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7440-41-7 / 鈹?shù)膽?yīng)用

背景及概述[1][2]

鈹是一種痕量元素。它在海水中的主要存在形式是BeOH+。1981年C.I.梅修斯和J.M.埃德蒙用苯提取揮發(fā)性的三氟乙酰丙酮的鈹衍生物,然后用氣相色譜電子俘獲檢定器測定的方法測定了北太平洋的水樣。表層水中,其濃度為4-5皮摩爾/千克,深水中增加到25-30皮摩爾/千克。7Be是在大氣層中由宇宙射線的作用產(chǎn)生的。

其半衰期是53.6天。它存在在顆粒物中,很快從大氣平流層遷移到海洋中。由于其半衰期太短,不能示蹤海水的水平運動,但可用來示蹤溫躍層中的垂直擴散。10Be也是在大氣層中由宇宙射線的作用形成的,其半衰期為2.5×106年,J.D.伯頓認(rèn)為,它很快就轉(zhuǎn)移到沉積物中。鈹符號Be,原子序數(shù)4。灰色輕金屬,具有質(zhì)輕、堅硬、耐高溫等特性。

不溶于水,溶于鹽酸和硫酸中。加熱時可溶于硝酸。溶于堿生成鹽類。在自然界中鈹主要存在于綠柱石中。鈹蒸氣在空氣中易被氧化為氧化鈹粉塵。用鈹制造的鈹合金,用于制造火箭、特種工具和儀表零件。氧化鈹陶瓷用作高溫原子能反應(yīng)堆的中子減速劑和反射劑,微波輸出窗,飛機、火箭的高溫部件。鈹及其化合物屬原漿毒,有較大的毒性。鈹病尚無特殊療法,最主要是早期發(fā)現(xiàn),早期處理,急性和慢性鈹病均可根據(jù)情況應(yīng)用糖皮質(zhì)激素。

性能[4]

1. 鈹?shù)奈锢砹W(xué)性能

鈹是輕稀有金屬,原子序數(shù)小,密度低(只有 收稿日期:2001-08-22 1 .847 g/ cm 3),約為鋁的 2/3,鈦的 1/2。熔點較高 (1 283 ℃)。鈹在室溫條件下為 α-Be,具有密排六方結(jié)構(gòu);在1 254 ℃時發(fā)生相轉(zhuǎn)變,為 β -Be 結(jié)構(gòu)。

鈹是所有金屬中熱容量最大的一種金屬。室溫下比熱容為 1 .882 8 J/ g·K,鈹比其它金屬吸收的熱量多,這一特性一直保持到熔點。鈹在室溫下的熱導(dǎo)率為 0 .15 kW/(m .K)。鈹?shù)臒崤蛎浵禂?shù)與不銹鋼、Ni -Co 合金相當(dāng);熱擴散性能也很好。鈹對可見光的反射率為 50 %,對紫外線的反射率為 55 %,對紅外線(10 .6 μm)的反射率為 98 %。對 X 射線穿透率很高(幾乎是透明的),約為鋁的 17 倍,是X 射線窗口不可缺少的材料。

鈹?shù)膹椥阅A亢芨?309 000 MPa),大約是鋁的 4 倍,鈦的 2 .5 倍,鋼的 1.5 倍。特別是從室溫到 615 ℃的溫度范圍內(nèi),比剛度大約是鋼 、鋁、鈦的 6 倍。另外 ,鈹?shù)臒嶂凶游章适撬薪饘僦凶钚〉模⑸浣孛婧艽蟆b數(shù)娜秉c是:(1)有毒 ;(2)性脆;(3)加工過程中在其表面會產(chǎn)生機加損傷;(4)價格昂貴。

