Диоксид кремния
![]() Образец диоксида кремния
| |
Имена | |
---|---|
Имя IUPAC
Диоксид кремния
| |
Другие имена
| |
Идентификаторы | |
Чеби | |
Chemspider | |
Echa Infocard | 100.028.678 |
ЕС номер |
|
E номер | E551 (регуляторы кислотности, ...) |
200274 | |
Кегг | |
Сетка | Кремний+диоксид |
PubChem CID
|
|
Rtecs номер |
|
НЕКОТОРЫЙ | |
Comptox Dashboard ( EPA )
|
|
Характеристики | |
SIO 2 | |
Молярная масса | 60.08 g/mol |
Появление | Прозрачный или белый |
Плотность | 2.648 (α-кварц), 2,196 (аморфный) g · см. −3 [ 1 ] |
Точка плавления | 1713 ° C (3,115 ° F; 1986 K) (аморфный) [ 1 ] : 4.88 |
Точка кипения | 2950 ° C (5 340 ° F; 3220 K) [ 1 ] |
−29.6·10 −6 см 3 /мол | |
Теплопроводность | 12 (|| C-ось), 6,8 (⊥ C-ось), 1,4 (Am.) W/(Mtk) [ 1 ] : 12.213 |
Показатель преломления ( N D )
|
1544 ( o ), 1553 (e) [ 1 ] : 4.143 |
Опасности | |
NFPA 704 (Огненная бриллиант) | |
Niosh (пределы воздействия на здоровье США): | |
Пел (допустимый)
|
TWA 20 MPPCF (80 мг/м 3 /%Sio 2 ) (аморфный) [ 2 ] |
Rel (рекомендуется)
|
TWA 6 мг/м 3 (аморфный) [ 2 ] До 300/50. 3 [ 3 ] |
IDLH (немедленная опасность)
|
3000 мг/м 3 (аморфный) [ 2 ] CA [25 мг/м 3 (Кристобалит, Тридимит); 50 мг/м 3 (Кварц)] [ 3 ] |
Связанные соединения | |
Связанные дионе
|
Углекислый газ Германия диоксид Оловянный диоксид Диоксид свинца |
Связанные соединения
|
Силиконовый окись Дисульфид кремния |
Термохимия | |
Std Molar
энтропия ( с ⦵ 298 ) |
42 J · моль −1 · K −1 [ 4 ] |
Энтальпия STD
образование (Δ f h ⦵ 298 ) |
-911 KJ · раз −1 [ 4 ] |
За исключением случаев, когда отмечены, данные приведены для материалов в их стандартном состоянии (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа).
|
Диоксид кремния , также известный как кремнезем , является оксидом кремния химической с формулой SIO 2 , обычно встречающийся в природе как кварц . [ 5 ] [ 6 ] Во многих частях мира кремнезем является основной составляющей песка . Силика является одним из самых сложных и обильных семейств материалов , существующих в качестве соединения нескольких минералов и как синтетический продукт. Примеры включают в себя слитый кварц , шарики кремнезема , опал и аэрогеры . Он используется в структурных материалах , микроэлектронике и в качестве компонентов в пищевой и фармацевтической промышленности. Все формы белые или бесцветные, хотя нечистые образцы могут быть окрашены.
Силиконовый диоксид является общей фундаментальной составляющей стекла .
Структура
[ редактировать ]

В большинстве диоксидов кремния кремниевый атом показывает тетраэдрическую координацию , с четырьмя атомами кислорода, окружающими центральный атом Si ( см. 3-D Unit Cell ). Таким образом, SIO 2 образует трехмерные сетевые твердые вещества, в которых каждый кремниевый атом ковалентно связан тетраэдрическим образом с 4 атомами кислорода. [ 8 ] [ 9 ] Напротив, CO 2 является линейной молекулой. Совершенно разные структуры диоксидов углерода и кремния являются проявлением правила двойной связи . [ 10 ]
Основываясь на кристаллических структурных различиях, диоксид кремния можно разделить на две категории: кристаллические и некристаллические (аморфные). В кристаллической форме это вещество можно найти в природе, встречающееся как кварц , тридимит (высокотемпературная форма), кристобалит (высокотемпературная форма), стшовит (форма высокого давления) и козит (форма высокого давления). С другой стороны, аморфный кремнезем можно найти в природе как опала и диатомовую землю . Кварцевое стекло - это форма промежуточного состояния между этими структурами. [ 11 ]
Все эти различные кристаллические формы всегда имеют одинаковую локальную структуру вокруг Si и O. В α-кварце длина связи Si-O составляет 161 ч. PM, тогда как в α-тридимите она находится в диапазоне 154–171 вечера. Угол Si-O-SI также варьируется между низким значением 140 ° в α-тридимите, до 180 ° в β-тридимите. В α-кварце угол Si-O-Si составляет 144 °. [ 12 ]
Полиморфизм
[ редактировать ]Альфа -кварц является наиболее стабильной формой твердого SIO 2 при комнатной температуре. Высокотемпературные минералы, кристобалит и тридимит, имеют как более низкую плотность, так и индексы преломления, чем кварц. Преобразование от α-кварца в бета-кварц происходит резко при 573 ° C. Поскольку преобразование сопровождается значительным изменением объема, оно может легко вызвать разрушение керамики или пород, проходящих через этот предел температуры. [ 13 ] Тем не менее , минералы высокого давления, сейфертит , стшовит и козит имеют более высокую плотность и показатели преломления, чем кварц. [ 14 ] Стишовит имеет рутиловую структуру, в которой кремний составляет 6 координат. Плотность Стишовита составляет 4,287 г/см 3 , который сравнивается с α-кварцем, самым плотным из форм низкого давления, который имеет плотность 2,648 г/см. 3 . [ 15 ] Разница в плотности может быть приписана увеличению координации, поскольку шесть самых коротких длин связей Si -O в Stishovite (четыре длины связи Si -O от 176 вечера и два других 181 вечера) превышают длину связи Si -O ( 161 вечера) в α-кварце. [ 16 ] Изменение в координации увеличивает иону связи Si -O. [ 17 ]
Фауджаситный кремнезем, другой полиморф, получается путем динамики ультрастабильного Y- цеолита с низким содержанием кодиума с комбинированной кислотой и тепловой обработкой. Полученный продукт содержит более 99% кремнезема и имеет высокую кристалличность и определенную площадь поверхности (более 800 м. 2 /г). Фауджасит-силика обладает очень высокой тепловой и кислотной стабильностью. Например, он сохраняет высокую степень молекулярного порядка или кристалличности на большие расстояния даже после кипения в концентрированной соляной кислоте . [ 18 ]
Расплавленная SIO 2
[ редактировать ]Расплавленный кремнезем обладает несколькими специфическими физическими характеристиками, которые аналогичны тем, которые наблюдаются в жидкой воде : отрицательное расширение температуры, максимум плотности при температурах ~ 5000 ° C и минимум теплоемкость. [ 19 ] Его плотность уменьшается с 2,08 г/см 3 при 1950 ° С до 2,03 г/см 3 и 2200 ° C. [ 20 ]
Молекулярная SIO 2
[ редактировать ]Молекулярный SIO 2 имеет линейную структуру, такую как CO 2 . Он был произведен путем объединения кремниевого монооксида (SIO) с кислородом в аргоновой матрице. Димерный диоксид кремния, (SIO 2 ) 2 был получен путем реагирования O 2 с матрицей, выделенной димерным окисью кремния (Si 2 O 2 ). В димерном диоксиде кремния существует два атома кислорода, соединяющихся между атомами кремния с углом Si -O -Si 94 °, а длина связи 164,6 вечера, а длина связи Si - O составляет 150,2 вечера. Длина связи Si-O составляет 148,3 вечера, что сравнивается с длиной 161 вечера в α-кварце. Энергия связи оценивается в 621,7 кДж/моль. [ 21 ]
Естественное явление
[ редактировать ]Геология
[ редактировать ]
