Jump to content

Диоксид кремния

(Перенаправлено из силикационного )

Диоксид кремния

Образец диоксида кремния
Имена
Имя IUPAC
Диоксид кремния
Другие имена
  • Кварц
  • Кремнезый
  • Силиновый оксид
  • Кремний (IV) оксид
  • Кристаллический кремнезем
  • Чистый кремнезем
  • Силисея
  • Кремнеземный песок
Идентификаторы
Чеби
Chemspider
Echa Infocard 100.028.678 Измените это в Wikidata
ЕС номер
  • 231-545-4
E номер E551 (регуляторы кислотности, ...)
200274
Кегг
Сетка Кремний+диоксид
Rtecs номер
  • VV7565000
НЕКОТОРЫЙ
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 
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
42 J · моль −1 · K −1 [ 4 ]
-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 ]
Структурный мотив, обнаруженный в α-кварце, но также и обнаруженный практически во всех формах диоксида кремния
Типичная субъединица для диоксида кремния низкого давления
Взаимосвязь между показателем преломления и плотностью для некоторых SIO 2 форм [ 7 ]

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:

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.

Изготовленные кремнезема с максимальной площадью поверхности 380 м 2 /g

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 ]

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 .

Пакет оптических волокон, состоящих из силика с высокой чистотой

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 ]
Кварцевый песок (кремнезем) в качестве основного сырья для коммерческого производства стекла

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 .

