Сурьма
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Сурьма | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Произношение | ||||||||||||||||||||||||||
Appearance | silvery lustrous gray | |||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight Ar°(Sb) | ||||||||||||||||||||||||||
Antimony in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Atomic number (Z) | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Group | group 15 (pnictogens) | |||||||||||||||||||||||||
Period | period 5 | |||||||||||||||||||||||||
Block | p-block | |||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | |||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||
Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||
Фаза в STP | твердый | |||||||||||||||||||||||||
Точка плавления | 903,78 K (630,63 ° C, 1167,13 ° F) | |||||||||||||||||||||||||
Точка кипения | 1908 K (1635 ° C, 2975 ° F) | |||||||||||||||||||||||||
Плотность (при 20 ° С) | 6,694 г/см 3 [ 3 ] | |||||||||||||||||||||||||
Когда жидкость (при МП ) | 6,53 г/см 3 | |||||||||||||||||||||||||
Теплоте слияния | 19,79 кДж / раз | |||||||||||||||||||||||||
Тепло испарения | 193,43 кДж / раз | |||||||||||||||||||||||||
Молярная теплоемкость | 25.23 J/(моль · к) | |||||||||||||||||||||||||
Давление паров
| ||||||||||||||||||||||||||
Атомные свойства | ||||||||||||||||||||||||||
Состояния окисления | −3, −2, −1, 0, [ 4 ] +1, +2, +3 , +4, +5 ( амфотерный оксид) | |||||||||||||||||||||||||
Электроотрицательность | Масштаб Полинга: 2.05 | |||||||||||||||||||||||||
Энергии ионизации |
| |||||||||||||||||||||||||
Атомный радиус | Эмпирический: 140 вечера | |||||||||||||||||||||||||
Ковалентный радиус | 139 ± 5 вечера | |||||||||||||||||||||||||
Радиус ван дер -ваальса | 206 вечера | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Другие свойства | ||||||||||||||||||||||||||
Естественное явление | изначальный | |||||||||||||||||||||||||
Кристаллическая структура | Rhombohedral ( HR2 ) | |||||||||||||||||||||||||
Константы решетки | A = 0,45066 нм A = 57,112 ° A H = 0,43084 нм C H = 1,12736 нм (при 20 ° C) [ 3 ] | |||||||||||||||||||||||||
Тепловое расширение | 11.04 × 10 −6 /K (при 20 ° С) [ А ] | |||||||||||||||||||||||||
Теплопроводность | 24,4 Вт/(M порядка) | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое удельное сопротивление | 417 НМ (и 20 ° C) | |||||||||||||||||||||||||
Магнитное упорядочение | Диамагнитный [ 5 ] | |||||||||||||||||||||||||
Молярная магнитная восприимчивость | −99.0 × 10 −6 см 3 /мол [ 6 ] | |||||||||||||||||||||||||
Модуль Янга | 55 GPA | |||||||||||||||||||||||||
Модуль сдвига | 20 GPA | |||||||||||||||||||||||||
Объемный модуль | 42 GPA | |||||||||||||||||||||||||
Скорость звука тонкий стержень | 3420 м/с (при 20 ° С) | |||||||||||||||||||||||||
Мохс твердость | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
Бринелл твердость | 294–384 МПа | |||||||||||||||||||||||||
Номер CAS | 7440-36-0 | |||||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||||
Открытие | Арабские алхимики (до 815 г. н.э.) | |||||||||||||||||||||||||
Символ | "SB": из латинского стибиума ' Stibnite ' | |||||||||||||||||||||||||
Изотопы сурьмы | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Сурьма является химическим элементом ; Он имеет символ SB (от латинского стибиума ) и атомного числа 51. Груплый серый металл или металлоид , он находится в природе в основном как сульфидный минеральный стибний (SB 2 S 3 ). Соединения сурьмы были известны с древних времен и были пудры для использования в качестве медицины и косметики, часто известных арабским названием Коля . [ 8 ] Самое раннее известное описание этого металлоида на Западе было написано в 1540 году Ваннокчо Биргоччо .
Китай является крупнейшим производителем сурьмы и его соединений, причем большая часть производства поступает из шахты Xikuangshan в Хунане. Промышленными методами уточнения сурьмы от стибнита являются обжариванием с последующим снижением углерода или прямого восстановления стибнита железом.
Наиболее распространенные применения для металлической сурьмы находятся в сплавах с свинцом и оловом , которые имеют улучшенные свойства для припоев , пуль и простых подшипников . Это улучшает жесткость пластин с перемежением свинца в батареях свинца-кислота . Триоксид сурьмы является выдающейся добавкой для галогено -содержащих огненные замедлители . Сурьма используется в качестве легирующей приставки в полупроводниковых устройствах .
Характеристики
[ редактировать ]Характеристики
[ редактировать ]

Сурьма является членом группы 15 периодической таблицы , одного из элементов, называемых пнектогенами , и имеет электроотрицательность 2,05. В соответствии с периодическими тенденциями он более электроотрицательный, чем олово или висмут и менее электроотрицательный, чем теллур или мышьяк . Сурьма стабильна в воздухе при комнатной температуре, но, если она нагревается, она реагирует с кислородом для получения триоксида сурьмы , SB 2 O 3 . [ 9 ]
Сурьма - это серебристая, блестящая серая металлоида с твердостью 3 масштаба MOHS , которая слишком мягкая, чтобы отметить жесткие предметы. Монеты сурьмы были выпущены в Китае Гуйчжоу в 1931 году; Долговечность была плохой, и вскоре добыча была прекращена из -за ее мягкости и токсичности. [ 10 ] Сурьма устойчива к атаке кислотами.
Единственный стабильный аллотроп сурьмы в стандартных условиях [ 11 ] это металлик, хрупкий , серебряный белый и блестящий. Он кристаллизируется в тригональной клетке, изоморфной с висмутом и серо -аллотропом мышьяка и образуется, когда расплавленная сурьма медленно охлаждается. Аморфная черная сурьма образуется при быстрого охлаждения пара сурьмы и стабильна только как тонкая пленка (толщина в нанометрах); Более толстые образцы спонтанно превращаются в металлическую форму. [ 12 ] Он окисляется в воздухе и может разжечь спонтанно. При 100 ° C он постепенно превращается в стабильную форму. Предполагаемый желтый аллотроп сурьмы, генерируемый только окислением стибина (SBH 3 ) при -90 ° C, также является нечистым, а не истинной аллотропой; [ 13 ] [ 14 ] Над этой температурой и в окружающем свете он превращается в более стабильный черный аллотроп. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] Редкая взрывчатая форма сурьмы может быть сформирована из электролиза трихлорида сурьмы , но она всегда содержит заметный хлор и на самом деле не является эллотропом сурьмы. [ 13 ] При поцарапании резкой реализации возникает экзотермическая реакция, и белые пары выделяются в виде металлической сурьмы; Когда натирается пестиком в растворе, происходит сильная детонация.