SIO 2 чаще всего встречается в природе как кварц , который включает в себя более 10% по массе земной коры. [ 22 ] Кварц является единственным полиморфом из кремнезема, стабильной на поверхности Земли. Метастабильные входы форм высокого давления стешовита и образованными были обнаружены вокруг воздействий и связанных с эклогитами, во время метаморфизма сверхвысокого давления . Высокотемпературные формы тридимита и кристобалита известны из вулканических пород, богатых кремнезмом . Во многих частях мира кремнезем является основной составляющей песка . [ 23 ]
Биология
[ редактировать ]Несмотря на то, что он плохо растворим, кремнезем встречается во многих растениях, таких как рис . Растительные материалы с высоким содержанием фитолита кремнезема , по -видимому, важны для паса животных, от жевательных насекомых до копытных . Кремнезый ускоряет износ зубов, и высокий уровень кремнезема в растениях, которые часто встречаются травоядными животными, мог развиваться как защитный механизм от хищничества. [ 24 ] [ 25 ]
Кремнезый также является основным компонентом золы рисовой шелухи , который используется, например, в фильтрации и в качестве дополнительного цементного материала (SCM) в цемента и бетона . производстве [ 26 ]
Силицификация в клетках и по клеткам была распространена в биологическом мире, и она встречается у бактерий, протистов, растений и животных (беспозвоночных и позвоночных). [ 27 ]
Выдающиеся примеры включают в себя:
- Тесты или ядобы (т. Е. Оболочки) диатомовых , радиоларии и проверки амебы . [ 6 ]
- кремнезема Фитолиты в клетках многих растений [ 28 ] в том числе EquiseTaceae , [ 29 ] Много трав и широкий спектр дикотидонов . [ 30 ] [ 31 ]
- Спикулы , образующие скелет многих губ . [ 32 ]
Использование
[ редактировать ]Структурное использование
[ редактировать ]Около 95% коммерческого использования диоксида кремния (песка) происходит в строительной отрасли, например, для производства бетона ( портланд цементный бетон ). [ 22 ]
Определенные отложения кремнежного песка с желательным размером и формой частиц и желательной глиной и другим содержанием минералов были важны для литья песчаных металлических продуктов. [ 33 ] Высокая точка плавления кремнезема позволяет использовать его в таких приложениях, как литье железа; Современный песчаный кастинг иногда использует другие минералы по другим причинам.
Кристаллический кремнезем используется в гидравлическом разрыве образования, которые содержат плотный нефть и сланцевый газ . [ 34 ]
Предшественник стекла и кремния
[ редактировать ]Кремнезый является основным ингредиентом в производстве большинства стекла . Поскольку другие минералы расплавлены кремнезмом, принцип депрессии точки замерзания снижает температуру плавления смеси и увеличивает текучесть. Температура стеклянного перехода чистого SIO 2 составляет около 1475 К. [ 35 ] Когда диоксид расплавленного кремния SIO 2 быстро охлаждается, он не кристаллизуется, но затвердевает как стекло. [ 36 ] Из -за этого большинство керамических глазури имеют кремнезем в основном ингредиенте. [ 37 ]
Структурная геометрия кремния и кислорода в стекле аналогична структуре в кварце и большинстве других кристаллических форм кремния и кислорода с кремнием, окруженным обычными тетраэдрами кислородных центров. Разница между стеклянными и кристаллическими формами вытекает из-за подключения тетраэдрических единиц: хотя в стеклянной сети не существует периодичности на большие расстояния остается в длину, намного превышающей длину связи SIO. Одним из примеров этого упорядочения является предпочтение формировать кольца 6-тетраэдры. [ 38 ]
Большинство оптических волокон для телекоммуникаций также сделаны из кремнезема. Это основное сырье для многих керамиков, таких как глиняная посуда , керамовая посуда и фарфор .
Диоксид кремния используется для получения элементарного кремния . Процесс включает карботермическое сокращение электрической дуговой печи : [ 39 ]
Фумированный кремнезем
[ редактировать ]Фумированный кремнезем , также известный как пирогенный кремнезем, готовится сжиганием SICL 4 в богатом кислороде пламени водорода, чтобы получить «дым» SIO 2 . [ 15 ]
Он также может быть произведен путем испарения кварцевого песка в электрической дуге 3000 ° C. Оба процесса приводят к микроскопическим каплям аморфного кремнезема, слитых в разветвленные цепноподобные, трехмерные вторичные частицы, которые затем агломерации в третичные частицы, белый порошок с чрезвычайно низкой объемной плотностью (0,03-0,15 г/см. 3 ) и, таким образом, высокая площадь поверхности. [ 40 ] Частицы действуют как тиксотропный утолщающий агент или как анти-качественный агент, и могут быть обработаны, чтобы сделать их гидрофильными или гидрофобными для воды или органической жидкости.

Силикам Fume -это ультрадистский порошок, собранный в качестве побочного продукта производства сплава кремния и ферросиликона . Он состоит из аморфных (некристаллических) сферических частиц со средним диаметром частиц 150 нм без разветвления пирогенного продукта. Основное использование - как пуццолановый материал для высокопроизводительного бетона. Фумированные наночастицы кремнезема могут быть успешно использованы в качестве антивозрастного агента у асфальтовых связующих. [ 41 ]
Пищевые, косметические и фармацевтические применения
[ редактировать ]Кремнезый, коллоидный, осажденный или пирогенный фюмированный, является обычной добавкой в производстве продуктов питания. Он используется в основном в качестве потока или антиканирующего агента в порошкообразных продуктах, таких как специи и немолочные сливки для кофе, или порошки, которые будут образованы в фармацевтические таблетки. [ 40 ] Он может адсорбировать воду в гигроскопических применениях. Коллоидный кремнезем используется в качестве штрафного агента для вина, пива и сока, а номер E -номера E551 . [ 22 ]
В косметике кремнез [ 42 ] и естественная впитываемость. [ 43 ]
Диатоматическая земля , добытый продукт, на протяжении веков использовался в продуктах питания и косметике. Он состоит из раковины кремнезема микроскопических диатомовых средств ; В менее обработанной форме он был продан как «зубной порошок». [ 44 ] [ 45 ] Производимый или добытый гидратированный кремнезем используется в качестве твердого абразива в зубной пасте .
Полупроводники
[ редактировать ]Диоксид кремния широко используется в технологии полупроводниковых технологий:
- Для первичной пассивации (непосредственно на поверхности полупроводника),
- как оригинальный диэлектрик затвора в технологии MOS . Сегодня, когда масштабирование (размер длины затвора транзистора MOS) прогрессировало ниже 10 нм, диоксид кремния был заменен другими диэлектрическими материалами, такими как оксид гафния или аналогичный с более высокой диэлектрической проницаемостью по сравнению с диоксидом кремния, диоксидом кремния,
- В качестве диэлектрического слоя между металлическими (проводными) слоями (иногда до 8–10) соединяющих элементов и
- В качестве второго слоя пассивации (для защиты полупроводниковых элементов и слоев металлизации), как правило, сегодня, наложенные некоторыми другими диэлектриками, такими как нитрид кремния .
