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湖北銻錠

來源: 發布時間:2025年04月29日

即上文的花瓶碎片)表現了已失傳的使銻具有可塑性的方法。”然而,默里(Moorey)不相信那個碎片真的來自花瓶,在1975年發表他的分析論文后,認為斯里米卡哈諾夫(Selimkhanov)試圖將那塊金屬與外高加索的天然銻聯系起來,但用那種材料制成的都是小飾物。這很好削弱了銻在古代技術下具有可塑性這種說法的可信度。歐洲人萬諾喬比林古喬于1540年很早在《火焰學》(Delapirotechnia)中描述了提煉銻的方法,這早于1556年阿格里科拉出版的名作《論礦冶》(DereMetallica)。此書中阿格里科拉錯誤地記入了金屬銻的發現。1604年,德國出版了一本名為《CurrusTriumphalisAntimonii》(直譯為“凱旋戰車銻”)的書,其中介紹了金屬銻的制備。15世紀時,據說筆名叫巴西利厄斯華倫提努的圣本篤修會的修士提到了銻的制法,如果此事屬實,就早于比林古喬。一般認為,純銻是由賈比爾(JābiribnHayyān)于8世紀時很早制得的。中國已成為世界上比較大的銻及其化合物生產國,而其中大部分又都產自湖南省冷水江市的錫礦山。湖北銻錠

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它被發現于裝飾磚的釉料,在巴比倫,也就是當時的尼布甲尼撒(公元前604-561)。銻在中世紀時期變得用途廣,主要來加固鉛用于鉛字,然而有些作為瀉藥使用,其可以回收和再利用!銻的發現,約于公元前18世紀在匈牙利曾發現的小銻塊,但在很長時間,人們并未真正地認識這種金屬。1556年德國冶金學者阿格里科拉()在其著作中敘述了用礦石熔析生產硫化銻的方法,但將硫化銻誤認為銻。1604年德國人瓦倫廷()記述了銻與硫化銻的提取方法。18世紀已用焙燒還原法煉銻,1896年制出電解銻。1930年以后,銻礦鼓風爐熔煉法成為生產金屬銻的重要方法。60—70年代發展了多種揮發熔煉和揮發焙燒法。中國是世界上發現、利用銻較早的國家之一。據《漢書食貨志》記載:“王莽居攝,變漢制,鑄作錢幣均用銅,淆以連錫?!薄妒酚洝酚涊d:“長沙出連錫”。秦墓出土文物的秦代箭,經光譜分析含銻,由此可知中國對銻的利用很早,當時不叫銻,而稱“連錫”。江西銻粒銻化合物是用途廣的含氯及含溴阻燃劑的重要添加劑,銻在新興的微電子中也有著廣用途,如AMD顯卡制造。

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已知銻有四種同素異形體——一種穩定的金屬銻和三種亞穩態銻(炸開性銻、黑銻、黃銻)。金屬銻是一種易碎的銀白色有光澤的金屬。把熔融的銻緩慢冷卻,金屬銻就會結成三方晶系的晶體,其與砷的灰色同素異形體異質同晶。罕見的炸開形狀的銻可由電解三氯化銻制得,用尖銳的器具刮擦它就會發生放熱的化學反應,放出白煙并生成金屬銻。如果在研缽中用研杵將它磨碎,就會發生劇烈的炸開。黑銻是由金屬銻的蒸汽急劇冷卻形成的,它的晶體結構與紅磷和黑砷相同,在氧氣中易被氧化甚至自燃。當溫度降到100℃時,它逐漸轉變成穩定的晶型。黃銻是很不穩定的一種,只能由銻化氫在-90℃下氧化而得。在這種溫度和環境光線的作用下,亞穩態的同素異形體會轉化成更穩定的黑銻。[4]金屬銻的結構為層狀結構(空間群:),而每層都包含相連的褶皺六元環結構。很近的和次近的銻原子形成變形八面體,在相同雙層中的三個銻原子比其他三個相距略近一些。這種距離上的相對近使得金屬銻的密度達到,但層與層之間的成鍵很弱也造成它很軟且易碎。

