Jump to content

Натрия

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
Страница полузащита
(Перенаправлено из тетразодиума )

Натрий, 11 На
Натрия
Появление серебристый белый металлик
Стандартный атомный вес A r ° (na)
Натрия в периодической таблице
Водород Гелий
Литий Бериллий Бор Углерод Азот Кислород Фтор Неон
Натрия Магний Алюминий Кремний Фосфор Сера Хлор Аргон
Калий Кальций Скандий Титан Ванадий Хром Марганец Железо Кобальт Никель Медь Цинк Галлия Германия Мышьяк Селен Бром Криптон
Рубидий Стронций Иттрий Цирконий Ниобий Молибден Техник Рутений Родий Палладий Серебро Кадмий Индий Полагать Сурьма Теллур Йод Ксенон
Порезы Барий Лантан Cerium Празедимиум Неодим Прометий Самарий Европий Гадолиний Тербий Диспрозиум Холмий Эрбий Тулий Иттербий Лютеций Гафний Тантал Вольфрам Рейум Осмий Иридий Платина Золото Меркурий (элемент) Таллий Вести Висмут Полоний Астатин Радон
Франциум Радий Актинум Торий Протактиний Уран Нептун Плутоний Амик Кюрий Беркелия Калифорния Einsteinium Фермий Менделевий Нобелевский Лоуренс Резерфорд Дубний Seaborgium Бохриум Банальный Meitnerium Дармштадтий Рентений Коперник Нихон Флеровий Московий Ливермориум Теннесин Оганессон
Что

НА

K
Неон натрий магний
Атомное число ( z ) 11
Группа Группа 1: водород и щелочные металлы
Период период 3
Блокировать   S-Block
Электронная конфигурация [ Ne ] 3S 1
Электроны на оболочку 2, 8, 1
Физические свойства
Фаза в STP твердый
Точка плавления 370,944 K (97,794 ° C, 208,029 ° F)
Точка кипения 1156.090 K (882,940 ° C, 1621,292 ° F)
Плотность (при 20 ° С) 0,9688 г/см 3 [ 3 ]
Когда жидкость (при МП ) 0,927 г/см 3
Критическая точка 2573 К, 35 МПа (экстраполирован)
Теплоте слияния 2,60 кДж / раз
Тепло испарения 97,42 кДж / раз
Молярная теплоемкость 28.230 J/(моль · к)
Давление паров
P   (PA) 1 10 100 1 K. 10 к 100 к
в t   (k) 554 617 697 802 946 1153
Атомные свойства
Состояния окисления −1, 0, [ 4 ] +1 (сильно базовый оксид)
Электроотрицательность Масштаб Полинга: 0,93
Энергии ионизации
  • 1 -й: 495,8 кДж/моль
  • 2 -й: 4562 кДж/моль
  • 3 -й: 6910,3 кДж/моль
  • ( более )
Атомный радиус Эмпирический: 186 вечера
Ковалентный радиус 166 ± 9 вечера
Радиус ван дер -ваальса 227 вечера
Цветовые линии в спектральном диапазоне
Спектральные линии натрия
Другие свойства
Естественное явление изначальный
Кристаллическая структура Кубик-ориентированный (BCC) ( CI2 )
Постоянная решетка
Кубическая кристаллическая структура, ориентированная на тело, для натрия
A = 428,74 PM (при 20 ° C) [ 3 ]
Тепловое расширение 69.91 × 10 −6 /K (при 20 ° С) [ 3 ]
Теплопроводность 142 Вт/(M порядка)
Электрическое удельное сопротивление 47,7 Н.м (и 20 ° C)
Магнитное упорядочение парамагнитный [ 5 ]
Молярная магнитная восприимчивость +16.0 × 10 −6 см 3 /mol (298 K) [ 6 ]
Модуль Янга 10 ГПа
Модуль сдвига 3.3 ГПа
Объемный модуль 6,3 ГПа
Скорость звука тонкий стержень 3200 м/с (при 20 ° C)
Мохс твердость 0.5
Бринелл твердость 0,69 МПа
Номер CAS 7440-23-5
История
Открытие и первая изоляция Хамфри Дэви (1807)
Символ «NA»: из нового латинского натрия , придуманного из немецкого натрина , « Натрон »
Изотопы натрия
Основные изотопы [ 7 ] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( T 1/2 ) режим pro­duct
22 НА след 2.6019 и беременный + 22 Ne
23 НА 100% стабильный
24 НА след 14.9560 ч беременный 24 Мг
 Категория: натрий
| ссылки

Натрий является химическим элементом ; Он имеет символ   NA (от Neo-Latin Natrium ) и атомного числа 11. Это мягкий, серебристо-белый, высокореактивный металл . Натрий является щелочным металлом , находящимся в группе 1 периодической таблицы. стабильный изотоп Его единственный 23 НА. Свободный металл не встречается в природе и должен быть подготовлен из соединений. Натрий является шестым наиболее распространенным элементом в коре Земли и существует во многих минералах, таких как полевые шпаты , содалит и галит (NaCl). Многие соли натрия очень растворимы в воде: ионы натрия выщелачиваются в результате действия воды из Земли минералов над эонами, и, следовательно, натрий и хлор являются наиболее распространенными растворенными элементами по весу в океанах.

Натрий был сначала выделен Хамфри Дэви в 1807 году с помощью электролиза натрия гидроксида . Среди многих других полезных натриевых соединений гидроксид натрия ( LYE ) используется в производстве мыла , а хлорид натрия ( съедобная соль ) является агентом по обеданию и питательным веществом для животных, включая людей.

Натрий является важным элементом для всех животных и некоторых растений. Ионы натрия являются основным катионом во внеклеточной жидкости (ECF) и, таким образом, являются основным фактором осмотического давления ECF . [ 8 ] Клетки животных активно прокачивают ионы натрия из клеток посредством насоса натрия-полоса , ферментативного комплекса, встроенного в клеточную мембрану , чтобы поддерживать примерно в десять раз более высокую концентрацию ионов натрия за пределами клетки, чем внутри. [ 9 ] В нервных клетках внезапный поток ионов натрия в клетку посредством управляемых напряжением натриевых каналов обеспечивает передачу нервного импульса в процессе, называемом потенциалом действия .

Характеристики

Физический

Спектр излучения для натрия, показывающий линию D

Натрий при стандартной температуре и давлении представляет собой мягкий серебристый металл, который сочетается с кислородом в воздухе, образуя оксиды натрия . Обычный натрий обычно хранится в нефти или на инертном газе. Натриевой металл можно легко разрезать ножом. Это хороший проводник электричества и тепла. Из-за низкой атомной массы и большого атомного радиуса натрий на третьем пожилом плотном из всех элементарных металлов и является одним из трех металлов, которые могут плавать на воде, два других-литий и калий. [ 10 ]

Плавание (98 ° C) и кипящие (883 ° C) точки натрия ниже, чем у лития, но выше, чем у более тяжелых щелочных металлов калий, рубидия и цезия, следуя периодическим трендам вниз по группе. [ 11 ] Эти свойства резко меняются при повышенном давлении: при 1,5 мбар цвет изменяется от серебристого металлического на черный; При 1,9 мбар материал становится прозрачным с красным цветом; и при 3 мбар натрий является четким и прозрачным твердым. высокого давления Все эти аллотропы являются изоляторами и электриками . [ 12 ]

Положительный тест на пламя для натрия имеет ярко -желтый цвет.