Поскольку диоксид кремния является нативным оксидом кремния, он более широко используется по сравнению с другими полупроводниками, такими как арсенид галлия или фосфид индия .
Силиконовый диоксид может быть выращен на кремниевой полупроводниковой поверхности. [ 46 ] Слои оксида кремния могут защитить кремниевые поверхности во время диффузионных процессов и могут использоваться для диффузионного маскировки. [ 47 ] [ 48 ]
Поверхностная пассивация - это процесс, посредством которого поверхность полупроводника делает инертным и не изменяет свойства полупроводника в результате взаимодействия с воздухом или другими материалами, контактирующими с поверхностью или краем кристалла. [ 49 ] [ 50 ] Образование термически выращенного диоксидного слоя кремния значительно снижает концентрацию электронных состояний на поверхности кремния . [ 50 ] SIO 2 Пленки сохраняют электрические характеристики P - N соединений и предотвращают ухудшение этих электрических характеристик в газообразной окружающей среде. [ 48 ] Слои оксида кремния могут быть использованы для электрической стабилизации кремниевых поверхностей. [ 47 ] Процесс пассивации поверхности является важным методом изготовления полупроводникового устройства , который включает в себя покрытие кремниевой пластины изоляционным слоем оксида кремния, чтобы электричество могло достоверно проникать в проводящий кремний ниже. Выращивание слоя диоксида кремния поверх кремниевой пластины позволяет ему преодолеть поверхностные состояния , которые в противном случае не позволяют электричеству достигать полупроводникового слоя. [ 49 ] [ 51 ]
Процесс пассивации поверхности кремния путем термического окисления (диоксид кремния) имеет решающее значение для полупроводниковой промышленности . Он обычно используется для изготовления металлических транзисторов с металлическим и оксидом, а также микропроводящими транзисторами (MOSFET) и кремниевых интегрированных чипсов цепей (с плоским процессом ). [ 49 ] [ 51 ]
Другой
[ редактировать ]Гидрофобный кремнезем используется в качестве компонента дефоратора .
В своей емкости в качестве огнеупорного , он полезен в форме волокна в качестве высокотемпературной тепловой защиты . [ 52 ]
Кремнезый используется при экстракции ДНК и РНК из -за его способности связываться с нуклеиновыми кислотами в присутствии хаотропов . [ 53 ]
Аэрогель из кремнезема использовался в космическом корабле Stardust Spacecraft для сбора внешних частиц. [ 54 ]
Чистый кремнезем (диоксид кремния), при охлаждении в виде слитого кварца в стакан без истинной температуры плавления, может использоваться в качестве стеклянного волокна для стекловолокна.
Производство
[ редактировать ]Кремниевый диоксид в основном получается путем добычи полезных ископаемых, включая добычу песка и очистку кварца . Кварц подходит для многих целей, в то время как химическая обработка требуется для того, чтобы сделать более чистый или иным образом более подходящим (например, более реактивным или мелкозернистым) продуктом. [ 55 ] [ 56 ]
Осажденный кремнезем
[ редактировать ]Осажденный кремнезем или аморфный кремнезем продуцируется путем подкисления растворов силиката натрия . Желатиновый осадок или силикагель сначала промывают, а затем обезвоживают, чтобы получить бесцветный микропористый кремнезем. [ 15 ] Идеализированное уравнение, связанное с трисиликатной и серной кислотой :
Приблизительно один миллиард килограммов в год (1999) кремнезема были получены таким образом, в основном для использования для полимерных композитов - шин и подошвы обуви. [ 22 ]
На микрочипах
[ редактировать ]Тонкие пленки кремнезема спонтанно растут на кремниевых пластинах посредством термического окисления , создавая очень мелкий слой около 1 нм или 10 Å так называемого нативного оксида. [ 57 ] Более высокие температуры и альтернативные среды используются для выращивания хорошо контролируемых слоев диоксида кремния на кремнии, например, при температурах между 600 и 1200 ° C, используя так называемое сухое окисление с O 2
или влажное окисление с H 2 O. [ 58 ] [ 59 ]
Нативный оксидный слой полезен в микроэлектронике , где он действует как электрический изолятор с высокой химической стабильностью. Он может защитить кремний, заряд хранить, блокировать ток и даже действовать как контролируемый путь к ограничению потока тока. [ 60 ]
Лабораторные или специальные методы
[ редактировать ]Из органосиликонов соединений
[ редактировать ]Много маршрутов к диоксиду кремния начинается с органозиликового соединения, например, HMDSO, [ 61 ] Теос Синтез кремнезема показан ниже с использованием тетраэтил -ортосиликата (TEOS). [ 62 ] Просто нагревание TEOS при 680–730 ° C приводит к оксиду:
Точно так же TEOS сгорает около 400 ° C:
TEOS подвергается гидролизу с помощью так называемого соль-геля . На курс реакции и характера продукта влияют катализаторы, но идеализированное уравнение: [ 63 ]
Другие методы
[ редактировать ]Будучи очень стабильным, диоксид кремния возникает из -за многих методов. Концептуально простая, но мало практическая ценность, сжигание силана дает диоксид кремния. Эта реакция аналогична сжиганию метана:
Однако химическое осаждение паров диоксида кремния на поверхность кристалла от силана использовалось с использованием азота в качестве газа -носителя при 200–500 ° C. [ 64 ]
Химические реакции
[ редактировать ]Диоксид кремния является относительно инертным материалом (отсюда и его широко распространенное появление в качестве минерала). Кремнезый часто используется в качестве инертных контейнеров для химических реакций. При высоких температурах он превращается в кремний путем восстановления углеродом.
Фтор реагирует с диоксидом кремния с образованием SIF 4 и O 2, тогда как другие галогенные газы (CL 2 , BR 2 , I 2 ) нереактивны. [ 15 ]
Большинство форм диоксида кремния подвергаются атакованию («травления») гидрофлуорической кислотой (HF) для получения гексафтооросилической кислоты : [ 12 ]
- SIO 2 + 6 HF → H 2 SIF 6 + 2 H 2 O
Стишовит не реагирует на HF в какой -либо степени. [ 65 ] HF используется для удаления или шаблона диоксида кремния в полупроводниковой промышленности.
Кремниевый диоксид действует как кислота роскошного пофу , способная реагировать с основаниями при определенных условиях. Поскольку он не содержит водорода, негидратированный кремнезем не может непосредственно действовать как кислота Brønsted-Lowry . В то время как диоксид кремния плохо растворим в воде при низком или нейтральном pH (обычно 2 × 10 −4 М для кварца до 10 −3 М для криптокристаллического халцедония ) сильные основания реагируют со стеклом и легко растворяют его. Следовательно, прочные основания должны храниться в пластиковых бутылках, чтобы не запускать крышку бутылки, чтобы сохранить целостность получателя и избежать нежелательного загрязнения силикатными анионами. [ 66 ]
Диоксид кремния растворяется в горячих концентрированных щелочках или плавном гидроксиде, как описано в этом идеализированном уравнении: [ 15 ]
Диоксид кремния будет нейтрализовать основные оксиды металлов (например, оксид натрия , оксид калия , оксид свинца (II) , оксид цинка или смеси оксидов, образуя силикаты и стекла, поскольку связи Si-Si в кремнеземах разбиваются последовательно). [ 12 ] В качестве примера реакция оксида натрия и SIO 2 может продуцировать ортосиликатный натрий , силикат натрия и очки, зависящие от пропорций реагентов: [ 15 ]
- .
