Jump to content

Сурьма

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено из черной сурьмы )

Сурьма, 51 сб
Сурьма
Произношение
Appearancesilvery lustrous gray
Standard atomic weight Ar°(Sb)
Antimony in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
As

Sb

Bi
tinantimonytellurium
Atomic number (Z)51
Groupgroup 15 (pnictogens)
Periodperiod 5
Block  p-block
Electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p3
Electrons per shell2, 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
P   (PA) 1 10 100 1 K. 10 к 100 к
в t   (k) 807 876 1011 1219 1491 1858
Атомные свойства
Состояния окисления −3, −2, −1, 0, [ 4 ] +1, +2, +3 , +4, +5 ( амфотерный оксид)
Электроотрицательность Масштаб Полинга: 2.05
Энергии ионизации
  • 1 -й: 834 кДж/моль
  • 2 -й: 1594,9 кДж/моль
  • 3 -й: 2440 кДж/моль
  • ( более )
Атомный радиус Эмпирический: 140 вечера
Ковалентный радиус 139 ± 5 вечера
Радиус ван дер -ваальса 206 вечера
Цветовые линии в спектральном диапазоне
Спектральные линии сурьмы
Другие свойства
Естественное явление изначальный
Кристаллическая структура Rhombohedral ( HR2 )
Константы решетки
Ромбоэдральная кристаллическая структура для сурьмы
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
Основные изотопы [ 7 ] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( T 1/2 ) режим pro­duct
121 Сб 57.2% стабильный
123 Сб 42.8% стабильный
125 Сб синтезатор 27576 и беременный 125 А
 Категория: сурьма
| ссылки

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 ]
Чистый флакон, содержащий небольшие куски слегка блестящего черного твердого твердого, помеченного «SB».
Флакон, содержащий металлический аллотроп сурьмы
Нерегулярный кусок серебристого камня с пятнами вариации в блеске и тени.
Нативная сурьма с окисления продуктами
Кристаллическая структура, общая для SB, ASSB и серого как

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 ]

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 ]
Стибнит , Китай CM29287 .

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.

Структура газообразного SBF 5

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 ]

Нестандартный круг, преодоленный крестом.
Один из алхимических символов сурьмы

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 ]

Итальянский металлургист Ваннокчо Бирингуччо описал процедуру выделения сурьмы.

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 ]

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 ]

Всемирная выходы сурьмы в 2010 году [ 63 ]
Всемирная производственная тенденция сурьмы

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 ]

Добыча сурьмы в 2022 году [ 63 ]
Страна Тонны % от общего числа
 Китай 60,000 54.5
 Россия 20,000 18.2
 Таджикистан 17,000 15.5
 Мьянма 4,000 3.6
 Австралия 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 ]

Всемирные резервы сурьмы в 2022 году [ 63 ]
Страна Резервы
(тонны)
 Китай 350,000
 Россия 350,000
 Боливия 310,000
 Кыргизстан 260,000
 Мьянма 140,000
 Австралия 120,000
 Турция 100,000
 Канада 78,000
 Соединенные Штаты 60,000
 Таджикистан 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 ]

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 ]
Инфракрасный детектор INSB, изготовленный Mullard в 1960 -х годах

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:

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 ]
  1. ^ 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 ]
  2. ^ 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 ]
  1. ^ «Стандартные атомные веса: сурьма» . Ciaaw . 1993.
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ Анастас Сидиропулос (2019). «Исследования комплексов N-гетероциклического карбена (NHC) основных элементов группы» (PDF) . п. 39. doi : 10.4225/03/5b0f4bdf98f60 . S2CID   132399530 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ Weast, Robert (1984). CRC, Справочник по химии и физике . Boca Raton, Florida: Publishing Company Chemical Rubber Company. с. E110. ISBN  0-8493-0464-4 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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).
  9. ^ Jump up to: а беременный в Wiberg и Holleman , p. 758
  10. ^ «Металлы, используемые в монетах и ​​медалях» . ukcoinpics.co.uk. Архивировано из оригинала 26 декабря 2010 года . Получено 16 октября 2009 года .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ Jump up to: а беременный в «Сурьма» в энциклопедии химических технологий Кирка-Отмер , 5-е изд. 2004. ISBN   978-0-471-48494-3
  16. ^ 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.
  17. ^ Норман 1998 , с. 50–51
  18. ^ 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 .
  19. ^ Jump up to: а беременный Гринвуд и Эрншоу , с. 548
  20. ^ Мученицы сурьмы . mindat.org
  21. ^ Гринвуд и Эрншоу , с. 553
  22. ^ 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 .
  23. ^ Jump up to: а беременный Хаус, Джеймс Э. (2008). Неорганическая химия . Академическая пресса. п. 502. ISBN  978-0-12-356786-4 .
  24. ^ Wiberg и Holleman , p. 763
  25. ^ 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 .
  26. ^ Wiberg и Holleman , p. 757
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ Wiberg и Holleman , стр. 761–762
  30. ^ 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
  31. ^ Wiberg и Holleman , p. 761
  32. ^ Wiberg и Holleman , p. 764
  33. ^ Wiberg и Holleman , p. 760
  34. ^ Каленберг, Луи (2008). Схема химии - учебник для студентов колледжа . Читать книги. С. 324–325. ISBN  978-1-4097-6995-8 .
  35. ^ Гринвуд и Эрншоу , с. 558
  36. ^ Elschenbroich, C. (2006) «Органометаллические». Wiley-VCH: Вайнхайм. ISBN   3-527-29390-6
  37. ^ Гринвуд и Эрншоу , с. 598
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Меллор, Джозеф Уильям (1964). «Сурьма» . Комплексный трактат о неорганической и теоретической химии . Тол. 9. с. 339.
  41. ^ Плиний, естественная история , 33,33; WHS Jones, переводчик классической библиотеки Loeb , поставляет записку, предлагающая идентификации.
  42. ^ Monserrarat Filella, ed. (2021). Сурьма . Де Грюйтер. п. 4. ISBN  9783110668711 .
  43. ^ 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)
  44. ^ Приснер, Клаус; Фигала, Карин, ред. (1998). Алхимия. Лексикон герметической науки (на немецком языке). Мюнхен: Ч. Бек. ISBN  3406441068 .
  45. ^ Гарольд Джанц Коллекция немецкой литературной литературы .
  46. ^ Недели, Мэри Эльвира (1932). «Открытие элементов. II. Элементы, известные алхимикам». Журнал химического образования . 9 (1): 11. Bibcode : 1932jched ... 9 ... 11w . doi : 10.1021/ed009p11 .
  47. ^ «Нативная сурьма» . Mindat.org.
  48. ^ Клапрот, М. (1803). «Xl. Выстраивается из третьего тома анализов» . Философский журнал . Серия 1. 17 (67): 230. doi : 10.1080/14786440308676406 .
  49. ^ «Сурьма» . Britannica.com . 22 мая 2024 г. [20 июля 1998 г.] . Получено 10 июня 2024 года .
  50. ^ 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.
  51. ^ «Сурьма» . Оксфордский английский словарь (онлайн изд.). Издательство Оксфордского университета . или участие учреждения . Требуется ( подписка
  52. ^ Jump up to: а беременный Липпманн, Эдмунд Оскар (1919) Развитие и распространение алхимии, часть 1. Берлин: Юлий Спрингер (на немецком языке). С
  53. ^ 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.
  54. ^ 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 .
  55. ^ 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.
  56. ^ 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 .
  57. ^ 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 .
  58. ^ Jump up to: а беременный Харпер, Дуглас. «Сурьма» . Онлайн этимологический словарь .
  59. ^
    • 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"
  60. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Клочко, Катерина (2021). "2017 Minerals Egbook: сурьма" (PDF) . Геологическая служба США.
  61. ^ Jump up to: а беременный Норман 1998 , с. 45
  62. ^ 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 .
  63. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Статистика и информация о сурьме» (PDF) . Информационный центр национальных полезных ископаемых . USGS.
  64. ^ «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 .
  65. ^ «Изучение рынка сурьмы от Roskill Consulting Group» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 18 октября 2012 года . Получено 9 апреля 2012 года .