鈹?shù)膽?yīng)用

2. 鈹?shù)幕瘜W(xué)性能

鈹是非常活潑的金屬,與氧的親和力很大,室溫條件下就能與氧反應(yīng)在其表面生成一薄層具有保護性質(zhì)的氧化膜。當(dāng)溫度小于 600 ℃時鈹在干燥空氣 中,可長時間氧化,高于 600 ℃氧化速度將逐漸加快。溫度達(dá) 800 ℃,短時停留時,其氧化的程度反而并不太嚴(yán)重。

毒性[1]

鈹及其化合物屬原漿毒,有較大的毒性。毒作用機理有三種假說:免疫病理假說(鈹作為一種半抗原,在機體內(nèi)與蛋白質(zhì)結(jié)合,形成一系列反應(yīng)直至發(fā)病);酶系統(tǒng)擾亂假說(鈹能擾亂多種酶系統(tǒng));誘發(fā)假說(腎上腺皮質(zhì)功能失調(diào)能誘發(fā)隱性鈹病)。鈹主要以粉塵或煙霧的形式,經(jīng)呼吸道侵入機體。鈹不能經(jīng)完整皮膚侵入。

短期內(nèi)吸入高濃度鈹或其化合物后,主要引起急性呼吸道化學(xué)性炎性病變(急性鈹病),輕癥有鼻咽部干痛、劇咳、胸骨后不適等呼吸道刺激癥狀、胸部X線片可有肺紋理增強、扭曲及紊亂改變,重癥有氣短、咳嗽、咯痰、咯血、發(fā)熱和肺部可聞及濕性啰音,胸片X線片可見肺野內(nèi)彌漫云絮狀或大片狀陰影,有時可出現(xiàn)肺水腫、呼吸衰竭。

長期少量吸入氧化鈹或金屬鈹粉塵引起慢性鈹病,以肺部肉芽腫或肺間質(zhì)纖維化為主的病變,有不同程度的氣短、咳嗽、胸悶、胸痛等癥狀,可有乏力、頭昏、頭痛、食欲減退、體重減輕等癥狀,胸部X線片在兩中下肺野紋理增多,扭曲變形,伴有網(wǎng)狀陰影,并在一個以上肺野遍布細(xì)砂樣或結(jié)節(jié)狀小陰影,肺門可增大,有時呈廣泛性肺纖維化;或者胸片X線表現(xiàn)中下肺野有網(wǎng)狀陰影,并有散在而局限的細(xì)砂樣或結(jié)節(jié)樣小陰影,同時伴有肺彌散功能障礙或特異性免疫指標(biāo)異常。預(yù)防關(guān)鍵是鈹?shù)纳a(chǎn)工藝過程應(yīng)密閉化、機械化。

應(yīng)用[4]

鈹有許多特性:1995 年在美國鈹?shù)膽?yīng)用為電子器件和電器 占77 %(其中電子器件為57 %,電器為20 %),軍事業(yè)占 13 %,其它占10 %。上面的這些數(shù)據(jù)反映了鈹?shù)膽?yīng)用狀況。同時,也表明鈹?shù)膽?yīng)用正在向“軍轉(zhuǎn)民”方向逐步擴展。 當(dāng)用離子轟擊鈹時,可以產(chǎn)生中子 ,因此它可用于核武器裝置、各種核反應(yīng)堆的反射體材料、減速材料和中子源材料。日本原子能研究所的材料試驗反應(yīng)堆(JMTR)、研究反應(yīng)堆(JRR -3)就是用鈹作為反射層材料的。

此外,由于鈹?shù)拿芏鹊?同重水一樣),也可以用作核反應(yīng)堆的減速劑,而且不象重水那樣 會在 100 ℃的溫度下蒸發(fā)。鈹在這一領(lǐng)域的應(yīng)用還可以擴展到熱核聚變反應(yīng)堆等離子體約束環(huán)。已經(jīng)報道 ,美國 Brush 鈹公司已為歐洲的熱核聚變反應(yīng)堆研究了鈹部件。鈹在航空航天工業(yè)的應(yīng)用也相當(dāng)廣泛。美國的飛機控制裝置零部件、軍用飛機的盤形制動器等都用上了鈹材料。