Примеры таких стаканов имеют коммерческое значение, например, содовое стекло , боросиликатное стекло , свинцовое стекло . В этих очках кремнезем называют сетью бывшей или решеткой бывшей. [ 12 ] Реакция также используется в взрывных печи для удаления примесей песка в руде путем нейтрализации с оксидом кальция , образуя кальциевый силикатный шлак .

Диоксид кремния реагирует в подогревом рефлюксе при динитрогене с этиленгликолем и щелочным металлическим основанием для получения высокореактивных, пентакоординатных силикатов, которые обеспечивают доступ к широкому разнообразию новых кремниевых соединений. [ 67 ] Силикаты по существу нерастворимы во всех полярных растворителе, кроме метанола .
Диоксид кремния реагирует с элементным кремнием при высоких температурах с образованием SIO: [ 12 ]
Растворимость воды
[ редактировать ]Растворимость диоксида кремния в воде сильно зависит от его кристаллической формы и в три -четыре раза выше для аморфного кремнезема, чем кварц; В зависимости от температуры он пикает около 340 ° C (644 ° F). [ 68 ] Это свойство используется для выращивания монокристаллов кварца в гидротермальном процессе, где естественный кварц растворяется в перегретой воде в сосуде под давлением, который охлаждает вверху. Кристаллы 0,5–1 кг можно выращивать в течение 1–2 месяцев. [ 12 ] Эти кристаллы являются источником очень чистого кварца для использования в электронных приложениях. [ 15 ] Выше критической температуры воды 647,096 K (373,946 ° C; 705,103 ° F) и давление 22,064 мегапаскалов (3200,1 фунтов на квадратный дюйм) или выше, вода является сверхкритической жидкостью , а растворимость еще раз выше, чем при более низких температурах. [ 69 ]
Последствия для здоровья
[ редактировать ]
Силика, проглатываемое перорально, по существу нетоксичнее, с LD 50 из 5000 мг/кг (5 г/кг). [ 22 ] Исследование 2008 года после субъектов в течение 15 лет показало, что более высокие уровни кремнезема в воде, по -видимому, снижают риск деменции . Увеличение на 10 мг/день кремнезема в питьевой воде было связано со снижением риска деменции на 11%. [ 70 ]
Вдыхание тонко разделенной кристаллической дикой кремнезема может привести к силикозу , бронхиту или раку легких , поскольку пыль зажимается в легких и постоянно раздражает ткань, уменьшая способности легких. [ 71 ] Когда мелкие частицы кремнезема вдыхаются в достаточно больших количествах (например, посредством профессионального воздействия), это увеличивает риск системных аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка [ 72 ] и ревматоидный артрит по сравнению с ожидаемыми показателями в общей популяции. [ 73 ]
Профессиональная опасность
[ редактировать ]Кремнезый - это профессиональная опасность для людей, которые занимаются песчаной обработкой или работают с порошкообразным кристаллическим кремнезмом. В некоторых случаях аморфный кремнезем, такой как фумированный кремнезем, может вызвать необратимое повреждение легких, но не связано с развитием силикоза. Дети, астматики любого возраста, дети с аллергией и пожилые люди (все из которых имеют снижение способности легких ), могут быть затронуты за меньшее время. [ 74 ]
Кристаллический кремнезем - это профессиональная опасность для тех, кто работает с каменными столешницами , потому что процесс разрезания и установки столешниц создает большое количество воздушного кремнезема. [ 75 ] Кристаллический кремнезем, используемый в гидравлическом разрыве, представляет опасность для работников для здоровья. [ 34 ]
Патофизиология
[ редактировать ]В организме частицы кристаллического кремнезема не растворяются в течение клинически значимых периодов. Кристаллы кремнезема внутри легких могут активировать воспаление NLRP3 внутри макрофагов и дендритных клеток и тем самым привести к производству интерлейкина , высоко провоспалительного цитокина в иммунной системе. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]
Регулирование
[ редактировать ]Правила, ограничивающие воздействие кремнезема «в отношении опасности силикоза», указывают, что они касаются только кремнезема, который является как кристаллическим, так и с образованием пыли. [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
США В 2013 году Администрация по безопасности и гигиене труда сократила предел воздействия до 50 мкг /м. 3 воздуха. До 2013 года он позволил 100 мкг/м 3 и у строителей даже 250 мкг/м 3 . [ 34 ] В 2013 году OSHA также потребовало «зеленого завершения» изысканных скважин, чтобы уменьшить воздействие кристаллического кремнезема и ограничить предел воздействия. [ 34 ]
Кристаллические формы
[ редактировать ]SIO 2 , больше, чем почти любой материал, существует во многих кристаллических формах. Эти формы называются полиморфами .
Форма | Кристаллическая симметрия Символ Пирсона , группа №. |
ведущий (G/см 3 ) |
Примечания | Структура |
---|---|---|---|---|
α-кварц | ромбоэдрический (тригональный) HP9, P3 1 21 № 152 [ 85 ] |
2.648 | Спиральные цепи, делающие отдельные монокристаллы оптически активными; α-Quartz превращается в β-кварц при 846 К | ![]() |
β-кварц | гексагональный HP18, P6 2 22, № 180 [ 86 ] |
2.533 | Тесно связанный с α-кварцем (с углом Si-O-Si 155 °) и оптически активным; β-кварц превращается в β-тридимит при 1140 К | ![]() |
α-тридимит | Орторомбический OS24, C222 1 , №20 [ 87 ] |
2.265 | Метастабильная форма под нормальным давлением | ![]() |
β-тридимит | гексагональный HP12, P6 3 /MMC, № 194 [ 87 ] |
Тесно связан с α-тридимитом; β-тридимит превращается в β-кристобалит в 2010 году. | ![]() | |
α-кристобалит | тетрагональный TP12, P4 1 2 1 2, № 92 [ 88 ] |
2.334 | Метастабильная форма под нормальным давлением | ![]() |
β-кристобалит | кубический CF104, FD 3 м, № 227 [ 89 ] |
Тесно связан с α-кристобалитом; таяние в 1978 г. | ![]() | |
Киатит | тетрагональный TP36, P4 1 2 1 2, № 92 [ 90 ] |
3.011 | Si 5 O 10 , Si 4 O 8 , Si 8 O 16 кольца; Синтезируется из стеклообразного кремнезема и щелочи при 600–900 К и 40–400 МПа | ![]() |
может | моноклинный MS46, C2/C, № 15 [ 91 ] |
Si 4 O 8 и Si 6 O 12 колец | ![]() | |
Coesite | моноклинный MS48, C2/C, № 15 [ 92 ] |
2.911 | Si 4 O 8 и Si 8 O 16 колец; 900 К и 3–3,5 ГПа | ![]() |
Стишовит | тетрагональный TP6, P4 2 / Mnm, № 136 [ 93 ] |