В тесте пламени натрий и его соединения светятся желтым [ 13 ] потому что возбужденные электроны натрия излучают фотон , когда они падают с 3p до 3S; Длина волны этого фотона соответствует линии D примерно в 589,3 нм. Спин-орбитальные взаимодействия с участием электрона в 3P орбитальной линии разделили линию D на два, на 589,0 и 589,6 нм; Гипертонные структуры, включающие обе орбитали, вызывают гораздо больше линий. [ 14 ]

Изотопы

Двадцать изотопов натрия известны, но только 23 NA стабилен. 23 NA создается в процессе сжигания углерода в звездах, объединяя два атома углерода вместе; Это требует температуры выше 600 мегакелвинов и звезды как минимум трех солнечных масс. [ 15 ] Два радиоактивных , космогенных изотопа - это побочный продукт космического луча : 22 У NA полураспределение 2,6 года и 24 На, период полураспада 15 часов; Все остальные изотопы имеют период полураспада менее одной минуты. [ 16 ]

Были обнаружены два ядерных изомера , более долговечное существо 24 м На с полураспадом около 20,2 миллисекунд. Острое нейтроновое излучение, как из аварии ядерной критичности , преобразует некоторые стабильные 23 На человеческую кровь, чтобы 24 На; Дозировка нейтронного излучения жертвы может быть рассчитана путем измерения концентрации 24 NA относительно 23 НА. [ 17 ]

Химия

Атомы натрия имеют 11 электронов, что на один больше, чем устойчивая конфигурация Noon Gas Neon . Первые и вторые энергии ионизации составляют 495,8 кДж/моль и 4562 кДж/моль соответственно. В результате натрий обычно образует ионные соединения с участием NA + катион [ 18 ]

Металлический натрий

Металлический натрий, как правило, менее реактивный, чем калий и более реактивный, чем литий . [ 19 ] Натриевая металла очень уменьшает, со стандартным потенциалом восстановления для NA + /NA пара - 2,71 вольт, [ 20 ] Хотя калий и литий обладают еще большим негативным потенциалом. [ 21 ]

Соли и оксиды

Структура хлорида натрия , демонстрирующая октаэдрическую координацию вокруг NA + и кл центры. Эта структура распадается при растворенных в воде и собирает, когда вода испаряется.

Соединения натрия имеют огромное коммерческое значение, особенно важное для отраслей, производящих стекло , бумагу , мыло и текстиль . [ 22 ] Наиболее важными соединениями натрия являются столовая соль (Na Cl ), содовая зола (Na 2 CO 3 ), пищевая сода (Na HCO 3 ), каустическая сода (NaOH), нитрат натрия (Na no 3 ), ди- и трипро фосфаты , тиосульфат натрия (Na 2 S 2 O 3 · 5H 2 O) и бура (NA 2 B 4 O 7 · 10H 2 O). [ 23 ] В соединениях натрий обычно связан с водой и анионами и рассматривается как твердая кислота Льюиса . [ 24 ]

Два эквивалентных изображения химической структуры стеарата натрия , типичного мыла

Большинство мыла представляют собой соли натрия жирных кислот . Натриевое мыло имеет более высокую температуру плавления (и кажутся «более сложной»), чем мыло для калия. [ 23 ]

Как и все щелочные металлы , натрий реагирует экзотермически с водой. Реакция продуцирует каустическую соду ( гидроксид натрия ) и легковоспламеняющийся водород . При сжигании в воздухе он образует в основном перекись натрия с некоторым оксидом натрия . [ 25 ]

Водные решения

Натрий имеет тенденцию образовывать водорастворимые соединения, такие как галогениды , сульфаты , нитраты , карбоксилаты и карбонаты . Основными водными видами являются комплексы Aquo [Na (H 2 O) N ] + , где n = 4–8; с n = 6, указанным из рентгеновских дифракционных данных и компьютерного моделирования. [ 26 ]

Прямое осаждение солей натрия из водных растворов встречается редко, потому что соли натрия обычно имеют высокое сродство к воде. Исключением является бисмутат натрия (Nabio 3 ), [ 27 ] который нерастворим в холодной воде и разлагается в горячей воде. [ 28 ] Из -за высокой растворимости его соединений соли натрия обычно выделяются в виде твердых веществ путем испарения или осаждения органическим антислеточным, таким как этанол ; Например, только 0,35 г/л хлорида натрия растворяется в этаноле. [ 29 ] Коронов-эфиры , как 15-кроуна-5 , могут использоваться в качестве катализатора фазового переноса . [ 30 ]

Содержание натрия в образцах определяется с помощью атомной абсорбционной спектрофотометрии или потенциометрией с использованием ион-селективных электродов. [ 31 ]

Электрические и продыжки

Как и другие щелочные металлы, натрий растворяется в аммиаке и некоторых аминах, чтобы получить глубоко окрашенные растворы; Испарение этих решений оставляет блестящую пленку металлического натрия. Решения содержат координационный комплекс [NA (NH 3 ) 6 ] + , с положительным зарядом, уравновешенным электронами в качестве анионов ; Cryptands позволяют выделять эти комплексы в качестве кристаллических твердых веществ. Натрий образует комплексы с коронными эфирами, криппанами и другими лигандами. [ 32 ]

Например, 15-Crown-5 обладает высоким сродством к натрия, потому что размер полости 15-кроун-5 составляет 1,7–2,2 Å, что достаточно для соответствия иону натрия (1,9 Å). [ 33 ] [ 34 ] Cryptands, как и Crown Ethers и другие ионофоры , также имеют высокую сродство к иону натрия; производные щелочного NA доступны [ 35 ] путем добавления крипторов к решениям натрия в аммиаке посредством диспропорционирования . [ 36 ]

Органосодиумные соединения

Структура комплекса натрия (NA + , показано на желтом) и антибиотике моненсин

Многие органозодийные соединения были приготовлены. Из-за высокой полярности связей C-NA они ведут себя как источники карбанионов (соли с органическими анионами ). Некоторые хорошо известные производные включают циклопентадиенид натрия (NAC 5 H 5 ) и Trityl натрия ((C 6 H 5 ) 3 CNA). [ 37 ] Нафталин натрия , NA + [C 10 H 8 •] , сильный восстановительный агент, образуется при смешивании NA и нафталина в эфирных решениях. [ 38 ]

Интерметаллические соединения

Натрий образует сплавы со многими металлами, такими как калий, кальций , свинец и элементы группы 11 и 12 . Натрий и калий образуют Kna 2 и Nak . NAK составляет 40–90% калия, и он является жидкостью при температуре окружающей среды . Это отличный тепловой и электрический проводник. Натриевые сплавы являются побочными продуктами электролитической продукции натрия из бинарной солевой смеси NaCl-Cacl 2 и тройной смеси NaCl-Cacl 2 -Bacl 2 . Кальций лишь частично смешивается с натрием, а 1–2% его растворяется в натрие, полученном из указанных смесей, может быть охлажден путем охлаждения до 120 ° C и фильтрации. [ 39 ]

В жидком состоянии натрий полностью недоступен с свинцом. Есть несколько методов для изготовления сплавов натрия. Один из них - растопить их вместе, а другой - нанести натриянный электролитически на расплавленных свинцовых катодах. PAPB 3 , NAPB, NA 9 PB 4 , NA 5 PB 2 и NA 15 PB 4 являются одними из известных сплавов натрия. Натрий также образует сплавы с золотом (NAAU 2 ) и серебром (NAAG 2 ). Известно , что металлы ( цинк , кадмий и ртуть ) делают сплавы с натрием. Nazn 13 и NACD 2 - сплавы цинка и кадмия. Натрий и ртуть образуют Nahg, Nahg 4 , Nahg 2 , Na 3 Hg 2 и Na 3 Hg. [ 40 ]

История

Из -за его важности в здоровье человека соль долгое время была важным товаром. соединение натрия с латинским названием Sodanum Европе было использовано В средневековой . Считается, что название натрия возникает из арабского Суда , что означает головная боль, поскольку головная боль, альпинирующие свойства карбоната натрия или соды, были хорошо известны в ранние времена. [ 41 ]

Хотя натрий, иногда называемый содовой , давно был признан в соединениях, сам металл не был изолирован до 1807 года сэром Хамфри Дэви через электролиз гидроксида натрия . [ 42 ] [ 43 ] В 1809 году немецкий физик и химик Людвиг Вильгельм Гилберт предложил названия Natronium для «натрия» Хамфри Дэви и калия для «калия» Дэви. [ 44 ]

Химическая аббревиатура натрия была впервые опубликована в 1814 году Йенсом Якобом Берцелиусом в его системе атомных символов, [ 45 ] [ 46 ] и является аббревиатурой нео-латинового элемента названия , которое относится к египетскому Натрону , [ 41 ] Натуральная минеральная соль в основном состоит из гидратированного карбоната натрия. Исторически у Natron было несколько важных промышленных и домашних хозяйств, позже затмиваемых другими натриевыми соединениями. [ 47 ]

Натрий придает интенсивному желтому цвету пламени. Еще в 1860 году Кирххофф и Бунзен отметили высокую чувствительность теста на натрия и изложены в Annalen der Physik und Chemie : [ 48 ]

В углу нашего 60 м 3 Комната дальше всего от аппарата, мы взорвались 3 мг хлората натрия с молочным сахаром, наблюдая за нелумным пламенем перед щели. Через некоторое время он светился ярко -желтым и показал сильную линию натрия, которая исчезла только через 10 минут. Из веса натриевой соли и объема воздуха в комнате мы легко рассчитываем, что одна часть по весу воздуха не может содержать более 1/20 миллионов весов натрия.

