Металл висмут известен с древних времен. До появления современных аналитических методов металлургическое сходство висмута со свинцом и оловом часто приводило к тому, что его путали с этими металлами. Этимология слова «висмут» неясна. Название может происходить от неолатинских переводов середины шестнадцатого века немецких слов weiße Masse или Wismuth , что означает «белая масса», которые передавались как bisemutum или bisemutium .
Соединения висмута составляют около половины мирового производства висмута. Они используются в косметике, пигментах и нескольких фармацевтических препаратах, в частности, субсалицилат висмута , используемый для лечения диареи . [9] Необычная склонность висмута расширяться при затвердевании является причиной некоторых его применений, например, при литье печатных шрифтов. [9] Висмут в своей элементарной форме имеет необычайно низкую токсичность для тяжелого металла . [9] Поскольку токсичность свинца и стоимость его экологической реабилитации стали более очевидными в 20 веке, подходящие сплавы висмута приобрели популярность в качестве замены свинцу. В настоящее время около трети мирового производства висмута направляется на нужды, которые ранее удовлетворялись свинцом.
История и этимология
Висмут металл известен с древних времен, и он был одним из первых 10 металлов, которые были открыты. Название висмут датируется примерно 1665 годом и имеет неопределенную этимологию. Название, возможно, происходит от устаревшего немецкого Bismuth, Wismut, Wissmuth (начало 16 века), возможно, связанного с древневерхненемецким hwiz («белый»). [10] Новолатинское bisemutium ( придуманное Георгиусом Агриколой , который латинизировал многие немецкие горнодобывающие и технические слова ) происходит от немецкого Wismuth , которое само, возможно, от weiße Masse , что означает «белая масса». [11] [12]
В ранние времена этот элемент путали с оловом и свинцом из-за его сходства с этими элементами. Поскольку висмут был известен с древних времен, ни одному человеку не приписывают его открытие. Агрикола (1546) утверждает, что висмут является отдельным металлом в семействе металлов, включающем олово и свинец. Это было основано на наблюдении за металлами и их физическими свойствами. [13]
Шахтеры в эпоху алхимии также дали висмуту название tectum argenti , или «серебро, которое делается», в том смысле, что серебро все еще находится в процессе формирования в Земле. [14] [15] [16]
Висмут был также известен инкам и использовался (наряду с обычной медью и оловом) в специальном бронзовом сплаве для ножей. [17]
Висмут — хрупкий металл с темным, серебристо-розовым оттенком, часто с радужной оксидной тусклостью, показывающей много цветов от желтого до синего. Спиральная, ступенчатая структура кристаллов висмута является результатом более высокой скорости роста вокруг внешних краев, чем на внутренних краях. Изменения в толщине оксидного слоя, который образуется на поверхности кристалла, приводят к тому, что различные длины волн света интерферируют при отражении, таким образом демонстрируя радугу цветов. При сжигании в кислороде висмут горит синим пламенем , а его оксид образует желтые пары . [19] Его токсичность намного ниже, чем у его соседей в периодической таблице , таких как свинец и сурьма . [21]
Ни один другой металл не является более диамагнитным по своей природе , чем висмут. [19] [22] ( Супердиамагнетизм — это другое физическое явление.) Из всех металлов он имеет одно из самых низких значений теплопроводности (после марганца , нептуния и плутония ) и самый высокий коэффициент Холла . [23] Он имеет высокое электрическое сопротивление . [19] При нанесении достаточно тонкими слоями на подложку висмут является полупроводником , несмотря на то, что является постпереходным металлом . [24] Элементарный висмут плотнее в жидкой фазе, чем в твердом состоянии, что характерно для него с германием , кремнием , галлием и водой. [25] Висмут расширяется на 3,32% при затвердевании; поэтому он долгое время был компонентом легкоплавких наборных сплавов , где он компенсировал усадку других легирующих компонентов [19] [26] [27] [28] , образуя почти изостатические эвтектические сплавы висмута со свинцом .
Хотя в природе его практически не видно, висмут высокой чистоты может образовывать характерные, красочные кристаллы-бункер . Он относительно нетоксичен и имеет низкую температуру плавления, чуть выше 271 °C, поэтому кристаллы можно выращивать с помощью бытовой печи, хотя полученные кристаллы, как правило, будут более низкого качества, чем выращенные в лаборатории. [29]
В условиях окружающей среды висмут имеет такую же слоистую структуру, как и металлические формы мышьяка и сурьмы , [30] кристаллизуясь в ромбоэдрической решетке . [31] При сжатии при комнатной температуре эта структура Bi–I сначала изменяется на моноклинную Bi-II при 2,55 ГПа, затем на тетрагональную Bi-III при 2,7 ГПа и, наконец, на объемно-центрированную кубическую Bi-V при 7,7 ГПа. Соответствующие переходы можно отслеживать по изменениям электропроводности; они довольно воспроизводимы и резки и поэтому используются для калибровки оборудования высокого давления. [32] [33]
Химические характеристики
Висмут стабилен как к сухому, так и к влажному воздуху при обычных температурах. При раскалке он реагирует с водой, образуя оксид висмута (III). [34]
2 Би + 3 Н 2 О → Би 2 О 3 + 3 Н 2
Он реагирует с фтором , образуя фторид висмута (V) при 500 °C или фторид висмута (III) при более низких температурах (обычно из расплавов Bi); с другими галогенами он дает только галогениды висмута (III). [35] [36] [37] Тригалогениды едкие и легко реагируют с влагой, образуя оксигалогениды с формулой BiOX. [38]
Он также растворяется в соляной кислоте , но только в присутствии кислорода. [34]
4 Bi + 3 O 2 + 12 HCl → 4 BiCl 3 + 6 H 2 O
Изотопы
Единственный первичный изотоп висмута, висмут-209 , считался самым тяжелым стабильным нуклидом, но долгое время подозревали [41], что он нестабилен по теоретическим основаниям. Это было окончательно продемонстрировано в 2003 году, когда исследователи из Института пространственной астрофизики в Орсе , Франция, измерили период полураспада альфа (α) 209 Bi , который оказался2,01 × 10 19 лет (3 Бк /Мг), [42] [43] более чем в 10 9 раз больше предполагаемого возраста Вселенной . [9] Из-за своего чрезвычайно длительного периода полураспада, для всех известных медицинских и промышленных применений, висмут можно считать стабильным. Радиоактивность представляет академический интерес, поскольку висмут является одним из немногих элементов, радиоактивность которого подозревалась и теоретически предсказывалась до того, как была обнаружена в лаборатории. [9] У висмута самый длинный известный период полураспада α-распада, хотя теллур-128 имеет двойной период полураспада бета-распада более2,2 × 10 24 лет . [43] Чрезвычайно долгий период полураспада висмута означает, что менее 1/10 9 висмута, присутствовавшего при формировании Земли, с тех пор распалось в таллий .