4.287 | Один из самых плотных (вместе с заифертитом) полиморфами кремнезема; Рутил -похожий на 6 -кратный скоординированный СИ; 7,5–8,5 ГПа | ![]() |
Сейфентит | Орторомбический OP, PBCN [ 94 ] |
4.294 | Один из самых плотных (вместе со стшовитом) полиморфами кремнезема; производится при давлении выше 40 ГПа. [ 95 ] | ![]() |
меланофлогит | Кубический (CP*, P4 2 32, № 208) [ 7 ] или тетрагональный (P4 2 /NBC) [ 96 ] | 2.04 | Si 5 O 10 , Si 6 O 12 колец; Минерал всегда обнаружен с углеводородами в интерстициальных пространствах - клатразиль кремнезема ( клатрат ) [ 97 ] | ![]() |
волокнистый W-Silica [ 15 ] |
Орторомбический OI12, Ibam, № 72 [ 98 ] |
1.97 | Как SIS 2, состоящий из цепочек обмена краями, таяния при ~ 1700 К | ![]() |
2 -й кремнезем [ 99 ] | гексагональный | Листоподобная бислоя структура | ![]() |
Безопасность
[ редактировать ]Вдыхание тонко разделенного кристаллического кремнезема может привести к тяжелому воспалению ткани легких , силикоза , бронхита , рака легких и системных аутоиммунных заболеваний , таких как волчанка и ревматоидный артрит . Вдыхание аморфного диоксида кремния в высоких дозах приводит к непостоянному кратковременному воспалению, где все эффекты заживают. [ 100 ]
Другие имена
[ редактировать ]Этот расширенный список перечисляет синонимы для диоксида кремния; Все эти значения из одного источника; Значения в источнике были представлены капитализированными. [ 101 ]
- CAS 112945-52-5
- Ацитсель
- Аэрозил
- Аморфная кремнеземная пыль
- Аквафил
- Кабина-группа II
- CAB-O-SIL
- Кабина-о-соперс
- Каталог
- Коллоидный кремнезем [ 102 ]
- Коллоидный диоксид кремния
- Дикалит
- Dri-Die Insecticide 67
- Flo-yard
- Ископаемая мука
- Фумированный кремнезем
- Фумированный диоксид кремния
- С HI
- Lo-vel
- Людокс
- Налкоаг
- Ньякол
- Сантоцель
- Кремнезый
- Кремнеземалетка
- Кремнезем, аморфный
- Кремнистый ангидрид
- Силикилл
- Синтетический аморфный кремнезем
- Вулькасиль
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Haynes Wm, ed. (2011). Справочник по химии и физике CRC (92 -е изд.). Boca Raton, FL: CRC Press . ISBN 1-4398-5511-0 .
- ^ Jump up to: а беременный в Niosh Pocket Guide к химическим опасностям. "#0552" . Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH).
- ^ Jump up to: а беременный Niosh Pocket Guide к химическим опасностям. "#0682" . Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH).
- ^ Jump up to: а беременный Zumdahl, Steven S. (2009). Химические принципы 6 -е изд . Houghton Mifflin Company. п. A22. ISBN 978-0-618-94690-7 .
- ^ Илер Р.К. (1979). Химия кремнезема . Нью -Йорк: Уайли. ISBN 9780471024040 .
- ^ Jump up to: а беременный Fernández Ld, Lara E, Mitchell EA (2015). «Контрольный список, разнообразие и распределение амебы для тестирования в Чили» (PDF) . Европейский журнал профистологии . 51 (5): 409–24. doi : 10.1016/j.ejop.2015.07.001 . PMID 26340665 . Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
- ^ Jump up to: а беременный Скиннер BJ, Appleman DE (1963). «Меланофлогит, кубический полиморф из кремнезема» (PDF) . Являюсь. Минерал. 48 : 854–867. Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
- ^ Дуглас Бэй, Хом, ред. (2006), «Кристаллические структуры силикатов кремнезема и металлов» , Структура и химия кристаллических твердых веществ , Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer, pp. 233–278, doi : 10.1007/0-387-36687-3_10 , ISBN 978-0-387-36687-6 Получено 2023-10-08
- ^ Некрашевич С.С., Гритсенко В.А. (2014-02-01). «Электронная структура диоксида кремния (обзор)» . Физика твердого состояния . 56 (2): 207–222. Bibcode : 2014phss ... 56..207n . doi : 10.1134/S106378341402022X . ISSN 1090-6460 . S2CID 255234311 .
- ^ NC Норман (1997). Периодичность и элементы S- и P-Block . Издательство Оксфордского университета. С. 50–52, 65–67. ISBN 978-0-19-855961-0 .
- ^ Unger KK, ed. (1979), Глава 1 Общая химия кремнезема , Журнал хроматографической библиотеки, вып. 16, Elsevier, с. 1–14, doi : 10.1016/s0301-4770 (08) 60805-2 , ISBN 978-0-444-41683-4 Получено 2023-09-12
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Hiller AF, Wubicle E (2001), Wiberg N (Ed.), Неорганическая химия , перевод Eagleson M, Brewer W, San Diego/Berlin: Academic Press/The Gruyter, ISBN 0-12-352651-5
- ^ Манжета YH (1996). Керамическая технология для гончанов и скульпторов . Филадельфия: Университет Пенсильвании. С. 93–95. ISBN 9780812213775 .
- ^ De La Rocha C, Conley DJ (2017). «Мистические кристаллы кремнезема». Кремнезый истории . Чам: Спрингер. С. 50–55. doi : 10.1007/978-3-319-54054-2_4 . ISBN 9783319540542 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Greenwood NN , Earnshaw A (1984). Химия элементов . Оксфорд: Pergamon Press . С. 393–99. ISBN 978-0-08-022057-4 .
- ^ Уэллс А.Ф. (1984). Структурная неорганическая химия . Оксфордские научные публикации. ISBN 9780198553700 .
- ^ Kirfel A, Krane Hg, Blaha P, et al. (2001). «Распределение электронной плотности в Stishovite, SIO 2 : новое высокоэнергетическое исследование синхротронного радиации» . Acta Crystallogr. А 57 (6): 663–77. Bibcode : 2001accra..57..663k . doi : 10.1107/s0108767301010698 . PMID 11679696 .
- ^ Scherzer J (1978). «Сделки с динамиками фальисазитового типа с соотношениями SIO 2 /Al 2 O 3 старше 100». J. Catal. 54 (2): 285. doi : 10.1016/0021-9517 (78) 90051-9 .
- ^ Shell SM, Debenedetti PG, Panagiotopoulos AZ (2002). «Молекулярный структурный порядок и аномалии в жидком кремнеземах» (PDF) . Физический Преподобный 66 (1): 011202. Arxiv : Cond-Mat/0203383 . BIBCODE : 2002FRVE..66A1202S . doi : 10.1103/physreve.66.011202 . PMID 12241346 . S2CID 6109212 . Архивировано из оригинала (PDF) 2016-06-04 . Получено 2009-07-07 .
- ^ Aksay IA, Pask JA, Davis RF (1979). «Плотность SIO 2 -Al 2 O 3 расплавляет» (PDF) . J. Am. Керам. Соц 62 (7–8): 332–336. doi : 10.1111/j.1151-2916.1979.tb19071.x . Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
- ^ Jutzi P, Schubert U (2003). Силиконовая химия: от атома до расширенных систем . Wiley-Vch. ISBN 9783527306473 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Flörke OW, Graetsch HA, Brunk F, (2018). "Силилик" Энциклопедия Вейнхайм: Wiley-VCH doi : 10.1002/ 14366007.a23_5 ISBN 978-3527306732 .
