Сурьма — химический элемент ; имеет символ Sb (от латинского stibium ) и атомный номер 51. Блестящий серый металл или металлоид , в природе встречается в основном как сульфидный минерал стибнит (Sb 2 S 3 ). Соединения сурьмы известны с древних времен и измельчались в порошок для использования в качестве лекарств и косметики, часто известных под арабским названием kohl . [8] Самое раннее известное описание этого металлоида на Западе было написано в 1540 году Ваноччо Бирингуччо .
Китай является крупнейшим производителем сурьмы и ее соединений, большая часть продукции поступает с рудника Сикуаншань в провинции Хунань. Промышленные методы очистки сурьмы от стибнита — это обжиг с последующим восстановлением углеродом или прямое восстановление стибнита железом.
Наиболее распространенные применения металлической сурьмы — сплавы со свинцом и оловом , которые обладают улучшенными свойствами для припоев , пуль и подшипников скольжения . Она улучшает жесткость пластин из свинцового сплава в свинцово-кислотных аккумуляторах . Триоксид сурьмы является важной добавкой для галогенсодержащих антипиренов . Сурьма используется в качестве легирующей примеси в полупроводниковых приборах .
Сурьма является членом 15 группы периодической таблицы , одним из элементов, называемых пниктогенами , и имеет электроотрицательность 2,05. В соответствии с периодическими тенденциями, она более электроотрицательна, чем олово или висмут , и менее электроотрицательна, чем теллур или мышьяк . Сурьма стабильна на воздухе при комнатной температуре, но при нагревании реагирует с кислородом, образуя триоксид сурьмы , Sb 2 O 3 . [9]
Сурьма — серебристый, блестящий серый металлоид с твердостью по шкале Мооса 3, который слишком мягок, чтобы маркировать твердые предметы. Монеты из сурьмы были выпущены в китайском Гуйчжоу в 1931 году; они были недолговечны, и чеканка вскоре была прекращена из-за их мягкости и токсичности. [10] Сурьма устойчива к воздействию кислот.
Единственный стабильный аллотроп сурьмы при стандартных условиях [11] — металлический, хрупкий , серебристо-белый и блестящий. Он кристаллизуется в тригональной ячейке, изоморфной висмуту и серому аллотропу мышьяка , и образуется при медленном охлаждении расплавленной сурьмы. Аморфная черная сурьма образуется при быстром охлаждении паров сурьмы и стабильна только в виде тонкой пленки (толщина в нанометрах); более толстые образцы спонтанно переходят в металлическую форму. [ 12] Он окисляется на воздухе и может самопроизвольно воспламеняться. При 100 °C он постепенно переходит в стабильную форму. Предполагаемый желтый аллотроп сурьмы, образующийся только путем окисления стибина (SbH 3 ) при −90 °C, также является нечистым и не является истинным аллотропом; [13] [14] выше этой температуры и при окружающем освещении он превращается в более стабильный черный аллотроп. [15] [16] [17] Редкая взрывоопасная форма сурьмы может быть образована электролизом трихлорида сурьмы , но она всегда содержит заметное количество хлора и на самом деле не является аллотропом сурьмы. [13] При царапании острым предметом происходит экзотермическая реакция и выделяются белые пары в виде металлической сурьмы; при растирании пестиком в ступке происходит сильная детонация.
Элементарная сурьма имеет слоистую структуру ( пространственная группа R3m №166), слои которой состоят из сплавленных, гофрированных, шестичленных колец. Ближайшие и следующие за ближайшими соседи образуют нерегулярный октаэдрический комплекс, в котором три атома в каждом двойном слое немного ближе, чем три атома в следующем. Эта относительно плотная упаковка приводит к высокой плотности 6,697 г/см3 , но слабая связь между слоями приводит к низкой твердости и хрупкости сурьмы. [9]
У сурьмы есть два стабильных изотопа : 121 Sb с естественным содержанием 57,36% и 123 Sb с естественным содержанием 42,64%. У нее также есть 35 радиоизотопов, из которых самым долгоживущим является 125 Sb с периодом полураспада 2,75 года. Кроме того, было охарактеризовано 29 метастабильных состояний. Самым стабильным из них является 120m1 Sb с периодом полураспада 5,76 дня. Изотопы, которые легче стабильного 123 Sb, имеют тенденцию распадаться путем β + -распада , а те, которые тяжелее, имеют тенденцию распадаться путем β −- распада , за некоторыми исключениями. [18] Сурьма является самым легким элементом, имеющим изотоп с ветвью альфа-распада, за исключением 8 Be и других легких нуклидов с бета-задержанным альфа-испусканием. [18]
Содержание сурьмы в земной коре оценивается в 0,2 частей на миллион [19] , что сопоставимо с содержанием таллия в 0,5 частей на миллион и серебра в 0,07 частей на миллион. Это 63-й по распространенности элемент в земной коре. Несмотря на то, что этот элемент не является распространенным, он обнаружен в более чем 100 минеральных видах [20] . Сурьма иногда встречается в естественном виде (например, на пике Антимоний ), но чаще всего она встречается в сульфиде стибните (Sb 2 S 3 ), который является преобладающим рудным минералом [19] .