Шесть изотопов висмута с короткими периодами полураспада (210–215 включительно) встречаются в естественных цепочках радиоактивного распада актиния , радия , тория и нептуния ; и еще больше их было синтезировано. (Хотя весь первичный 237 Np давно распался, он постоянно восстанавливается посредством реакций выбивания (n,2n) на природном 238 U. ) [44] [45]
По химическому составу висмут напоминает мышьяк и сурьму , но гораздо менее токсичен. [21] Почти во всех известных соединениях висмут имеет степень окисления +3; некоторые имеют степени окисления +5 или −3.
Триоксид [25] [48] и трисульфид могут быть получены из элементов, [49] [ 36], хотя триоксид чрезвычайно едкий при высоких температурах. [37] Пентаоксид нестабилен при комнатной температуре и будет выделять O2газ при нагревании. [50] Оба оксида образуют сложные анионы , [51] [52] и NaBiO 3 является сильным окислителем. [52] Трисульфид распространен в висмутовой руде . [49]
Аналогично, висмут образует все возможные тригалогениды, но единственный пентагалогенид — это BiF 5 . Все они являются кислотами Льюиса . [34] Висмут образует несколько формально галогенидов Bi I ; это сложные соли с необычно структурированными многоатомными катионами и анионами. [51] [53]
В сильнокислом водном растворе Bi3+ ионные сольваты с образованием Bi(H 2О)3+ 8[54] По мере увеличения pH катионы полимеризуются до тех пор, пока не образуется октаэдрический висмутильный комплекс[ Би 6О 4(ОЙ) 4]6+ , [55] часто сокращенно BiO + . Хотя оксихлорид висмута и оксинитрат висмута имеют стехиометрию, предполагающую ион, они являются двойными солями . [56] Нитрат висмута (не оксинитрат ) известен как одна из немногих нерастворимых в воде нитратных солей.
Сообщаемое содержание висмута в земной коре значительно варьируется в зависимости от источника от 180 ppb (аналогично серебру) до 8 ppb (вдвое чаще золота). Наиболее важными рудами висмута являются висмутинит и бисмит . [19] Самородный висмут известен из Австралии, Боливии и Китая. [61] [62]
По данным Геологической службы США (USGS), в 2016 году в мире было произведено 10 200 тонн висмута путем добычи и 17 100 тонн путем переработки. С тех пор USGS не предоставляет данные о добыче висмута, считая их ненадежными. В глобальном масштабе висмут в основном производится путем переработки, как побочный продукт извлечения других металлов, таких как свинец, медь, олово , молибден и вольфрам , хотя соотношение переработки и добычи зависит от страны. [64] [65] [66] [67]
Висмут проходит через несколько стадий очистки в сыром свинцовом слитке (который может содержать до 10% висмута), пока не будет удален с помощью процесса Кролла-Беттертона , который отделяет примеси в виде шлака, или электролитического процесса Беттса . Висмут будет вести себя аналогично с другим своим основным металлом, медью. [65] Сырой металлический висмут из обоих процессов все еще содержит значительные количества других металлов, прежде всего свинца. При реакции расплавленной смеси с газообразным хлором металлы преобразуются в свои хлориды, в то время как висмут остается неизменным. Примеси также могут быть удалены различными другими методами, например, с помощью флюсов и обработок, дающих высокочистый металлический висмут (более 99% Bi). [68]
Цена
Цена на чистый металлический висмут была относительно стабильной на протяжении большей части 20-го века, за исключением скачка в 1970-х годах. Висмут всегда производился в основном как побочный продукт очистки свинца, и поэтому цена обычно отражала стоимость восстановления и баланс между производством и спросом. [69]
До Второй мировой войны спрос на висмут был небольшим и в основном фармацевтическим — соединения висмута использовались для лечения таких состояний, как расстройства пищеварения, заболевания, передающиеся половым путем , и ожоги. Небольшие количества металлического висмута потреблялись в легкоплавких сплавах для систем пожаротушения и плавкой проволоки . Во время Второй мировой войны висмут считался стратегическим материалом , использовался для припоев, легкоплавких сплавов, лекарств и атомных исследований. Чтобы стабилизировать рынок, производители установили цену на уровне 1,25 долл. за фунт (2,75 долл./кг) во время войны и 2,25 долл. за фунт (4,96 долл./кг) с 1950 по 1964 год. [69]
В начале 1970-х годов цена быстро росла из-за растущего спроса на висмут как металлургическую добавку к алюминию, железу и стали. За этим последовал спад из-за увеличения мирового производства, стабилизации потребления и рецессий 1980 и 1981–1982 годов. В 1984 году цена начала расти по мере увеличения потребления во всем мире, особенно в Соединенных Штатах и Японии. В начале 1990-х годов начались исследования по оценке висмута как нетоксичной замены свинца в керамических глазурях, рыболовных грузилах, оборудовании для обработки пищевых продуктов, легкообрабатываемых латунях для сантехнических применений, смазочных материалах и дроби для охоты на водоплавающую дичь . [70] Рост в этих областях оставался медленным в середине 1990-х годов, несмотря на поддержку замены свинца федеральным правительством Соединенных Штатов, но усилился около 2005 года. Это привело к быстрому и продолжающемуся росту цены. [69]
Переработка
Большая часть висмута производится как побочный продукт других процессов извлечения металлов, включая выплавку свинца, а также вольфрама и меди. Его устойчивость зависит от увеличения переработки, что проблематично. [71]
Когда-то считалось, что висмут можно практически перерабатывать из паяных соединений в электронном оборудовании. Недавние достижения в области эффективности припоя в электронике означают, что припоя осаждается значительно меньше, и, следовательно, его меньше нужно перерабатывать. В то время как извлечение серебра из серебряного припоя может оставаться экономичным, извлечение висмута существенно менее экономично. [72]