Элементарная сурьма принимает слоистую структуру ( космическая группа R 3 M № 166), слои которых состоят из слитых, рюк-рюкзаковых колец с шестью членами. Ближайшие и ближайшие соседи образуют нерегулярный октаэдрический комплекс, причем три атома в каждом двойном слое немного ближе, чем три атома в следующем. Эта относительно близкая упаковка приводит к высокой плотности 6,697 г/см. 3 , но слабая связь между слоями приводит к низкой твердости и хрупкости сурьмы. [ 9 ]
Изотопы
[ редактировать ]В сурьме есть два стабильных изотопа : 121 SB с естественным числом 57,36% и 123 SB с естественным числом 42,64%. Он также имеет 35 радиоизотоп, из которых самый длинный 125 SB с периодом полураспада 2,75 года. Кроме того, 29 метастабильных было охарактеризовано состояний. Самым стабильным из них является 120m1 SB с периодом полураспада 5,76 дня. Изотопы, которые легче стабильны 123 SB, как правило, распадается β + распад , и те, которые более тяжелые, имеют тенденцию распадаться β − разложение , за некоторыми исключениями. [ 18 ] Сурьма является самым легким элементом, имеющим изотоп с ветвью альфа -распада, исключая 8 BE и другие световые нуклиды с бета-задержкой альфа-эмиссии. [ 18 ]
Возникновение
[ редактировать ]
Обилие сурьмы в коре Земли оценивается в 0,2 частей на миллион , [ 19 ] Сравнимо с таллией при 0,5 ч / млн и серебра при 0,07 ч / млн. Это 63 -й самый распространенный элемент в коре. Несмотря на то, что этот элемент не в изобилии, он встречается у более чем 100 минеральных видов. [ 20 ] Сурьма иногда обнаруживается назначен (например, на пике сурьмы ), но чаще она обнаруживается в сульфидном стибните (SB 2 S 3 ), который является преобладающим рудным минералом. [ 19 ]
Соединения
[ редактировать ]Соединения сурьмы часто классифицируются в соответствии с их состоянием окисления: SB (III) и SB (V). Состояние +5 окисления чаще встречается. [ 21 ]
Оксиды и гидроксиды
[ редактировать ]Триоксид сурьмы образуется, когда сурьма сжигается в воздухе. [ 22 ] В газовой фазе молекула соединения является SB
4 O.
6 , но он полимеризуется при конденсировании. [ 9 ] Антимона пентоксид ( SB
4 O.
10 ) может образовываться только путем окисления концентрированной азотной кислотой . [ 23 ] Сурьма также образует оксид смешанного валента, тетроксид сурьмы ( SB
2 o
4 ), который имеет как SB (III), так и SB (V). [ 23 ] В отличие от оксидов фосфора и мышьяка , эти оксиды являются амфотерными , не образуют четко определенные оксоциды и реагируют с кислотами с образованием соли сурьмы.
Антимоночная кислота SB (OH)
3 неизвестно, но конъюгатный базовый антимонит натрия ( [NA
3 SBO
3 ]
4 ) Образуются при сплавке оксида натрия и SB
4 O.
6 . [ 24 ] Антимониты переходного металла также известны. [ 25 ] : 122 Антимоновая кислота существует только как гидрат HSB (OH)
6 , образуя соли как антимонатный анион SB (OH) −
6 Когда раствор, содержащий этот анион, обезвожен, осадок содержит смешанные оксиды. [ 25 ] : 143
Наиболее важная руда сурьмы - Stibnite ( SB
2 с
3 ). Другие сульфидные минералы включают пираргирит ( AG
3 SBS
3 ), Zinkenite , Jamesonite и Boulangerite . [ 26 ] Пентасульфид антимоны является невихиометрическим , что оснащена сурьмой в связи +3 окисления и S-S-связей. [ 27 ] Известно несколько тиоантимонидов, таких как [SB
6 с
10 ] 2−
и [SB
8 с
13 ] 2−
. [ 28 ]
Галогениды
[ редактировать ]Сурьма образует две серии галогенидов : SBX
3 и SBX
5 Трихалиды SBF
3 , SBCL
3 , SBBR
3 , и SBI
3 - все это молекулярные соединения, имеющие тригональную пирамидальную молекулярную геометрию .
Трифторид SBF
3 получают реакцией SB
2 o
3 с HF : [ 29 ]
- Сб
2 o
3 + 6 HF → 2 SBF
3 + 3 ч
2 o
Он кислый и легко принимает ионы фторида, чтобы сформировать сложные анионы SBF −
4 и SBF 2−
5 Расплавленный SBF
3 - слабый электрический проводник . Трихлорид Sbcl
3 готовится растворением SB
2 с
3 в соляной кислоте : [ 30 ]
- Сб
2 с
3 + 6 HCl → 2 SBCL
3 + 3 ч
2 с
Сульфиды мышьяка не легко атакованы соляной кислотой, поэтому этот метод предлагает маршрут к без бесплатного SB.

Pentalides SBF
5 и SBCL
5 Имеют тригональную бипирамидную молекулярную геометрию в газовой фазе, но в жидкой фазе SBF
5 полимерный как , тогда SBCL
5 мономерный. [ 31 ] SBF
5 - это мощная кислота Льюиса, используемая для изготовления суперяки фторуантимоновой кислоты ("H 2 SBF 7 ").
Оксигалиды чаще встречаются для сурьмы, чем для мышьяка и фосфора. Триоксид сурьмы растворяется в концентрированной кислоте с образованием оксутимонных соединений, таких как SBOCL и (SBO)
2 так
4 . [ 32 ]
Антимониды, гидриды и органоантимические соединения
[ редактировать ]Соединения в этом классе обычно описываются как производные SB 3− Полем Антимона образует антимониды с металлами, такими как индийный антимонид (INSB) и серебряный антимонид ( AG
3 SB ). [ 33 ] Черелка -металл и цинк антимониды, такие как Na 3 SB и Zn 3 Sb 2 , более реактивны. Обработка этих антимонидов кислотой продуцирует очень нестабильный газовый стибин , SBH
3 : [ 34 ]
- Сб 3−
+ 3 часа +
→ SBH
3
Стибин также может быть получен путем обработки SB 3+
Соли с гидридными реагентами, такими как борогидрид натрия . Стибин разлагается спонтанно при комнатной температуре. Поскольку стибин имеет положительное тепло в формировании , он термодинамически нестабилен , и, следовательно, сурьма не реагирует с водородом напрямую. [ 35 ]
Соединения органоантимоны обычно готовится путем алкилирования галогенидов сурьмы с реагентами Grignard . [ 36 ] Большое разнообразие соединений известно как в центрах SB (III), так и в SB (V), включая смешанные хлорганические производные, анионы и катионы. Примеры включают трифенилстибин (SB (C 6 H 5 ) 3 ) и пентафенилонность (SB (C 6 H 5 ) 5 ). [ 37 ]
История
[ редактировать ]
Сульфид сульфида антимоны (III) , SB 2 S 3 , была признана в предсцинестическом Египте как косметическое ( KOHL ), еще около 3100 г. до н.э. , когда косметическая палитра . была изобретена [ 38 ]
Артефакт, который, как говорят, является частью вазы, изготовленной из сурьмы, датируемой около 3000 г. до н.э. был найден в Телходе , Халдея (часть современного Ирака ), и медный объект, предназначенный для сурьмы от 2500 до н.э. до 2200 г. до н.э. найдено в Египте . [ 15 ] Остин, на лекции Герберта Гладстона в 1892 году, прокомментировал, что «мы знаем только о сурьме только в настоящее время как очень хрупкий и кристаллический металл, который вряд ли можно вылететь в полезную вазу, и, следовательно, это замечательное« найти »(артефакт Упомянутое выше) должно представлять потерянное искусство отмены сурьмы податливой ». [ 39 ]