Возникновение

Кора Земли содержит 2,27% натрия, что делает ее шестым наиболее распространенным элементом на Земле и четвертым наиболее распространенным металлом, позади алюминия , железа , кальция и магния и опередить калий. [ 49 ] Расчетное численность океанического натрия составляет 10,8 грамма на литр. [ 50 ] Из -за его высокой реакционной способности он никогда не встречается как чистый элемент. Он встречается во многих минералах, некоторые очень растворимые, такие как галит и натрон , другие гораздо менее растворимы, такие как амфибол и цеолит . Нерастворимость некоторых минералов натрия, таких как криолит и полевой шпат, возникает из их полимерных анионов, которые в случае полевого шпата являются полисиликатом. Во вселенной натрий является 15-м наиболее распространенным элементом с изобилием 20000 частей на миллиард, [ 51 ] Создание натрия 0,002% от общего количества атомов во вселенной.

Астрономические наблюдения

Атомный натрий имеет очень сильную спектральную линию в желто-оранжевой части спектра (та же линия, что и в уличных светильниках натрия ). Это выглядит как линия поглощения во многих типах звезд, включая солнце . Линия была впервые изучена в 1814 году Джозефом фон Фраунхофером во время его исследования линий в солнечном спектре, теперь известном как линии Фраунхофера . Фраунхофер назвал ее линейкой «D», хотя теперь известно, что она на самом деле является группой близко расположенных линий, разделенных тонкой и гипертонкой структурой . [ 52 ]

Сила линии D позволяет обнаружить во многих других астрономических средах. В звездах это видно на любом, чьи поверхности достаточно прохладны, чтобы натрий существовал в атомной форме (а не ионизированным). Это соответствует звездам примерно F-типа и прохладного. Многие другие звезды, по -видимому, имеют линию поглощения натрия, но это фактически вызвано газом в межзвездной среде переднего плана . Эти два можно отличить с помощью спектроскопии высокого разрешения, потому что межзвездные линии намного уже, чем те, которые расширяются при звездном вращении . [ 53 ]

также был обнаружен в многочисленных средах солнечной системы , включая экзосферы ртути Натрий [ 54 ] и луна , [ 55 ] и многочисленные другие тела. Некоторые кометы имеют хвост натрия , [ 56 ] который был впервые обнаружен в наблюдениях Кометы Хейл -Бопп в 1997 году. [ 57 ] Натрий даже был обнаружен в атмосферах некоторых внезолярных планет с помощью транзитной спектроскопии . [ 58 ]

Коммерческое производство

Используемые в довольно специализированных приложениях, ежегодно производится около 100 000 тонн металлического натрия. [ 22 ] Металлический натрий был впервые продуман в конце девятнадцатого века [ 39 ] путем карботермального восстановления карбоната натрия при 1100 ° С, как первый этап процесса Девиля для производства алюминия: [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]

2 CO 3 CO + 2 C → / + 3 с + 3 (3

Высокий спрос на алюминий создал необходимость производства натрия. Внедрение процесса зала -Херулта для производства алюминия путем электролизгации ванны с расплавленной сольу положило конец необходимости большого количества натрия. Связанный процесс, основанный на снижении гидроксида натрия, был разработан в 1886 году. [ 59 ]

Натрий в настоящее время продуцируется коммерчески через электролиз хлорида расплавленного натрия (общая соль), основанный на процессе, запатентованном в 1924 году. [ 62 ] [ 63 ] Это делается в ячейке Даунса , в которой NaCl смешан с хлоридом кальция, чтобы снизить температуру плавления ниже 700 ° C. [ 64 ] Поскольку кальций менее электропозитивен , чем натрия, на катоде не будет осажден кальций. [ 65 ] Этот метод дешевле, чем предыдущий процесс каслера (электролиз гидроксида натрия ). [ 66 ] Если требуется натрия с высокой чистотой, его можно дистиллировать один или несколько раз.

Рынок натрия нестабилен из -за сложности в его хранении и доставке; Он должен храниться в атмосфере сухого инертного газа или безводного минерального масла , чтобы предотвратить образование поверхностного слоя оксида натрия или супероксида натрия . [ 67 ]

Использование

Хотя металлический натрий имеет некоторые важные применения, основные применения для соединений натрия; Миллионы тонн хлорида натрия , гидроксида и карбоната производятся ежегодно. Хлорид натрия широко используется для антиобеспечения и обедания и в качестве консерванта; Примеры использования бикарбоната натрия включают выпечку, в качестве повышающего агента и сосудистскую . Наряду с калий, многие важные лекарства добавляют натрия, чтобы улучшить их биодоступность ; Хотя калий в большинстве случаев является лучшим ионом, натрий выбирается по его более низкой цене и атомному весу. [ 68 ] Гидрад натрия используется в качестве основания для различных реакций (таких как реакция альдола ) в органической химии.

Металлический натрий используется в основном для производства борогидрида натрия , азида натрия , индиго и трифенилфосфина . Однажды использованием было создание тетраэтилде и титанового металла; Из -за перехода от Тел и новых методов производства титана производство натрия снизилось после 1970 года. [ 22 ] Натрий также используется в качестве легирующего металла, антикалирующего агента , [ 69 ] и как восстановительный агент для металлов, когда другие материалы неэффективны.

Примечание. Свободный элемент не используется в качестве масштабирующего агента, ионы в воде обмениваются на ионы натрия. Лампы плазмы натрия («пара») часто используются для уличного освещения в городах, проливает свет, который варьируется от желтого оранжевого до персика с увеличением давления. [ 70 ] Само по себе или с калием натрий является искушенным ; Это дает интенсивную синюю окраску с бензофеноном, когда высыхает сухой. [ 71 ]

При органическом синтезе натрий используется в различных реакциях, таких как восстановление березы , и тест на слияние натрия проводится для качественного анализа соединений. [ 72 ] Натрий реагирует с спиртами и дает алкоксиды , а когда натрий растворяется в растворе аммиака, его можно использовать для уменьшения алкинов до транс- алкенов . [ 73 ] [ 74 ] Лазеры, излучающие свет на линии натрия D, используются для создания искусственных звезд лазера , которые помогают в адаптивной оптике для наземных телескопов видимого света. [ 75 ]

Теплопередача

NAK Фазовая диаграмма , показывающая температуру плавления натрия в зависимости от концентрации калия. NAK с 77% калием является эвтектическим и имеет самую низкую температуру плавления сплавов NAK при -12,6 ° C. [ 76 ]

Жидкий натрий используется в качестве теплопередачи в быстрых реакторах, охлажденных натрием, быстрыми реакторами [ 77 ] потому что он обладает высокой теплопроводностью и низким поперечным сечением нейтронов , необходимым для достижения высокого нейтронного потока в реакторе. [ 78 ] Высокая точка кипения натрия позволяет реактору работать при окружающем (нормальном) давлении, [ 78 ] Но недостатки включают его непрозрачность, которая препятствует визуальному обслуживанию, и его сильно снижая свойства. Натрий взорвется в контакте с водой, хотя он будет только мягко гореть в воздухе. [ 79 ]

Радиоактивный натрий-24 может быть получен путем нейтронной бомбардировки во время операции, создавая небольшую радиационную опасность; Радиоактивность останавливается в течение нескольких дней после удаления от реактора. [ 80 ] Если реактор нужно часто закрывать, NAK используется . Поскольку NAK является жидкостью при комнатной температуре, охлаждающая жидкость не затвердевает в трубах. [ 81 ]