Кристаллические формы SIO 2 [ 12 ]
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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ Jump up to: а беременный в Niosh Pocket Guide к химическим опасностям. "#0552" . Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH).
  3. ^ Jump up to: а беременный Niosh Pocket Guide к химическим опасностям. "#0682" . Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH).
  4. ^ 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 .
  5. ^ Илер Р.К. (1979). Химия кремнезема . Нью -Йорк: Уайли. ISBN  9780471024040 .
  6. ^ 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.
  7. ^ 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.
  8. ^ 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
  9. ^ 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 .
  10. ^ NC Норман (1997). Периодичность и элементы S- и P-Block . Издательство Оксфордского университета. С. 50–52, 65–67. ISBN  978-0-19-855961-0 .
  11. ^ 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
  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
  13. ^ Манжета YH (1996). Керамическая технология для гончанов и скульпторов . Филадельфия: Университет Пенсильвании. С. 93–95. ISBN  9780812213775 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ Уэллс А.Ф. (1984). Структурная неорганическая химия . Оксфордские научные публикации. ISBN  9780198553700 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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.
  21. ^ Jutzi P, Schubert U (2003). Силиконовая химия: от атома до расширенных систем . Wiley-Vch. ISBN  9783527306473 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ Berslien E (2012). Введение в судебно -медицинскую геологию . Wiley & Sons. п. 138. ISBN  9781405160544 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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 .
  33. ^ Nevin CM (1925). Олбани, формирующие пески Гудзонской долины . Университет штата Нью -Йорк в Олбани.
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ Stachurski ZH (2015). Основы аморфных твердых веществ: структура и свойства . Джон Уайли и сыновья. п. 176. ISBN  978-3-527-68219-5 .
  37. ^ Усовершенствованная неорганическая химия: том II . Кришна Пракашан СМИ. П. 563.
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ Jump up to: а беременный «Кабина оксидов металлов» .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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.
  43. ^ 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.
  44. ^ 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 .
  45. ^ Манн А (1917). Экономическая важность диатомовых заболеваний . Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки: Смитсоновский институт.
  46. ^ Бассетт Р.К. (2007). В цифровую эпоху: исследовательские лаборатории, стартовые компании и рост технологий MOS . Johns Hopkins University Press . С. 22–23. ISBN  9780801886393 .
  47. ^ Jump up to: а беременный Lécuyer C, Brock DC (2010). Создатели Microchip: документальная история полупроводника Fairchild . MIT Press . п. 111. ISBN  9780262294324 .
  48. ^ 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 .
  49. ^ Jump up to: а беременный в «Мартин Аталла в Зале славы изобретателей, 2009» . Получено 21 июня 2013 года .
  50. ^ Jump up to: а беременный Black LE (2016). Новые перспективы на поверхностную пассивацию: понимание интерфейса SI-AL2O3 . Спрингер . п. 17. ISBN  9783319325217 .
  51. ^ Jump up to: а беременный «Давон Канг» . Зал славы национальных изобретателей . Получено 27 июня 2019 года .
  52. ^ 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 .
  53. ^ Гудвин В., Линакр А, Хади С. (2007). Введение в судебную генетику . Wiley & Sons. п. 29. ISBN  9780470010259 .
  54. ^ Кальдероне J (20 августа 2015 г.). «Этот облачный, футуристический материал пробирается в вашу жизнь с 1931 года» . Бизнес -инсайдер . Получено 11 февраля 2019 года .
  55. ^ 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 .
  56. ^ 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 .
  57. ^ Doering R, Nishi Y, Eds. (2007). Справочник по технологии производства полупроводников . CRC Press. ISBN  9781574446753 .
  58. ^ Ли С. (2006). Энциклопедия химической обработки . CRC Press. ISBN  9780824755638 .
  59. ^ Morgan DV, Poard K (1991). Введение в полупроводниковую микротехнологию (2 -е изд.). Чичестер, Западный Суссекс, Англия: Джон Уайли и сыновья. п. 72. ISBN  9780471924784 .
  60. ^ Риордан М. (2007). «Решение диоксида кремния: как физик Джин Хоерни построил мост от транзистора до интегрированной схемы» . IEEE Spectrum . Получено 11 февраля 2019 года .
  61. ^ 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 .
  62. ^ 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 .
  63. ^ 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 .
  64. ^ Morgan DV, Poard K (1991). Введение в полупроводниковую микротехнологию (2 -е изд.). Чичестер, Западный Суссекс, Англия: Джон Уайли и сыновья. п. 27. ISBN  9780471924784 .
  65. ^ Fleischer M (1962). «Новые минеральные названия» (PDF) . Американский минералогист . 47 (2). Минералогическое общество Америки: 172–174. Архивировано (PDF) из оригинала 2011-07-22.
  66. ^ Роджерс Г.Е. (2011). Описательный неорганический, координация и твердотельная химия . Cengage Learning. С. 421–2. ISBN  9781133172482 .
  67. ^ 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.
  68. ^ 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.
  69. ^ 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 .
  70. ^ 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 .
  71. ^ «Работайте безопасно с кремнеземом» . CPWR - Центр строительных исследований и обучения . Получено 11 февраля 2019 года .
  72. ^ «План действий для исследования волчанки» . Национальный институт артрита и опорно -двигательного аппарата и кожных заболеваний . Национальные институты здравоохранения . 2017 . Получено 11 февраля 2019 года .
  73. ^ 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 .
  74. ^ 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 .
  75. ^ «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 .
  76. ^ 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 .
  77. ^ 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.
  78. ^ 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 .
  79. ^ «Кристаллический фактический лист» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 декабря 2017 года . Получено 3 августа 2017 года .
  80. ^ "Силика, кристаллический" . Получено 3 августа 2017 года .
  81. ^ «Часто задаваемые вопросы» . Получено 3 августа 2017 года .
  82. ^ "Если это кремнезем, это не просто пыль!" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10 . Получено 3 августа 2017 года .
  83. ^ «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 .
  84. ^ 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 .
  85. ^ 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 .
  86. ^ 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 .
  87. ^ 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 .
  88. ^ Downs RT, Palmer DC (1994). «Поведение давления кристобалита» (PDF) . Американский минералогист . 79 : 9–14. Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-10.
  89. ^ 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 .
  90. ^ 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 .
  91. ^ 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 .
  92. ^ 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.
  93. ^ 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.
  94. ^ 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 .
  95. ^ Seifentite . Mindat.org.
  96. ^ 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 .
  97. ^ Rosemarie Szostak (1998). Молекулярные сита: принципы синтеза и идентификации . Спрингер. ISBN  978-0-7514-0480-7 .
  98. ^ 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 .
  99. ^ 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 .
  100. ^ 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 .
  101. ^ 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.
  102. ^ 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 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8cb6fc56c06ae6f33bd4de8888bbadab__1726434600
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8c/ab/8cb6fc56c06ae6f33bd4de8888bbadab.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Silicon dioxide - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)