The British archaeologist Roger Moorey was unconvinced the artifact was indeed a vase, mentioning that Selimkhanov, after his analysis of the Tello object (published in 1975), "attempted to relate the metal to Transcaucasian natural antimony" (ie native metal) and that " Обозначения сурьмы из транскаказии - это небольшие личные украшения ». [ 39 ] Это ослабляет доказательства утерянного искусства «отдача сурьмы податливой». [ 39 ]
Римский ученый Плиний Старший описал несколько способов подготовки сульфида сурьмы для медицинских целей в своем трактате естественной истории , около 77 г. н.э. [ 40 ] Плиний Старший также прошел различие между «мужчинами» и «женскими» формами сурьмы; Мужская форма, вероятно, является сульфидом, в то время как женская форма, которая является превосходной, тяжелой и менее рыхлой. [ 41 ]
Греческий натуралист Педан Диоскорид упомянул, что сульфид суроги может быть жареным путем нагрева теком воздуха. Считается, что это вызвало металлическую сурьму. [ 40 ]
Сурьма часто описывалась в алхимических рукописях, включая Summa Perfectionis of Pseudegeber , написанную около 14-го века. [ 42 ] Описание процедуры изоляции сурьмы дается позже в книге 1540 года De la Pirotechnia Vannoccio Biringuccio , [ 43 ] Предсказание более известной книги 1556 года Агриколы , де ре -Metallica . В этом контексте Агрикола часто была неправильно приписывается открытию металлической сурьмы. Книга Turrus Triumphalis antiMonii (триумфальная колесница сурьмы), описывающая приготовление металлической сурьмы, была опубликована в Германии в 1604 году. Якобы он был написан бенедиктинским монахом, написав под названием Basilius Valentinus в 15 -м веке; Если бы это было подлинно, что это не так, это было бы предшествовать Biringuccio. [ B ] [ 16 ] [ 46 ]
Металлическая сурьма была известна немецкому химику Андреасу Либавиусу в 1615 году, который получил его, добавив железо в расплавленную смесь сульфида сурьи, соли и тартрата калия . Эта процедура вырабатывала сурьму с кристаллической или звездной поверхностью. [ 40 ]
С появлением проблем к теории флогистона было признано, что сурьма является элементом, образующим сульфиды, оксиды и другие соединения, как и другие металлы. [ 40 ]
Первое открытие естественной чистой сурьмы в коре Земли было описано шведским ученым и местным инженером района мин Антоном фон Смоль в 1783 году; была Выборка типа собрана с серебряного рудника сала в горнодобывающем районе Бергслагена в Сала , Вестманлен , Швеция. [ 47 ] [ 48 ]
Этимология
[ редактировать ]Средневековая латинская форма, из которой современные языки и покойный византийский греческий брак принимают свои названия для сурьмы, - это антимония . [ 49 ] Происхождение этого неопределенно, и все предложения испытывают некоторые трудности либо формы, либо интерпретации. из Популярная этимология ἀντίμοναχός антимонахой или французского антимона будет означать «монахим-убийца», что объясняется тем фактом, что многие ранние алхимики были монахами, а некоторые сурьмы были ядовитыми. [ 50 ]
Другая популярная этимология - это гипотетическое греческое слово ἀντίμόνος антимонос , «против одиночества», объясненное как «не найдено как металл» или «не найден без деплав». [ 15 ] Тем не менее, древнегреческий будет более естественно выражать чистый негатив как α- («не»). [ 51 ] Эдмунд Оскар фон Липпманн предположил гипотетическое греческое слово ανθήμόνιον , что означало бы «Флот» и приводит несколько примеров родственных греческих слов (но не той), которые описывают химическое или биологическое эстакад . [ 52 ]
Раннее применение антимония включает в себя переводы в 1050–1100 годах Константина африканца арабских медицинских трактатов. [ 52 ] Несколько властей считают, что антимония является коррупцией писца в какой -то арабской форме; Мейерхоф получает это от ITHMID ; [ 53 ] Другие возможности включают Атимар , арабское название металлоида и гипотетическое как Stimmi , полученное или параллельно греческому. [ 54 ] : 28
Стандартный химический символ сурьмы (SB) приписывается Юнсу Якобу Берцелиусу , который получил аббревиатуру от стибиума . [ 55 ]
Древние слова для сурьмы в основном имеют, как их главное значение, Коля , сульфид сурьмы. [ Цитация необходима ]
Египтяне называли сурьму mśdmt [ 56 ] : 230 [ 57 ] : 541 или STM . [ 58 ]
Арабское слово для вещества, в отличие от косметической, может показаться как إثمد ithmid, athmoud, othmod или uthmod . Littré предлагает первую форму, которая является самой ранней, происходит от Stimmida , обвинительного для Stimmi . [ 54 ] [ 59 ] Греческое слово στίμι (Stimmi) используется чердаками трагических поэтов 5 -го века до нашей эры и, возможно, является кредитным словом от арабского или египетского STM . [ 58 ]
Производство
[ редактировать ]Процесс
[ редактировать ]Извлечение сурьмы из руд зависит от качества и состава руды. Большая часть сурьмы добывается как сульфид; Руды нижнего класса сосредоточены на флотации пены , в то время как руды более высокого класса нагреваются до 500–600 ° C, температуру, при которой стибнит тает и отделяется от минералов Gangue . Сурьма может быть изолирована из сульфида сырой сульины путем восстановления лома -железа: [ 60 ]
- Сб
2 с
3 + 3 Fe → 2 SB + 3 FES
Сульфид превращается в оксид путем обжарения. Продукт дополнительно очищается путем испарения оксида летучей сурьмы (III), который восстанавливается. [ 30 ] Этот сублимат часто используется непосредственно для основных применений, примесей являются мышьяком и сульфидом. [ 61 ] [ 62 ] Сурьма изолируется из оксида карботермическим восстановлением: [ 60 ] [ 61 ]
- 2 сб
2 o
3 + 3 C → 4 SB + 3 CO
2
Руды нижнего класса уменьшаются в взрывных печи , в то время как руды высшего класса уменьшаются в реверберационных печи . [ 60 ]


Ведущие производители и объемы производства
[ редактировать ]В 2022 году, согласно Геологической службе США , в Китае приходилось 54,5% от общего производства сурьмы, а затем на втором месте России с 18,2% и Таджикистаном с 15,5%. [ 63 ]
Страна | Тонны | % от общего числа |
---|---|---|
![]() |
60,000 | 54.5 |
![]() |
20,000 | 18.2 |
![]() |
17,000 | 15.5 |
![]() |
4,000 | 3.6 |
![]() |
4,000 | 3.6 |
Топ 5 | 105,000 | 95.5 |
Общий мир | 110,000 | 100.0 |
Ожидается, что китайское производство сурьмы в будущем снизится, поскольку правительство будет закрыто в рамках контроля загрязнения. Особенно из -за того, что закон о защите окружающей среды вступил в силу в январе 2015 года [ 64 ] и пересмотренные «стандарты загрязняющих веществ загрязняющих веществ для станума, сурьмы и ртути», вступивших в силу, препятствия для экономического производства выше.
