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重定しげさだこう

钡 56Ba
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
银白しょく金属きんぞく

金屬きんぞく
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう钡(Barium)·Ba·56
元素げんそ類別るいべつ碱土金属きんぞく
ぞく·しゅう·2·6·s
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう137.327(7)[1]
电子はいぬの[] 6s2
2,8,18,18,8,2
钡的电子層(2,8,18,18,8,2)
钡的电子そう(2,8,18,18,8,2)
歷史れきし
發現はつげん卡尔·かど·しゃ(1772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
3.51 g·cm−3
熔点どき液體えきたい密度みつど3.338 g·cm−3
熔点1000 K,727 °C,1341 °F
沸點ふってん2170 K,1897 °C,3447 °F
熔化热7.12 kJ·mol−1
汽化热140.3 kJ·mol−1
比熱ひねつよう28.07 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 911 1038 1185 1388 1686 2170
原子げんし性質せいしつ
氧化态+2
つよし碱性)
电负せい0.89(鲍林标度)
电离のうだいいち:502.9 kJ·mol−1
だい:965.2 kJ·mol−1
だいさん:3600 kJ·mol−1
原子げんし半径はんけい222 pm
きょう半径はんけい215±11 pm
范德华半径はんけい268 pm
钡的原子げんし谱线
ざつこう
あきらからだ结构からだこころ立方りっぽう
磁序顺磁せい
でん阻率(20 °C)332 n Ωおめが·m
ねつしるべりつ18.4 W·m−1·K−1
膨脹ぼうちょう係數けいすう(25 °C)20.6 µm·m−1·K−1
杨氏りょう13 GPa
剪切りょう4.9 GPa
莫氏硬度こうど1.25
CASごう7440-39-3
同位どういもと
しゅ条目じょうもく钡的同位どういもと
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
130Ba 0.11% 6.0×1020 とし[2] εいぷしろんεいぷしろん 2.624 130Xe
132Ba 0.10% 穩定おび76つぶ中子なかご
133Ba 人造じんぞう 10.5379 とし εいぷしろん 0.517 133Cs
134Ba 2.42% 穩定,おび78つぶ中子なかご
135Ba 6.59% 穩定,おび79つぶ中子なかご
136Ba 7.85% 穩定,おび80つぶ中子なかご
137Ba 11.23% 穩定,おび81つぶ中子なかご
137mBa 人造じんぞう 2.552 ぶん IT 0.662 137Ba
138Ba 71.70% 穩定,おび82つぶ中子なかご
140Ba 人造じんぞう 12.7534 てん βべーた 1.044 140La

bèi英語えいごBariumげんまれ臘語βαρύς轉寫てんしゃbarys直譯ちょくやくじゅうてき),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Ba原子げんしじょすう为56,原子げんしりょうため137.327 u。钡是元素げんそしゅうひょうちゅう2Aぞくてきだい元素げんそ一种柔软的有银白色金属光泽的碱土金属きんぞくよし于它てき化学かがくせいじゅうふんかつ泼,从来ぼつゆうざい自然しぜんかいちゅう发现钡单质

钡在自然しぜんかいちゅうさいつね见的矿物じゅうあきらせき硫酸りゅうさん,BaSO4どく重石おもし(碳酸钡,BaCO3),しゃみな不溶ふよう于水。它在1774ねん确认为一个新元素げんそただしちょくいた1808ねん电解ほう发明ひさきさきざい归纳为金属きんぞく元素げんそ

金屬きんぞくざいこう业上ただゆう少量しょうりょう应用,过去曾用它作为真空しんくうかんなかてき吸气剂。鋇是YBCOいち高温こうおんちょうからだかず电瓷てき成分せいぶんいち,也可以被添加てんか进钢ちゅうらい减少金属きんぞく构成ちゅう碳颗つぶてき数量すうりょう。钡的化合かごうぶつよう于制づくりけむりなかてき绿色。硫酸りゅうさん钡作为一种不溶的重添加剂被加进钻井液中,而在医学いがくじょう则作为一种Xひかり造影ぞうえい可溶性かようせい钡盐いん为会电离钡离所以ゆえん有毒ゆうどくいん此也ようろうねずみ

とくせい

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物理ぶつりせい

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钡是一种软的银白色金属,ざい极纯时稍带有金色きんいろ[3]:2金属きんぞくてき银白しょくかいいんざいそら气中氧化而快そく消失しょうしつ,产生一层暗灰色的氧化层。钡有中等ちゅうとうてき单位おも良好りょうこうてき导电せい。极纯てき非常ひじょう难以せい备,しょ以钡てき很多特性とくせい还未のうじゅん确的测量。[3]:2

ざい室温しつおんあずかつね压下,钡呈立方りっぽうあきらけい,钡原子げんし间的距离为503かわまい,并在每秒まいびょう1.8×10-5 °Cてき速度そくど膨胀。[3]:2 它是一种非常软的金属,其硬度こうど为1.25。[3]:2 它的熔点为1,000 K(730 °C)[4]:4–43かい于锶てき1,050 K(780 °C)[4]:4–86あずか镭的973 K(700 °C)[4]:4–78これ间。ただし它的沸点ふってん2,170 K(1,900 °C)ちょう过了锶的熔点1,655 K(1,382 °C)[4]:4–86。 它的密度みつど(3.62 g·cm−3[4]:4–43仍然ざい锶的(2.36 g·cm−3[4]:4–86かず镭的(~5 g·cm−3间。[4]:4–78

化学かがくせい

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钡的化学かがくせい质与相似そうじざいだい多数たすうじょう况下,钡的氧化态为+2。氧化态为+1てき钡(れい如BaF)很罕见且稳定,仅在气相ちゅういたおもてせい[3]:2过,いち含有がんゆう钡(I)てき石墨せきぼく层间化合かごうぶつやめ知的ちてき[5]よし于钡单质あずか氧族元素げんそ发生はん放出ほうしゅつ大量たいりょう热量,为了防止ぼうしあずかむなし气中てき氧气发生はん应,钡单质一般储存于油或惰性だせい气体なか[3]:2 钡单质在热时またあずか其它非金属ひきんぞく单质发生热反应。[3]:2-3钡也以与みずあるあつし发生はん放出ほうしゅつ氢气[3]:3

Ba + 2 ROH → Ba(OR)2 + H2↑ (R代表だいひょう烷基ある原子げんし

钡可以与发生はん形成けいせい配合はいごうぶつ,如Ba(NH3)6[3]:3

钡易あずかさん发生はん生成せいせい盐。钡遇硫酸りゅうさん时会はん生成せいせい不溶ふよう于水てき硫酸りゅうさん并以颗粒てき形式けいしき金属きんぞく表面ひょうめん剥落はくらくいん此这并不能ふのう长久てき金属きんぞくめん受腐蚀。钡可以与とう金属きんぞく形成けいせい金属きんぞく互化ぶつ合金ごうきん[6]

化合かごうぶつ

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钡离ぼつゆうとく别的颜色,いん此钡盐通常つうじょう显白しょく,其溶えき为无しょく[7]钡盐てき密度みつど通常つうじょうどう类的钙盐锶盐さらだいまいり见下ひょう。(ひょうちゅう锌盐きょう对比参考さんこう

部分ぶぶん碱土金属きんぞく盐和锌盐てき密度みつど对比(单位:g·cm−3
O2−
S2−
F
Cl
SO2−
4
CO2−
3
O2−
2
H
Ca2+
[4]:4–48–50
3.34 2.59 3.18 2.15 2.96 2.83 2.9 1.7
Sr2+
[4]:4–86–88
5.1 3.7 4.24 3.05 3.96 3.5 4.78 3.26
Ba2+
[4]:4–43–45
5.72 4.3 4.89 3.89 4.49 4.29 4.96 4.16
Zn2+
[4]:4–95–96
5.6 4.09 4.95 2.09 3.54 4.4 1.57

炼金术士最早もはやつう过加热碳酸钡いた氢氧あずか氢氧不同ふどう,氢氧钡溶えき不易ふえき吸收きゅうしゅう氧化碳いん常用じょうよう于校じゅんpH检测设备。

同位どういもと

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鋇有40しゅやめ知的ちてき同位どういもと質量しつりょうすうかい於114153これあいだ,其中有ちゅうう6しゅ穩定てき(鋇-132、134いたり138),其他具有ぐゆう放射ほうしゃせい

在地ざいち壳中以找到7种钡てき同位どういもとふん别是穩定てき鋇-132、134いたり138和具わぐ微弱びじゃく放射ほうしゃせいてき钡-130。[8]其同もと质量えつしょう丰度こしていざい所有しょゆう稳定同位どういもとちゅうゆたか最高さいこうてき钡-138,うらない自然しぜんかいちゅう鋇的71.7%。[8]鋇-130かい發生はっせいそうただしβべーたおとろえへん緩慢かんまんおとろえ變成へんせい-130 ,はんおとろえちょういたる(0.5–2.7)×1021としやくため宇宙うちゅう年齡ねんれいてき1011ばい),其豐やくうらない天然てんねん鋇的0.1%。[8]理論りろんじょう,鋇-132また藉由そうβべーたおとろえへんてん變成へんせい氙-132,ただしなお觀測かんそくいた發生はっせい[9]這兩しゅ同位どうい素的すてき放射ほうしゃせいほろ乎其ほろかいたい生命せいめい構成こうせいにんなんおびえ

さい穩定てき人造じんぞう放射ほうしゃせい同位どういもと鋇-133,はんおとろえやくため10.51ねん。其他人造じんぞう同位どういもと中有ちゅうう五種的半衰期超過一天。[9]鋇有10穩態どうかく構體,其中以鋇-133m1さいため穩定,はんおとろえやく39しょう[9]

历史

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钡元素的すてき发现しゃ卡尔·かど·しゃ

中世ちゅうせいはつ炼金术士そく对一些钡矿石有所了解。ざい大利おおとしひろしらくあま发现てき一些被称为“ひろしらくあま亚石”てき平滑へいかつたまごせきじょうじゅうあきらせき块曾いた炼金术士てき注意ちゅういいん为这些矿石在いしざい受到光照みつてるきさきかい发光すうねん。1602ねん,卡西奥にしおく劳罗(V. Casciorolus)描述りょう这种ようゆうつくえぶつ热重あきらせき发出磷光てきせい质。[3]:5


1774ねん卡尔·かど·しゃ发现じゅうあきらせきちゅう含有がんゆう一种未发现的新元素,ただし无法ぶん离提纯这种元素げんそただのういた它的氧化ぶつそく氧化钡。两年きさき约翰·ほことくぬの·あまおん也在しょうどうてき研究けんきゅうちゅういたりょう氧化钡。氧化钡最はやGuyton de MorveauえいLouis-Bernard Guyton de Morveauしょうさく“barote”,きさきらいかむひしげかわら改作かいさく“baryta”。どうざい18せい纪,英国えいこく矿物がくかど·灵宁えいWilliam Witheringざい坎伯兰てき铅矿ちゅう注意ちゅういいた一种沉重的矿物,现在しょうどく重石おもし,其主よう成分せいぶん碳酸钡。1808ねん汉弗さと·戴维くびどおり电解熔融ようゆうてき钡盐ぶん离钡单质。[10]戴维どおり过与类似てき命名めいめい方法ほうほうもちいじゅうあきらせき(baryta)てき名称めいしょうじょう表示ひょうじ元素げんそてききさき缀-iumらい命名めいめい钡(barium)。[11]罗伯とく·ほんせいあずかおく斯都·马修もりえいAugustus Matthiessenつう过电かい氯化钡氯化铵てき熔融ようゆう混合こんごうぶつらい获得纯钡。[12][13]

ざい20せい纪初てき液化えきかそら气电かいぶん馏技术出现之まえ,从1880年代ねんだい开始,纯氧一般いっぱんどおり过氧てき分解ぶんかい来生きすぎ产。此方こちら法的ほうてき原理げんりはた氧化钡在そら气中热到500—600 °C(932—1,112 °F)生成せいせい过氧钡,しかきさきはた过氧钡加热到700 °C(1,292 °F)以上いじょう分解ぶんかい释放氧气:[14][15]

2 BaO + O2 ⇌ 2 BaO2

从1908ねん开始,硫酸りゅうさん用作ようさくXひかり检测消化しょうかけい使用しようてき造影ぞうえい[16]

なま

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钡在壳中てき含量为0.0425%,海水かいすいちゅう为13μみゅーg/ L。钡的せい主要しゅようもたれ世界せかい各地かくちてき硫酸りゅうさん钡矿ぶつじゅうあきらせき。钡也以通过碳さん钡矿ぶつどく重石おもし来生きすぎ产,此类矿物主要しゅよう储藏于英国えいこく罗马あまぜん苏联[3]:5

じゅうあきらせき
世界せかいじゅうあきらいしねん产量(单位:ひゃくまん吨)
2010ねん世界せかい各国かっこくじゅうあきらせき产量しょうらない比重ひじゅう

じゅうあきらせきてき估计储量ざい0.7いたり20亿吨间。じゅうあきらせきてきとし产量最大さいだい为1981ねんてき830まん吨。1990年代ねんだいはんかのう开始,じゅうあきら石生いしゅう产从1996ねんてき560万吨增加到2005ねんてき7.6%,ざい2011ねん达到7.8%。中国ちゅうごくうらないじゅうあきらせき产量てき50%以上いじょう,其次印度いんど(2011ねん为14%)、らく(8.3%)、美国びくに(8.2%)、みみ(2.5%)、ろう哈萨かつ斯坦かくうらない2.6%)。[17]

开采てき矿石需要じゅよう经过あらい涤、粉碎ふんさいぶん类,并与石英せきえいぶん离。如果石英せきえい渗入矿石过深,あるもの矿石ちゅう铁、锌、铅含りょう过高,则须使用しよう泡沫うたかた浮选ほうえいFroth flotation处理。さい终得いたてき产物质量分数ぶんすう98%てきじゅうあきらせき,纯度てい于95%,且铁二氧化硅含量极少。[3]:7ずいきさき使用しよう碳还げん硫酸りゅうさん钡:

BaSO4 + 2 C → BaS + 2 CO2

生成せいせいりょう水溶すいようせいてき硫化りゅうかこれきさき便びん以作为其它产ひんてき原料げんりょうあずか氧反应得いた硫酸りゅうさん钡,あずか硝酸しょうさん生成せいせい硝酸しょうさん钡,あずか二氧化碳生成碳酸钡等。硝酸しょうさん钡加热分解ぶんかい以产せい钡的氧化ぶつ金属きんぞく钡可以用氧化钡在1,100 °C(2,010 °F)しもあずかはん应得いた。其中くびさき生成せいせい金属きんぞく互化ぶつBaAl4

3 BaO + 14 Al → 3 BaAl4 + Al2O3

BaAl4あずか氧化钡反应生成せいせい金属きんぞく的中てきちゅう间产ぶつ注意ちゅうい并非全部ぜんぶ元素げんそ还原。

8 BaO + BaAl4 → Ba↑ + 7 BaAl2O4

剩余じょうよてき氧化钡与生成せいせいてき氧化铝反应:

BaO + Al2O3 → BaAl2O4

总反应为:[3]:3

4 BaO + 2 Al → 3 Ba↑ + BaAl2O4

钡蒸气在氩气气氛ちゅうひやしこり并装にゅうちゅう。这种方法ほうほうざいしょう业上よう于生产超纯钡。通常つうじょうめん上出かみで售的钡纯约99%,主要しゅよう杂质为锶钙(含量达到0.8%0.25%),而其杂质成分せいぶんしょう于0.1%。

硫酸りゅうさん钡与硅在1,200 °C(2,190 °F)また发生类似てきはん应得いた钡和へん硅酸けいさんただしこう业上一般不会使用电解法,いん为钡えき溶于熔融ようゆうてき卤化ぶつ,并且产物纯度较低。[3]:3

宝石ほうせき

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蓝锥矿为钡矿物,一种非常罕见的蓝色荧光宝石,其发现地ぶくあま亚州てい为州せき

应用

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金属きんぞく单质及其合金ごうきん

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钡单质或钡合金ごうきん可用かよう吸收きゅうしゅう真空しんくうかん(如电视显ぞうかんちゅうてきあまり气体。钡因其氧气,氮气,二氧化碳和水的ふけ气压かずはん应度较低而适よう于此目的もくてき。它甚いたり以通过溶解ようかい于在あきらかくちゅうらい部分ぶぶんじょ惰性だせい气体。ずい液晶えきしょう显示とう离子显示まとえき普及ふきゅう,这种应用现在やめ较少见。[3]:4

钡单质的其他用途ようと较少见。其中包括ほうかつ[3]:4

  • 添加てんか硅铝合金ごうきんちゅう以优其结构;
  • 用作ようさく轴承合金ごうきん
  • 添加てんかいた铅锡焊料合金ごうきんちゅう增加ぞうかこう蠕变せい
  • 添加てんか于用于火はなふさがてき镍合きん
  • 添加てんかいた钢和铸铁ちゅうさく为孕そだて剂;
  • あずか钙、锰、硅和铝组成合なれあいきん用作ようさくだか级钢だつ氧剂。

硫酸りゅうさん钡和じゅうあきらせき

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服用ふくよう硫酸りゅうさん造影ぞうえい剂后对食どう进行Xひかり检查

ざい石油せきゆこう业中,硫酸りゅうさん钡有じゅうふん重要じゅうようてき用途ようと常用じょうよう石油せきゆ天然てんねん气井なかてき钻井えき[4]:4-5其沉よどみしょう为“blanc fixe”,みなもと于法语“永久えいきゅうてき白色はくしょく”)可用かよう于油うるしぼくすい、塑料あるとち胶中,あるさく为纸张涂りょう。也可よう于纳まい颗粒ちゅう改善かいぜんぼう些聚ごうぶつ(如环氧树あぶらてき物理ぶつりせい质。[3]:9

硫酸りゅうさん钡的毒性どくせい较低而密度みつど较大,约为4.5 g/cm3いん此对Xひかり不透明ふとうめいよし此,硫酸りゅうさん钡被用作ようさく消化しょうかどうX光成みつなりぞうなかてき放射ほうしゃせい造影ぞうえいしょうさく钡餐”)。[4]:4-5立德りっとくこな,也称さく锌钡しろ一种含有硫酸钡和硫化りゅうかてき具有ぐゆう良好りょうこうさえぎ盖力てき永久えいきゅうせい白色はくしょく色素しきそそく使つかい暴露ばくろ于硫化物ばけものちゅう时也かい变暗。[18]

其它钡化合かごうぶつ

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含钡元素げんそてき绿色焰火

あずか不溶ふよう于水てき硫酸りゅうさん不同ふどうゆかり于溶えきちゅうてき钡离Ba2+具有ぐゆう毒性どくせいれい如碳さん钡是一种老鼠药),许多钡化合かごうぶつてき应用受到りょう一定いっていげんせい

毒性どくせい

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よし金属きんぞく钡的だかはん应性,其毒理性りせいすうすえ仅适よう于其化合かごうぶつ[24]

水溶すいようせいてき化合かごうぶつ有毒ゆうどくてい剂量てき钡离以作为肌にく兴奋剂,而较だか剂量钡离则会かげかみ经系统,导致しんりつ不整ふせい、发抖、虚弱きょじゃくこげ呼吸こきゅうこま甚至瘫痪。这种毒性どくせい可能かのうげん于钡离子阻断りょう对神经系统至关重要じゅうようてき钾离どおりどう[25]水溶すいようせいてき化合かごうぶつ(钡离)还可以导致其器官きかんそく眼睛がんせい免疫めんえきけい统、こころ脏、呼吸こきゅうけい统和がわ[24]受到损害,如失明しつめいある致敏。[24]

元素げんそかい致癌[24],也不かい生物せいぶつるい[26][27]含有がんゆう不溶性ふようせい化合かごう物的ぶってき吸入きゅうにゅう尘在はい积聚,かい导致しょう钡尘はいえいBaritosisてき良性りょうせい病症びょうしょう[28]硫酸りゅうさん钡不溶于すいいん此是无毒てきざい交通こうつう运输ちゅうぞく于危险品。[3]:9

为避めん可能かのう发生剧烈てき化学かがくはん应,金属きんぞく通常つうじょう保存ほぞん氩气氛中ある矿物したあずかむなし直接ちょくせつ接触せっしょく可能かのう导致もえ。储存时应避免受潮、摩擦まさつ、受热、火花ひばな焰、冲击、せい电以及与氧化剂或さん接触せっしょくにんなん可能かのうあずか直接ちょくせつ接触せっしょくてき物体ぶったい应该さき接地せっち处理。使用しよう金属きんぞく钡的じん员应该穿预先きよし洁过てき无火はな鞋、防火ぼうかとち胶衣ふくとち手套しゅとう、围裙、护目镜和防毒ぼうどくめん禁止きんしざい工作こうさく场所吸烟。操作そうさきさき需要じゅよう进行彻底きよしあらい[24]

まいり

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引用いんよう

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  1. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2022-05-04. ISSN 1365-3075. doi:10.1515/pac-2019-0603 えい语). 
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外部がいぶ連結れんけつ

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