Соединения сурьмы часто классифицируются по степени окисления: Sb(III) и Sb(V). Степень окисления +5 встречается чаще. [21]
Триоксид сурьмы образуется при сжигании сурьмы на воздухе. [22] В газовой фазе молекула соединения представляет собой Sb
4О
6, но полимеризуется при конденсации. [9] Пентаоксид сурьмы ( Sb
4О
10) может быть образован только путем окисления концентрированной азотной кислотой . [23] Сурьма также образует оксид со смешанной валентностью, тетраоксид сурьмы ( Sb
2О
4), который содержит как Sb(III), так и Sb(V). [23] В отличие от оксидов фосфора и мышьяка , эти оксиды являются амфотерными , не образуют четко определенных оксокислот и реагируют с кислотами с образованием солей сурьмы.
Сурьмянистая кислота Sb(OH)
3неизвестно, но сопряженное основание антимонит натрия ( [Na
3СбО
3]
4) образуется при сплавлении оксида натрия и Sb
4О
6. [24] Также известны антимониты переходных металлов. [25] : 122 Сурьмяная кислота существует только в виде гидрата HSb(OH)
6, образуя соли в виде антимонатного аниона Sb(OH)−
6. При дегидратации раствора, содержащего этот анион, осадок содержит смешанные оксиды. [25] : 143
Наиболее важной сурьмяной рудой является стибнит ( Sb
2С
3). Другие сульфидные минералы включают пираргирит ( Ag
3СбС
3), цинкенит , джемсонит и буланжерит . [26] Пентасульфид сурьмы является нестехиометрическим , в нем сурьма находится в степени окисления +3 и имеет связи S–S. [27] Известно несколько тиоантимонидов, таких как [Sb
6С
10]2−
и [Сб
8С
13]2−
. [28]
Сурьма образует два ряда галогенидов : SbX
3и SbX
5. Тригалогениды SbF3, SbCl
3, СбБр
3, и SbI3все молекулярные соединения имеют тригонально-пирамидальную молекулярную геометрию .
Трифторид SbF3получается реакцией Sb
2О
3с HF : [29]
Он является кислотным по Льюису и легко принимает ионы фтора, образуя комплексные анионы SbF−
4и СбФ2−
5. Расплавленный SbF3является слабым проводником электричества . Трихлорид SbCl
3готовится путем растворения Sb
2С
3в соляной кислоте : [30]
Сульфиды мышьяка плохо поддаются воздействию соляной кислоты, поэтому этот метод позволяет получить Sb, не содержащий мышьяка.
Пентагалогениды SbF5и SbCl
5имеют тригонально-бипирамидальную молекулярную геометрию в газовой фазе, но в жидкой фазе SbF5является полимерным , тогда как SbCl
5является мономерным. [31] SbF5— мощная кислота Льюиса, используемая для получения суперкислоты фторсурьмяной кислоты («H 2 SbF 7 »).