Согласно отчету Roskill, сообщенное производство сурьмы в Китае упало и вряд ли увеличится в ближайшие годы. Никаких существенных отложений сурьмы в Китае не было разработано около десяти лет, а оставшиеся экономические запасы быстро истощаются. [ 65 ]
Резервы
[ редактировать ]Страна | Резервы (тонны) |
---|---|
![]() |
350,000 |
![]() |
350,000 |
![]() |
310,000 |
![]() |
260,000 |
![]() |
140,000 |
![]() |
120,000 |
![]() |
100,000 |
![]() |
78,000 |
![]() |
60,000 |
![]() |
50,000 |
Общий мир | > 1 800 000 |
Риск снабжения
[ редактировать ]В регионах, влияющих на сурьму, таких как Европа и США, сурьма считается важнейшей минералом для промышленного производства, который подвергается риску нарушения цепочки поставок. Поскольку глобальное производство, поступающее в основном из Китая (74%), Таджикистана (8%) и России (4%), эти источники имеют решающее значение для поставки. [ 66 ] [ 67 ]
- Европейский союз : сурьма считается критическим сырью для обороны, автомобилей, строительства и текстиля. Источники ЕС импортируются на 100%, в основном из Турции (62%), Боливии (20%) и Гватемалы (7%). [ 66 ]
- Соединенное Королевство : Список рисков Британской геологической службы 2015 года занимает вторую по величине по величине (после редкоземельных элементов ) по индексу относительного риска поставок. [ 68 ] [ 69 ]
- Соединенные Штаты: Сурьма - это минеральный товар, который считается критическим для экономической и национальной безопасности. [ 70 ] [ 67 ] В 2022 году в США не было добыто не было [ 71 ]
Приложения
[ редактировать ]Приблизительно 48% сурьмы потребляется в огнестойковых затиханиях , 33% в батареях с свинцовой и кислотой и 8% в пластмассах. [ 60 ]
Огнестойкие
[ редактировать ]Сурьма в основном используется в качестве триоксида для пламенных соединений , всегда в сочетании с галогенированными огнестойковыми замедлениями, за исключением галогеносодержащих полимеров. Эффект замедления пламени триоксида сурьмы продуцируется образованием галогенированных сурьминовых соединений, [ 72 ] которые реагируют с атомами водорода, а также, вероятно, также с атомами кислорода и радикалами ОН, тем самым ингибируя огонь. [ 73 ] Рынки для этих пламени-ретардантов включают детскую одежду, игрушки, самолеты и автомобильные крышки сидений. Они также добавляются в полиэфирные смолы в из стекловолокна композитах для таких предметов, как крышки двигателя с легким самолетом. Смола будет гореть в присутствии извне сгенерированного пламени, но будет потушить, когда внешнее пламя будет удалено. [ 30 ] [ 74 ]
Сплавы
[ редактировать ]Сурьма образует очень полезный сплав с свинцом, увеличивая его твердость и механическую прочность. При литье он увеличивает текучесть расплава и уменьшает усадку во время охлаждения. [ 75 ] Для большинства приложений, связанных с свинцом, различные количества сурьмы используются в качестве легирующего металла. В батареях -свинцовой кислоте это дополнение улучшает прочность на плиту и характеристики зарядки. [ 30 ] [ 76 ] Для парусников свинцовые кили используются для обеспечения правильного момента, от 600 фунтов до более чем 200 тонн для самых больших парусных суперяхтов; Чтобы улучшить твердость и прочность на растяжение свинцового киля, сурьма смешивается с свинцом от 2% до 5% по объему. Возратность используется в антифрикционных сплавах (таких как металл Babbitt ), [ 77 ] В пулях и свинцовом выстреле , электрическом кабельном оболочке, металлом типа (например, для с линотипами печатных машин [ 78 ] ), припоя (некоторые « без свинца » припоя содержат 5% SB), [ 79 ] в оловянной , [ 80 ] и в упрочнении сплавов с низким содержанием олова при производстве органных труб .
Другие приложения
[ редактировать ]
Три других приложения потребляют почти все остальные запасы мира. [ 60 ] Одно из применений является стабилизатором и катализатором для производства полиэтилентерефталата . [ 60 ] Другой - как штрафной агент для удаления микроскопических пузырьков в стекле, в основном для телевизионных экранов [ 81 ] - Ионы сурьмы взаимодействуют с кислородом, подавляя тенденцию последнего образовывать пузырьки. [ 82 ] Третье приложение - это пигменты. [ 60 ]
В 1990-х годах сурьма все чаще использовалась в полупроводниках в качестве легирующей примеры в N-типа кремниевых пластинах [ 83 ] Для диодов , инфракрасных детекторов и с заловым эффектом устройств . В 1950-х годах излучатели и коллекционеры сплавных транзисторов NPN были легированы крошечными шариками сплава свинцовой антимонии. [ 84 ] Индийный антимонид (INSB) используется в качестве материала для средних инфракрасных детекторов . [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
Материал GE 2 SB 2 TE 5 используется как для памяти с фазовой изменением , тип памяти компьютера .
Биология и медицина имеют мало применений сурьмы. Лечение, содержащие сурьму, известную как антимониальные , используются в качестве эметиков . [ 88 ] Соединения антимоны используются в качестве антипротозоянских препаратов. Калиевый антимонильный тартрат , или татарский эметик, когда-то использовался в качестве антишистосомного препарата с 1919 года. Впоследствии он был заменен Praziquantel . [ 89 ] Сурьма и ее соединения используются в нескольких ветеринарных препаратах, таких как тиомалат антитиомалина и лития, в качестве кондиционера кожи у жвачных животных . [ 90 ] Сурьма оказывает воздействие на кератинизированные ткани у животных.
Препараты, основанные на антимоне, такие как меглюминовый антимониат , также считаются лекарствами, выбранными для лечения лейшманиоза . Ранние методы лечения использовали виды сурьмы (III) ( Trivalent Antimonials ), но в 1922 году Upendranath Brahmachari изобрел гораздо более безопасную сурьму (V) препарат, и с тех пор так называемые пентавалентные антимониаты были стандартным лечением первой линии. Однако штаммы Лейшмании в Бихаре и соседних регионах развили устойчивость к сурьме. [ 91 ] Элементная сурьма как таблетки сурьмы когда -то использовалась в качестве лекарства. Это может быть повторно использовано другими после проглатывания и устранения. [ 92 ]
Сульфид сульфида антимоны (III) используется в головах некоторых безопасных совпадений . [ 93 ] [ 94 ] Сульфиды антимоны помогают стабилизировать коэффициент трения в материалах автомобильной тормозной площадки. [ 95 ] Сурьма используется в пулях, пулевых трассировках, [ 96 ] Краска, стеклянное искусство и в качестве разъясчивателя в эмале . Сурьма-124 используется вместе с бериллием в нейтронных источниках ; Гамма -лучи , излучаемые антимонией-124, инициируют фотодизинтеграцию бериллия. [ 97 ] [ 98 ] Излучаемые нейтроны имеют среднюю энергию 24 кэВ. [ 99 ] Природная сурьма используется в источниках нейтронов стартапов .
Порошок, полученный из сульфида измельченной сульфиды ( KOHL ), использовался на протяжении тысячелетий в качестве косметического глаза. Исторически это было применено к глазам металлическим стержнем и с помощью плевга, и древние считали, чтобы помочь в лечении глазных инфекций. [ 100 ] Практика все еще рассматривается в Йемене и в других мусульманских странах. [ 101 ]
Меры предосторожности
[ редактировать ]Сурьма и многие из его соединений токсичны , а эффекты отравления сурьмы аналогичны отравлению мышьяком . Токсичность сурьмы намного ниже, чем у мышьяка; Это может быть вызвано значимыми различиями в области поглощения, метаболизма и экскреции между мышьяком и сурьмой. Поглощение сурьмы (III) или сурьмы (V) в желудочно -кишечном тракте составляет не более 20%. Ответ (v) не является количественно восстановленной до сурьмы (iii) в клетке (фактически сурьма (iii) окисляется до сурьмы (v) вместо этого [ 102 ] ).
