同义词
Gallium一般指镓
自然学科
,
理学
,
字词
镓是灰蓝色或银白色的金属。熔点很低,沸点很高。纯液态镓有显著的过冷的趋势,在空气中很稳定。
- 中文名
- 镓
- 外文名
- Gallium
- 元素符号
- Ga
- 原子量
- 69.723
- 发现人
- 布瓦博得朗
- CAS号
- 7440-55-3
- 原子序数
- 31
- 每层电子排布
- 2,8,18,3
- 密度(20℃)
- 5.91g/cm³
- 熔点
- 29.8℃
- 密度
- 5.904 g/mL at 25 °C
- EINECS号
- 231-163-8
- 危险品运输号
- UN 3264 8/PG 3
- 沸 点
- 2204℃
- 发现时间
- 1875
镓发现历史
编辑镓在巴黎由布瓦博得朗于1875年发现。他在闪锌矿矿石(ZnS)中提取的锌的原子光谱上观察到了一个新的紫色线。他知道这意味着一种未知的元素出现了。
布瓦博得朗没有意识到的是它的存在和属性,都已经被门捷列夫成功预言了,他的元素周期表显示出在铝下面有个间隙尚未被占据。他预测这种未知的元素原子量大约是68,它的密度是5.9g/cm³。
镓含量分布
编辑由于镓在地壳中的浓度很低.在地壳中占重量的0.0015%。它的分布很广泛,但不以纯金属状态存在,而以硫镓铜矿(CuGaS2)形式存在,不过很稀少,经济上也不重要。镓是闪锌矿,黄铁矿,矾土,锗石工业处理过程中的副产品。[2]
自然界中常以微量分散于铝土矿、闪锌矿等矿石中。由铝土矿中提取制得。在高温灼烧锌矿时,镓就以化合物的形式挥发出来,在烟道里凝结,镓常与铟和铊共生。经电解、洗涤可以制得粗镓,再经提炼可得高纯度镓。
时下世界90%以上的原生镓都是在生产氧化铝过程中提取的,是对矿产资源的一种综合利用,通过提取金属镓增加了矿产资源的附加值,提高氧化铝的品质降低了废弃物“赤泥”的污染,因此非常符合当前低碳经济以最小的自然资源代价获取最大利用价值的原则。镓在其它金属矿床中的含量极低,经过一定富集后也只能达到几百克/吨,因而镓的提取非常困难,另一方面,由于伴生关系,镓的产量很难由于镓价格上涨而被大幅拉动,因此,原生镓的年产量极少,全球年产量不足300吨,是原生铟产量的一半,如果这种状况不能得到改善,未来20-30年这些金属镓将会出现严重短缺。
镓理化性质
编辑镓物理性质
很容易水解,尤其是在生理学的pH值下。纯镓是银白色的,可以浸润玻璃,沸点很高,在大约1500℃时有很低的蒸汽压。[6]
熔点
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沸点
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密度 | 5.904克/立方厘米[5] |
镓化学性质
镓在干燥空气中较稳定并生成氧化物薄膜阻止继续氧化,在潮湿空气中失去光泽。与碱反应放出氢气,生成镓酸盐。能被冷浓盐酸浸蚀,对热硝酸显钝性,高温时能与多数非金属反应;溶于酸和碱中,镓在化学反应中存在+1、+2和+3化合价,其中+3为其主要化合价。镓的活动性与锌相似,却比铝低。镓是两性金属,既能溶于酸(产生Ga3+)也能溶于碱。镓在常温下,表面产生致密的氧化膜阻止进一步氧化。加热时和卤素、硫迅速反应,和硫的反应按计量比不同产生不同的硫化物。[7]
分析化学:Dymov和Savostin曾对镓的分析化学作了全面的回顾。由于镓在环境中的浓度很低,灵敏度是选择探测方法时的主要问题。由于这个原因,最常用荧光计和中子活化法。可以在测量前对样品进行浓缩,例如,通过溶剂提取,提高了灵敏度,但增加了劳动量。8-羟基醌常用于生物材料中镓的荧光测定法。水杨醛二氯腙化碳作为荧光物质,使探测极限降到了2ng/L。pyrrolidinecarbodithioate和二乙基二硫代氨基甲酸盐的混合物用于在中子活化法前提取镓。镓的探测极限可以达到1ng/L。[9]
原子序数
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原子量
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共价半径
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离子半径