Оксигалогениды более распространены для сурьмы, чем для мышьяка и фосфора. Триоксид сурьмы растворяется в концентрированной кислоте, образуя оксоантимонильные соединения, такие как SbOCl и (SbO)
2ТАК
4. [32]
Соединения этого класса обычно описываются как производные Sb 3− . Сурьма образует антимониды с металлами, такими как антимонид индия (InSb) и антимонид серебра ( Ag
3Sb ). [33] Антимониды щелочных металлов и цинка, такие как Na 3 Sb и Zn 3 Sb 2 , более реакционноспособны. Обработка этих антимонидов кислотой дает крайне нестабильный газ стибин , SbH
3: [34]
Стибин также может быть получен путем обработки Sb3+
соли с гидридными реагентами, такими как борогидрид натрия . Стибин разлагается спонтанно при комнатной температуре. Поскольку стибин имеет положительную теплоту образования , он термодинамически нестабилен , и поэтому сурьма не реагирует с водородом напрямую. [35]
Сурьмоорганические соединения обычно получают путем алкилирования галогенидов сурьмы с помощью реактивов Гриньяра . [36] Известно большое разнообразие соединений с центрами как Sb(III), так и Sb(V), включая смешанные хлорорганические производные, анионы и катионы. Примерами являются трифенилстибин (Sb(C 6 H 5 ) 3 ) и пентафенилсурьма (Sb(C 6 H 5 ) 5 ). [37]
Сульфид сурьмы (III) , Sb 2 S 3 , был известен в додинастическом Египте как косметическое средство для глаз ( kohl ) еще около 3100 г. до н.э. , когда была изобретена косметическая палитра . [38]
Артефакт, который, как говорят, является частью вазы, сделанной из сурьмы, датируемой примерно 3000 г. до н.э., был найден в Телло , Халдея (часть современного Ирака ), а медный предмет, покрытый сурьмой, датируемый между 2500 г. до н.э. и 2200 г. до н.э., был найден в Египте . [15] На лекции Герберта Гладстона в 1892 году Остин прокомментировал, что «в настоящее время мы знаем о сурьме только как о весьма хрупком и кристаллическом металле, из которого вряд ли можно изготовить полезную вазу, и поэтому эта замечательная «находка» (артефакт, упомянутый выше) должна представлять собой утраченное искусство придания сурьме ковкости». [39]
Британский археолог Роджер Мури не был убежден, что артефакт действительно является вазой, отметив, что Селимханов после своего анализа предмета из Телло (опубликованного в 1975 году) «попытался связать металл с закавказской природной сурьмой» (т. е. самородным металлом) и что «все предметы из сурьмы из Закавказья представляют собой небольшие личные украшения». [39] Это ослабляет доказательства утраченного искусства «придания сурьме ковкости». [39]
Римский ученый Плиний Старший описал несколько способов приготовления сульфида сурьмы для медицинских целей в своем трактате « Естественная история» , около 77 г. н. э. [40] Плиний Старший также проводил различие между «мужскими» и «женскими» формами сурьмы; мужская форма, вероятно, является сульфидом, в то время как женская форма, которая является более высокой, тяжелой и менее рыхлой, предположительно является самородной металлической сурьмой. [41]
Греческий натуралист Педаний Диоскорид упоминал, что сульфид сурьмы можно обжечь, нагревая его потоком воздуха. Считается, что это дало металлическую сурьму. [40]
Сурьма часто описывалась в алхимических рукописях, включая Summa Perfectionis Псевдо -Гебера , написанную около 14 века. [42] Описание процедуры выделения сурьмы позже приводится в книге 1540 года De la pirotechnia Ваноччо Бирингуччио , [43] предшествовавшей более известной книге 1556 года Агриколы De re metallica . В этом контексте Агриколе часто ошибочно приписывали открытие металлической сурьмы. Книга Currus Triumphalis Antimonii ( Триумфальная колесница сурьмы), описывающая приготовление металлической сурьмы, была опубликована в Германии в 1604 году. Предполагалось, что она была написана монахом -бенедиктинцем , писавшим под именем Василий Валентин в 15 веке; если бы она была подлинной, что не так, она была бы написана раньше Бирингуччио. [b] [16] [46]
Металлическая сурьма была известна немецкому химику Андреасу Либавиусу в 1615 году, который получил ее путем добавления железа к расплавленной смеси сульфида сурьмы, соли и тартрата калия . Эта процедура производила сурьму с кристаллической или звездчатой поверхностью. [40]
С появлением сомнений в теории флогистона было признано, что сурьма является элементом, образующим сульфиды, оксиды и другие соединения, как и другие металлы. [40]
Первое открытие естественного чистого сурьмы в земной коре было описано шведским ученым и инженером местного горнодобывающего округа Антоном фон Швабом в 1783 году; типовой образец был взят из серебряного рудника Сала в горнодобывающем округе Бергслаген в Сале , Вестманланд , Швеция. [47] [48]