Поскольку метилирование сурьмы не происходит, экскреция сурьмы (v) в моче является основным способом элиминации. [ 103 ] Как и мышьяк, наиболее серьезным эффектом отравления острой сурьмы является кардиотоксичность и полученный миокардит ; Тем не менее, это также может проявляться как синдром Адамса -Стокса , которого нет. Сообщалось, что случаи интоксикации по сурьме, эквивалентной 90 мг сурьмы калия, растворенного из эмали, показывают только краткосрочные эффекты. Сообщалось, что интоксикация с 6 г сурьмы калиевого тартрата приводит к смерти через три дня. [ 104 ]
Вдыхание пыли сурьмы вредно и в некоторых случаях может быть смертельным; В небольших дозах сурьма вызывает головные боли, головокружение и депрессию. Большие дозы, такие как длительный контакт с кожей, могут вызвать дерматит или повредить почки и печень, вызывая насильственную и частую рвоту, что приводит к смерти через несколько дней. [ 105 ]
Сурьма несовместима с сильными окислителями , сильными кислотами , галогенами , хлором или фторином . Это должно быть вдали от жары. [ 106 ]
антимоны Выщелачивание из полиэтилентерефталатных (ПЭТ) бутылок в жидкости. [ 107 ] В то время как уровни, наблюдаемые для бутилированной воды, находятся ниже правил питьевой воды , [ 108 ] Было обнаружено, что концентраты фруктовых соков (для которых не установлены рекомендации), продуцируемые в Великобритании, содержат до 44,7 мкг/л сурьмы, что значительно выше пределов ЕС для водопроводной воды 5 мкг/л. [ 109 ] Руководящие принципы:
- Всемирная организация здравоохранения : 20 мкг/л [ 110 ]
- Япония: 15 мкг/л [ 111 ]
- Агентство по охране окружающей среды США , здравоохранение Канады и Министерство окружающей среды Онтарио: 6 мкг/л. [ 112 ]
- Федеральное министерство окружающей среды ЕС и Германии: 5 мкг/л [ 108 ]
Допустимое ежедневное потребление (TDI), предложенное тем, кто составляет 6 мкг сурьмы на килограмм массы тела. [ 110 ] Степень опасного для жизни или здоровья (IDLH) для сурьмы составляет 50 мг/м 3 . [ 113 ]
Токсичность
[ редактировать ]Некоторые соединения сурьмы, по -видимому, являются токсичными, особенно триоксидом сурьмы и сурьмы калия. [ 114 ] Эффекты могут быть похожи на отравление мышьяком . [ 115 ] Профессиональное воздействие может вызвать раздражение дыхания, пневмокониоз , пятна сурьмы на коже, желудочно -кишечные симптомы и сердечные аритмии. Кроме того, триоксид сурьмы потенциально канцерогенный для людей. [ 116 ]
Неблагоприятные воздействия на здоровье наблюдались у людей и животных после вдыхания, перорального или кожного воздействия сурьмы и сурьмы. [ 114 ] Токсичность сурьмы обычно происходит либо из -за профессионального воздействия, во время терапии или из -за случайного приема. Неясно, может ли сурьма войти в организм через кожу. [ 114 ] Наличие низкого уровня сурьмы в слюне также может быть связано с распадом зубов . [ 117 ]
Примечания
[ редактировать ]- ^ Тепловое расширение является анизотропным : параметры (при 20 ° C) для каждой оси кристаллов α a H = 8,24 × 10 −6 /K, α C H = 16,62 × 10 −6 /K и α среднее = α v /3 = 11,04 × 10 −6 /K. [ 3 ]
- ^ Уже в 1710 году Вильгельм Готтлоб Фрейерр фон Лейбниц , после тщательного расследования, пришел к выводу, что работа была ложной, не было никакого монаха по имени Базилиус Валентинус, и автор книги был его явитным редактором, Иоганном Тёлдом ( ок. 1565 - с. 1624). Профессиональные историки теперь согласны с тем, что Триумфальные Триумфалицы Курса были написаны после середины 16 -го века, и Тёлд, вероятно, был его автором. [ 44 ] Гарольд Янц был, пожалуй, единственным современным ученом, который отрицал авторство Тёльда, но он тоже соглашается с датами работы после 1550 года. [ 45 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Стандартные атомные веса: сурьма» . Ciaaw . 1993.
- ^ Прохаска, Томас; Irrgeher, Johanna; Благосостояние, Жаклин; Böhlke, John K.; Чессон, Лесли А.; Коплен, Тайлер Б.; Ding, наконечник; Данн, Филипп Дж.Х.; Грёнинг, Манфред; Холден, Норман Э.; Meijer, Harro AJ (4 мая 2022 г.). «Стандартные атомные веса элементов 2021 (технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 .
- ^ Jump up to: а беременный в Arblaster, John W. (2018). Выбранные значения кристаллографических свойств элементов . Материал Парк, штат Огайо: ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9 .
- ^ Анастас Сидиропулос (2019). «Исследования комплексов N-гетероциклического карбена (NHC) основных элементов группы» (PDF) . п. 39. doi : 10.4225/03/5b0f4bdf98f60 . S2CID 132399530 .
- ^ Lide, Dr, ed. (2005). «Магнитная восприимчивость элементов и неорганических соединений». Справочник по химии и физике CRC (PDF) (86 -е изд.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5 .
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Справочник по химии и физике . Boca Raton, Florida: Publishing Company Chemical Rubber Company. с. E110. ISBN 0-8493-0464-4 .
- ^ Kondev, FG; Ван, М.; Хуан, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). «Оценка ядерных свойств Nubase2020» (PDF) . Китайская физика c . 45 (3): 030001. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddae .
- ^ Дэвида Кимхи Комментарий о Исаии 4:30 и я хрониках 29: 2; Еврейский: , арамейский ; : Тешили / Тидида заместитель : Арабский См. Также З. Дори, Сурьма и хна (еб. Реверс и кофе ), Иерусалим 1983 (иврит).
- ^ Jump up to: а беременный в Wiberg и Holleman , p. 758
- ^ «Металлы, используемые в монетах и медалях» . ukcoinpics.co.uk. Архивировано из оригинала 26 декабря 2010 года . Получено 16 октября 2009 года .
- ^ Ашчелов, Аа; Манк, на; Много, чтобы; Marenkin, SF; Bilynskiy-Slotylo, VR (2013). «Некоторые аспекты химической связи в сурьме». Неорганические материалы . 49 (8): 766–769. doi : 10.1134/s0020168513070017 . S2CID 54954678 .
- ^ Шен, Сюэян; Чжоу, Юксинга; Чжан, Ханья; Derlinger, Volker L.; Маззарелло, Риккардо; Чжан, Вэй (2023). «Поверхностные эффекты на кинетику кристаллизации аморфной сурьмы». Наноразмерный . 15 (37): 15259–15267. doi : 10.1039/d3nr03536k . PMID 37674458 . S2CID 261552619 .
- ^ Jump up to: а беременный Lide, Dr, ed. (2001). Справочник по химии и физике CRC (82 -е изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. п. 4-4. ISBN 0-8493-0482-2 .