Висмут имеет мало коммерческих применений, и те применения, которые его используют, как правило, требуют небольших количеств по сравнению с другими видами сырья. Например, в Соединенных Штатах в 2016 году было потреблено 733 тонны висмута, из которых 70% пошло на химикаты (включая фармацевтические препараты, пигменты и косметику) и 11% на сплавы висмута. [68]
В начале 1990-х годов исследователи начали оценивать висмут как нетоксичную замену свинца в различных областях применения. [68]
Лекарства
Висмут входит в состав некоторых фармацевтических препаратов [9] , хотя использование некоторых из этих веществ сокращается. [56]
Субсалицилат висмута используется для лечения диареи ; [9] он является активным ингредиентом в таких препаратах «розового висмута», как Пепто-Бисмол , а также в переформулировке Каопектата 2004 года . Он также используется для лечения некоторых других желудочно-кишечных заболеваний, таких как шигеллез [73] и отравление кадмием . [9] Механизм действия этого вещества до сих пор недостаточно изучен, хотя олигодинамический эффект (токсическое действие малых доз ионов тяжелых металлов на микробы) может быть задействован, по крайней мере, в некоторых случаях. Салициловая кислота , получаемая в результате гидролиза соединения, является противомикробным средством для токсикогенной кишечной палочки, важного патогена при диарее путешественников . [74]
Соединения висмута (включая тартрат натрия висмута) ранее использовались для лечения сифилиса. [80] [81] Мышьяк в сочетании с висмутом или ртутью был основой лечения сифилиса с 1920-х годов до появления пенициллина в 1943 году. [82]
Оксихлорид висмута (BiOCl) иногда используется в косметике, как пигмент в краске для теней для век, лаков для волос и лаков для ногтей. [9] [56] [84] [85] Это соединение встречается как минерал бисмоклит и в кристаллической форме содержит слои атомов (см. рисунок выше), которые преломляют свет хроматически, в результате чего получается переливающийся вид, похожий на перламутр жемчуга . Он использовался в качестве косметического средства в Древнем Египте и во многих местах с тех пор. Висмутовый белый (также «испанский белый») может относиться как к оксихлориду висмута, так и к оксинитрату висмута (BiONO 3 ), когда используется в качестве белого пигмента. [86] Ванадата висмута используется как светостойкий нереактивный пигмент для красок (особенно для художественных красок), часто в качестве замены более токсичных кадмиево-сульфидных желтых и оранжево-желтых пигментов. Наиболее распространенной разновидностью красок для художников является лимонно-желтый цвет, визуально неотличимый от его кадмиевого аналога. [87]
Металлы и сплавы
Висмут используется в сплавах с другими металлами, такими как олово и свинец. Металл Вуда , сплав висмута, свинца, олова и кадмия, используется в автоматических спринклерных системах пожаротушения. Он составляет большую часть (50%) металла Роуза , легкоплавкого сплава , который также содержит 25–28% свинца и 22–25% олова. Он также использовался для изготовления висмутовой бронзы , которая использовалась во время бронзового века и была обнаружена в ножах инков в Мачу-Пикчу . [88]
Замена свинца
Разница в плотности между свинцом (11,32 г/см3 ) и висмутом (9,78 г/см3 ) достаточно мала, чтобы для многих баллистических и весовых приложений висмут мог заменить свинец. Например, он может заменить свинец в качестве плотного материала в рыболовных грузилах . Он использовался в качестве замены свинца в дроби , пулях и менее смертоносных боеприпасах для оружия для подавления беспорядков . Нидерланды, Дания, Англия, Уэльс, США и многие другие страны теперь запрещают использование свинцовой дроби для охоты на водно-болотных птиц, так как многие птицы склонны к отравлению свинцом из-за ошибочного проглатывания свинца (вместо мелких камней и песка) для облегчения пищеварения, или даже запрещают использование свинца для всей охоты, например, в Нидерландах. Дробь из сплава висмута и олова является одной из альтернатив, которая обеспечивает схожие баллистические характеристики со свинцом. [68]
Висмут, как плотный элемент с высоким атомным весом, используется в пропитанных висмутом латексных экранах для защиты от рентгеновского излучения при медицинских обследованиях, таких как КТ , в основном потому, что он считается нетоксичным. [89]
Директива Европейского союза об ограничении использования опасных веществ (RoHS) для сокращения содержания свинца расширила использование висмута в электронике в качестве компонента припоев с низкой температурой плавления, в качестве замены традиционным припоям на основе олова и свинца. [68] Его низкая токсичность будет особенно важна для припоев, которые будут использоваться в оборудовании для обработки пищевых продуктов и медных водопроводных трубах, хотя его также можно использовать в других областях, включая автомобильную промышленность, например, в Европейском союзе. [90]
Висмут был оценен как замена свинцу в легкообрабатываемых латунях для сантехнических применений, [91] хотя он не достигает эксплуатационных характеристик свинцовых сталей. [90]
Другие виды использования металлов и специальные сплавы
Многие сплавы висмута имеют низкие температуры плавления и используются в специальных приложениях, таких как припои . Многие автоматические разбрызгиватели, электрические предохранители и устройства безопасности в системах обнаружения и тушения пожаров содержат эвтектический сплав In 19,1 -Cd 5,3 -Pb 22,6 -Sn 8,3 -Bi 44,7 , который плавится при температуре 47 °C (117 °F) [19] Это удобная температура, поскольку она вряд ли будет превышена в нормальных условиях жизни. Легкоплавкие сплавы, такие как сплав Bi-Cd-Pb-Sn, который плавится при температуре 70 °C, также используются в автомобильной и авиационной промышленности. Перед деформацией тонкостенной металлической детали ее заполняют расплавом или покрывают тонким слоем сплава, чтобы уменьшить вероятность поломки. Затем сплав удаляют, погружая деталь в кипящую воду. [92]