В этом случае пирофоричность калия требует дополнительных мер предосторожности для предотвращения и обнаружения утечек. [ 82 ] Другое применение теплопередачи-это клапаны спетки в высокопроизводительных двигателях внутреннего сгорания; Стебли клапана частично заполнены натрием и работают в качестве тепловой трубы для охлаждения клапанов. [ 83 ]

Биологическая роль

Биологическая роль в людях

У людей натрий является важным минералом, который регулирует объем крови , артериальное давление, осмотическое равновесие и рН . Минимальное физиологическое требование для натрия, по оценкам, составляет около 120 миллиграммов в день у новорожденных до 500 миллиграммов в день старше 10 лет. [ 84 ]

Диета

Хлорид натрия , также известный как съедобная соль или столовая соль [ 85 ] (Химическая формула NaCl ), основной источник натрия ( NA ) в рационе и используется в качестве приправы и консерванта в таких товарах, как маринованные заповедники и резко ; Для американцев большинство хлорида натрия поступают из обработанных продуктов . [ 86 ] Другими источниками натрия являются его натуральное явление в пищевых продуктах и ​​таких пищевых добавок, как глутамат монозодий (MSG), нитрит натрия , сахарин натрия, пищевая сода (бикарбонат натрия) и бензоат натрия . [ 87 ]

установил Медицинский институт США свой терпимый верхний уровень потребления для натрия в 2,3 грамма в день, [ 88 ] Но средний человек в Соединенных Штатах потребляет 3,4 грамма в день. [ 89 ] Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более 1,5 г натрия в день. [ 90 ]

Комитет по рассмотрению диетических эталонных потреблений на натрия и калия, который является частью Национальных академий наук, инженерии и медицины, определил, что из исследований недостаточно доказательств для установления предполагаемого среднего требования (EAR) и рекомендованного Значения диетического разрешения (RDA) для натрия. В результате комитет установил адекватные уровни потребления (ИИ) вместо этого, следующим образом. ИИ натрия для младенцев в размере 0–6 месяцев устанавливается на уровне 110 мг/день, 7–12 месяцев: 370 мг/день; Для детей 1–3 года: 800 мг/день, 4–8 лет: 1000 мг/день; Для подростков: 9–13 лет - 1200 мг/день, 14–18 лет 1500 мг/день; Для взрослых независимо от их возраста или пола: 1500 мг/день. [ 91 ]

Хлорид натрия ( NaCl ) содержит приблизительно 39,34% элементарного натрия ( NA ) Общая масса. Это означает, что 1 грамм хлорида натрия содержит приблизительно 393,4 мг элементарного натрия. [ 92 ]

Например, чтобы выяснить, сколько хлорида натрия содержит 1500 мг элементарного натрия (значение 1500 мг натрия является адекватным потреблением (ИИ) для взрослого), мы можем использовать пропорцию:

393,4 мг Na: 1000 мг NaCl = 1500 мг Na: x мг NaCl

Решение для X дает нам количество хлорида натрия, которое содержит 1500 мг элементарного натрия:

x = (1500 мг Na × 1000 мг NaCl) / 393,4 мг Na = 3812,91 мг

Это означает, что 3812,91 мг хлорида натрия содержат 1500 мг элементарного натрия. [ 92 ]

Высокое потребление натрия

Высокое потребление натрия нездорово и может привести к изменению механических характеристик сердца. [ 93 ] Высокое потребление натрия также связано с хроническим заболеванием почек , высоким кровяным давлением , сердечно -сосудистыми заболеваниями и инсультом . [ 93 ]

Повышенное артериальное давление

Существует сильная корреляция между более высоким потреблением натрия и более высоким кровяным давлением. [ 94 ] Исследования показали, что снижение потребления натрия на 2 г в день имеет тенденцию к снижению систолического артериального давления примерно на два -четыре мм рт. [ 95 ] Было подсчитано, что такое снижение потребления натрия приведет к на 9–17% меньше случаев гипертонии . [ 95 ]

Гипертония вызывает 7,6 миллиона преждевременных смертей по всему миру каждый год. [ 96 ] Поскольку съедобная соль содержит около 39,3% натрия [ 97 ] - остальное - хлор и следы химикатов; Таким образом, 2,3 г натрия составляет около 5,9 г, или 5,3 мл соли - около одной чайной ложки США . [ 98 ] [ 99 ]

Один научный обзор показал, что люди с или без гипертонии, которые выделяли менее 3 граммов натрия в день в своей моче (и, следовательно, принимали менее 3 г/сут), имел более высокий риск смерти, инсульта или сердечного приступа Вывод от 4 до 5 граммов в день. [ 100 ] Уровни 7 г в день или более у людей с гипертонией были связаны с более высокой смертностью и сердечно -сосудистыми событиями, но это не было признано правдой для людей без гипертонии . [ 100 ] В США FDA говорится, что взрослые с гипертонией и прегиппертонией должны снизить ежедневное потребление натрия до 1,5 г. [ 99 ]

Физиология

Система ренин -ангиотензина регулирует количество концентрации жидкости и натрия в организме. Снижение артериального давления и концентрации натрия в почках приводит к выработке ренина , что, в свою очередь, продуцирует альдостерон и ангиотензин , что стимулирует реабсорбцию натрия обратно в кровоток. Когда концентрация натрия увеличивается, выработка ренина уменьшается, а концентрация натрия возвращается к норме. [ 101 ] Ион натрия (NA + ) является важным электролитом в функции нейронов и в осморегуляции между клетками и внеклеточной жидкостью . Это достигается во всех животных NA + /K + -Atpase , активный транспортер, перекачивающий ионы против градиента, и каналы натрия/калия. [ 102 ] Разница во внеклеточной и внутриклеточной концентрации ионов, поддерживаемая насосом натрия-патассий, производит электрические сигналы в форме потенциалов действия , которые поддерживают сокращение мышц сердца и способствуют связи между нейронами на длинных расстояниях. [ 9 ] Натрий является наиболее распространенным металлическим ионом во внеклеточной жидкости. [ 103 ]

У людей необычайно низкий уровень или высокий уровень натрия в крови признается в медицине как гипонатриемия и гипернатриемия . Эти условия могут быть вызваны генетическими факторами, старением или длительной рвотой или диареей. [ 104 ]

Биологическая роль в растениях

У растений C4 натрий является микроэлементом , который помогает метаболизм, особенно в регенерации фосфоенолпирувата и синтеза хлорофилла . [ 105 ] В других он заменяет калий в нескольких ролях, таких как поддержание давления тургора и помощь в открытии и закрытии устьиц . [ 106 ] Избыток натрия в почве может ограничить поглощение воды путем уменьшения водоснабжения , что может привести к увязке растений; Избыточные концентрации в цитоплазме могут привести к ингибированию ферментов, что, в свою очередь, вызывает некроз и хлороз. [ 107 ]

В ответ у некоторых растений были разработаны механизмы для ограничения поглощения натрия в корнях, для хранения его в клеточных вакуолях и ограничения транспорта соли от корней в листья. [ 108 ] Избыточный натрий также может храниться в старой растительной ткани, ограничивая повреждение нового роста. Галофиты адаптировались, чтобы иметь возможность процветать в богатой натрия. [ 108 ]

Безопасность и меры предосторожности

Натрия
Опасности
GHS Маркировка :
GHS02: легковоспламеняющийсяGHS05: коррозий
Опасность
H260 , H314
P223 , P231+P232 , P280 , P305+P351+P338 , P370+P378 , P422 [ 109 ]
NFPA 704 (Огненная бриллиант)

Натрий образует легковоспламеняющийся водород и каустический гидроксид натрия при контакте с водой; [ 111 ] Прием и контакт с влагой на коже, глазах или слизистых оболочках может вызвать сильные ожоги. [ 112 ] [ 113 ] Натрий спонтанно взрывается в присутствии воды из -за образования водорода (очень взрывоопасного) и гидроксида натрия (который растворяется в воде, освобождая больше поверхности). Тем не менее, натрий, подвергшийся воздействию воздуха и зажигал или достигал автогенции (сообщается, когда расплавленный пул натрия достигает около 290 ° C, 554 ° F) [ 114 ] отображает относительно мягкий огонь.