- ^ Krebs, H.; Schultzegegebhardt, F.; The, R. (1955). «О структуре и свойствах полумамеллов. IX: аллотропия антимона». Журнал неорганической и общей химии (на немецком языке). 282 (1–6): 177–195. Doi : 10.1002/Zaac.19552820121 .
- ^ Jump up to: а беременный в «Сурьма» в энциклопедии химических технологий Кирка-Отмер , 5-е изд. 2004. ISBN 978-0-471-48494-3
- ^ Jump up to: а беременный Ван, Чунг Ву (1919). «Химия сурьмы» (PDF) . Сурьма: его история, химия, минералогия, геология, металлургия, использование, подготовка, анализ, производство и оценка с полными библиографиями . Лондон, Великобритания: Charles Geiffin and Co. Ltd. с. 6–33. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
- ^ Норман 1998 , с. 50–51
- ^ Jump up to: а беременный Audi, Жорж; Берсильон, Оливье; Блахто, Джин; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003). «Оценка N Ubase ядерных и распадных свойств» . Ядерная физика а . 729 : 3–128. Bibcode : 2003nupha.729 .... 3a . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 .
- ^ Jump up to: а беременный Гринвуд и Эрншоу , с. 548
- ^ Мученицы сурьмы . mindat.org
- ^ Гринвуд и Эрншоу , с. 553
- ^ Регер, Даниэль Л.; Гуд, Скотт Р. и Болл, Дэвид В. (2009). Химия: принципы и практика (3 -е изд.). Cengage Learning. п. 883. ISBN 978-0-534-42012-3 .
- ^ Jump up to: а беременный Хаус, Джеймс Э. (2008). Неорганическая химия . Академическая пресса. п. 502. ISBN 978-0-12-356786-4 .
- ^ Wiberg и Holleman , p. 763
- ^ Jump up to: а беременный Годфри, См; Макалифф, Калифорния; Mackie, Ag & Pritchard, RG (1998). Норман, Николас С. (ред.). Химия мышьяка, сурьмы и висмута . Спрингер. ISBN 978-0-7514-0389-3 .
- ^ Wiberg и Holleman , p. 757
- ^ Лонг, Г.; Стивенс, JG; Боуэн, LH; Руби, SL (1969). «Количество окисления сурьмы при пентасульфиде сурьмы». Письма о неорганической и ядерной химии . 5 : 21. doi : 10.1016/0020-1650 (69) 80231-x .
- ^ Lees, R.; Пауэлл, А.; Чиппиндейл А. (2007). «Синтез и характеристика четырех новых сульфидов сурьмы, включающих комплексы переходных металлов». Журнал физики и химии твердых тел . 68 (5–6): 1215. Bibcode : 2007jpcs ... 68.1215L . doi : 10.1016/j.jpcs.2006.12.010 .
- ^ Wiberg и Holleman , стр. 761–762
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Грунд, Сабина С.; Хануш, Куниберт; Breunig, Hans J.; Wolf, Hans Uwe (2006) «Судья и сурьма-соединения» в энциклопедии промышленной химии Ульмана , Wiley-VCH, Вайнхайм. Два : 10.1002/14356007.a03_055.pub2
- ^ Wiberg и Holleman , p. 761
- ^ Wiberg и Holleman , p. 764
- ^ Wiberg и Holleman , p. 760
- ^ Каленберг, Луи (2008). Схема химии - учебник для студентов колледжа . Читать книги. С. 324–325. ISBN 978-1-4097-6995-8 .
- ^ Гринвуд и Эрншоу , с. 558
- ^ Elschenbroich, C. (2006) «Органометаллические». Wiley-VCH: Вайнхайм. ISBN 3-527-29390-6
- ^ Гринвуд и Эрншоу , с. 598
- ^ Шортленд, AJ (2006). «Применение анализа изотопов свинца к широкому диапазону египетских материалов позднего бронзового века». Археометрия . 48 (4): 657. doi : 10.1111/j.1475-4754.2006.00279.x .
- ^ Jump up to: а беременный в Moorey, PRS (1994). Древние мезопотамские материалы и отрасли: археологические данные . Нью -Йорк: Clarendon Press. п. 241. ISBN 978-1-57506-042-2 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Меллор, Джозеф Уильям (1964). «Сурьма» . Комплексный трактат о неорганической и теоретической химии . Тол. 9. с. 339.
- ^ Плиний, естественная история , 33,33; WHS Jones, переводчик классической библиотеки Loeb , поставляет записку, предлагающая идентификации.
- ^ Monserrarat Filella, ed. (2021). Сурьма . Де Грюйтер. п. 4. ISBN 9783110668711 .
- ^ Vannoccio Biringuccio, de la Pirotechnia (Венеция (Италия): Кертио Навит -Фрателли, 1540), Книга 2, Глава 3: Del AntiMonio & Sua Miniera, Capitolo Terzo («О в смятении и ее руд», Третья глава), с. 27– 28 [Примечание: только каждая вторая страница этой книги пронумерована, поэтому соответствующий отрывок можно найти на 74 -м и 75 -м страницах текста.] (На итальянском языке)
- ^ Приснер, Клаус; Фигала, Карин, ред. (1998). Алхимия. Лексикон герметической науки (на немецком языке). Мюнхен: Ч. Бек. ISBN 3406441068 .
- ^ Гарольд Джанц Коллекция немецкой литературной литературы .
- ^ Недели, Мэри Эльвира (1932). «Открытие элементов. II. Элементы, известные алхимикам». Журнал химического образования . 9 (1): 11. Bibcode : 1932jched ... 9 ... 11w . doi : 10.1021/ed009p11 .
- ^ «Нативная сурьма» . Mindat.org.
- ^ Клапрот, М. (1803). «Xl. Выстраивается из третьего тома анализов» . Философский журнал . Серия 1. 17 (67): 230. doi : 10.1080/14786440308676406 .
- ^ «Сурьма» . Britannica.com . 22 мая 2024 г. [20 июля 1998 г.] . Получено 10 июня 2024 года .
- ^ Фернандо, Диана (1998). Алхимия: иллюстрированная от А до З. Блэндфорд. ISBN 9780713726688 Полем Фернандо соединяет предлагаемую этимологию с историей « Валентин », хотя антимония встречается за два столетия до времени Валентина.
- ^ «Сурьма» . Оксфордский английский словарь (онлайн изд.). Издательство Оксфордского университета . или участие учреждения . Требуется ( подписка
- ^ Jump up to: а беременный Липпманн, Эдмунд Оскар (1919) Развитие и распространение алхимии, часть 1. Берлин: Юлий Спрингер (на немецком языке). С
- ^ Мейерхоф, цитируемый в Сартоне, 1935 , утверждает, что Итмид или Атмуд развращены в средневековых «Торговых латиностях». OED утверждает , что некоторая арабская форма является источником, и если это является корнем, заставляет Athimodium, Atimodium, Atimonium в качестве промежуточных.
- ^ Jump up to: а беременный Endlich, FM (1888). «О некоторых интересных производных минеральных названий» . Американский натуралист . 22 (253): 21–32. doi : 10.1086/274630 . JSTOR 2451020 .
- ^ Jöns Джейкоб Берзелиус, «Эссе о причине химических пропорций и при некоторых обстоятельствах, связанных с ними: вместе с коротким и легким методом их выражения», Annals of Philosophy , vol. 2, стр. 443–454 (1813) и том. 3, страницы 51–62, 93–106, 244–255, 353–364 (1814). На р. 52 , Berzelius перечисляет символ сурьмы как «ST»; Однако, начиная с p. 248 , Берцелиус последовательно использует символ «SB» вместо этого.