Висмут используется для изготовления легкообрабатываемых сталей и легкообрабатываемых алюминиевых сплавов для точной обработки. Он имеет схожий эффект со свинцом и улучшает стружкодробление во время обработки. Усадка при затвердевании свинца и расширение висмута компенсируют друг друга, и поэтому свинец и висмут часто используются в одинаковых количествах. [93] [94] Аналогично, сплавы, содержащие сопоставимые части висмута и свинца, демонстрируют очень небольшое изменение (порядка 0,01%) при плавлении, затвердевании или старении. Такие сплавы используются в высокоточном литье, например, в стоматологии, для создания моделей и форм. [92] Висмут также используется в качестве легирующего агента при производстве ковкого чугуна [68] и в качестве материала термопар . [19]
Висмут также используется в литых сплавах алюминия и кремния для улучшения морфологии кремния. Однако он показал отравляющий эффект на модификацию стронция . [95] [96] Некоторые сплавы висмута, такие как Bi 35 -Pb 37 -Sn 25 , сочетаются с антипригарными материалами, такими как слюда , стекло и эмали, поскольку они легко смачивают их, позволяя делать соединения с другими деталями. Добавление висмута к цезию увеличивает квантовый выход цезиевых катодов. [56] Спекание порошков висмута и марганца при 300 °C дает постоянный магнит и магнитострикционный материал, который используется в ультразвуковых генераторах и приемниках, работающих в диапазоне 10–100 кГц, а также в магнитных и голографических запоминающих устройствах. [97]
Другие применения в качестве соединений
Висмут входит в состав BSCCO (оксид висмута-стронция-кальция-меди), который представляет собой группу подобных сверхпроводящих соединений, открытых в 1988 году и демонстрирующих самые высокие температуры сверхпроводящего перехода. [98]
Теллурид висмута является полупроводником и превосходным термоэлектрическим материалом. [56] [99] Диоды Bi 2 Te 3 используются в мобильных холодильниках, процессорных кулерах и в качестве детекторов в инфракрасных спектрофотометрах. [56]
Оксид висмута в его дельта-форме является твердым электролитом для кислорода. Эта форма обычно распадается ниже порога высокой температуры, но может быть электроосаждена значительно ниже этой температуры в сильнощелочном растворе. [100]
Германат висмута — сцинтиллятор, широко используемый в детекторах рентгеновского и гамма-излучения. [101]
Висмут ванадат — непрозрачный желтый пигмент, используемый некоторыми компаниями по производству масляных, акриловых и акварельных красок для художников, в первую очередь в качестве замены более токсичных желтых сульфидов кадмия в диапазоне от зеленовато-желтого (лимонного) до оранжево-желтого. Он действует практически идентично кадмиевым пигментам, например, с точки зрения устойчивости к деградации под воздействием УФ-излучения, непрозрачности, красящей способности и отсутствия реакционной способности при смешивании с другими пигментами. Наиболее часто используемая производителями художественных красок разновидность — лимонного цвета. Помимо того, что он является заменой нескольким кадмиевым желтым, он также служит нетоксичной визуальной заменой более старых хроматных пигментов, изготовленных из цинка, свинца и стронция. Если добавить зеленый пигмент и сульфат бария (для повышения прозрачности), он также может служить заменой хромату бария , который обладает более зеленоватым оттенком, чем другие. По сравнению с хроматом свинца , он не чернеет из-за сероводорода в воздухе (процесс, ускоряемый УФ-облучением) и обладает особенно ярким цветом, чем они, особенно лимонный, который является наиболее полупрозрачным, тусклым и чернеет быстрее всего из-за более высокого процента сульфата свинца, необходимого для получения этого оттенка. Он также используется, в ограниченных количествах из-за своей стоимости, в качестве пигмента для автомобильной краски. [102] [103]
В качестве катализатора для фторирования арилбороновых пинаколовых эфиров через каталитический цикл Bi(III)/Bi(V), имитирующий переходные металлы в электрофильном фторировании. [108]
Токсикология и экотоксикология
См. также висмутия — редкое дерматологическое заболевание, возникающее в результате длительного применения висмута.
Научная литература свидетельствует о том, что некоторые соединения висмута менее токсичны для человека при приеме внутрь, чем другие тяжелые металлы (свинец, мышьяк, сурьма и т. д.) [9] , предположительно из-за сравнительно низкой растворимости солей висмута. [109] Сообщается, что его биологический период полураспада для удержания во всем организме составляет 5 дней, но он может оставаться в почках в течение многих лет у людей, принимающих соединения висмута. [110]
Может произойти отравление висмутом, и, согласно некоторым сообщениям, оно было распространено в относительно недавнее время. [109] [111] Как и в случае со свинцом, отравление висмутом может привести к образованию черного налета на деснах , известного как висмутовая линия. [112] [113] [114] Отравление можно лечить димеркапролом ; однако доказательства его пользы неясны. [115] [116]
Воздействие висмута на окружающую среду изучено недостаточно; он может иметь меньшую вероятность биоаккумуляции, чем некоторые другие тяжелые металлы, и это область активных исследований. [117] [118]
^ Тепловое расширение анизотропно : коэффициенты для каждой оси кристалла (при 20 °C) равны α a h = 11,26 × 10−6 /К, α c h =16,74 × 10 -6 /К, и α среднее = α объем /3 = 13,09 × 10−6 / К .
^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (4 мая 2022 г.). "Стандартные атомные веса элементов 2021 г. (Технический отчет ИЮПАК)". Чистая и прикладная химия . doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
^ ab Arblaster, John W. (2018). Избранные значения кристаллографических свойств элементов . Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN978-1-62708-155-9.
^ Состояние Bi(0) существует в N-гетероциклическом карбеновом комплексе дивисмутена; см. Deka, Rajesh; Orthaber, Andreas (9 мая 2022 г.). «Carbene chemistry of arsenic, antimony, and vismuth: origin, evolution and future perspectives». Royal Society of Chemistry . 51 (22): 8540–8556. doi :10.1039/d2dt00755j. PMID 35578901. S2CID 248675805.
^ Уист, Роберт (1984). CRC, Справочник по химии и физике . Бока-Ратон, Флорида: Chemical Rubber Company Publishing. стр. E110. ISBN0-8493-0464-4.
^ Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
↑ Дюме, Белль (23 апреля 2003 г.). «Висмут побил рекорд периода полураспада для альфа-распада». Physicsworld.
^ abcdefghijk Кин, Сэм (2011). Исчезающая ложка (и другие правдивые истории о безумии, любви и истории мира из Периодической таблицы элементов) . Нью-Йорк/Бостон: Back Bay Books. стр. 158–160. ISBN978-0-316-051637.
^ Bismuth Архивировано 28 августа 2019 г. в Wayback Machine , Краткий Оксфордский словарь этимологии английского языка.
^ Норман, Николас К. (1998). Химия мышьяка, сурьмы и висмута. Springer. стр. 41. ISBN978-0-7514-0389-3.
^ Agricola, Georgious (1955) [1546]. De Natura Fossilium. Нью-Йорк: Минералогическое общество Америки. стр. 178. Архивировано из оригинала 14 мая 2021 г. Получено 8 апреля 2019 г.
^ Николсон, Уильям (1819). «Висмут». Американское издание Британской энциклопедии: Или, Словарь искусств и наук; содержащий точный и популярный взгляд на современное улучшенное состояние человеческих знаний . стр. 181.
^ ab Weeks, Mary Elvira (1932). "Открытие элементов. II. Элементы, известные алхимикам". Journal of Chemical Education . 9 (1): 11. Bibcode : 1932JChEd...9...11W. doi : 10.1021/ed009p11.
^ Джунта, Кармен Дж. «Словарь архаичных химических терминов». Колледж Ле Мойн .См. также другие термины для висмута, включая stannum glaciale (ледяное олово или ледяное олово).
^ Гордон, Роберт Б.; Ратледж, Джон У. (1984). «Висмутовая бронза из Мачу-Пикчу, Перу». Science . 223 (4636): 585–586. Bibcode :1984Sci...223..585G. doi :10.1126/science.223.4636.585. JSTOR 1692247. PMID 17749940. S2CID 206572055.
^ Потт, Иоганн Генрих (1738). «Де Висмуто». Exercitationes Chymicae . Беролини: Апуд Йоханнем Андреам Рюдигерум. п. 134.
^ abcdefghij Hammond, CR (2004). Элементы, в Handbook of Chemistry and Physics (81-е изд.). Boca Raton (FL, US): CRC press. стр. 4.1. ISBN978-0-8493-0485-9.
^ Жоффруа, CF (1753). «Сюр Висмут». Histoire de l'Académie Royale des Sciences ... Avec les Mémoires de Mathématique & de Physique ... Tirez des Registres de Cette Académie : 190.
^ ab Левасон, В.; Рейд, Г. (2003). «Координационная химия s, p и f металлов». Всесторонняя координационная химия II . Амстердам: Elsevier Pergamon. doi :10.1016/B0-08-043748-6/02023-5. ISBN0-08-043748-6.
↑ Крюгер, стр. 171.
^ Джонс, Х. (1936). «Теория гальвомагнитных эффектов в висмуте». Труды Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 155 (886): 653–663. Bibcode :1936RSPSA.155..653J. doi : 10.1098/rspa.1936.0126 . JSTOR 96773.
^ Хоффман, К.; Мейер, Дж.; Бартоли, Ф.; Ди Венере, А.; Йи, Х.; Хоу, К.; Ванг, Х.; Кеттерсон, Дж.; Вонг, Г. (1993). «Переход полуметалл-полупроводник в тонких пленках висмута». Phys. Rev. B. 48 ( 15): 11431–11434. Bibcode : 1993PhRvB..4811431H. doi : 10.1103/PhysRevB.48.11431. PMID 10007465.
^ ab Wiberg, стр. 768.
^ Трейси, Джордж Р.; Тропп, Гарри Э.; Фридл, Альфред Э. (1974). Современная физическая наука. Холт, Райнхарт и Уинстон. стр. 268. ISBN978-0-03-007381-6.
^ Трайб, Альфред (1868). "IX.—Замерзание воды и висмута". Журнал химического общества . 21 : 71. doi :10.1039/JS8682100071.
^ Папон, Пьер; Леблон, Жак; Мейер, Пол Герман Эрнст (2006). Физика фазовых переходов. Спрингер. п. 82. ИСБН978-3-540-33390-6.
^ Тиллер, Уильям А. (1991). Наука кристаллизации: микроскопические межфазные явления. Cambridge University Press. стр. 2. ISBN978-0-521-38827-6.
↑ Виберг, стр. 767.
↑ Крюгер, стр. 172.
^ Болдырева, Елена (2010). Кристаллография высокого давления: от фундаментальных явлений к технологическим приложениям. Springer. С. 264–265. ISBN978-90-481-9257-1.
^ Manghnani, Murli H. (25–30 июля 1999 г.). Наука и технологии высокого давления: Труды Международной конференции по науке и технологиям высокого давления (AIRAPT-17). Том 2. Гонолулу, Гавайи: Universities Press (Индия) (опубликовано в 2000 г.). стр. 1086. ISBN978-81-7371-339-2.