В случае массивных (немолотых) кусочков натрия реакция с кислородом в конечном итоге становится медленной из-за образования защитного слоя. [ 115 ] Пожарные огнетушители на основе воды ускоряют пожары натрия. Те, которые основаны на углекисленном диоксиде и бромохлордифлуорометане, не должны использоваться при пожаре натрия. [ 113 ] Металлические пожары - это класс D , но не все огнетушители класса D эффективны, когда используются для погашения пожаров натрия. Эффективным погашением агента для пожаров натрия является Met-LX. [ 113 ] Другие эффективные агенты включают LITH-X, который имеет графитовый порошок и органофосфатный огнестойкий , и сухой песок. [ 116 ]

Пожары натрия предотвращаются в ядерных реакторах путем выделения натрия из кислорода с окружающими трубами, содержащими инертный газ. [ 117 ] Пожары натрия типа бассейна предотвращаются с использованием разнообразных конструктивных мер, называемых Satch Pan Systems. Они собирают протекающий натрий в резервуар для утечки, где он изолирован от кислорода. [ 117 ]

Жидкие пожары натрия более опасны для обработки, чем твердые пожары натрия, особенно если есть недостаточный опыт с безопасной обработкой расплавленного натрия. В техническом отчете для Администрации пожарной охраны США , [ 112 ] Р.Дж. Гордон пишет (акцент на оригинале)

Расплавленный натрий чрезвычайно опасен, потому что он гораздо более реактивный, чем твердая масса. В жидкой форме каждый атом натрия является свободным и подвижным, чтобы мгновенно в сочетании с любым доступным атомом кислорода или другим окислителем, и любой газовый побочный продукт будет создан в виде быстро расширяющегося газового пузыря в расплавленной массе. Даже минутное количество воды может создать этот тип реакции. Любое количество воды, введенного в пул расплавленного натрия, вероятно, вызовет сильный взрыв внутри жидкой массы, высвобождая водород в качестве быстро расширяющегося газа и вызывая извержение расплавленного натрия из контейнера.


Когда расплавленный натрий участвует в огне, сгорание происходит на поверхности жидкости. Инертный газ, такой как азот или аргон, может быть использован для формирования инертного слоя над пулом горящего жидкого натрия, но газ должен применяться очень аккуратно и содержатся на поверхности. За исключением содовой пепла, большинство порошкообразных агентов, которые используются для погашения небольших пожаров в твердых кусочках или мелких бассейнах, будут опускаться на дно расплавленной массы горящего натрия - натрий будет плавать до вершины и продолжать гореть. Если горящий натрий находится в контейнере, может быть возможно погасить огонь, положив крышку на контейнер, чтобы исключить кислород.