- ^ Олбрайт, WF (1918). «Заметки о египто-семитской этимологии. II». Американский журнал семитских языков и литературы . 34 (4): 215–255. doi : 10.1086/369866 . JSTOR 528157 . S2CID 170203738 .
- ^ Сартон, Джордж (1935). «Обзор аль-Морхида Fi'l-Kohhl, Out Guide D'Oculistique (перевод Макса Мейерхофа)». ИГИЛ (по -французски). 22 (2): 539-542. doi : 10.1086/346926 . JSTOR 225136 .
- ^ Jump up to: а беременный Харпер, Дуглас. «Сурьма» . Онлайн этимологический словарь .
- ^
- LSJ , SV , вокализация, правописание и склонение различаются
- Цельс, 6,6,6 фр
- Плиний естественная история 33.33
- Льюис и Шорт: Латинский словарь
- Oed , s. "Сурьма"
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Клочко, Катерина (2021). "2017 Minerals Egbook: сурьма" (PDF) . Геологическая служба США.
- ^ Jump up to: а беременный Норман 1998 , с. 45
- ^ Уилсон, Нью -Джерси; Craw, D.; Хантер К. (2004). «Распределение сурьмы и мобильность окружающей среды на историческом участке вывода сурьмы, Новая Зеландия». Загрязнение окружающей среды . 129 (2): 257–66. Bibcode : 2004epoll.129..257W . doi : 10.1016/j.envpol.2003.10.014 . PMID 14987811 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Статистика и информация о сурьме» (PDF) . Информационный центр национальных полезных ископаемых . USGS.
- ^ «Закон о защите окружающей среды Китайской Народной Республики» (PDF) . 24 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала (PDF) 2 июня 2014 года . Получено 14 октября 2016 года .
- ^ «Изучение рынка сурьмы от Roskill Consulting Group» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 18 октября 2012 года . Получено 9 апреля 2012 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Устойчивость критического сырья: наметить путь к большей безопасности и устойчивости» . Европейская комиссия. 2020 . Получено 2 февраля 2022 года .
- ^ Jump up to: а беременный Нассар, Недаль Т.; и др. (21 февраля 2020 г.). «Оценка риска предложения минеральных товаров в производственном секторе США» . Наука Адвла 6 (8): eaay8647. Bibcode : 2020scia .... 6.8647n . doi : 10.1126/sciadv.aay8647 . PMC 7035000 . PMID 32128413 .
- ^ «Список рисков MineralSuk 2015» . Bgs.
- ^ «Британский список рисков геологической службы 2015» (PDF) . Минералы Великобритания . Bgs. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 2 февраля 2022 года .
- ^ «Внутренние релизы 2018 года окончательного списка критических минералов» . Геологическая служба США . Получено 1 февраля 2022 года .
- ^ «Сурьма». Геологическая служба США, Резюме минеральных товаров, январь 2022 года (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 1 февраля 2022 года .
- ^ Вейл, Эдвард Д.; Levchik, Sergei V. (4 июня 2009 г.). «Триоксид сурьмы и связанные с ними соединения» . Пламя загрязнения для пластмасс и текстиля: практические приложения . Гансер. ISBN 978-3-446-41652-9 .
- ^ Хасти, Джон У. (1973). «Масс -спектрометрические исследования ингибирования пламени: анализ трихалидов сурьмы в огне». Сжигание и пламя . 21 (1): 49. Bibcode : 1973cofl ... 21 ... 49h . doi : 10.1016/0010-2180 (73) 90006-0 .
- ^ Вейл, Эдвард Д.; Levchik, Sergei V. (4 июня 2009 г.). Пламя загрязнения для пластмасс и текстиля: практические приложения . Гансер. С. 15–16. ISBN 978-3-446-41652-9 .
- ^ Butterman, WC; Карлин -младший, JF (2004). «Профили минеральных товаров - сурьма» (PDF) . Геологическая служба США . Архивировано (PDF) из оригинала 24 марта 2024 года . Получено 18 июля 2024 года .
- ^ Kiehne, Heinz Albert (2003). «Типы сплавов» . Руководство по технологии батареи . CRC Press. С. 60–61. ISBN 978-0-8247-4249-2 .
- ^ Уильямс, Роберт С. (2007). Принципы металлографии . Читать книги. С. 46–47. ISBN 978-1-4067-4671-6 .
- ^ Holmyard, EJ (2008). Неорганическая химия - учебник для колледжей и школ . Читать книги. С. 399–400. ISBN 978-1-4437-2253-7 .
- ^ Ipser, H.; Flandorfer, H.; Luef, Ch.; Schmetterer, C.; Саид, У. (2007). «Термодинамика и фазовые диаграммы материалов для припоя свинца». Журнал материаловедения: материалы в электронике . 18 (1–3): 3–17. doi : 10.1007/s10854-006-9009-3 . S2CID 85452380 .
- ^ Халл, Чарльз (1992). Оловянная . Osprey Publishing. С. 1–5. ISBN 978-0-7478-0152-8 .
- ^ Де Йонг, Бернард Х.В.; Beerkens, Ruud GC; Ван Ниджнаттен, Питер А. (2000). "Стекло". Энциклопедия промышленной химии Уллмана . doi : 10.1002/14356007.a12_365 . ISBN 978-3-527-30673-2 .
- ^ Yamashita, H.; Yamaguchi, S.; Nishimura, R.; Maekawa, T. (2001). «Вольтамметрические исследования ионов сурьмы в стеклянном стекле содовой-лайм-силика плавят до 1873 года» . Аналитические науки . 17 (1): 45–50. doi : 10.2116/analsci.17.45 . PMID 11993676 .
- ^ О'Мара, Уильям С.; Херринг, Роберт Б.; Хант, Ли Филип (1990). Справочник по полупроводниковой кремниевой технологии . Уильям Эндрю. п. 473. ISBN 978-0-8155-1237-0 .
- ^ Maiti, CK (2008). Избранные произведения профессора Герберта Кромера . World Scientific, 2008. P. 101. ISBN 978-981-270-901-1 .
- ^ Комитет по новым сенсорным технологиям: материалы и приложения, Национальный исследовательский совет (США) (1995). Расширение видения датчиков . Национальная академическая пресса. п. 68. ISBN 978-0-309-05175-0 .
- ^ Кинч, Майкл А (2007). Основы материалов инфракрасного детектора . Spie Press. п. 35. ISBN 978-0-8194-6731-7 .
- ^ Willardson, Robert K & Beer, Albert C (1970). Инфракрасные детекторы . Академическая пресса. п. 15. ISBN 978-0-12-752105-3 .
- ^ Рассел, Колин А. (2000). «Любопытная история сурьмы» . Заметки и записи Королевского общества Лондона . 54 (1): 115–116. doi : 10.1098/rsnr.2000.0101 . JSTOR 532063 . PMC 1064207 .
- ^ Хардер, А. (2002). «Химиотерапевтические подходы к шистосомам: текущие знания и перспективы». Паразитологические исследования . 88 (5): 395–7. doi : 10.1007/s00436-001-0588-x . PMID 12049454 . S2CID 28243137 .
- ^ Кассирский, ИА; Плотников, NN (1 августа 2003 г.). Болезни теплых земель: клиническое руководство . Группа Минерва. С. 262–265. ISBN 978-1-4102-0789-0 .