飛機、飛船、火箭導(dǎo)航裝置中的應(yīng)用如Agena 飛船前置艙的蒙皮、ATS6 高技術(shù)衛(wèi)星磁力計用絎標(biāo),RCA 、Satcom 通信衛(wèi)星折疊式太陽能板的支架結(jié)構(gòu) ,航天飛機上使用鈹材料制造的擋風(fēng)窗墊、定位器、臍門等。此外,鈹在航天儀表、慣性導(dǎo)航儀、衛(wèi)星結(jié)構(gòu)部件、重返大氣層宇航器等都有應(yīng)用。鈹在空間載入系統(tǒng)、衛(wèi)星天線板及飛行器的制動閘、輕 型精密反射系統(tǒng)等都有應(yīng)用實例。

在我國,鈹在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用尚有待開發(fā),特別是慣性導(dǎo)航技術(shù)尤為突出。過去曾經(jīng)采用鋁作為結(jié)構(gòu)材料,但是鋁材的尺寸穩(wěn)定性不如鈹好,在存放一定時期后,會出現(xiàn)尺寸超差和精度指標(biāo)下降的 情況,所以在航天系統(tǒng),應(yīng)當(dāng)擴大鈹?shù)膽?yīng)用研究,諸如陀螺中的關(guān)鍵零件浮子框架、浮筒、陀螺轉(zhuǎn)子軸、轉(zhuǎn)子軸壓塊、陀螺殼體、端蓋和影響陀螺、加速度計 精度與穩(wěn)定性的關(guān)鍵組件以及平臺關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件;高精度、長壽命、高可靠的航天器導(dǎo)航設(shè)備、儀器、儀表等等。

目前,醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)檢測設(shè)備層析掃描 裝置,CT的窗口材料都已經(jīng)應(yīng)用了鈹;其它帶有加壓探測室儀器的窗口材料也用上了鈹。鈹在家用電器上也有一定應(yīng)用。據(jù)報道一些音響擴音器的振動片就是用鈹材料做成的,鈹還可用于電子顯微鏡的 試樣臺的零部件。 鈹可作為合金添加劑,已研制的新的含鈹合金具有獨特的性能。

制備[5]

金屬鈹?shù)闹苽浞椒ǎ聪率龇椒ㄟM行:

第一步,將堿式碳酸鈹與氫氟酸 進行混合反應(yīng)后得到混合液,其中,堿式碳酸鈹中的鈹與氫氟酸的質(zhì)量比為1:5至15;

第二 步,將混合液濃縮后得到濃縮液,在濃縮液中,鈹離子的濃度為60g/L至150g/L;

第三步,向濃縮液中通入液氨直至濃縮液的pH值為7至9;

第四步,將第三步得到的濃縮液依序經(jīng)過冷卻結(jié)晶和固液分離后得到氟鈹酸銨,將氟鈹酸銨依序經(jīng)過烘干和煅燒后得到氟化鈹,其中,烘干的溫度為80℃至120℃,煅燒的溫度為400℃至800℃,煅燒的時間為120分鐘至180分鐘;

第五步,將氟化鈹和鎂錠發(fā)生還原反應(yīng)后得到金屬鈹。

主要參考資料

[1] 衛(wèi)生學(xué)大辭典

[2]中國中學(xué)教學(xué)百科全書·化學(xué)卷

[3] 中學(xué)教師實用化學(xué)辭典

[4] 張友壽, 秦有鈞, 吳東周, 等. 鈹和含鈹材料的性能及應(yīng)用[J]. 焊接學(xué)報, 2001, 22(6): 92-96.

[5]王晨雪;翁鴻蒙;劉力;夏國定;曹毅臣;萬凌云;孫哲.以堿式碳酸鈹制備氟鈹酸銨的方法、氟化鈹和金屬鈹?shù)闹苽浞椒?CN201610265158.0,申請日
20160426

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