Средневековая латинская форма, от которой современные языки и поздний византийский греческий язык берут свои названия для сурьмы, — antimonium . [49] Происхождение этого слова неясно, и все предложения имеют некоторые трудности либо с формой, либо с интерпретацией. Популярная этимология , от ἀντίμοναχός anti-monachos или французского antimoine , означает «убийца монахов», что объясняется тем фактом, что многие ранние алхимики были монахами, а некоторые соединения сурьмы были ядовитыми. [50]
Другая популярная этимология — гипотетическое греческое слово ἀντίμόνος antimonos , «против одиночества», объясняемое как «не найденный как металл» или «не найденный в чистом виде». [15] Однако древнегреческий язык более естественно выразил бы чистое отрицание как α- («не»). [51] Эдмунд Оскар фон Липпманн предположил гипотетическое греческое слово ανθήμόνιον anthemonion , которое означало бы «цветочек», и приводит несколько примеров родственных греческих слов (но не этого), которые описывают химическое или биологическое выцветание . [52]
Раннее использование антимония включает переводы, сделанные Константином Африканским в 1050–1100 годах, арабских медицинских трактатов. [52] Некоторые авторитетные источники полагают, что антимоний — это искажение переписчиками какой-то арабской формы; Мейерхоф выводит его из ithmid ; [53] другие возможности включают athimar , арабское название металлоида, и гипотетическое as-stimmi , произошедшее от греческого или параллельное ему. [54] : 28
Стандартный химический символ для сурьмы (Sb) приписывается Йенсу Якобу Берцелиусу , который вывел аббревиатуру от слова stibium . [55]
Древние слова для обозначения сурьмы в основном имеют в качестве основного значения kohl , сульфид сурьмы. [56]
Египтяне называли сурьму mśdmt [57] : 230 [58] : 541 или stm . [59]
Арабское слово для вещества, в отличие от косметического, может появляться как إثمد ithmid, athmoud, othmod или uthmod . Литтре предполагает, что первая форма, которая является самой ранней, происходит от stimmida , винительного падежа для stimmi . [54] [60] Греческое слово στίμμι (stimmi) использовалось аттическими трагическими поэтами V века до н. э. и, возможно, является заимствованным словом из арабского или египетского stm . [59]
Извлечение сурьмы из руд зависит от качества и состава руды. Большая часть сурьмы добывается в виде сульфида; руды с более низким содержанием концентрируются методом пенной флотации , в то время как руды с более высоким содержанием нагреваются до 500–600 °C, температуры, при которой стибнит плавится и отделяется от минералов пустой породы . Сурьму можно выделить из сырого сульфида сурьмы путем восстановления железным ломом: [61]
Сульфид преобразуется в оксид путем обжига. Продукт далее очищается путем испарения летучего оксида сурьмы(III), который восстанавливается. [30] Этот возгон часто используется непосредственно для основных целей, примесями являются мышьяк и сульфид. [62] [63] Сурьма выделяется из оксида путем карботермического восстановления: [61] [62]
Руды с более низким содержанием руды восстанавливаются в доменных печах , а руды с более высоким содержанием руды восстанавливаются в отражательных печах . [61]
По данным Геологической службы США , в 2022 году на долю Китая приходилось 54,5% от общего объема производства сурьмы, на втором месте — Россия с 18,2% и Таджикистан с 15,5%. [64]
Ожидается, что китайское производство сурьмы в будущем сократится, поскольку правительство закрывает шахты и плавильные заводы в рамках борьбы с загрязнением. Особенно из-за закона об охране окружающей среды, вступившего в силу в январе 2015 года [65], и пересмотренных «Стандартов выбросов загрязняющих веществ для олова, сурьмы и ртути», вступивших в силу, препятствия для экономического производства стали выше.
Согласно отчету Roskill, сообщаемое производство сурьмы в Китае упало и вряд ли увеличится в ближайшие годы. В течение примерно десяти лет в Китае не разрабатывалось никаких значительных месторождений сурьмы, а оставшиеся экономические запасы быстро истощаются. [66]
Для регионов-импортеров сурьмы, таких как Европа и США, сурьма считается критически важным минералом для промышленного производства, которое находится под угрозой сбоя в цепочке поставок. Поскольку мировое производство в основном осуществляется из Китая (74%), Таджикистана (8%) и России (4%), эти источники имеют решающее значение для поставок. [67] [68]
Примерно 48% сурьмы расходуется на антипирены , 33% — на свинцово-кислотные аккумуляторы и 8% — на пластмассы. [61]
Сурьма в основном используется в качестве триоксида для огнестойких соединений , всегда в сочетании с галогенированными антипиренами, за исключением галогенсодержащих полимеров. Огнезащитный эффект триоксида сурьмы достигается за счет образования галогенированных соединений сурьмы, [73] которые реагируют с атомами водорода, а также, вероятно, с атомами кислорода и радикалами ОН, тем самым подавляя огонь. [74] