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锶 - 维基百科,自由的百科全书

原子げんしじょすう为38てき化学かがく元素げんそ

英語えいごStrontium舊譯きゅうやく),いちしゅ化學かがく元素げんそ,其化學かがく符號ふごうSr原子げんしじょすう为38,原子げんしりょうため87.62 uぞく於周ひょうてき2Aぞく一种银白色有光泽的碱土金属きんぞく

锶 38Sr
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




外觀がいかん
金属きんぞく:银白/あわ黄色きいろ
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう锶(Strontium)·Sr·38
元素げんそ類別るいべつ碱土金属きんぞく
ぞく·しゅう·2·5·s
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう87.62(1)[1]
电子はいぬの[] 5s2
2,8,18,8,2
锶的电子層(2,8,18,8,2)
锶的电子そう(2,8,18,8,2)
歷史れきし
發現はつげんかど·かつ鲁克かつ(1787ねん
分離ぶんり汉弗さと·戴维(1808ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたいかた
密度みつど接近せっきん室温しつおん
2.64 g·cm−3
熔点どき液體えきたい密度みつど2.375 g·cm−3
熔点1050 K,777 °C,1431 °F
沸點ふってん1655 K,1382 °C,2520 °F
熔化热7.43 kJ·mol−1
汽化热136.9 kJ·mol−1
比熱ひねつよう26.4 J·mol−1·K−1
蒸氣じょうきあつ
あつ/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
あつし/K 796 882 990 1139 1345 1646
原子げんし性質せいしつ
氧化态2,1[2]
つよし碱性)
电负せい0.95(鲍林标度)
电离のうだいいち:549.5 kJ·mol−1

だい:1064.2 kJ·mol−1

だいさん:4138 kJ·mol−1
原子げんし半径はんけい215 pm
きょう半径はんけい195±10 pm
范德华半径はんけい249 pm
锶的原子げんし谱线
ざつこう
あきらからだ结构めんこころ立方りっぽう
磁序顺磁せい
でん阻率(20 °C)132 n Ωおめが·m
ねつしるべりつ35.4 W·m−1·K−1
膨脹ぼうちょう係數けいすう(25 °C)22.5 µm·m−1·K−1
杨氏りょう15.7 GPa
剪切りょう6.03 GPa
とまりまつ0.28
莫氏硬度こうど1.5
CASごう7440-24-6
同位どういもと
しゅ条目じょうもく锶的同位どういもと
同位どういもと 丰度 はんおとろえt1/2 おとろえへん
方式ほうしき のうりょうMeV 產物さんぶつ
82Sr 人造じんぞう 25.35 てん εいぷしろん 0.178 82Rb
84Sr 0.56% 穩定おび46つぶ中子なかご
85Sr 人造じんぞう 64.846 てん εいぷしろん 1.064 85Rb
86Sr 9.86% 穩定おび48つぶ中子なかご
87Sr 7.00% 穩定,おび49つぶ中子なかご
88Sr 82.58% 穩定,おび50つぶ中子なかご
89Sr 人造じんぞう 50.563 てん βべーた 1.492[3] 89Y
90Sr 人造じんぞう 28.91 とし βべーた 0.546 90Y

锶的化学かがくせい质活泼,ざいそら气中かい迅速じんそく转黄并失光澤こうたく热到熔点(769℃)时即もえ烧,てい红色焰,生成せいせい氧化锶(SrO)。ざい条件下じょうけんか跟氧气化合かごう生成せいせい过氧(SrO2)。跟卤素ひとし容易ようい化合かごう热时跟氮化合かごう生成せいせい氮化锶(Sr3N2)。热时跟化合かごう生成せいせい氢化锶(SrH2)。跟盐酸まれ硫酸りゅうさん剧烈はん放出ほうしゅつ氢气。常温じょうおん跟水はん生成せいせい氢氧氢气

是非ぜひ放射ほうしゃせい碱土金属きんぞくちゅう地殼ちかく丰度最低さいていてき元素げんそざい自然しぜんかい主要しゅよう化合かごう存在そんざい主要しゅようてき矿石ゆうてん青石あおいし(SrSO4ひし锶矿えいStrontianite(SrCO3)。锶是ざい1787ねんゆかり英國えいこくじん霍普發現はつげんまた經過けいかてき朋友ほうゆうかつろう福德ふくとく確認かくにん。1807ねん英国えいこく化学かがく汉弗さと·戴维电解碳酸锶时发现了金属きんぞく锶。こう业用电解熔融ようゆうてき氯化锶せい锶。

锶和碳酸锶ひとしすえStrontianらい命名めいめいてき,这是苏格兰てきいち个小むらしょう,其附近ふきんてき矿物质Strontian于1790ねんくびさきゆかりAdair Crawfordかど·かつ鲁克かつ发现。19せい纪时,甜菜てんさいちゅうひっさげとうりょうてき发明最大さいだいてきいち个应ようまいり见strontianこう艺)。锶化合かごうぶつ如今主要しゅようよう于生产电视つくえなかてき阴极しゃ线管ずいちょ阴极しゃ线管其他显示ほうだい,锶的总消费量やめ急遽きゅうきょ下降かこう

元素げんそ广泛存在そんざいざい矿泉水中すいちゅうゆう研究けんきゅう显示ぼう些锶化合かごうぶつ乎具有能ゆうのう夠促进骨骼こっかくせい长的作用さようただし并没ゆういた证明。[4]

历史

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锶的名字みょうじらいげん苏格兰てきいち个村しょうStrontian,发现于此处开さいてき铅矿せきちゅう[5]

锶的命名めいめい

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1790ねんせい钡物理学りがくAdair Crawfordてきどうことかど·かつ鲁克かつ发现,Strontian矿显しめせあずか其他“じゅうあきらせき不同ふどうてき特性とくせい[6],Adairはた命名めいめいひし锶矿(strontianite)。还得另一个结论:这种矿物质与どく重石おもし(witherite)不同ふどう,它含有がんゆういち种新元素げんそ[7]

1793ねんかくひしげ斯哥大学だいがく化学かがく教授きょうじゅThomas Charles Hopeひさげ议采ようstrontites这个名字みょうじ[8][9][10][11]肯定こうていりょうCrawford早期そうきてき研究けんきゅう成果せいかどう时也じゅうさる:“すえ它被发现てき地点ちてん名称めいしょうわがはた命名めいめい为Strontites;这种派生はせいほう目前もくぜん流行りゅうこうてき做法。”

元素げんそ于1808ねんゆかり汉弗さと·戴维ぶん出来できどおり过电解法かいほうしょう含有がんゆう氯化锶氧化汞てき混合こんごうぶつぶん离后とく于1808ねん6がつ30にちざい英国えいこくすめらぎ学会がっかいさく报告时宣布せんぷ这一成果せいか[12]。仿照为其ほか碱土金属きんぞく元素げんそ命名めいめいてき方法ほうほうきさきらいまたはた名字みょうじあらため为strontium(锶)[13][14][15][16][17]

锶的应用

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よう甜菜てんさいせい产糖てき过程ちゅうさいよう氢氧进行あきら处理,对锶てきくびだい规模应用。

1849ねんゆかりAugustin-Pierre Dubrunfautてき发明专利さいよう氢氧对糖进行あきら处理[18]とくこくてきせいとう业直いた20せい纪还ざい使用しよう这一こう艺。だいいち世界せかいだい战之まえ甜菜てんさいせいとう每年まいとしよう使用しよう10-15万吨氢氧化锶[19]

锶矿てき开采

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ざいせいとうこう艺中いち部分ぶぶん氢氧いた回收かいしゅうしか而,わかよう补充氢氧锶,就需ようざいあかり斯特地区ちくだい规模开采ひし锶矿。とうかく罗斯とくぐん开始开采てん青石あおいし矿藏きさきとくこく就不さい开采ひし锶矿[20]

1884-1941ねん间,这些矿的开采基本きほん确保りょうぜん世界せかい锶需もとめりょうかくひしげ纳达盆地ぼんちてきてん青石あおいし矿藏しょどもざい20せい纪50年代ねんだい开始だい规模开采[21]

锶的同位どういもと

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ざいだい气核武器ぶき试验间发现,90Srかくきれ变相对较だかてき产物いち。90Srざい骨骼こっかく中富なかとみしゅう使つかいとくだいてき研究けんきゅうなり为重よう课题[22][23]

せい

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物理ぶつりせい

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锶是二价的银白色金属,りゃく带浅黄色おうしょくこう泽,其性质介于同ぞくてきこれ间。[24]它比钙软,钡硬,其熔てん(777 °C)かず沸点ふってん(1655 °C)钙的てい(熔点842 °C,沸点ふってん1757 °C),钡的熔点顺着这个趋势下降かこう(727 °C)ただし沸点ふってん(2170 °C)却上ますりょう。锶的密度みつど为2.64 g/cm3ざい钙的密度みつど(1.54 g/cm3あずか钡的密度みつど(3.594 g/cm3间。[25]存在そんざいさん同素どうそ形体けいたいあい变点ざい235 °C540 °C。[26]

化学かがくせい

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Sr2+/Srてき标准电极电势为−2.89 V,かい于Ca2+/Ca(−2.84 V)Ba2+/Ba(−2.92 V)这两个电对之间,あずか其相邻的金属きんぞく相近すけちか[24]锶和すいはん应的かつ泼性ざいこれ间,はん应迅そく生成せいせい氢氧放出ほうしゅつ氢气金属きんぞく锶在そら气中もえ烧,生成せいせい氧化锶氮化锶ただし它在380 °C以下いか不和ふわ氮气はん应,いん此在室温しつおんただかい生成せいせい氧化ぶつ[25]锶和氧能形成けいせいてき氧化ぶつじょりょう简单てき氧化锶(SrO)そと,还可以通过高压下锶和てき直接ちょくせつはん应得いた氧化锶(SrO2),另外,黄色おうしょくてきちょう氧化锶(Sr(O2)2)也是存在そんざいてき[27]锶的氢氧化物ばけものSr(OH)2いち种强碱,つきかん碱性じゃく氢氧かず金属きんぞく氢氧化物ばけもの[28]锶的所有しょゆう卤化ぶつみやこただしやめ知的ちてき[29]

よしs-元素げんそてきだい半径はんけい,锶可以形成けいせいはいすう为2、3、4甚至いた22ある24てき化合かごうぶつ,如SrCd11 and SrZn13。Ca2+どう[30]大体だいたい积的锶和ざい齿配たい形成けいせい稳定配合はいごうぶつ方面ほうめんおこり重要じゅうよう作用さよう,如18-かんむり-6これ类的かんむりかず碱金ぞくあずか形成けいせいてき配合はいごうぶつてき键比较弱,かず锶与钡形成けいせいてき配合はいごうぶつてき碱就较强。[31]

ゆうつくえ化合かごうぶつ包含ほうがん一个或更多的Sr–C键。它们ざいBarbierはんちゅうさく为中间体而被报道。[32][33][34]つきかん锶和同族どうぞくゆうつくえ化合かごうぶつざい化学かがくちゅうてき应用非常ひじょうつね见,ただしゆうつくえ化合かごうぶつ却较しょうもちいいた,这是いん为有つくえ化合かごうぶつ较难せい备,且更かつ泼。よし于Sr2+てき半径はんけい(118 pm)Eu2+(117 pm)、Sm2+(122 pm)あい接近せっきんゆうつくえ化合かごう物的ぶってきせい质更接近せっきんゆうつくえ化合かごうぶつゆうつくえ化合かごうぶつ。这些化合かごうぶつだい部分ぶぶんただのうざい低温ていおんせい备,たい积大てきはいたい有利ゆうり于其稳定。れい如,环戊烯锶Sr(C5H5)2需要じゅようよし金属きんぞく锶和环戊烯汞ある环戊母体ぼたい本身ほんみはん应,ただしはたC5H5はいたい成体せいたい积更だいてききのえはじめ代物しろものC5(CH3)5はいたい增加ぞうか化合かごう物的ぶってき溶解ようかい、挥发せい以及动力がく稳定せい[35]

よし于对みずてき高度こうどはん应性,锶单质在自然しぜんかいちゅうただかい化合かごうぶつてき形式けいしき现在矿物ちゅう,如ひし锶矿えいstrontianiteてん青石あおいし金属きんぞく锶需よう存在そんざい液体えきたいせきあるすすちゅう以防氧化;しん鲜的金属きんぞく锶在そら气中暴露ばくろかい形成けいせい氧化ぶつ而迅そく变黄。细粉じょうてき锶极えきもえ烧,它会在室ざいしつぬるもえ。挥发せいてき锶盐ざい焰中かい产生あきらあきらてき红色,这来げん于锶てき焰色はん,这些盐用于焰火ちゅう以产せい特定とくていてき颜色ある特效とっこう[25]锶和钙、钡一样,以及所有しょゆうてき镧系金属きんぞく(Eu、Ybとう),锶可以迅そく溶解ようかいざいえきなか,产生ふか蓝色てき溶液ようえき[24]

かくせい

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天然てんねんてき锶是よん同位どういもとてき混合こんごうぶつ84Sr, 86Sr, 87Sr88Sr。[25]它们贡献锶的あい原子げんし质量,其中88Srうらない82.6%,87Srてき丰度ざい一定范围内变化,いん放射ほうしゃせい87Rbてきβべーたおとろえ变会かげ87Srてき生成せいせい[36]

ざい稳定同位どういもとちゅう同位どういもと85Srてき主要しゅようおとろえ变模しき电子あるせい电子发射,产生てき同位どういもと,而比88Srじゅうてき同位どうい素的すてき电子发射则会产生てき同位どういもとさい受关ちゅうてき89Sr90Sr。前者ぜんしゃてきはんおとろえ为50.6てんゆかり于锶钙的化学かがくせい相似そうじ,它可以一定程度上取代钙,よう于治疗ほねがん[37][38]

存在そんざい形式けいしき

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通常つうじょう存在そんざい自然しぜんこれちゅう地球ちきゅうじょうだい15だい蕴藏りょうさい丰富てき元素げんそ,估计在地ざいち壳中ごと一百万个原子中就有约360个锶原子げんし[39]主要しゅよう硫酸りゅうさん盐矿ぶつてん青石あおいし(SrSO4かず碳酸盐矿ぶつひし锶矿(SrCO3)两种形式けいしき存在そんざいざい这两种矿ぶつ质中,てん青石あおいしさらつね见于大型おおがた沉积层,非常ひじょう适于开采开发。よし于锶通常つうじょう以碳さん形式けいしき使用しよういん此两しゃちゅうひし锶矿さら常用じょうようただし几乎还没ゆう发现适于开采开发てきひし锶矿[40]

海水かいすいちゅうてき平均へいきん含量为8毫克/ます[41][42]。锶的浓度为82-90ほろ尔/ます,远低于钙てき浓度,钙浓通常つうじょう为9.6-11.6毫摩尔/ます[43][44]

なま

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2015ねんぜんたま三個主要的天青石礦形式鍶生產國為中國(150,000おおやけとん)、西にしはんきば(90,000おおやけとんあずかぼく西にし哥(70,000おおやけとん);おもね廷(10,000おおやけとんあずからく哥(2,500おおやけとん較小てき生產せいさんこく。雖然鍶礦こう泛分佈於美國びくにただし1959ねんおこりなみひらけ[45]

开采てき大量たいりょうてん青石あおいしどおり过两种工艺转换为碳酸盐あるもの直接ちょくせつどおり碳酸钠溶液ようえき溶解ようかいあるもの以煤烧烤生成せいせい硫化りゅうかぶつだい二种工艺会产生一种暗色物质,其中主要しゅよう含的硫化りゅうか锶。这种しょ谓的くろはい溶于すいきさき进行过滤。硫化りゅうか锶溶えきちゅう加入かにゅう氧化碳,就可沉淀碳酸锶つう过以碳热还原过程,硫酸りゅうさんちゅう还原硫化りゅうか

 

つう过这种方しき每年まいとしてきぜんたま硫酸りゅうさん锶产りょう约为30まん[46]

しょう业上利用りよう铝从氧化锶中还原出金しゅっきんぞく锶,はた锶从混合こんごうぶつちゅうふけ出来でき[46]はら则上,はた氯化锶溶えきにゅう熔化てき氯化钾中电解きさき还原出金しゅっきんぞく锶:

 
 

同位どういもと

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自然しぜん同位どういもと

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具有ぐゆう4个自然しぜん存在そんざいてき稳定同位どういもと84Sr(0.56%)、86Sr(9.86%)、87Sr (7.0%)88Sr(82.58%)。

其中ただゆう87Srどおり放射ほうしゃ产生:也就放射ほうしゃせい碱性金属きんぞく87Rb(铷)おとろえ变后产生,铷的はんおとろえ为4.88 × 1010とし

这样,にんなん一种材料中均有两种87Srてきらいげん

だい一种是利用晶石与84Sr、86Sr 88Sr三种同位素共同生成;

だい种是87Rb放射ほうしゃせいおとろえ变后产生てき

87Srあずか86Sr间的比率ひりつ质调查中通常つうじょう使用しようてきまいりすう;矿物质与岩石がんせきてき比率ひりつ范围为0.7いた4.0以上いじょう

锶与钙的原子げんし半径はんけい接近せっきん,它可以替だいかく种材りょうちゅうてき钙。

人工じんこう同位どういもと

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やめ存在そんざいてき同位どういもとゆう16种。其中さい重要じゅうようてきはんおとろえ为28.78ねんてき90Sr以及はんおとろえ为50.5てんてき89Sr。90Srかくきれ变的ふく产物,存在そんざい于核尘中,ゆかり于它がえだい骨骼こっかくちゅうてき钙而无法从身体しんたい排出はいしゅついん造成ぞうせい健康けんこう问题。这样同位どういもとやめ知的ちてき存在そんざい时间さい长的だか能率のうりつβべーた辐射たいよう于核辅助动力けい统SNAP设备ちゅう。这种设备非常ひじょう适用于航てん、远程气象站和航行こうこう浮标,需配备有薄型うすがた耐用たいようかく电装备。1986ねんてききり尔诺贝利かく电泄漏事故じこ导致りょう大面おおも90Sr污染[47]しょう90Srふう存在そんざい凹形银箍中也ちゅうや可用かよう于翼じょう胬肉切除せつじょきさきてき疗。

89Sr一种非耐用人造放射性同位素,よう于治疗骨がん

危害きがい

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虽然90Sr(はんおとろえ28.90ねんざい骨骼こっかくちゅうてき存在そんざい引起ほねがん,以及附近ふきん组织てきがんしょう白血病はっけつびょう[48]1986ねんきり尔诺贝利かく事故じこてき污染约30,000平方ひらかた公里くり90Srちゅう仅5%就造成ぞうせいりょうちょう过了10 kBq/m2てき污染。[47]

应用

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锶用于制づくり合金ごうきんひかり电管、照明しょうめいとう。它的化合かごうぶつよう于制信号しんごう弹、けむりとう

阴极しゃ线显しめせてき材料ざいりょう

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锶产量的りょうてき75%よう于彩しょく电视つくえないてき玻璃はり阴极しゃ线管[46]。它可以防止ぼうしX线辐射[49][50]。阴极しゃ线管(CRT)てきごと一个部分必须要能够吸收X线。ざい阴极しゃ线管てき颈部漏斗ろうと位置いち使用しよう铅玻璃就为此目的もくてきただし这种铅玻璃由于内X线起はん应而产生褐化こうよし此,ぜんいた应当使用しよう一种不同的玻璃混合物,其中てき锶和钡就吸收きゅうしゅうX线的ぶつ质。

2005ねん进行てきいち回收かいしゅう研究けんきゅう表明ひょうめい玻璃はり混合こんごうぶつ平均へいきん值应とう8.5%氧化锶加じょう10%氧化钡[51]。阴极しゃ线管ちゅうてき锶用りょう下降かこういん为阴极射线管其他显示ほうだい,这对锶的开采りょうひさげ炼量产生重大じゅうだいかげ响。

同位どういもと丰度あずか地理ちり

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よし于锶与钙类いん此锶也可ほね吸收きゅうしゅう,4种稳てい同位どういもと大体だいたい自然しぜん比例ひれい吸收きゅうしゅうしか而,不同ふどう地理ちり位置いちてき同位どういもと实际比例ひれい变化较大。よし此,つう过分析个人的じんてき骨骼こっかく以帮じょ确定其来哪一地区ちく。这种方法ほうほうゆうじょ于确てい古代こだい迁移しき也有やゆうじょ于识别战场掩うめ地点ちてんてき混合こんごうじん类遗たいよし此,锶对法政ほうせい科学かがく也有やゆう帮助。

87Srあずか86Sr间的比例ひれい常用じょうよう于确てい自然しぜんけい统中沉积物的ぶってき可能かのう起源きげんゆう其是海洋かいようかわりゅう环境ちゅうてき沉积ぶつ。Daschざい1969ねん证明,大西洋たいせいようそこ表面ひょうめん沉积ぶつちゅうてき87Sr/86Sr比例ひれい视为邻近陆地地理ちり地形ちけいてき87Sr/86Sr整体せいたい平均へいきん比例ひれい[52]。关于かわりゅう海洋かいようけい统的锶同もと起源きげん地方ちほうめんてき一项成功研究对象就是尼罗河-地中海ちちゅうかいけい[53]ゆかり于蓝しょく和白わじろしょくあま罗河主体しゅたい岩石がんせき的石まといし不同ふどうどおり研究けんきゅう锶同もと确定抵达あま罗河三角洲和东部地中海的一系列沉积物的起源地汇水区。这种起源きげん变化受晚だい四纪气候控制。

最近さいきん87Sr/86Sr比例ひれい也被よう于确てい古代こだい材料ざいりょうてき起源きげん如说しんすみ西にし哥查峡谷きょうこくちゅうてきはやしかずたまべい起源きげん[54][55]きば齿中てき87Sr/86Sr比例ひれい也可よう推断すいだん动物迁移线[56][57]あるものよう于犯ざいほう证。

けむりきばあぶら金属きんぞく冶炼

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碳酸钙或其他锶盐ざいけむり火中かちゅう形成けいせいふか红色,いん此用于烟せいづくり[58]用量ようりょう约占ぜん世界せかい产量てき5%[46]

氯化锶有时也よう于生产适よう于敏感性かんせいきば齿的きばあぶらゆう一个流行品牌的牙膏中使用了10%重量じゅうりょうてき氯化锶六すいごうぶつ[59]

ざい锌的ひさげ炼过ほど中也ちゅうや使用しよう少量しょうりょうてき锶以去じょしょ含的少量しょうりょう铅杂质[25]

放射ほうしゃせい同位どういもと

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89Srとく龙中てきいち种活せい成分せいぶん(也就通用つうようてきとく龙Metastron,Bio-Nucleonics公司こうしせい产的泛型氯化锶Sr-89注射ちゅうしゃえき[60]),よしとく龙是一种放射性药物,よう于治疗缓かい转移せいこつがんてき继发せいほねつう。锶与钙的作用さよう类似,ざいほね质增せい处更えきほね吸收きゅうしゅういん此癌びょう变部さらえき暴露ばくろ于辐しゃ

90Srこれ235Uてききれ变产ぶつ,其半おとろえ为28.9ねん90Srさく为一种能源用于放射ほうしゃせい同位どういもと热能发电つくえ(RTGs)。まいかつ90Sr生成せいせい约0.93かわらとくてき热能(ざいRTGsちゅう使用しようてき90Srわかさい氟化锶形しき,产生てき热能则略ひく[61]しか而,90Sr另一种RTG燃料ねんりょう钚(238Pu)てき寿命じゅみょうたん1/3而且密度みつど也低。90Srてき主要しゅよう优势ざい于,它比238Pu价格てい而且存在そんざい于核废物ちゅう。苏联はた其北沿海えんかい地区ちくてききん1000个放射ほうしゃせい同位どういもと热电发生さく为灯とう气象站使用しよう[62][63]

90Sr也用于治疗癌しょう,其βべーた辐射りつ以及较长てきはんおとろえ适于作表さくひょう放射ほうしゃ疗。

放射ほうしゃせいてき87mSr引入患者かんじゃ身體中からたじゅうまち骨骼こっかく吸收きゅうしゅうよう輻射ふくしゃけんはかうつわ測定そくてい其在人體じんたい骨骼こっかくちゅうしょしょてき位置いちなみ確定かくてい人體じんたいちゅう出現しゅつげん異常いじょうてき情況じょうきょう87mSrはんおとろえただゆう2.8しょうかい很快したがえ人體じんたいちゅう排出はいしゅついん此,人體じんたいしょ輻射ふくしゃりょう很小。

潛在せんざい應用おうよう

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其他てき可能かのう应用领域如下:

  • 钛酸锶具有ぐゆう极高てきおりしゃりつ以及钻石还高てき光学こうがくしょくいん此可よう于各种光がく领域。よし具有ぐゆういちひん质,它可きりわりなり宝石ほうせきゆう其是さく为钻せき仿制ひんしか而,ゆかり于它非常ひじょう软且えき刮花,いん此很しょう使用しよう
  • 用作ようさく铁氧たい磁铁。
  • 铝酸锶可用かようさく磷光たい,发出てき磷光保持ほじ很长时间。
  • 氧化锶ゆう时也よう于提だか陶器とうきてきひかり泽质りょう
  • かみなりあまさん锶用于治疗骨质疏まつしょうざいおうめい地区ちくさく为处かた使用しようただしざい美国びくに却不ぞく于处かた药。
  • 铌酸锶钡さく为“へいまくよう于室がい3Dぜんいき显示。

金属きんぞく锶可せいなり锶铝(90%+10%)きょう熔合きんよう于改进铝硅合きん铸造こう艺。AJ62一种耐用抗蠕变镁合金,よう于宝马汽车和たく车引擎,其中锶的重量じゅうりょう为2%。

化合かごうぶつ

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锶可形成けいせい种盐类,这些盐类てき特性とくせい总是处于これ间。这些盐类通常つうじょう无色,硫酸りゅうさん碳酸锶几乎不溶ふよう于水,いん此它们作为矿ぶつ存在そんざい多数たすう化合かごうぶつ衍生碳酸锶或しゃよし矿物质提取的とりてき硫化りゅうか锶。さく为碱せい生物せいぶつ硫化りゅうか锶易どおり过以过程すいかい

 

ざいしょう业生产化合かごうぶつ时也かいさいよう类似てきはん应式,包括ほうかつさい为有ようてき化合かごうぶつ——碳酸锶。つう过此种方しき也可せいなり硝酸しょうさん

 

生物せいぶつかくしょく

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とう辐骨ちゅう一种相对大型群居的海生放射虫,生成せいせいよし硫酸りゅうさん锶组なりてき复杂矿物こつ[64]ざい生物せいぶつけい统中,ゆう少量しょうりょうてき钙会锶替だい[65]ざい人体じんたいない吸收きゅうしゅうてき锶多存在そんざい骨骼こっかくちゅう人体じんたいない锶与钙的比例ひれいざい1:1000いた1:2000これ间,基本きほんじょうあずか血清けっせいないてき锶/钙比例ひれいしょうどう[66]

人体じんたいてき作用さよう

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人体じんたい吸收きゅうしゅう锶就ぞう吸收きゅうしゅう钙一样。よし于这两种元素げんそ具有ぐゆう化学かがく相似そうじせい,稳定じょう态的锶不かい健康けんこう造成ぞうせい严重かげ响——ごと实上,人体じんたいちゅう自然しぜん存在そんざいてき一定水平的锶可能是有益的(如下しょじゅつ)——ただし放射ほうしゃせい90Sr导致かく种形しきてき骨骼こっかく问题疾病しっぺい包括ほうかつこつがん。锶单よう于衡りょうやめ吸收きゅうしゅうてき90Srてき放射ほうしゃせい

最近さいきんよし纽约きば大学だいがく使用しよう锶对なりこつ细胞进行てき一项试管试验表明,ほどこせよう锶后なりこつ细胞てきみやつここつこうのう显著ひさげだか

锶与かみなり奈酸合成ごうせいてき药品かみなりあまさん锶,对骨骼こっかくせい具有ぐゆう辅助作用さよう,它可ひさげだか骨骼こっかく密度みつど,并可减少椎骨ついこつしゅう边骨臀部でんぶ发生骨折こっせつ[67][68]使用しよう这种药物てき女性じょせい患者かんじゃ骨骼こっかく密度みつどひさげだかりょう12.7%,而对あきら组的女性じょせい患者かんじゃ骨骼こっかく密度みつど下降かこうりょう1.6%。すえX线密度みつどほう测量,骨骼こっかく密度みつど增加ぞうかゆう一半原因是由于锶具有比钙高的原子重,另一半原因是由于骨量增加。かみなりあまさん锶在おうしゅう以及许多其他国家こっかさく为处かた药登记的,必须よしせい开处かたゆかり药师给药使用しよう,并且受严かくてき疗监とく

20せい纪50年代ねんだい开始,关于锶的有益ゆうえき处的医学いがく研究けんきゅうやめゆう很长历史。研究けんきゅう表明ひょうめい,锶不具有ぐゆう不良ふりょう副作用ふくさようざい美国びくにすえ《1994ぜんしょく补充剂健康けんこう教育きょういくほう》,其他几种锶盐如柠檬酸锶和碳酸锶是服用ふくようてきただよう服用ふくようてきかみなりあまさん接近せっきんけん议的锶含りょう,也就だい约680毫克/てんてき剂量。关于锶对人体じんたいてき长期安全あんぜんせい有效ゆうこうせい,还未进行过大规模疗试验。しか而,确实ゆう一些公司在生产锶片以提高骨健康。

かわ肤施よう锶可抑制よくせい瘙痒かん[69][70]ざいかわ肤上ほどこせよう锶可あきら显加かい表皮ひょうひへいさわてきおさむ复率[71]

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