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锶- Sr

锶的化学性质- - - - - -锶对健康的影响- - - - - -环境影响的锶

原子序数

38

相对原子质量

87.62 g.mol1

据鲍林电负性

1.0

密度

2.6 g.cm3在20°C

熔点

769°C

沸点

1384°C

Vanderwaals半径

0.215纳米

离子半径

0.113 nm (+ 2)

同位素

14

电子壳层

(Kr) 5 s2

能源的第一电离作用

549.2 kJ.mol1

能源的第二电离作用

1064年kJ.mol1

发现的

答:克劳福德在1790年

锶- Sr

锶是一种柔软,silver-yellow,碱土金属。它有三种同素异形水晶形式和在其物理和化学性质相似。锶与水反应积极,迅速使在空气中,所以它必须存储与空气和水接触。由于其极端的反应在空气中,该元素总是自然地发生与其他元素和化合物相结合。粉末状金属锶将空气中自燃产生氮化氧化锶和锶。

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使用类似钙和锶钡,但却很少使用,因为它成本高。主要使用锶化合物的烟火,烟花的灿烂的红色警告耀斑和油脂。在真空管作为getter去除空气的最后痕迹。大部分用作特种玻璃的碳酸盐锶电视屏幕和视觉显示单位。尽管锶- 90是一个危险的放射性同位素,它是一个有用的副产品的核反应堆的乏燃料提取。其高能辐射可以产生电流,因此它可以用于空间飞行器、远程气象站和导航浮标。

锶的环境

锶通常发生在自然,formung大约0.034%的火成岩和硫酸盐矿物的形式天青石(SrSO4)和碳酸盐岩菱锶矿(SrCO3)。天青石足够规模的积淀中经常发生,因此采矿设施吸引力的发展。矿区主要有英国、墨西哥、土耳其和西班牙。世界每年生产锶矿石约140.000吨的unassessed总储备。

玉米中含有锶的食物范围从非常低的如(0.4 ppm,橙色(0.5 ppm)高,如在卷心菜(45 ppm)、洋葱(50 ppm)和lattuce (74 ppm)。

锶对健康的影响

锶水不溶物可以成为水溶性化合物,由于化学反应。的水溶性化合物对人类健康的威胁大于水不溶性的。因此,水溶性形式的锶污染的机会饮用水。幸运的是,饮用水中的含量通常很低。

人们可以接触到小的水平(放射性)锶呼吸空气和灰尘,吃食物,饮用水,或通过接触土壤含有锶。我们是最有可能接触锶吃或喝。
食品中锶浓度有助于人体的锶浓度。食品含有相当高的浓度锶的谷物、蔬菜和奶制品。

对大多数人来说,锶吸收将是温和的。唯一锶化合物被认为是危害人类健康,甚至在少量铬酸锶。它所包含的有毒铬主要原因。铬酸锶是导致肺癌,但暴露的风险已经大大减少了公司的安全程序,使它不再是一个重要的健康风险。

高锶浓度一般不知道的吸收对人体健康是一个极大的危险。在一个案例中有人对锶有经验的过敏反应,但没有类似的情况下。儿童超过锶吸收可能是健康风险,因为它可能导致骨骼生长的问题。
锶盐并不是导致皮疹或其他任何类型的皮肤问题。
当摄入锶非常高,它可以造成破坏的骨骼发育。但是这种效果只能发生在锶吸收成千上万的ppm范围。锶含量食物和饮用水不足够高能够导致这些影响。

放射性锶的健康风险更稳定的锶。吸收非常高时,它可能会导致贫血和氧气短缺,在极高的浓度甚至导致癌症的结果损害细胞的遗传物质。

E个很大的锶对环境

锶元素的形式发生许多隔间的自然环境,包括岩石、土壤、和空气。锶化合物可以通过环境很容易移动,因为许多化合物的水溶性。
锶总是存在在空气中尘埃,达到一定水平。在空气中锶含量增加了人类活动,如煤和石油的燃烧。尘埃颗粒含有锶将解决地表水,土壤或植物表面。当粒子不解决他们将退回到地球当雨或雪。所有锶将最终在土壤或地表水的底部,他们与锶混杂在一起,已经存在的地方。
在水中锶能最终通过土壤和岩石的风化。只有一小部分的锶水来自空气中的尘粒。大部分的锶水溶解,但有些是暂停,导致一些地方浑水。饮用水中锶最终不多。
当在水中锶浓度超过正常浓度,这通常是由人类活动引起的,主要是通过直接在水里倾倒垃圾。超过了锶浓度也可以从空气中尘埃粒子的沉降引起的反应与锶粒子从工业过程。
锶浓度土壤中也可能增加了人类活动,如处理煤灰和焚化炉灰,和工业废物。土壤中锶溶于水,所以很可能继续深入地面,进入地下水。锶的一部分,介绍了由人类不会进入地下水和土壤内可以保持几十年。
因为锶的本质,它可以在鱼、蔬菜、牲畜和其他动物。
锶同位素的放射性之一。这种同位素不可能发生自然环境中。最终在环境中,由于人类活动,如核弹测试和放射性存储泄漏。降低浓度的同位素的唯一途径是通过放射性衰变稳定锆。
环境中的放射性锶的含量相对较低,粒子总是最终在土壤或水底最终,他们与其他锶粒子混合的地方。是不可能在饮用水。

某些深海生物将锶纳入贝壳作为硫酸锶,和石珊瑚需要它,这就是为什么它需要添加水的水族缸。

看看我们在水中锶页面

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