- ^ Berslien E (2012). Введение в судебно -медицинскую геологию . Wiley & Sons. п. 138. ISBN 9781405160544 .
- ^ Massey FP, Ennos AR, Hartley SE (2006). «Кремнезый в травах как защита от травоядных насекомых: контрастное воздействие на фоливоры и фидер с флоэмом» . J. Anim. Экол. 75 (2): 595–603. Bibcode : 2006, Janec..75..595m . doi : 10.1111/j.1365-2656.2006.01082.x . PMID 16638012 .
- ^ Сохранение MG, Kvedaras OL (2008). «Кремний как защита растений от травоядных насекомых: реакция на Мэсси, Эннос и Хартли» . J. Anim. Экол. 77 (3): 631–3. Bibcode : 2008, Janec..77..631K . doi : 10.1111/j.1365-2656.2008.01380.x . PMID 18341561 .
- ^ Zain MF, Islam MN, Mahmud F, Jamil M (2011). «Производство рисовой шелухи пепла для использования в бетоне в качестве дополнительного цементного материала» . Строительные и строительные материалы . Композитные материалы и технология клея. 25 (2): 798–805. doi : 10.1016/j.conbuildmat.2010.07.003 . ISSN 0950-0618 .
- ^ Perry CC (2003). «Силицификация: процессы, с помощью которых организмы захватывают и минерализуют кремнезем» . Отзывы о минералогии и геохимии . 1 (54): 291–327. Bibcode : 2003rvmg ... 54..291p . doi : 10.2113/0540291 .
- ^ Радини А (2024). «Археоботания: растительные микрофоссили» . В Никите Е, Рехрен Т (ред.). Энциклопедия археологии (второе изд.). Оксфорд: Академическая пресса. С. 698–707. doi : 10.1016/b978-0-323-90799-6.00114-2 . ISBN 978-0-323-91856-5 Полем Получено 2024-06-20 .
- ^ Neumann M, Wagner S, Noske R, Tiersch B, Strauch P (2010). «Морфология и структура биоморфного кремнезема, выделенного из Hyemale и Equisetum Telmateia» . Журнал естественных исследований б . 65 (9): 1113–1120. Doi : 10.1515/Znb-2010-0910 . ISSN 1865-7117 .
- ^ Tubaña BS, Heckman Jr (2015), Rodrigues FA, Datnoff Le (Eds.), «Кремний в почвах и растениях» , Болезни кремния и растения , CHAM: Springer International Publishing, стр. 7–51, DOI : 10.1007/978- 3-319-22930-0_2 , ISBN 978-3-319-22929-4 Получено 2024-07-19
- ^ Ирзаман I, Yustaeni D, Aminullah A, Irmansyah I, Yuliarto B (2021-04-19). «Чистота, морфологическая и электрическая характеристика диоксида кремния из Cogon Grass (Imperata Cylindrica) с использованием различных температур при при скопечении» . Египетский журнал химии . 64 (8): 4143–4149. doi : 10.21608/ejchem.2019.15430.1962 . ISSN 2357-0245 .
- ^ Уриз М.Дж., Турон Х, Бекерро М.А., Агелл Г. (2003). «Силисенские спикулы и скелетные рамки в губках: происхождение, разнообразие, ультраструктурные паттерны и биологические функции» . Микроскопия исследования и техника . 62 (4): 279–299. doi : 10.1002/jemt.10395 . ISSN 1059-910X . PMID 14534903 .
- ^ Nevin CM (1925). Олбани, формирующие пески Гудзонской долины . Университет штата Нью -Йорк в Олбани.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Теплица S (23 августа 2013 г.). «Новые правила будут обрезать экспозицию из кремнезема» . New York Times . Получено 24 августа 2013 года .
- ^ Ojovan Mi (2004). «Образование стекла в аморфном SIO 2 в виде фазы перколяции в системе дефектов сети». Jetp Lett. 79 (12): 632–634. Bibcode : 2004jetpl..79..632o . doi : 10.1134/1.1790021 . S2CID 124299526 .
- ^ Stachurski ZH (2015). Основы аморфных твердых веществ: структура и свойства . Джон Уайли и сыновья. п. 176. ISBN 978-3-527-68219-5 .
- ^ Усовершенствованная неорганическая химия: том II . Кришна Пракашан СМИ. П. 563.
- ^ Эллиотт С.Р. (1991). «Структурный порядок среднего диапазона в ковалентных аморфных твердых веществах». Природа . 354 (6353): 445–452. Bibcode : 1991natur.354..445e . doi : 10.1038/3544445A0 . S2CID 4344891 .
- ^ Atkins PW, Overton T, Rourke J, et al., Eds. (2010). Шривер и Аткинс неорганическая химия (5 -е изд.). Оксфорд: издательство Оксфордского университета. п. 354. ISBN 9780199236176 Полем OCLC 430678988 .
- ^ Jump up to: а беременный «Кабина оксидов металлов» .
- ^ Cheraghian G, Wistuba MP, Kiani S, Barron Ar, Behnood A (декабрь 2021 г.). «Реологические, физико -химические и микроструктурные свойства асфальтового связующего, модифицированного наночастицами изготовленного кремнезема» . Научные отчеты . 11 (1): 11455. Bibcode : 2021natsr..1111455c . doi : 10.1038/s41598-021-90620-w . PMC 8169902 . PMID 34075083 .
- ^ Barel AO, Paye M, Maibach HI (2014). Справочник по косметической науке и технике (4 -е изд.). CRC Press. п. 444. ISBN 9781842145654 Полем
Эти мягкие пигменты, в основном составленные из полимеров, слюды и тальков, покрытых шероховатыми или сферическими частицами небольших диаметров, таких как диоксид диоксида кремнезема или титана, используются для оптического уменьшения появления морщин. Эти эффекты получаются путем оптимизации контуров морщин и уменьшения разницы яркости из -за диффузного отражения.
- ^ Barel AO, Paye M, Maibach HI (2014). Справочник по косметической науке и технике (4 -е изд.). CRC Press. п. 442. ISBN 9781842145654 Полем
Кремнезый - это многолетний ингредиент, который поглощает масло и кож.
- ^ Гарднер JS (1882). «О причинах возвышения и оседания» . Геологический журнал . 9 (10): 479–480. Bibcode : 1882geom .... 9..479G . doi : 10.1017/s0016756800172474 . ISSN 0016-7568 .
- ^ Манн А (1917). Экономическая важность диатомовых заболеваний . Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки: Смитсоновский институт.
- ^ Бассетт Р.К. (2007). В цифровую эпоху: исследовательские лаборатории, стартовые компании и рост технологий MOS . Johns Hopkins University Press . С. 22–23. ISBN 9780801886393 .
- ^ Jump up to: а беременный Lécuyer C, Brock DC (2010). Создатели Microchip: документальная история полупроводника Fairchild . MIT Press . п. 111. ISBN 9780262294324 .
- ^ Jump up to: а беременный Saxena A (2009). Изобретение интегрированных схем: невыразимые важные факты . Международная серия о достижениях в области твердотельной электроники и технологий. Мировой научный . С. 96–97. ISBN 9789812814456 .
- ^ Jump up to: а беременный в «Мартин Аталла в Зале славы изобретателей, 2009» . Получено 21 июня 2013 года .
- ^ Jump up to: а беременный Black LE (2016). Новые перспективы на поверхностную пассивацию: понимание интерфейса SI-AL2O3 . Спрингер . п. 17. ISBN 9783319325217 .