^ abcd Suzuki, стр. 8.
↑ Виберг, стр. 769–770.
^ ab Greenwood, стр. 559–561.
^ ab Krüger, стр. 185
↑ Судзуки, стр. 9.
^ Krabbe, SW; Mohan, RS (2012). «Экологически чистый органический синтез с использованием соединений Bi(III)». В Ollevier, Thierry (ред.). Topics in Current chemistry 311, Bismuth-Mediated Organic Reactions . Springer. стр. 100–110. ISBN978-3-642-27239-4.
^ Рич, Рональд (2007). Неорганические реакции в воде (электронная книга) . Springer. ISBN978-3-540-73962-3.
^ Карвалью, Х.Г.; Пенна, М. (1972). «Альфа-активность 209 Би». Lettere al Nuovo Cimento . 3 (18): 720. дои : 10.1007/BF02824346. S2CID 120952231.
^ Марсильяк, Пьер де; Ноэль Корон; Жерар Дамбье; Жак Леблан и Жан-Пьер Моалик (2003). «Экспериментальное обнаружение α-частиц радиоактивного распада природного висмута». Природа . 422 (6934): 876–878. Бибкод : 2003Natur.422..876D. дои : 10.1038/nature01541. PMID 12712201. S2CID 4415582.
^ ab Audi, G.; Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S. (2017). "Оценка ядерных свойств с помощью NUBASE2016" (PDF) . Chinese Physics C. 41 ( 3): 030001. Bibcode : 2017ChPhC..41c0001A. doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030001.
^ Лавленд, Уолтер Д.; Моррисси, Дэвид Дж.; Сиборг, Гленн Т. (2006). Современная ядерная химия. John Wiley & Sons. стр. 78. Bibcode :2005mnc..book.....L. ISBN978-0-471-11532-8.
^ Peppard, DF; Mason, GW; Gray, PR; Mech, JF (1952). «Встреча серии (4n + 1) в природе» (PDF) . Журнал Американского химического общества . 74 (23): 6081–6084. doi :10.1021/ja01143a074.
^ Имам, С. (2001). «Достижения в терапии рака с помощью альфа-излучателей: обзор». Международный журнал радиационной онкологии, биологии, физики . 51 (1): 271–8. doi :10.1016/S0360-3016(01)01585-1. PMID 11516878.
^ Актон, Эштон (2011). Вопросы эпидемиологии и исследований рака. ScholarlyEditions. стр. 520. ISBN978-1-4649-6352-0.
↑ Гринвуд, стр. 553.
^ ab Введение в изучение химии. Забытые книги. стр. 363. ISBN978-1-4400-5235-4.
^ Скотт, Томас; Иглсон, Мэри (1994). Краткая энциклопедия химии . Вальтер де Грюйтер. стр. 136. ISBN978-3-11-011451-5.
^ abc Godfrey, SM; McAuliffe, CA; Mackie, AG; Pritchard, RG (1998). Norman, Nicholas C. (ред.). Химия мышьяка, сурьмы и висмута . Springer. стр. 67–84. ISBN978-0-7514-0389-3.
^ ab Greenwood, стр. 578.
^ Gillespie, RJ; Passmore, J. (1975). Emeléus, HJ; Sharp AG (ред.). Достижения в неорганической химии и радиохимии . Academic Press. стр. 77–78. ISBN978-0-12-023617-6.
^ Перссон, Ингмар (2010). «Гидратированные ионы металлов в водном растворе: насколько регулярны их структуры?». Чистая и прикладная химия . 82 (10): 1901–1917. doi : 10.1351/PAC-CON-09-10-22 .
^ Нэслунд, Ян; Перссон, Ингмар; Сандстрём, Магнус (2000). «Сольватация иона висмута(III) водой, диметилсульфоксидом, N,N'-диметилпропиленмочевиной и N,N-диметилтиоформамидом. EXAFS, рассеяние рентгеновских лучей под большими углами и кристаллографическое структурное исследование». Неорганическая химия . 39 (18): 4012–4021. doi :10.1021/ic000022m. PMID 11198855.
^ abcdef Крюгер, стр. 184.
^ "висмутид". Ваш словарь . Получено 7 апреля 2020 г. .
^ Okamoto, H. (1 марта 2002 г.). "Bi-Nd (висмут-неодим)". Журнал фазовых равновесий . 23 (2): 191. doi :10.1361/1054971023604224.
^ "Обнаружен 3D-аналог графена [ОБНОВЛЕНИЕ]". KurzweilAI. 20 января 2014 г. Получено 28 января 2014 г.
^ Энтони, Джон В.; Бидо, Ричард А.; Блад, Кеннет В.; Николс, Монте К., ред. (15 апреля 1990 г.). "Висмут" (PDF) . Справочник по минералогии: элементы, сульфиды, сульфосоли . Шантильи, Вирджиния, США: Минералогическое общество Америки. ISBN978-0-9622097-0-3. Получено 5 декабря 2011 г.
↑ Крюгер, стр. 172–173.
^ Меррилл, Адам М. «Ежегодник минералов USGS 2023: Висмут» (PDF) . Геологическая служба США.
↑ Крюгер, стр. 173.
^ ab Ojebuoboh, Funsho K. (1992). "Висмут — производство, свойства и применение". JOM . 44 (4): 46–49. Bibcode :1992JOM....44d..46O. doi :10.1007/BF03222821. S2CID 52993615.
^ Хорсли, Г. В. (1957). «Подготовка висмута для использования в реакторе на жидком металле». Журнал ядерной энергии . 6 (1–2): 41. doi :10.1016/0891-3919(57)90180-8.
^ Шевцов, Ю. В.; Бейзель, Н. Ф. (2011). "Распределение Pb в продуктах многостадийного рафинирования висмута". Неорганические материалы . 47 (2): 139. doi :10.1134/S0020168511020166. S2CID 96931735.
^ abcdefg Сингерлинг, Шерил А.; Каллаган, Роберт М. «Ежегодник минералов USGS 2018: Висмут» (PDF) . Геологическая служба США.
^ abcd Статистика и информация о висмуте. См. «Цены на металлы в Соединенных Штатах до 1998 года» для получения сводки цен и «Историческая статистика по минеральным и материальным товарам в Соединенных Штатах» для получения информации о производстве. USGS.
↑ Судзуки, стр. 14.
^ Европейская комиссия. Генеральный директорат по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП. (2018). Отчет о критически важном сырье и экономике замкнутого цикла. Европейская комиссия. Генеральный директорат по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП. doi :10.2873/167813. ISBN9789279946264.{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Варбург, Н. "IKP, Department of Life-Cycle Engineering" (PDF) . Университет Штутгарта. Архивировано из оригинала (PDF) 25 февраля 2009 г. . Получено 5 мая 2009 г. .
^ CDC, шигеллез.
^ Sox TE; Olson CA (1989). «Связывание и уничтожение бактерий субсалицилатом висмута». Antimicrob Agents Chemother . 33 (12): 2075–82. doi : 10.1128 /AAC.33.12.2075. PMC 172824. PMID 2694949.
^ "P/74/2009: Решение Европейского агентства по лекарственным средствам от 20 апреля 2009 г. о предоставлении специфического для продукта освобождения для калия субцитрата висмута / метронидазола / гидрохлорида тетрациклина (EMEA-000382-PIP01-08) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1901/2006 Европейского парламента и Совета с поправками" (PDF) . Европейское агентство по лекарственным средствам . 10 июня 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 24 октября 2017 г. . Получено 13 августа 2022 г. .
^ Urgesi R, Cianci R, Riccioni ME (2012). «Обновление тройной терапии для эрадикации Helicobacter pylori: текущее состояние дел». Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология . 5 : 151–7. doi : 10.2147/CEG.S25416 . PMC 3449761. PMID 23028235 .
^ Gurtler L (январь 2002 г.). "Глава 2: Глаз и конъюнктива как цель проникновения инфекционных агентов: профилактика с помощью защиты и антисептической профилактики". В Kramer A, Behrens-Baumann W (ред.). Антисептическая профилактика и терапия глазных инфекций: принципы, клиническая практика и контроль инфекций . Развитие офтальмологии. Т. 33. Базель: Karger. стр. 9–13. doi :10.1159/000065934. ISBN978-3-8055-7316-0. PMID 12236131.
^ Горбач СЛ (сентябрь 1990). «Висмутовая терапия при желудочно-кишечных заболеваниях». Гастроэнтерология . 99 (3): 863–75. doi :10.1016/0016-5085(90)90983-8. PMID 2199292.
^ Sparberg M (март 1974). «Переписка: Субгаллат висмута как эффективное средство для контроля запаха илеостомы: двойное слепое исследование». Гастроэнтерология . 66 (3): 476. doi : 10.1016/S0016-5085(74)80150-2 . PMID 4813513.
^ Парнелл, Р. Дж. Г. (1924). «Висмут в лечении сифилиса». Журнал Королевского медицинского общества . 17 (раздел «Война»): 19–26. doi : 10.1177/003591572401702604. PMC 2201253. PMID 19984212 .
^ Гимза, Густав (1924) Патент США 1,540,117 «Производство виннокислых висмута»
^ Фрит, Джон (ноябрь 2012 г.). «Сифилис — его ранняя история и лечение до появления пенициллина, и дебаты о его происхождении». Журнал военного и ветеранского здоровья . 20 (4): 54. Получено 30 января 2022 г.
^ "Milk of Bismuth". Архивировано из оригинала 4 июня 2013 года . Получено 13 августа 2022 года .
^ Maile, Frank J.; Pfaff, Gerhard; Reynders, Peter (2005). «Эффектные пигменты — прошлое, настоящее и будущее». Progress in Organic Coatings . 54 (3): 150. doi :10.1016/j.porgcoat.2005.07.003.
^ Пфафф, Герхард (2008). Пигменты со специальными эффектами: Технические основы и применение. Vincentz Network GmbH. стр. 36. ISBN978-3-86630-905-0.
^ Сэдлер, Питер Дж. (1991). "Глава 1". В Sykes, AG (ред.). ДОСТИЖЕНИЯ В НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, том 36. Academic Press. ISBN0-12-023636-2.
^ Уэлдон, Дуайт Г. (2009). Анализ отказов красок и покрытий . Чичестер, Великобритания: Wiley. стр. 40. ISBN978-1-61583-267-5. OCLC 608477934.
^ Гордон, Роберт Б.; Ратледж, Джон В. (1984). «Висмутовая бронза из Мачу-Пикчу, Перу». Science . 223 (4636). Американская ассоциация содействия развитию науки: 585–586. Bibcode :1984Sci...223..585G. doi :10.1126/science.223.4636.585. JSTOR 1692247. PMID 17749940. S2CID 206572055.
^ Hopper KD; King SH; Lobell ME; TenHave TR; Weaver JS (1997). «Грудь: защита от рентгеновского излучения в плоскости во время диагностической торакальной КТ — экранирование с помощью висмутовой радиозащитной одежды». Радиология . 205 (3): 853–8. doi :10.1148/radiology.205.3.9393547. PMID 9393547.
^ аб Лозе, Иоахим; Зангль, Стефани; Гросс, Рита; Генш, Карл-Отто; Дойбзер, Отмар (сентябрь 2007 г.). «Адаптация к научно-техническому прогрессу Директивы Приложения II 2000/53/EC» (PDF) . Европейская комиссия . Проверено 11 сентября 2009 г.
^ Ла Фонтен, А.; Кист, В.Дж. (2006). «Композиционные распределения в классических и бессвинцовых латуни». Характеристика материалов . 57 (4–5): 424. doi :10.1016/j.matchar.2006.02.005.