Смотрите также

Ссылки

  1. ^ «Стандартные атомные веса: натрия» . Ciaaw . 2005.
  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. ^ Соединение NaCl было показано в экспериментах, которые существуют в нескольких необычных стехиометриях под высоким давлением, включая Na 3 Cl, в котором содержит слой атомов натрия (0); видеть Zhang, W.; Оганов, Ар; Гончаров, AF; Чжу, Q.; Boulfelfel, SE; Ляхов, Ао; Ставру, Е.; Somayazulu, M.; Пракапенка, В.Б.; Конопкова, З. (2013). «Неожиданная стабильная стехиометрия хлоридов натрия». Наука . 342 (6165): 1502–1505. Arxiv : 1310.7674 . Bibcode : 2013sci ... 342.1502Z . doi : 10.1126/science.1244989 . PMID   24357316 . S2CID   15298372 .
  5. ^ Магнитная восприимчивость элементов и неорганических соединений , в Lide, Dr, ed. (2005). Справочник по химии и физике CRC (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. ^ Diem K, Lentner C (1970). «Кровь - неорганические вещества». В кн.: Научные таблицы (седьмое изд.). Басл, Швейцария: Ciba-Geigy Ltd. с. 561–568.
  9. ^ Jump up to: а беременный Ганьон, Кеннет Б.; Delpire, Eric (2021). «Переносчики натрия в здоровье и болезнях человека» . Границы в физиологии . doi : 10.3389/fphys.2020.588664 . ISSN   1664-042X . PMC   7947867 . PMID   33716756 .
  10. ^ Greenwood & Earnshaw 1997 , p. 75
  11. ^ « Алочные металлы». Наука о повседневных вещах » . Encyclopedia.com . Архивировано с оригинала 17 октября 2016 года . Получено 15 октября 2016 года .
  12. ^ Гатти, М.; Tokatly, я.; Рубио А. (2010). «Натрий: изолятор переноса заряда при высоких давлениях». Письма о физическом обзоре . 104 (21): 216404. Arxiv : 1003.0540 . BIBCODE : 2010PHRVL.104U6404G . doi : 10.1103/physrevlett.104.216404 . PMID   20867123 . S2CID   18359072 .
  13. ^ Шуман, Уолтер (5 августа 2008 г.). Минералы мира (2 -е изд.). Стерлинг. п. 28. ISBN  978-1-4027-5339-8 Полем OCLC   637302667 .
  14. ^ Citron, ML; Габель, C.; Stroud, C.; Страуд, С. (1977). «Экспериментальное исследование расширения власти в двухуровневом атоме». Физический обзор а . 16 (4): 1507–1512. Bibcode : 1977 Phrva..16.1507c . doi : 10.1103/physreva.16.1507 .
  15. ^ Денизенков, Пенсильвания; Иванов, В.В. (1987). «Синтез натрия у звезд сжигания водорода». Советские астрономические письма . 13 : 214. Bibcode : 1987sval ... 13..214d .
  16. ^ Audi, Жорж; Берсильон, Оливье; Блахто, Джин; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), «Оценка n Ubase ядерных и распадных свойств» , Ядерная физика A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003nupha.729 .... 3a , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11 .001
  17. ^ Сандерс, FW; Auxier, JA (1962). «Активация нейтронов натрия в антропоморфных фантомах». Физика здоровья . 8 (4): 371–379. doi : 10.1097/00004032-196208000-00005 . PMID   14496815 . S2CID   38195963 .
  18. ^ Лори Райан; Роджер Норрис (31 июля 2014 г.). Cambridge International AS и курс химии уровня (иллюстрировано изд.). Издательство Кембриджского университета, 2014. с. 36. ISBN  978-1-107-63845-7 .
  19. ^ Де Леон Н. "Реакционная способность щелочных металлов" . Университет Индианы Северо -Запад . Архивировано с оригинала 16 октября 2018 года . Получено 7 декабря 2007 года .
  20. ^ Аткинс, Питер В.; Де Паула, Хулио (2002). Физическая химия (7 -е изд.). WH Freeman. ISBN  978-0-7167-3539-7 Полем OCLC   3345182 .
  21. ^ Дэвис, Джулиан А. (1996). Синтетическая координационная химия: принципы и практика . Мировой научный. п. 293. ISBN  978-981-02-2084-6 Полем OCLC   717012347 .
  22. ^ Jump up to: а беременный в Альфред Клемм, Габриэле Хартманн, Людвиг Ланге, «Сплавы натрия и натрия» в энциклопедии Ульмана промышленной химии 2005 года, Wiley-VCH, Weinheim. Два : 10.1002/14356007.A24_277
  23. ^ Jump up to: а беременный Холмен, Арнольд Ф.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985). Учебник неорганической химии (на немецком языке) (91–100 изд.). Уолтер де Грютер. Стр. ISBN  978-3-11-007511-3 .
  24. ^ Коуэн, Джеймс А. (1997). Неорганическая биохимия: введение . Wiley-Vch. п. 7. ISBN  978-0-471-18895-7 Полем OCLC   34515430 .
  25. ^ Greenwood & Earnshaw 1997 , p. 84
  26. ^ Линкольн, SF; Риченс, DT; Sykes, AG (2004). «Металлические аква -ионы». Комплексная координационная химия II . п. 515. doi : 10.1016/b0-08-043748-6/01055-0 . ISBN  978-0-08-043748-4 .
  27. ^ Дин, Джон Аури; Ланге, Норберт Адольф (1998). Справочник по химии Ланге . МакГроу-Хилл. ISBN  978-0-07-016384-3 .
  28. ^ Индекс Merck (12 -е изд.). Chapman & Hall Electronic Pub. Разделение. 2000. с. 1357. ISBN  978-1-58488-129-2 .
  29. ^ Burgess, J. (1978). Ионы металлов в растворе . Нью -Йорк: Эллис Хорвуд. ISBN  978-0-85312-027-8 .
  30. ^ Старкс, Чарльз М.; Liotta, Charles L.; Halpern, Marc (1994). Катализ переноса фазы: основы, применение и промышленные перспективы . Чепмен и Холл. п. 162. ISBN  978-0-412-04071-9 Полем OCLC   28027599 .
  31. ^ Леви, ГБ (1981). «Определение натрия с помощью ионно-селективных электродов» . Клиническая химия . 27 (8): 1435–1438. doi : 10.1093/clinchem/27.8.1435 . PMID   7273405 . Архивировано с оригинала 5 февраля 2016 года . Получено 26 ноября 2011 года .
  32. ^ Ивор Л. Симмонс, изд. (6 декабря 2012 г.). Применение новых методов анализа . Springer Science & Business Media, 2012. С. 160. ISBN  978-1-4684-3318-0 .
  33. ^ Сюй Хоу, ред. (22 июня 2016 г.). Дизайн, изготовление, свойства и применение интеллектуальных и передовых материалов (иллюстрировано изд.). CRC Press, 2016. С. 175. ISBN  978-1-4987-2249-0 .
  34. ^ Никос Хаджихристидис; Акира Хирао, ред. (2015). Анионная полимеризация: принципы, практика, сила, последствия и приложения (иллюстрировано изд.). Спрингер. п. 349. ISBN  978-4-431-54186-8 .
  35. ^ Dye, JL; Ceraso, JM; Мей Лок Так; Барнетт, Бл; Tehan, FJ (1974). "Кристаллическая соль аниона натрия (NA ) ». J. Am. Chem. Soc. 96 (2): 608–609. DOI : 10.1021/ja00809a060 .
  36. ^ Холмен, AF; Wiberg, E.; Wiberg, N. (2001). Неорганическая химия . Академическая пресса. ISBN  978-0-12-352651-9 Полем OCLC   48056955 .
  37. ^ Renfrow, WB Jr.; Hauser, CR (1943). «Трифенилметилсодий» . Органические синтезы ; Собранные объемы , вып. 2, с. 607
  38. ^ Greenwood & Earnshaw 1997 , p. 111.
  39. ^ Jump up to: а беременный Пол Эшворт; Джанет Четланд (31 декабря 1991 г.). Брайан, Пирсон (ред.). Специальные химические вещества: инновации в промышленном синтезе и применении (иллюстрировано изд.). Лондон: Elsevier Applied Science. С. 259–278. ISBN  978-1-85166-646-1 Полем Архивировано из оригинала 16 декабря 2021 года . Получено 27 июля 2021 года .
  40. ^ Хабаши, Фати (21 ноября 2008 г.). Сплавы: подготовка, свойства, приложения . John Wiley & Sons, 2008. С. 278–280. ISBN  978-3-527-61192-8 .
  41. ^ Jump up to: а беременный Ньютон, Дэвид Э. (1999). Бейкер, Лоуренс В. (ред.). Химические элементы . U · x · l. ISBN  978-0-7876-2847-5 Полем OCLC   39778687 .
  42. ^ Дэви, Хамфри (1808). «О некоторых новых явлениях химических изменений, вызванных электричеством, в частности, разложения фиксированных щелочи и выставки новых веществ, которые составляют их основания; и об общем характере щелочных тел» . Философские транзакции Королевского общества Лондона . 98 : 1–44. doi : 10.1098/rstl.1808.0001 . Архивировано из оригинала 12 марта 2021 года . Получено 5 апреля 2021 года .
  43. ^ Недели, Мэри Эльвира (1932). «Открытие элементов. IX. Три щелочных металлов: калий, натрий и литий». Журнал химического образования . 9 (6): 1035. Bibcode : 1932jched ... 9.1035W . doi : 10.1021/ed009p1035 .
  44. ^ Хамфри Дэви (1809) «О некоторых новых явлениях химических изменений, которые вызваны электричеством; особенно в отношении разложения огнеустойчивых щелочи, представления новых тел, которые составляют их основания, и природу щелочи »(на некоторых новых явлениях химических изменений, которые достигаются электричеством; природа щеломов в целом), Анналы физики , 31 (2): 113–175; Смотрите сноску П. 157. Архивировано 7 декабря 2016 года на машине Wayback от p. 157: «В нашей немецкой номенклатуре я бы предложил названия калия и газировки используемыми г -ном Эрманом и предполагаемым несколькими именами , если бы вы не предпочли бы оставаться с калилоидными и содовыми металлоидами, , пока химическая природа этого гэтцелевого тела не будет. Metalle und Metalloide , und in die letztere kalium und natronium zu setzen. -Гилберт. " (В нашей немецкой номенклатуре я бы предложил имена Kalium и Natronium , если бы не предпочли бы продолжать продолжать с апелляциями кали-металлоида и натрона-металлоида, которые используются г-ном Эрманом и приняты несколькими [людьми], этих . до загадочных полного химической разъяснения веществ природы