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第一电离能
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电负性
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镓和镓的化合物有微弱的毒性,但是没有任何文献表明镓有生殖毒性。相反,硝酸镓可以用于治疗某些疾病。镓容易附着到桌面、手、还有手套上留下黑色的斑迹。
镓应用领域
编辑镓工业用途
镓的工业应用还很原始,尽管它独特的性能可能会应用于很多方面。液态镓的宽温度范围以及它很低的蒸汽压使它可以用于高温温度计和高温压力计。镓化合物,尤其是砷化镓在电子工业已经引起了越来越多的注意。没有能利用的精确的世界镓产量数据,但是临近地区的产量只有20吨/年。[11]
镓铟合金可用于汞的替代品。
镓医学应用
在观察到癌组织对67Ga有吸引力之后,美国国家癌症学会指出稳定的镓对于啮齿动物的肿瘤很有疗效。这曾在癌症病人身上试验过。当服用剂量为750mg/kg时,镓对人的肾脏有害。不停的灌输镓的配制药品可以降低镓对肾小管的毒性。[11]
镓制备方法
编辑工业生产以工业级金属镓为原料,用电解法、减压蒸馏法、分步结晶法、区域熔融法进一步提纯,制得高纯镓。[14]
电解法 以99.99%的工业级金属镓为原料,经电解精炼等工艺,制得高纯镓的纯度≥99.999%。以≥99.999%的高纯镓为原料,经拉制单晶或其他提纯工艺进一步提纯,制得高纯镓的纯度≥99.99999%。[14]
镓储存方法
编辑由于液态镓的密度高于固体密度,凝固时体积膨胀,而且熔点很低,储存时会不断地熔化凝固。所以使用玻璃储存会撑破瓶子和浸润玻璃造成浪费,镓适合使用塑料瓶(不能盛满)[15]
储存。
镓最新研发
编辑2014年9月23日,美国北卡罗来纳州一个科研团队日前研发出一种可进行自我修复的变形液态金属,距离打造“终结者”变形机器人的目标更进一步。
科学家们使用镓和铟合金合成液态金属,形成一种固溶合金,在室温下就可以成为液态,表面张力为每米500毫牛顿。这意味着,在不受外力情况下,当这种合金被放在平坦桌面上时会保持一个几乎完美的圆球不变。当通过少量电流刺激后,球体表面张力会降低,金属会在桌面上伸展。这一过程是可逆的:如果电荷从负转正,液态金属就会重新成为球状。更改电压大小还可以调整金属表面张力和金属块粘度,从而令其变为不同结构。
北卡罗来纳州立大学副教授迈克尔·迪基(Michael Dickey)说:“只需要不到一伏特的电压就可改变金属表面张力,这种改变是相当了不起的。我们可以利用这种技术控制液态金属的活动,从而改变天线形状、连接或断开电路等。”
词条图册
更多图册
- 参考资料
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- 1. 未署名.镓的历史:科技大观,2009
- 2. 1. 化学性质 ;2. 技术(镓) .哈尔滨工程大学[引用日期2013-09-2]
- 3. 那宝明等.高纯镓的生产:冶金工业,2008
- 4. 镓分子结构图 .chem960化工网[引用日期2013-11-21]
- 5. 镓;gallium .chemyq[引用日期2013-09-16]
- 6. 1. 化学性质 (镓) .哈尔滨工程大学[引用日期2013-09-2]
- 7. 张青莲等.无机化学丛书:科学出版社,1987
- 8. 哈尔滨工程大学 .3. 生理学 [引用日期2013-09-16]
- 9. 分析化学 .哈尔滨工程大学[引用日期2013-09-16]
- 10. 3. 生理学(镓) .哈尔滨工程大学[引用日期2013-09-2]
- 11. 2. 技术(镓) .哈尔滨工程大学[引用日期2013-09-2]
- 12. 镓;gallium .chemyq[引用日期2013-09-16]
- 13. 镓;gallium Ga .chemyq[引用日期2013-09-16]
- 14. 镓 .chemicalbook[引用日期2014-09-12]
- 15. 中华人民共和国国家标准 高纯镓
- 16. 科学家研发变形液态金属 终结者机器人或成真(图) .网易[引用日期2014-09-24]
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