- ^ Контроль над лейшманиасами: доклад о заседании экспертного комитета ВОЗ по контролю над лейшманиасами, Женева, 22-26 марта 2010 года . Всемирная организация здравоохранения. 2010. С. 1–2, 55, 67–68. ISBN 978-92-4-120949-6 .
- ^ McCallum, RI (1999). Сурьма в истории болезни: отчет о медицинском применении сурьмы и ее соединений с ранних времен до настоящего времени . Pentland Press. ISBN 978-1-85821-642-3 .
- ^ Национальный исследовательский совет (1970). Тенденции в использовании сурьмы: отчет . Национальные академии. п. 50
- ^ Stellman, Jeanne Mager (1998). Энциклопедия гигиены труда и безопасности: химическое вещество, отрасли и профессии . Международная организация труда. п. 109. ISBN 978-92-2-109816-4 .
- ^ Jang, H & Kim, S. (2000). «Эффекты сурьмелью трисульфида (SB 2 S 3 ) и силиката циркония (Zrsio 4 ) в материале для трения автомобильного тормоза на трение». Журнал износа . 239 (2): 229. doi : 10.1016/s0043-1648 (00) 00314-8 .
- ^ Рэндих, Эрик; Duerfeldt, Wayne; МакЛендон, Уэйд; Тобин, Уильям (2002). «Металлургический обзор интерпретации анализа композиции свинца пули». Forensic Science International . 127 (3): 174–91. doi : 10.1016/s0379-0738 (02) 00118-4 . PMID 12175947 . S2CID 22272775 .
- ^ LaLovic, M.; Верле Х. (1970). «Распределение энергии фотонейтронов борьбы на борьбе». Журнал ядерной энергии . 24 (3): 123. Bibcode : 1970jnue ... 24..123L . doi : 10.1016/0022-3107 (70) 90058-4 .
- ^ Ахмед, Сайед Наэем (2007). Физика и инженерия обнаружения радиации . Академическая пресса. п. 51. Bibcode : 2007perd.book ..... a . ISBN 978-0-12-045581-2 .
- ^ Schmitt, H (1960). «Определение энергии фотонейтронов сурьмы-буриллия». Ядерная физика . 20 : 220. Bibcode : 1960nucph..20..220S . doi : 10.1016/0029-5582 (60) 90171-1 .
- ^ Раббейну Ханнел (1995). «Комментарий Раббейну Ханнела о трактате Шаббат» В Мецгер, Дэвид (ред.). Перуш Рабену Шанан Иерусалим: Mekeon 'Lev Samemeaḥ' П. 215 (Шаббат 109a). OCLC 319767989 .
- ^ "Сунан Ан-Насаи 5113-Книга украшения-sunnah.com-sayings и науку о собственности Муаммад (да благословит его Бог и даст ему мир) . Sunnah.com . Получено 18 февраля 2021 года .
- ^ Foster, S.; Maher, W.; Крикова, Ф.; Телфорд, К.; Эллвуд М. (2005). «Наблюдения за измерением полной сурьмы и видов сурьмы у водорослей, растений и животных». Журнал мониторинга окружающей среды . 7 (12): 1214–1219. doi : 10.1039/b509202g . PMID 16307074 .
- ^ Гебель Т. (1997). «Мышьяк и сурьма: сравнительный подход к механистической токсикологии». Химико-биологические взаимодействия . 107 (3): 131–44. Bibcode : 1997cbi ... 107..131g . doi : 10.1016/s0009-2797 (97) 00087-2 . PMID 9448748 .
- ^ McCallum, RI (1977). «Адрес президента. Наблюдения за сурьмой» . Труды Королевского медицины . 70 (11): 756–63. doi : 10.1177/003591577707001103 . PMC 1543508 . PMID 341167 .
- ^ Sundar, S.; Чакраварти, Дж. (2010). «Токсичность сурьмы» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 7 (12): 4267–4277. doi : 10.3390/ijerph7124267 . PMC 3037053 . PMID 21318007 .
- ^ Сурьма msds [ мертвая ссылка ] Полем Пекарь
- ^ Вестерхофф, P; Prapaipong, P; Шок, e; Hillaireau, A (2008). «Выщелачивание сурьмы из полиэтилентерефталатного (ПЭТ) пластика, используемого для питьевой воды в бутылках». Водные исследования . 42 (3): 551–6. Bibcode : 2008watre..42..551w . doi : 10.1016/j.watres.2007.07.048 . PMID 17707454 .
- ^ Jump up to: а беременный Shlyk, W.; Крахлер, М.; Чен Б. (2006). «Загрязнение канадских и европейских вод в бутылках с сурьмой из контейнеров для домашних животных». Журнал мониторинга окружающей среды . 8 (2): 288–92. doi : 10.1039/b5178444b . PMID 16470261 . S2CID 9416637 .
- ^ Хансен, Клаус; Цириготаки, Александра; Бак, Сёрен Алекс; Pergantis, Sporos a.; Стюруп, Стефан; Гаммельгаард, Бенте; Hansen, Helle Rüsz (2010). «Повышенные концентрации сурьмы в коммерческих соках». Журнал мониторинга окружающей среды . 12 (4): 822–4. Doi : 10.1039/b9265551a . PMID 20383361 .
- ^ Jump up to: а беременный Руководство по качеству питьевой воды (PDF) (4-е изд.). Всемирная организация здравоохранения. 2011. С. 314. ISBN 978-92-4-154815-1 Полем Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
- ^ Wakayama, Hiroshi (2003) «Пересмотр стандартов питьевой воды в Японии» , Министерство здравоохранения, труда и благосостояния (Япония); Таблица 2, с. 84
- ^ Скрининг оценки сурьмы, содержащие вещества . Здравоохранение Канада. Июль 2020 года. ISBN 978-0-660-32826-3
- ^ Niosh Pocket Guide к химическим опасностям. "#0036" . Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH).
- ^ Jump up to: а беременный в «Токсикологический профиль для сурьмы и соединений» (PDF) . Министерство здравоохранения и социальных служб США. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 19 мая 2022 года .
- ^ «Отравление сурьмы» . Энциклопедия Британская .
- ^ Sundar, S; Чакраварти, Дж. (2010). «Токсичность сурьмы» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 7 (12): 4267–4277. doi : 10.3390/ijerph7124267 . PMC 3037053 . PMID 21318007 .
- ^ Дэвис, E.; Бакульски, Км; Гудрич, JM (2020). «Низкие уровни слюнных металлов, состав перорального микробиома и распад зубов» . Научные отчеты . 10 (1): 14640. Bibcode : 2020natsr..1014640D . doi : 10.1038/s41598-020-71495-9 . PMC 7474081 . PMID 32887894 .
Цитируемые источники
[ редактировать ]- Гринвуд, NN; Эрншоу А. (1997). Химия элементов (2 -е изд.). Оксфорд: Баттерворт-Хейнеманн. ISBN 0-7506-3365-4 .
- Wiberg, Egon; Wiberg, Nils & Holleman, Arnold Frederick (2001). Неорганическая химия . Академическая пресса. ISBN 978-0-12-352651-9 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]

- Заявление общественного здравоохранения сурьмы
- Международная ассоциация сурьмы VZW (I2A )
- Химия в своем элементном подкасте (MP3) из Королевского общества химии химического мира : сурьма
- Сурьма за периодической таблицей видео (Университет Ноттингема)
- CDC - Pocket Guide niosh по химической опасности - сурьма
- Данные минералов сурьмы и образы образцов