- ^ Jump up to: а беременный «Давон Канг» . Зал славы национальных изобретателей . Получено 27 июня 2019 года .
- ^ Лю Г., Лю Ю., Чжао Х (2017). «Влияние содержания сферического нано-SIO 2 на характеристики тепловой защиты теплоизоляционных абляционных тканей с покрытием» . Журнал наноматериалов . 2017 : 1–11. doi : 10.1155/2017/2176795 . ISSN 1687-4110 .
- ^ Гудвин В., Линакр А, Хади С. (2007). Введение в судебную генетику . Wiley & Sons. п. 29. ISBN 9780470010259 .
- ^ Кальдероне J (20 августа 2015 г.). «Этот облачный, футуристический материал пробирается в вашу жизнь с 1931 года» . Бизнес -инсайдер . Получено 11 февраля 2019 года .
- ^ Götze J, Möckel R, Eds. (2012). Кварц: месторождения, минералогия и аналитика . Геология Springer. Берлин, Гейдельберг: Спрингер Берлин Гейдельберг. Bibcode : 2012qdma.book ..... g . Doi : 10.1007/978-3-642-22161-3 . ISBN 978-3-642-22160-6 .
- ^ Pan X, Li S, Li Y, Guo P, Zhao X, Cai Y (2022). «Ресурс, характеристика, очистка и применение кварца: обзор» . Инженерная инженерия . 183 : 107600. Bibcode : 2022mieng.18307600p . doi : 10.1016/j.mineng.2022.107600 .
- ^ Doering R, Nishi Y, Eds. (2007). Справочник по технологии производства полупроводников . CRC Press. ISBN 9781574446753 .
- ^ Ли С. (2006). Энциклопедия химической обработки . CRC Press. ISBN 9780824755638 .
- ^ Morgan DV, Poard K (1991). Введение в полупроводниковую микротехнологию (2 -е изд.). Чичестер, Западный Суссекс, Англия: Джон Уайли и сыновья. п. 72. ISBN 9780471924784 .
- ^ Риордан М. (2007). «Решение диоксида кремния: как физик Джин Хоерни построил мост от транзистора до интегрированной схемы» . IEEE Spectrum . Получено 11 февраля 2019 года .
- ^ Chrystie RS, Ebertz FL, Dreier T, Schulz C (2019-01-28). «Абсолютная визуализация концентрации SIO в синтезе наночастиц с низким давлением посредством флуоресценции, индуцированной лазером». Прикладная физика б . 125 (2): 29. Bibcode : 2019Apphb.125 ... 29c . doi : 10.1007/s00340-019-7137-8 . ISSN 1432-0649 . S2CID 127735545 .
- ^ Romerro-Jaime AK, Acosta-enrií-Hargas-Hindez D. "Устройства Sylica Optoellector " Материал : 32 (16) (16): 21425–2 doi : 10.1007/ s10854-0648-0 ISSN 0957-4522 . S2CID 236182027 .
- ^ Nandiyanto AB, Kim SG, Iskandar F, et al. (2009). «Синтез наночастиц сферического мезопористого кремнезема с контролируемыми полями нанометра и наружными диаметрами». Микропористые и мезопористые материалы . 120 (3): 447–453. Bibcode : 2009micmm.120..447n . doi : 10.1016/j.micromeso.2008.12.019 .
- ^ Morgan DV, Poard K (1991). Введение в полупроводниковую микротехнологию (2 -е изд.). Чичестер, Западный Суссекс, Англия: Джон Уайли и сыновья. п. 27. ISBN 9780471924784 .
- ^ Fleischer M (1962). «Новые минеральные названия» (PDF) . Американский минералогист . 47 (2). Минералогическое общество Америки: 172–174. Архивировано (PDF) из оригинала 2011-07-22.
- ^ Роджерс Г.Е. (2011). Описательный неорганический, координация и твердотельная химия . Cengage Learning. С. 421–2. ISBN 9781133172482 .
- ^ Laine RM, Blohowiak KY, Robinson TR, Hoppe ML, Nardi P, Kampf J, UHM J (17 октября 1991 г.). «Синтез пентакоординатных кремниевых комплексов из SIO 2 » (PDF) . Природа . 353 (6345): 642–644. Bibcode : 1991natur.353..642L . doi : 10.1038/353642A0 . HDL : 2027.42/62810 . S2CID 4310228 . Архивировано (PDF) из оригинала 2017-08-19.
- ^ Fournier Ro, Rowe JJ (1977). «Растворимость аморфного кремнезема в воде при высоких температурах и высоких давлениях» (PDF) . Являюсь. Минерал. 62 : 1052–1056. Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
- ^ Окамото А (2019). «Образование частиц кремнезема из суперкритических жидкостей и его воздействие на гидрологические свойства в коре» . EGU Генеральная Ассамблея Тезисы : 4614. Bibcode : 2019eguga..21.4614o .
- ^ Rondeau V, Jacqmin-Gadda H, Commenges D, et al. (2008). «Алюминий и кремнезем в питьевой воде и риск болезни Альцгеймера или снижения когнитивных средств: результаты 15-летнего наблюдения за когортой Paquid» . Американский журнал эпидемиологии . 169 (4): 489–96. doi : 10.1093/aje/kwn348 . PMC 2809081 . PMID 19064650 .
- ^ «Работайте безопасно с кремнеземом» . CPWR - Центр строительных исследований и обучения . Получено 11 февраля 2019 года .
- ^ «План действий для исследования волчанки» . Национальный институт артрита и опорно -двигательного аппарата и кожных заболеваний . Национальные институты здравоохранения . 2017 . Получено 11 февраля 2019 года .
- ^ Meyer A, Sandler DP, Beane Freeman Le, et al. (2017). «Воздействие пестицидов и риск ревматоидного артрита среди лицензированных мужчин -аппликаторов пестицидов в исследовании сельскохозяйственного здоровья» . Перспективы здоровья окружающей среды . 125 (7): 077010-1–077010-7. doi : 10.1289/ehp1013 . PMC 5744649 . PMID 28718769 .
- ^ Reuzel PG, Bruijntjes JP, Feron VJ, et al. (1991). «Субхроническая ингаляционная токсичность аморфного кремнезема и кварцевой пыли у крыс». Пищевая химия. Токсиколовый. 29 (5): 341–54. doi : 10.1016/0278-6915 (91) 90205-l . PMID 1648030 .
- ^ «Рабочее воздействие кремнезема во время производства, отделки и установки на столешницах» (PDF) . Национальный институт по безопасности и гигиене труда и гигиены труда и гигиены труда . 2015. Архивировал (PDF) из оригинала на 2022-10-10 . Получено 26 февраля 2015 года .
- ^ Hornung V, Bauernfeind F, Halle A, et al. (2008). «Кристаллы кремнезема и соли алюминия активируют воспаление NALP3 посредством фагосомной дестабилизации» . НАТ Иммунол. 9 (8): 847–856. doi : 10.1038/ni.1631 . PMC 2834784 . PMID 18604214 .
- ^ Торговец JA, ed. (1986). Профессиональные респираторные заболевания (PDF) . Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Niosh. doi : 10.26616/nioshpub86102 . HDL : 2027/UC1.31210023588922 . DHHS (NIOSH) Публикация № 86-102.