^ ab Krüger, стр. 183.
^ Ллевеллин, Д.Т.; Хадд, Роджер К. (1998). Стали: Металлургия и применение. Баттерворт-Хайнеманн. стр. 239. ISBN978-0-7506-3757-2.
^ Дэвис, Дж. Р. (1993). Алюминий и алюминиевые сплавы. ASM International. стр. 41. ISBN978-0-87170-496-2.
^ Фарахани, Саид; А. Урджини; М. Х. Идрис; Л. Тхай (2011). «Влияние отравления висмутом на модификационное поведение стронция в сплаве LM25». Журнал «Бюллетень материаловедения» . 34 (6): 1223–1231. doi : 10.1007/s12034-011-0239-5 .
^ Фарахани, Саид; А. Урджини; М. Х. Идрис; Л. Тхай (2011). «Влияние висмута на микроструктуру немодифицированного и модифицированного Sr сплава Al-7%Si-0,4Mg». Журнал трудов Китайского общества цветных металлов . 21 (7): 1455–1464. doi :10.1016/S1003-6326(11)60881-9. S2CID 73719425.
↑ Судзуки, стр. 15.
^ "BSCCO". Национальная лаборатория сильных магнитных полей. Архивировано из оригинала 12 апреля 2013 года . Получено 18 января 2010 года .
^ Тритт, Терри М. (2000). Последние тенденции в исследовании термоэлектрических материалов. Academic Press. стр. 12. ISBN978-0-12-752178-7.
^ Саха, Гопал Б. (2006). Физика и радиобиология ядерной медицины . Нью-Йорк: Springer. С. 82. ISBN978-0-387-36281-6. OCLC 655784658.
^ Tücks, Andreas; Beck, Horst P. (2007). "Фотохромный эффект пигментов ванадата висмута: исследования фотохромного механизма". Красители и пигменты . 72 (2): 163. doi :10.1016/j.dyepig.2005.08.027.
^ ДиМелио, Джон Л.; Розенталь, Джоэл (2013). «Селективное преобразование CO2 в CO с высокой эффективностью с использованием электрокатализатора на основе висмута». Журнал Американского химического общества . 135 (24): 8798–8801. doi :10.1021/ja4033549. PMC 3725765. PMID 23735115 .
^ Мортье, Рой М.; Фокс, Малкольм Ф.; Оршулик, Стефан Т. (2010). Химия и технология смазочных материалов. Springer. стр. 430. Bibcode :2010ctl..book.....M. ISBN978-1-4020-8661-8.
^ Крото, Джерри; Диллс, Рассел; Бодро, Марк; Дэвис, Мак (2010). «Коэффициенты выбросов и воздействия пиротехники на уровне земли». Атмосферная среда . 44 (27): 3295. Bibcode : 2010AtmEn..44.3295C. doi : 10.1016/j.atmosenv.2010.05.048.
^ Ледгард, Джаред (2006). Подготовительное руководство по черному пороху и пиротехнике. Lulu. стр. 207, 319, 370, 518, поиск. ISBN978-1-4116-8574-1.
^ ab DiPalma, Joseph R. (2001). «Токсичность висмута, часто умеренная, может привести к тяжелым отравлениям». Emergency Medicine News . 23 (3): 16. doi :10.1097/00132981-200104000-00012.
^ Fowler, BA & Sexton MJ (2007). "Висмут". В Nordberg, Gunnar (ред.). Справочник по токсикологии металлов . Academic Press. стр. 433 и далее. ISBN978-0-12-369413-3.
^ Данные о влиянии висмута на здоровье и окружающую среду. Lenntech.com. Получено 17 декабря 2011 г.
^ "Линия висмута" в Медицинском словаре TheFreeDictionary . Farlex, Inc.
^ Левантин, Эшли; Алмейда, Джон (1973). «Изменения пигментации, вызванные лекарствами». British Journal of Dermatology . 89 (1): 105–12. doi :10.1111/j.1365-2133.1973.tb01932.x. PMID 4132858. S2CID 7175799.
^ "Димеркапрол". Американское общество фармацевтов системы здравоохранения . Получено 8 декабря 2016 г.
^ Бориова и др. (2015). «Висмут(III) Улетучивание и иммобилизация нитчатым грибом Aspergillus clavatus во время аэробной инкубации». Архивы загрязнения окружающей среды и токсикологии . 68 (2): 405–411. Bibcode : 2015ArECT..68..405B. doi : 10.1007/s00244-014-0096-5. PMID 25367214. S2CID 30197424.
^ Бориова и др. (2013). "Биоаккумуляция и биосорбция висмута Bi (III) нитчатым грибом Aspergillus clavatus" (PDF) . Студенческая научная конференция PriF UK 2013. Труды рецензируемых докладов .
Цитируемые источники
В данной статье использован текст из источника, находящегося в открытом доступе : Brown, RD, Jr. «Annual Average Bismuth Price», USGS (1998).
Гринвуд, НН и Эрншоу, А. (1997). Химия элементов (2-е изд.). Оксфорд: Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-3365-9.
Крюгер, Иоахим; Винклер, Питер; Людериц, Эберхард; Люк, Манфред; Вольф, Ханс Уве (2003). «Висмут, сплавы висмута и соединения висмута». Энциклопедия промышленной химии Ульмана . Wiley-VCH, Вайнхайм. стр. 171–189. дои : 10.1002/14356007.a04_171. ISBN 978-3527306732.
Судзуки, Хитоми (2001). Химия висмуторганических соединений. Elsevier. С. 1–20. ISBN 978-0-444-20528-5.
Виберг, Эгон; Холлеман, А.Ф.; Виберг, Нильс (2001). Неорганическая химия . Academic Press. ISBN 978-0-12-352651-9.
Внешние ссылки
На Викискладе есть медиафайлы по теме Висмут.
Найдите значение слова «висмут» в Викисловаре, бесплатном словаре.