  45. ^ J. Jacob Berzelius, попытка, используя электрохимическую теорию и химические пропорции, чтобы установить чисто научную систему для минералига [попытки, с использованием электрохимической теории и химических пропорций, чтобы найти чистую систему для шахтера. Чистая система (Стокгольм, Швеция: А. Гаделиус, 1814), с.
  46. ^ Ван дер Крогт, Питер. «Элементамология и элементы многодиктора» . Архивировано из оригинала 23 января 2010 года . Получено 8 июня 2007 года .
  47. ^ Шортленд, Эндрю; Шахнер, Лукас; Фристоун, Ян; Тит, Майкл (2006). «Натрон как поток в ранней отрасли стекловидных материалов: источники, начало и причины снижения». Журнал археологической науки . 33 (4): 521–530. Bibcode : 2006jarsc..33..521s . doi : 10.1016/j.jas.2005.09.011 .
  48. ^ Кирххофф, Г.; Бунзен Р. (1860). «Химический анализ посредством спектральных наблюдений» (PDF) . Анналы физики и химии . 186 (6): 161–189. Bibcode : 1860anp ... 186..161k . Doi : 10.1002/andp.18601860602 . HDL : 2027/Hvd.32044080591324 . Архивировано (PDF) из оригинала 2 марта 2016 года . Получено 30 июня 2019 года .
  49. ^ Greenwood & Earnshaw 1997 , p. 69
  50. ^ Лид, Дэвид Р. (19 июня 2003 г.). CRC Справочник по химии и физике, 84 -е издание . Справочник CRC . CRC Press. 14: обилие элементов в земной коре и в море. ISBN  978-0-8493-0484-2 Полем Архивировано с оригинала 7 декабря 2016 года . Получено 3 июля 2016 года .
  51. ^ «Части периодической таблицы» . www.angelo.edu . Архивировано с оригинала 9 октября 2023 года . Получено 20 сентября 2023 года .
  52. ^ "D-Lines" . Энциклопедия Британская . спектроскопия. Архивировано с оригинала 7 ноября 2017 года . Получено 6 ноября 2017 года .
  53. ^ Уэлти, Даниэль Э.; Хоббс, Л. М.; Kulkarni, Varsha P. (1994). «Обследование с высоким разрешением межзвездных линий NA I D1». Астрофизический журнал . 436 : 152. Bibcode : 1994Apj ... 436..152W . doi : 10.1086/174889 .
  54. ^ "Меркурий" . Исследование солнечной системы НАСА . В глубине. Архивировано из оригинала 16 марта 2020 года . Получено 29 февраля 2020 года .
  55. ^ Колапрат, а.; Sarantos, M.; Wooden, D. H.; Стаббс, Т. Дж.; Кук, А. М.; Ширли М. (2015). «Как поверхностный состав и метеороидные воздействия опосредуют натрий и калий в лунной экзосферу» . Наука . 351 (6270): 249–252. Bibcode : 2016sci ... 351..249c . doi : 10.1126/science.aad2380 . PMID   26678876 .
  56. ^ «Кометальный нейтральный хвост» . Astronomy.swin.edu.au . Космос. Архивировано с оригинала 22 апреля 2018 года . Получено 6 ноября 2017 года .
  57. ^ Cremonese, G.; Boehnhardt, H.; Crovisier, J.; Rauer, H.; Fitzsimmons, A.; Фулл, М.; и др. (1997). «Нейтральный натрий от кометы Хейл -Бопп: третий тип хвоста». Астрофизические журнальные буквы . 490 (2): L199 - L202. ARXIV : Astro-PH/9710022 . Bibcode : 1997Apj ... 490L.199c . doi : 10.1086/311040 . S2CID   119405749 .
  58. ^ Редфилд, Сет; Эндл, Майкл; Кокран, Уильям Д.; Koesterke, Lars (2008). «Поглощение натрия из экзопланетарной атмосферы HD 189733b, обнаруженное в спектре оптической передачи». Астрофизический журнал . 673 (1): 187 - L90. Arxiv : 0712.0761 . Bibcode : 2008Apj ... 673L..87r . doi : 10.1086/527475 . S2CID   2028887 .
  59. ^ Jump up to: а беременный Эггман, Тим; Обновлено персоналом (2007). «Сплавы натрия и натрия». Кирк-Отмер Энциклопедия химических технологий . Джон Уайли и сыновья. doi : 10.1002/0471238961.1915040912051311.a01.pub3 . ISBN  978-0-471-23896-6 .
  60. ^ Oesper, re; Лемей, П. (1950). «Анри Сейнте-Клэр Девиль, 1818–1881». Химия . 3 : 205–221. doi : 10.2307/27757153 . JSTOR   27757153 .
  61. ^ Банки, Алтон (1990). «Натрий». Журнал химического образования . 67 (12): 1046. Bibcode : 1990jched..67.1046b . doi : 10.1021/ed067p1046 .
  62. ^ Pauling, Linus, General Chemistry , 1970 Ed., Dover Publications
  63. ^ «Лос -Аламос Национальная лаборатория - натрия» . Архивировано из оригинала 3 мая 2019 года . Получено 8 июня 2007 года .
  64. ^ Производство натрия . Королевское общество химии. 12 ноября 2012 года. Архивировано с оригинала 11 декабря 2021 года . Получено 27 июля 2021 года .
  65. ^ Натриевая металл из Франции . Дайан издательство. ISBN  978-1-4578-1780-9 .
  66. ^ Марк Энтони Бенвенуто (24 февраля 2015 г.). Промышленная химия: для продвинутых студентов (иллюстрировано изд.). Walter de Gruyter Gmbh & Co Kg, 2015. ISBN  978-3-11-038339-3 .
  67. ^ Стэнли Нусим, изд. (19 апреля 2016 г.). Активные фармацевтические ингредиенты: разработка, производство и регулирование, второе издание (2, иллюстрированное, пересмотренное изд.). CRC Press, 2016. С. 303. ISBN  978-1-4398-0339-4 .
  68. ^ Ремингтон, Джозеф П. (2006). Берингер, Пол (ред.). Ремингтон: наука и практика фармации (21 -е изд.). Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. С. 365–366. ISBN  978-0-7817-4673-1 Полем OCLC   60679584 .
  69. ^ Харрис, Джей С. (1949). Очистка металла: библиографические тезисы, 1842–1951 . Американское общество тестирования и материалов . п. 76. OCLC   1848092 . Архивировано из оригинала 18 мая 2016 года . Получено 8 января 2016 года .
  70. ^ Линдси, Джек Л. (1997). Прикладное инженерия освещения . Fairmont Press. С. 112–114. ISBN  978-0-88173-212-2 Полем OCLC   22184876 . Архивировано с оригинала 17 июня 2016 года . Получено 8 января 2016 года .
  71. ^ Лернер, Леонид (16 февраля 2011 г.). Маленький синтез лабораторных реагентов с моделированием реакции . CRC Press. С. 91–92. ISBN  978-1-4398-1312-6 Полем OCLC   669160695 . Архивировано с оригинала 12 мая 2016 года . Получено 8 января 2016 года .
  72. ^ Сети, Арун (1 января 2006 г.). Систематические лабораторные эксперименты по органической химии . New Age International. С. 32–35. ISBN  978-81-224-1491-2 Полем OCLC   86068991 . Архивировано с оригинала 29 апреля 2016 года . Получено 8 января 2016 года .
  73. ^ Смит, Майкл (12 июля 2011 г.). Органический синтез (3 изд.). Академическая пресса, 2011. С. 455. ISBN  978-0-12-415884-9 .
  74. ^ Соломоны; Фрайл (2006). Органическая химия (8 изд.). John Wiley & Sons, 2006. с. 272. ISBN  978-81-265-1050-4 .
  75. ^ «Разработка лазера для звезд лазерного натрия в ESO» (PDF) . Доменико Боначчини Калия, Ян Фэн, Вольфганг Хакенберг, Рональд Хольцлёнер, Люк Тейлор, Штеффан Льюис . Архивировано (PDF) из оригинала 13 марта 2016 года . Получено 11 сентября 2016 года .
  76. ^ Ван Россен, GLCM; Van Bleiswijk, H. (1912). «О диаграмме состояния сплавов натрия калия» . Журнал неорганической химии . 74 : 152–156. Doi : 10.1002/Zaac.19120740115 . Архивировано из оригинала 11 марта 2020 года . Получено 30 июня 2019 года .
  77. ^ Натрия как быстрое реактор, архивировав 13 января 2013 года на машине Wayback, представленной Томасом Х. Фаннином. Ядерная инженерия. Министерство энергетики США. Американская комиссия по ядерному регулированию. Актуальная серия семинаров о быстрых реакторах натрия. 3 мая 2007 г.
  78. ^ Jump up to: а беременный «Быстрый реактор (SFR) натрия (SFR)» (PDF) . Управление ядерной энергии, Министерство энергетики США . 18 февраля 2015 года. Архивировал (PDF) из оригинала 10 января 2019 года . Получено 25 июня 2017 года .
  79. ^ Огромные опасности пожара и взрыва . Исследовательская служба издательства, 2011. 2011. С. 363. ISBN  978-981-08-7724-8 .
  80. ^ Павел Соломонович Кнопов; Panos M. Pardalos, eds. (2009). Методы моделирования и оптимизации в теории риска и надежности . Nova Science Publishers, 2009. с. 150. ISBN  978-1-60456-658-1 .
  81. ^ McKillop, Allan A. (1976). Материалы Института теплопередачи и механиков жидкости . Издательство Стэнфордского университета, 1976. с. 97. ISBN  978-0-8047-0917-0 .
  82. ^ США Комиссия по атомной энергии. Справочник реактора: Инжиниринг (2 изд.). Межсциуны издатели. п. 325.