- ^ Niosh (2002) Обзор опасности, последствия для здоровья на профессиональное воздействие вдыхаемого кристаллического кремнезема. Цинциннати, штат Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения США, Центры по борьбе с заболеваниями, Национальный институт безопасности и здравоохранения, DHHS (NIOSH) Публикация № 2002-129 .
- ^ «Кристаллический фактический лист» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 декабря 2017 года . Получено 3 августа 2017 года .
- ^ "Силика, кристаллический" . Получено 3 августа 2017 года .
- ^ «Часто задаваемые вопросы» . Получено 3 августа 2017 года .
- ^ "Если это кремнезем, это не просто пыль!" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10 . Получено 3 августа 2017 года .
- ^ «То, что вы должны знать о правилах кристаллического кремнезема, силикоза и кремнезема Орегона OSHA» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10 . Получено 3 августа 2017 года .
- ^ Szymendera SD (16 января 2018 г.). Вдыхаемый кристаллический кремнезем на рабочем месте: новые стандарты управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: исследовательская служба Конгресса. Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10 . Получено 27 января 2018 года .
- ^ Лагер Г.А., Джоргенсен Д.Д., Ротелла Ф.Дж. (1982). «Кристаллическая структура и тепловое расширение A-Quartz Sio 2 при низкой температуре». Журнал прикладной физики . 53 (10): 6751–6756. Bibcode : 1982Jap .... 53.6751L . doi : 10.1063/1.330062 .
- ^ Wright AF, Lehmann MS (1981). «Структура кварца при 25 и 590 ° C, определяемой нейтронной дифракцией». Журнал твердотельной химии . 36 (3): 371–80. Bibcode : 1981jssch..36..371W . doi : 10.1016/0022-4596 (81) 90449-7 .
- ^ Jump up to: а беременный Кихара К., Мацумото Т., Имамура М. (1986). «Структурное изменение орторомбического иридимита с температурой: исследование, основанное на параметрах тепловых вибрации второго порядка». Zeitschrift für Kristallographie . 177 (1–2): 27–38. Bibcode : 1986zk .... 177 ... 27K . doi : 10.1524/zkri.1986.177.1-2.27 .
- ^ Downs RT, Palmer DC (1994). «Поведение давления кристобалита» (PDF) . Американский минералогист . 79 : 9–14. Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
- ^ Райт А.Ф., Лидбеттер А.Дж. (1975). «Структуры фаз β-кристобалита SIO 2 и Alpo 4 ». Философский журнал . 31 (6): 1391–401. Bibcode : 1975pmag ... 31.1391W . doi : 10.1080/00318087508228690 .
- ^ Шропшир Дж., Кит П.П., Воган П.А. (1959). «Кристаллическая структура Keatite, новая форма кремнезема». Zeitschrift für Kristallographie . 112 (1–6): 409–13. Bibcode : 1959zk .... 112..409s . doi : 10.1524/Zkri.1959.112.1-6.409 .
- ^ Miehe G, Graetsch H (1992). «Кристаллическая структура моганита: новый тип структуры для кремнезема». Европейский журнал минералогии . 4 (4): 693–706. Bibcode : 1992ejmin ... 4..693m . doi : 10.1127/ejm/4/4/0693 .
- ^ Levien L., Prewitt CT (1981). «Кристаллическая структура высокого давления и сжимаемость козита» (PDF) . Американский минералогист . 66 : 324–333. Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
- ^ Смит Дж.Р., Своп Р.Дж., Паули А.Р. (1995). «H в соединениях типа рутильного типа: II. Химия кристаллов замены Al при H-ножонком стшовите» (PDF) . Американский минералогист . 80 (5–6): 454–456. Bibcode : 1995mmin..80..454S . doi : 10.2138/AM-1995-5-605 . S2CID 196903109 . Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
- ^ Dera P., Prewitt CT, Boctor NZ, Hemley RJ (2002). «Характеристика фазы высокого давления кремнезема от марсианского метеорита Шерготти» . Американский минералогист . 87 (7): 1018. Bibcode : 2002mmin..87.1018d . doi : 10.2138/AM-2002-0728 . S2CID 129400258 .
- ^ Seifentite . Mindat.org.
- ^ Накагава Т., Кихара К., Харада К. (2001). «Кристаллическая структура низкого меланофлогита» . Американский минералогист . 86 (11–12): 1506. Bibcode : 2001mmin..86.1506n . doi : 10.2138/AM-2001-11-1219 . S2CID 53525827 .
- ^ Rosemarie Szostak (1998). Молекулярные сита: принципы синтеза и идентификации . Спрингер. ISBN 978-0-7514-0480-7 .
- ^ Вайс А, Вайс А (1954). «О кремниевых чалогенидах. VI. Знать модификацию волокнистого диоксида кремния». Журнал неорганической и общей химии . 276 (1–2): 95–112. Doi : 10.1002/Zaac.19542760110 .
- ^ Бьоркман Т., Кураш С., Лехтинен О., Котакоски Дж., Ядьев О.В., Шривастава А., Скакалова В., Смет Дж. Х., Кайзер У, Крашенинников А.В. (2013). «Дефекты в бислое кремнезем и графен: общие тенденции в разнообразных шестиугольных двухмерных системах» . Научные отчеты . 3 : 3482. BIBCODE : 2013NATSR ... 3E3482B . doi : 10.1038/srep03482 . PMC 3863822 . PMID 24336488 .
- ^ Johnston CJ, Driscoll Ke, Finkelstein JN, et al. (2000). «Легочные хемокины и мутагенные реакции у крыс после субхронического вдыхания аморфного и кристаллического кремнезема» . Токсикологические науки . 56 (2): 405–413. doi : 10.1093/toxsci/56.2.405 . PMID 10911000 .
- ^ Льюис Г.Р. (1999). 1001 химикаты в повседневных продуктах (2 -е изд.). Джон Уайли и сыновья (Wiley-Interscience). С. 250–1. ISBN 0-471-29212-5 - через интернет -архив.
- ^ Бергна он, изд. (1994-05-05). Коллоидная химия кремнезема . Достижения в области химии. Тол. 234. Вашингтон, округ Колумбия: Американское химическое общество. С. 1–47. doi : 10.1021/ba-1994-0234.ch001 . ISBN 978-0-8412-2103-1 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Chisholm H , ed. (1911). . Encyclopædia Britannica (11 -е изд.). Издательство Кембриджского университета.
- Tridymite, Международная карта безопасности химической безопасности 0807
- Кварц, Международная карта безопасности химической безопасности 0808
- Кристобалит, Международная карта безопасности химической безопасности 0809
- Аморфный, ниош карманный гид по химической опасности
- Кристаллическая, как вдыхаемая пыль, карманное руководство Niosh к химическим опасностям
- Образование слоев оксида кремния в полупроводниковой промышленности . LPCVD и метод PECVD в сравнении. Профилактика стресса.
- Кварц (SIO 2 ) пьезоэлектрические свойства
- Кремнезем (SIO 2 ) и вода
- Эпидемиологические данные о канцерогенности кремнезема: факторы в научных суждениях С. Саутара и других. Отчет Института исследований профессиональной медицины TM/97/09
- Научное мнение о воздействии на здоровье в воздухе кремнеземом пиликингтоном и другими. Отчет Института исследований профессиональной медицины TM/95/08
- Токсические эффекты кремнезема архивировали 2016-04-15 на машине Wayback от A. Seaton и других. Отчет Института исследований профессиональной медицины TM/87/13
- Структура осажденного кремнезема