而且難以進入一些利什曼原蟲無鞭毛體所在的骨髓,也就無法治好影響內臟的疾病。金屬銻制成的銻丸曾用作藥。但它被其他人從空氣中攝入后會導致中毒。在一些安全火柴的火柴頭中使用了三硫化二銻。銻-124和鈹一起用于中子源:銻-124釋放出伽馬射線,引發鈹的光致蛻變。這樣釋放出的中子平均能量為24keV。銻的硫化物已被證實可以穩定汽車剎車片材料的摩擦系數。銻也用于制造道具和道具示蹤劑。這種元素也用于傳統的裝飾中,例如刷漆和藝術玻璃工藝。20世紀30年代前曾用它作牙釉質的遮光劑,但是多次發生中毒后就不再使用了。銻安全編輯銻和它的許多化合物有毒,作用機理為壓抑酶的活性,這點與砷類似;與同族的砷和鉍一樣,三價銻的毒性要比五價銻大。銻回收處理聯系四川邁和科技有限公司。

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這其中很穩定的是Sb,半衰期為,它可以用作中子源。比穩定同位素Sb輕的同位素傾向于發生β衰變,而較重的同位素更易發生β衰變。當然也有一些例外。銻化合物編輯銻化合物通常分為+3價和+5價兩類。與同主族的砷一樣,它的+5氧化態更為穩定。氧化物與氫氧化物三氧化二銻可由銻在空氣中燃燒制得。在氣相中,它以雙聚體Sb4O6的形式存在,但冷凝時會形成多聚體。五氧化二銻只能用濃硝酸氧化三價銻化合物制得。銻也能形成混合價態化合物——四氧化二銻,其中的銻為Sb(III)和Sb(V)。與磷和砷不同的是,這些氧化物都是兩性的,它們不形成定義明確的含氧酸,而是與酸反應形成銻鹽。還沒有制得亞銻酸(Sb(OH)3),但它的共軛堿亞銻酸鈉([Na3SbO3]4)可由熔融的氧化鈉與三氧化二銻反應制得。過渡金屬的亞銻酸鹽也已制得。銻酸只能以水合物HSb(OH)6的形式存在,它形成的鹽中含有Sb(OH)?6。這些鹽脫水得到混合氧化物。許多銻礦石是硫化物,其中如輝銻礦(Sb2S3)、深紅銀礦(Ag3SbS3)、輝銻鉛礦、脆硫銻鉛礦和硫銻鉛礦。銻的工業制法是先焙燒,再用碳在高溫下還原,或者是直接用金屬鐵還原輝銻礦。江西銻粒

銻是一種有毒的化學元素,元素符號為Sb,原子序數為51。湖北銻錠

為其它類型銻污染咖城市地表環境)的評價和治理提供借鑒。有機質和(微)生物的影響近些年的研究表明生物活動和有機質參與了環境中銻的遷移轉化等。生物對銻的吸收和吸附過程取決于銻的形態和微環境如微生物,溶解三價銻很容易被植物根系吸收,而五價銻則很難被吸收。大量很新的研究結果表明:天然有機質對微量金屬元素如汞、銅、鉛、鉆和鐵等的生物地球化學循環過程起著十分重要的作用,這是由于有機質能與金屬離子形成有機金屬配位體,導致金屬元素生物地球化學行為的改變,影響其溶解性、生物有效性、與微粒之間的相互作用并改變它們的毒性。因此,金屬與有機質的相互作用機理是近年來環境化學領域注目的焦點。由于關于銻與有機質相互作用的研究相對較少,有機質對銻生物地球化學循環的影響程度和機理還不清楚。但從相關的文獻報道可以看出:在水環境中,有機結合態銻占總銻相當大的份額,在海水和湖水中,銻與有機質結合比例可高達;土壤和沉積物中有機質結合態銻占總銻的比例還不清楚,預計會比水體中更大。同位素示蹤近幾年來,由于MC-ICP-MS的發展以及高效率離子化氫等離子體的出現,準確和高精度的同位素比值測定成為可能。湖北銻錠

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