  66. ^ Jump up to: а беременный «Устойчивость критического сырья: наметить путь к большей безопасности и устойчивости» . Европейская комиссия. 2020 . Получено 2 февраля 2022 года .
  67. ^ 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 .
  68. ^ «Список рисков MineralSuk 2015» . Bgs.
  69. ^ «Британский список рисков геологической службы 2015» (PDF) . Минералы Великобритания . Bgs. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 2 февраля 2022 года .
  70. ^ «Внутренние релизы 2018 года окончательного списка критических минералов» . Геологическая служба США . Получено 1 февраля 2022 года .
  71. ^ «Сурьма». Геологическая служба США, Резюме минеральных товаров, январь 2022 года (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 1 февраля 2022 года .
  72. ^ 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 .
  73. ^ 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 .
  74. ^ 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 .
  75. ^ 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 .
  76. ^ Kiehne, Heinz Albert (2003). «Типы сплавов» . Руководство по технологии батареи . CRC Press. С. 60–61. ISBN  978-0-8247-4249-2 .
  77. ^ Уильямс, Роберт С. (2007). Принципы металлографии . Читать книги. С. 46–47. ISBN  978-1-4067-4671-6 .
  78. ^ Holmyard, EJ (2008). Неорганическая химия - учебник для колледжей и школ . Читать книги. С. 399–400. ISBN  978-1-4437-2253-7 .
  79. ^ 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 .
  80. ^ Халл, Чарльз (1992). Оловянная . Osprey Publishing. С. 1–5. ISBN  978-0-7478-0152-8 .
  81. ^ 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 .
  82. ^ 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 .
  83. ^ 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 .
  84. ^ Maiti, CK (2008). Избранные произведения профессора Герберта Кромера . World Scientific, 2008. P. 101. ISBN  978-981-270-901-1 .
  85. ^ 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 .
  86. ^ Кинч, Майкл А (2007). Основы материалов инфракрасного детектора . Spie Press. п. 35. ISBN  978-0-8194-6731-7 .
  87. ^ Willardson, Robert K & Beer, Albert C (1970). Инфракрасные детекторы . Академическая пресса. п. 15. ISBN  978-0-12-752105-3 .
  88. ^ 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 .
  89. ^ 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 .
  90. ^ Кассирский, ИА; Плотников, NN (1 августа 2003 г.). Болезни теплых земель: клиническое руководство . Группа Минерва. С. 262–265. ISBN  978-1-4102-0789-0 .
  91. ^ 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 .
  92. ^ 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 .
  93. ^ 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 .
  94. ^ 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 .
  95. ^ 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 .
  96. ^ 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 .
  97. ^ Ахмед, Сайед Наэем (2007). Физика и инженерия обнаружения радиации . Академическая пресса. п. 51. Bibcode : 2007perd.book ..... a . ISBN  978-0-12-045581-2 .
  98. ^ Schmitt, H (1960). «Определение энергии фотонейтронов сурьмы-буриллия». Ядерная физика . 20 : 220. Bibcode : 1960nucph..20..220S . doi : 10.1016/0029-5582 (60) 90171-1 .
  99. ^ 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 .
  100. ^ "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 .
  101. ^ 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 .
  102. ^ 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 .
  103. ^ McCallum, RI (1977). «Адрес президента. Наблюдения за сурьмой» . Труды Королевского медицины . 70 (11): 756–63. doi : 10.1177/003591577707001103 . PMC   1543508 . PMID   341167 .
  104. ^ 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 .
  105. ^ Сурьма msds [ мертвая ссылка ] Полем Пекарь
  106. ^ 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 .
  107. ^ 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 .
  108. ^ 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 .
  109. ^ 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.
  110. ^ Wakayama, Hiroshi (2003) «Пересмотр стандартов питьевой воды в Японии» , Министерство здравоохранения, труда и благосостояния (Япония); Таблица 2, с. 84
  111. ^ Скрининг оценки сурьмы, содержащие вещества . Здравоохранение Канада. Июль 2020 года. ISBN   978-0-660-32826-3
  112. ^ Niosh Pocket Guide к химическим опасностям. "#0036" . Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH).
  113. ^ 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 .
  114. ^ «Отравление сурьмы» . Энциклопедия Британская .
  115. ^ 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 .
  116. ^ 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 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 94213d0c0ef683fa37a6587144cf9df6__1726240620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/94/f6/94213d0c0ef683fa37a6587144cf9df6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Antimony - 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.)