  83. ^ U US2949907 A , Tauschek Max J, «Заполненный охлаждающей жидкой клапан поппети и метод изготовления того же», опубликован 23 августа 1960 г.  
  84. ^ «Натрий» (PDF) . Северо -западный университет. Архивировано из оригинала (PDF) 23 августа 2011 года . Получено 21 ноября 2011 года .
  85. ^ Два святых, Мириан; Андреа Паола Родригес; Баррос, Джуллиан Карвалью; Да Круз, Адриано Г.; Поллонио, 2023). Снижение пищи структура Пищевая стр. 187–2 doi : 10.1016/ b978-323-8513-6 0002-5-5 ISBN  978-0-323-85513-6 .
  86. ^ «Факты быстрого здоровья натрия и калия» . Health.ltgovernors.com . Архивировано с оригинала 30 июня 2018 года . Получено 7 ноября 2011 года .
  87. ^ «Натрий в рационе» . MedlinePlus, США Национальная библиотека медицины. 5 октября 2016 года. Архивировано с оригинала 29 марта 2019 года . Получено 23 июля 2016 года .
  88. ^ «Справочные значения для элементов» . Диетические эталонные таблицы . Здравоохранение Канада. 20 июля 2005 года. Архивировано с оригинала 29 мая 2017 года . Получено 25 августа 2016 года .
  89. ^ Министерство сельского хозяйства США ; Министерство здравоохранения и социальных служб США (декабрь 2010 г.). Диетические рекомендации для американцев, 2010 (PDF) (7 -е изд.). Правительственная типография США. п. 22. ISBN  978-0-16-087941-8 Полем OCLC   738512922 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 февраля 2011 года . Получено 23 ноября 2011 года .
  90. ^ "Сколько натрия я должен есть в день?" Полем Американская кардиологическая ассоциация. 2016. Архивировано с оригинала 28 сентября 2016 года . Получено 15 октября 2016 года .
  91. ^ Сталлингс, Вирджиния А.; Харрисон, Меган; Ория, Мария, ред. (2019). Диетические эталонные потребления для натрия и калия . Национальные академии наук, инженерии и медицины. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академическая пресса. doi : 10.17226/25353 . ISBN  978-0-309-48834-1 Полем PMID   30844154 .
  92. ^ Jump up to: а беременный «NaCl (хлорид натрия) молярная масса» . Архивировано из оригинала 18 марта 2024 года . Получено 18 марта 2024 года .
  93. ^ Jump up to: а беременный Патель, Яш; Джозеф, Джейкоб (13 декабря 2020 г.). «Потребление натрия и сердечная недостаточность» . Международный журнал молекулярных наук . 21 (24): 9474. DOI : 10.3390/ijms21249474 . ISSN   1422-0067 . PMC   7763082 . PMID   33322108 .
  94. ^ CDC (28 февраля 2018 г.). «Связь между натрием, калием и вашим кровяным давлением» . Центры для контроля и профилактики заболеваний . Архивировано из оригинала 17 января 2021 года . Получено 5 января 2021 года .
  95. ^ Jump up to: а беременный Geleijnse, JM; Кок, FJ; Grobbee, DE (2004). «Влияние факторов диетического и образа жизни на распространенность гипертонии в западных популяциях» (PDF) . Европейский журнал общественного здравоохранения . 14 (3): 235–239. doi : 10.1093/eurpub/14.3.235 . PMID   15369026 .
  96. ^ Lawes, CM; Вандер Хорн, S.; Роджерс, А.; Международное общество гипертонии (2008). «Глобальное бремя заболевания, связанного с кровеносным давлением, 2001» (PDF) . Лансет . 371 (9623): 1513–1518. Citeseerx   10.1.1.463.887 . doi : 10.1016/s0140-6736 (08) 60655-8 . PMID   18456100 . S2CID   19315480 . Архивировано из оригинала (PDF) 26 октября 2015 года . Получено 25 октября 2017 года .
  97. ^ Армстронг, Джеймс (2011). Общая, органическая и биохимия: прикладной подход . Cengage Learning. С. 48-. ISBN  978-1-133-16826-3 .
  98. ^ Столовое преобразование соли архивировано 23 сентября 2014 года на машине Wayback . Традиционный завод.com. Получено 11 ноября 2015 года.
  99. ^ Jump up to: а беременный «Используйте этикетку« Факты питания », чтобы уменьшить потребление натрия в рационе» . Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. 3 января 2018 года. Архивировано с оригинала 25 января 2018 года . Получено 2 февраля 2018 года .
  100. ^ Jump up to: а беременный Эндрю Менте; и др. (2016). «Ассоциации экскреции натрия мочи с сердечно -сосудистыми событиями у людей с гипертонией и без нее: объединенный анализ данных из четырех исследований» . Lancet . 388 (10043): 465–75. doi : 10.1016/s0140-6736 (16) 30467-6 . HDL : 10379/16625 . PMID   27216139 . S2CID   44581906 . Архивировано из оригинала 6 ноября 2023 года . Получено 10 марта 2023 года .
  101. ^ МакГуайр, Мишель; Beerman, Kathy A. (2011). Диетологические науки: от фундаментальных до пищи . Cengage Learning. п. 546 . ISBN  978-0-324-59864-3 Полем OCLC   472704484 .
  102. ^ Кэмпбелл, Нил (1987). Биология . Бенджамин/Каммингс. п. 795. ISBN  978-0-8053-1840-1 .
  103. ^ Срилакшми Б. (2006). Наука о питании (2 -е изд.). New Age International. п. 318. ISBN  978-81-224-1633-6 Полем OCLC   173807260 . Архивировано с оригинала 1 февраля 2016 года . Получено 8 января 2016 года .
  104. ^ Пол, Ханна Р.; Уилер, Джон С.; Мюррей, Х. Эдвард (2013). «Натрий и калий в здоровье и болезнях». В Астрид Сигел; Хельмут Сигел; Роланд Ко Сигел (ред.). Взаимосвязи между важными ионами металлов и заболеваниями человека . Металлические ионы в науках о жизни. Тол. 13. Springer. С. 29–47. doi : 10.1007/978-94-007-7500-8_2 . ISBN  978-94-007-7499-5 Полем PMID   24470088 .
  105. ^ Kering, MK (2008). «Питание и фотосинтез марганца в NAD-MALIC Enzyme C4 Disertation Disertation» (PDF) . Университет Миссури-Колумбия. Архивировано (PDF) из оригинала 25 апреля 2012 года . Получено 9 ноября 2011 года .
  106. ^ Subbarao, GV; Ито, О.; Берри, WL; Wheeler, RM (2003). «Натрий - функциональное питательное вещество растений». Критические обзоры в области наук о растениях . 22 (5): 391–416. doi : 10.1080/07352680390243495 . S2CID   85111284 .
  107. ^ Чжу, JK (2001). «Растение соляной толерантности». Тенденции в науке о растениях . 6 (2): 66–71. Bibcode : 2001tps ..... 6 ... 66z . doi : 10.1016/s1360-1385 (00) 01838-0 . PMID   11173290 .
  108. ^ Jump up to: а беременный «Растения и соль -ионная токсичность» . Биология растений. Архивировано из оригинала 3 апреля 2012 года . Получено 2 ноября 2010 года .
  109. ^ «Натрий 262714» . Сигма-Альдрич . Архивировано с оригинала 15 января 2016 года . Получено 1 октября 2018 года .
  110. ^ Информация о рейтинге опасности для NFPA Fire Diamonds Aractived 17 февраля 2015 года на машине Wayback . Ehs.neu.edu. Получено 11 ноября 2015 года.
  111. ^ Angelici, RJ (1999). Синтез и техника в неорганической химии . Милл -Вэлли, Калифорния: Университетские научные книги. ISBN  978-0-935702-48-4 .
  112. ^ Jump up to: а беременный Гордон, Ритли Дж. (25 октября 1993 г.). Взрыв натрия критически сжигает пожарных, Ньютон, Массачусетс (технический отчет). Пожарная администрация Соединенных Штатов . 75
  113. ^ Jump up to: а беременный в Комитет Национального исследовательского совета США по разумной практике для обработки, хранения и утилизации химических веществ в лабораториях (1995). Благоразумная практика в лаборатории: обработка и утилизация химических веществ . Национальные академии. п. 390 . ISBN  978-0-309-05229-0 .
  114. ^ An, Deukkwang; Сандерленд, Питер Б.; Lathrop, Daniel P. (2013). «Подавление пожаров натрия с жидким азотом» (PDF) . Журнал пожарной безопасности . 58 : 204–207. Bibcode : 2013firsj..58..204a . doi : 10.1016/j.firesaf.2013.02.001 . Архивировано из оригинала (PDF) 8 августа 2017 года.
  115. ^ Clough, WS; Гарленд, JA (1 июля 1970 года). Поведение в атмосфере аэрозоля от пожара натрия (отчет). Министерство энергетики США Управление научной и технической информации. Ости   4039364 .
  116. ^ Ladwig, Thomas H. (1991). Промышленное предотвращение пожаров и защита . Ван Ностренд Рейнхольд, 1991. с. 178. ISBN  978-0-442-23678-6 .
  117. ^ Jump up to: а беременный Гюнтер Кесслер (8 мая 2012 г.). Устойчивая и безопасная энергия ядерного деления: технология и безопасность быстрых и термических ядерных реакторов (иллюстрировано изд.). Springer Science & Business Media, 2012. С. 446. ISBN  978-3-642-11990-3 .

Библиография

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e499ec7da8b632938c1ede58e8e9b8b8__1726935780
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e4/b8/e499ec7da8b632938c1ede58e8e9b8b8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Sodium - 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.)