  5179.                                   Sweet-Oil
  5180.  In this one you open there hood and pour some honey in their oil spout.  if
  5181. you have time you might remover the oil plug first and drain some of the oil
  5182. out.  I have tried this one but wasn't around to see the effects but I am sure
  5183. that I did some damage.
  5184.  
  5185.                                    Slow Air
  5186.  Ok, sneak up the victims car and poke a small hole somewhere in 2 of his/her
  5187. tires.  They only have 1 spare.  Now if the hole is small but there then there
  5188. tire will go flat some where on the road.  You could slice the tire so this is
  5189. blows out on the road wih a razor blade.  Cut a long and fairly deep (don't
  5190. cut a hole all the way through) and peel a little bit of the rubber back and
  5191. cut that off.  Now very soon there tires will go flat or a possible blow out
  5192. at a high speed if your lucky.
  5193.  
  5194.                                Vanishing Paint
  5195.  Spread a little gas or paint thiner on the victims car and this will make his
  5196. paint run and fade.  Vodka will eat the paint off and so will a little 190.
  5197. Eggs work great on paint if they sit there long enough.
  5198.  
  5199.                                  Loose Wheel
  5200.  Loosen the lugs on you victums tires so that they will soon fall off.  This
  5201. can really fuck some one up if they are cruising when the tire falls off.
  5202.  
  5203.                                  Dual Neutral
  5204.    This name sucks but pull the 10 bolt or what ever they have there off.  (On
  5205. the real wheels, in the middle of the axle) Now throw some screws, blots, nuts
  5206. and assorted things in there and replace the cover. At this point you could
  5207. chip some of the teeth off the gears.
  5208.  
  5209.                                   Un-Midaser
  5210.  Crawl under there car with a rachet and losen all the nuts on their exhaust
  5211. so that it hangs low and will fall off soon. This method also works on
  5212. transmissions but is a little harder to get all bolts off, but the harder you
  5213. work the more you fuck them over.
  5214.  
  5215.  
  5216.                                  LAUGHING GAS
  5217.  
  5218. Learn how to make laughing gas from ammonium nitrate. Laughing gas was one of
  5219. the earliest anaesthetics.  After a little while of inhaling the gas the
  5220. patient became so happy [ain't life great?] he couldn't keep from laughing.
  5221. Finally he would drift off to a pleasant sleep.
  5222.  
  5223.    Some do-it-yourselfers have died while taking laughing gas.  This is
  5224. because they has generated it through plastic bags while their heads were
  5225. inside. They were simply suffocating but were too bombed out to realize it.
  5226.    The trick is to have a plastic clothes bag in which you generate a lot of
  5227. the gas.  Then you stop generating the gas and hold a small opening of the bag
  5228. under your nose, getting plenty of oxygen in the meantime.  Then, Whee!
  5229.   To make it you start with ammonium nitrate bought from a chemical supply
  5230. house or which you have purified with 100% rubbing or wood alcohol.
  5231.  
  5232.   First, dissolve a quantity of ammonium nitrate in some water.  Then you
  5233. evaporate the water over the stove, while stirring, until you have a heavy
  5234. brine.  When nearly all the moisture is out it should solidify instantly when
  5235. a drop is put on an ice cold metal plate.
  5236.  
  5237.   When ready, dump it all out on a very cold surface.  After a while, break
  5238. it up and store it in a bottle.
  5239.  
  5240.    A spoonful is put into a flask with a one-hole stopper, with a tube leading
  5241. into a big plastic bag.  The flask is heated with an alcohol lamp.
  5242.  
  5243.    When the temperature in the flask reaches 480 F the gas will generate.  If
  5244. white fumes appear the heat should be lowered as the stuff explodes at 600 F.
  5245.  
  5246.   When the bag is filled, stop the action and get ready to turn on.
  5247.  
  5248. CAUTION:  N2O supplants oxygen in your blood, but you don't realize it.  It's
  5249.         easy to die from N2O because you're suffocating and your breathing
  5250.         reflex doesn't know it.  Do not put your head in a plastic bag
  5251.         (duhh...) because you will cheerfully choke to death.
  5252.  
  5253.                               PIPE OR "ZIP" GUNS
  5254.  
  5255.     Commonly known as "zip" guns, guns made from pipe have been used for years
  5256. by juvenile punks.  Today's Militants   make them just for the hell of it or
  5257. to shoot once in an   assassination or riot and throw away if there is any
  5258. danger of apprehension.
  5259.  
  5260.     They can be used many times but with some, a length of dowel is needed to
  5261. force out the spent shell.
  5262.  
  5263.     There are many variations but the illustration shows the basic design.
  5264.  
  5265.     First, a wooden stock is made and a groove is cut for the barrel to rest
  5266. in.  The barrel is then taped securely to the stock with a good, strong
  5267. tape.
  5268.  
  5269.     The trigger is made from galvanized tin.  A slot is punched in the trigger
  5270. flap to hold a roofing nail, which is wired or soldered onto the flap.  The
  5271. trigger is bent and nailed to the stock on both sides.
  5272.  
  5273.     The pipe is a short length of one-quarter inch steel gas or water pipe
  5274. with a bore that fits in a cartridge, yet keeps the cartridge rim from passing
  5275. through the pipe.
  5276.  
  5277.     The cartridge is put in the pipe and the cap, with a hole bored through
  5278. it, is screwed on.  Then the trigger is slowly released to let the nail pass
  5279. through the hole and   rest on the primer.
  5280.  
  5281.     To fire, the trigger is pulled back with the left hand and held back with
  5282. the thumb of the right hand.  The gun is then aimed and the thumb releases the
  5283. trigger and the thing actually fires.
  5284.  
  5285.     Pipes of different lengths and diameters are found in any hardware store.
  5286. All caliber bullets, from the .22 to the .45 are used in such guns.
  5287.  
  5288.     Some zip guns are made from two or three pipes nested within each other.
  5289. For instance, a .22 shell will fit snugly into a length of a car's copper gas
  5290. line. Unfortunatey, the copper is too weak to withstand the pressure of the
  5291. firing.  So the length of gas line is spread   with glue and pushed into a
  5292. wider length of pipe.  This is   spread with glue and pushed into a length of
  5293. steel pipe with threads and a cap.
  5294.  
  5295.     Using this method, you can accomodate any cartridge, even a rifle shell.
  5296. The first size of pipe for a rifle   shell accomodates the bullet.  The second
  5297. accomodates its wider powder chamber.
  5298.  
  5299.     A 12-gauge shotgun can be made from a 3/4 inch steel pipe.  If you want to
  5300. comply with the gun laws, the barrel should be at least eighteen inches long.
  5301.  
  5302.     Its firing mechanism is the same as that for the pistol. It naturally has
  5303. a longer stock and its handle is lengthened into a rifle butt.  Also, a small
  5304. nail is driven half way into each side of the stock about four inches in the
  5305. front of the trigger.  The rubber band is put over one nail and   brought
  5306. around the trigger and snagged over the other nail.
  5307.  
  5308.     In case you actually make a zip gun, you should test it before firing it
  5309. by hand.  This is done by first tying the gun to a tree or post, pointed to
  5310. where it will do no damage.  Then a string is tied to the trigger and you go
  5311. off several yards.  The string is then pulled back and let go. If the barrel
  5312. does not blow up, the gun is (probably) safe to fire by hand. Repeat firings
  5313. may weaken the barrel, so NO zip gun can be considered "safe" to use.
  5314.  
  5315.  
  5316. Astrolite and Sodium Chlorate Explosives By: Future Spy & The Fighting Falcon
  5317.  
  5318. Note: Information on the Astrolite Explosives were taken from the book
  5319.  'Two Component High Explosive Mixtures' By Desert Pub'l
  5320.  
  5321. Some of the chemicals used are somewhat toxic, but who gives a fuck! Go ahead!
  5322. I won't even bother mentioning 'This information is for enlightening purposes
  5323. only'! I would love it if everyone made a gallon of astrolite and blew their
  5324. fucking school to kingdom scum!
  5325.  
  5326.                                   Astrolite
  5327.  
  5328. The astrolite family of liquid explosives were products of rocket propellant
  5329. research in the '60's.  Astrolite A-1-5 is supposed to be the world's most
  5330. powerful non-nuclear explosive -at about 1.8 to 2 times more powerful than
  5331. TNT. Being more powerful it is also safer to handle than TNT (not that it
  5332. isn't safe in the first place) and Nitroglycerin.
  5333.  
  5334.                                  Astrolite G
  5335. "Astrolite G is a clear liquid explosive especially designed to produce very
  5336. high detonation velocity, 8,600MPS (meters/sec.), compared with 7,700MPS for
  5337. nitroglycerin and 6,900MPS for TNT...In addition, a very unusual
  5338. characteristic is that it the liquid explosive has the ability to be absorbed
  5339. easily into the ground while remaining detonatable...In field tests, Astrolite
  5340. G has remained detonatable for 4 days in the ground, even when the soil was
  5341. soaked due to rainy weather" know what that means?....Astrolite Dynamite!
  5342.  
  5343.               To make (mix in fairly large container & outside)
  5344.     Two parts by weight of ammonium nitrate mixed with one part by weight
  5345. 'anhydrous' hydrazine, produces Astrolite G...Simple enough eh? I'm sure that
  5346. the 2:1 ratio is not perfect,and that if you screw around with it long enough,
  5347. that you'll find a better formula.  Also, dunno why the book says 'anhydrous'
  5348. hydrazine, hydrazine is already anhydrous...
  5349.  
  5350.     Hydrazine is the chemical you'll probably have the hardest time getting
  5351. hold of. Uses for Hydrazine are: Rocket fuel, agricultural chemicals (maleic
  5352. hydra-zide), drugs (antibacterial and antihypertension), polymerization
  5353. catalyst, plating metals on glass and plastics, solder fluxes, photographic
  5354. developers, diving equipment.  Hydrazine is also the chemical you should be
  5355. careful with.
  5356.  
  5357.                               Astrolite A/A-1-5
  5358. Mix 20% (weight) aluminum powder to the ammonium nitrate, and then mix with
  5359. hydrazine.  The aluminum powder should be 100 mesh or finer.  Astrolite A has
  5360. a detonation velocity of 7,800MPS.
  5361.  
  5362.                                  Misc.  info
  5363. You should be careful not to get any of the astrolite on you,if it happens
  5364. though, you should flush the area with water.  Astrolite A&G both should be
  5365. able to be detonated by a #8 blasting cap.
  5366.  
  5367.  
  5368.                            Sodium Chlorate Formulas
  5369.  
  5370. Sodium Chlorate is similar to potassium chlorate,and in most cases can be a
  5371. substitute.  Sodium chlorate is also more soluble in water.  You can find
  5372. sodium chlorate at Channel or any hardware/home improvement store.  It is used
  5373. in blowtorches and you can get about 3lbs for about $6.00.
  5374.  
  5375.                           Sodium Chlorate Gunpowder
  5376.  
  5377. 65% sodium chlorate, 22% charcoal, 13% sulfur, sprinkle some graphite on top.
  5378.  
  5379.                                  Rocket Fuel
  5380. 6 parts sodium chlorate mixed *THOROUGHLY* with 5 parts rubber cement.
  5381.  
  5382.                       Rocket Fuel 2 (better performance)
  5383.  
  5384. 50% sodium chlorate, 35% rubber cement ('One-Coat' brand),
  5385. 10% epoxy resin hardener, 5% sulfur
  5386.  
  5387. You may want to add more sodium chlorate depending on the purity you are using.
  5388.  
  5389.                               Incendiary Mixture
  5390. 55% aluminum powder (atomized), 45% sodium chlorate, 5% sulfur
  5391.  
  5392.                                 Impact Mixture
  5393. 50% red phosphorus, 50% sodium chlorate
  5394.  
  5395. Unlike potassium chlorate,sodium chlorate won't explode spontaneously when
  5396. mix- ed with phosphorus.  It has to be hit to be detonated.
  5397.  
  5398.                                Filler explosive
  5399. 85% sodium chlorate, 10% vaseline, 5% aluminum powder
  5400.  
  5401.                             Nitromethane formulas
  5402. I thought that I might add this in since it's similar to Astrolite.
  5403.  
  5404. Nitromethane (CH3NO2)              specific gravity:1.139
  5405. flash point:95f                    auto-ignite:785f
  5406.  
  5407. Derivation: reaction of methane or propane with nitric acid under pressure.
  5408. Uses:       Rocket fuel; solvent for cellulosic compounds, polymers, waxes,
  5409. fats, etc.
  5410.  
  5411. To be detonated with a #8 cap, add:
  5412.  
  5413. 1) 95% nitromethane + 5% ethylenediamine 2) 94% nitromethane + 6% aniline
  5414.  
  5415. Power output: 22-24% more powerful than TNT.  Detonation velocity of 6,200MPS.
  5416.  
  5417.                        Nitromethane 'solid' explosives
  5418. 2 parts nitromethane, 5 parts ammonium nitrate (solid powder)
  5419.  
  5420. soak for 3-5 min.  when done,store in an air-tight container.  This is
  5421. supposed to be 30% more powerful than dynamite containing 60% nitro-glycerin,
  5422. and has 30% more brilliance.
  5423.  
  5424.  The Firey Explosive Pen   Written by Blue Max of Anarchist-R-Us
  5425.  
  5426.  Materials Needed                       Here's a GREAT little trick to play on
  5427.  1] One Ball Point `Click` pen          your best fiend (no thats not a typo) at
  5428.  2] Gun Powder                          skool, or maybe as a practial joke on a
  5429.  3] 8 or 10 match heads                 friend!
  5430.  4] 1 Match stick
  5431.  5] a sheet of sand paper (1 1/2" X 2")
  5432.  
  5433. 1] Unscrew pen and remove all parts but leave the button in the top.
  5434. 2] Stick the match stick in the part of the pen clicker where the other little
  5435.   parts and the ink fill was.
  5436. 3] Roll sand paper up and put around the match stick that is in the clicker.
  5437. 4] Put the remaining Match Heads inside the pen, make sure that they are on
  5438.    the inside on the sand paper.
  5439. 5] Put a small piece of paper or something in the other end of the pen where
  5440.   the ball point comes out.
  5441. 6] Fill the end with the piece of paper in it with gun powder.  The paper is
  5442.   to keep the powder from spilling.
  5443.  
  5444. The Finished pen should look like this:
  5445.  
  5446.  Small Paper Clog  Gun Powder   Matches & Sandpaper  \
  5447.   |                                                  |
  5448.   \             |     |
  5449.    \ _________________|____________________|________
  5450.     <_______________________________|_______________|===
  5451.  
  5452. call the RIPCO bulletin board, 'a hell of a bbs' at (312) 528-5020
  5453.  
  5454.  
  5455.             MERCURY BATTERY BOMB!      By Phucked Agent!
  5456.  
  5457. Materials:
  5458.  
  5459. 1 Mercury Battery (1.5 or 1.4 V Hearing Aid), 1 working lamp with on/off switch
  5460.  
  5461.   It is VERY SIMPLE!!! Hurray! Kids under 18 shouldn't considered try this one
  5462. or else they would have mercuric acid on their faces!
  5463.  
  5464. 1.  Turn the lamp switch on to see if lite-bulb light up.
  5465. 2.  If work, leave the switch on and unplug the cord
  5466. 3.  Unscrew the bulb (Dont touch the hot-spot!)
  5467. 4.  Place 1 Mercury Battery in the socket and make sure that it is touching
  5468. the Hot-spot contact.
  5469. 5.  Move any object or furniture - Why? There may be sparx given off!
  5470. 6.  Now your favorite part, stand back and plug in cord in the socket.
  5471. 7.  And you will have fun!! Like Real Party!!!
  5472.  
  5473.  
  5474.  
  5475. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  5476.  
  5477.                          THiS SHiT PASSED THRU....
  5478.  
  5479.             ______/\  _/\  /\  __  _/\ .___/\_____/\____/\
  5480.             \______ \/ _ \/ ░\/  \/ _ \|o    \  _________ \
  5481.               |  |/  \ | ñ\      \\ |  \  |__/   _)_|  |/  \
  5482.               |  /  o \_   \   /  / _   \ |  \  |ó  \  /  ░ \
  5483.               |_____  /|___/_\/  /__|___/____/______/_____  /
  5484.                     \/+| \___._\/___/\___/\_____/\.____/\+\/
  5485.   1.215.536.6445     __| o\ ╖| \╝ ___/ .  /_/╝ .  \ ñ___/    1.215.536.6445
  5486.                     / ░|   \ |  \__ ╖\ |_/  \  |__/ ___/
  5487.     96oo+ 0NlY!     \  |   / |  / |  / ||   \\ |  \ ╖| \    PCBored 15.1/2
  5488.                      \__  /____/__  /__||__  /____/__  /
  5489.        XxX Cd-RoM       \/+-------\/-------\/-------+\/   NUP : DANZiG      
  5490.  
  5491.                            -!-dREAMpARK DiSTRO-!-
  5492.                          -!-ViRTUAL SHoCK DiSTRO-!-
  5493.       
  5494. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  5495.  
  5496.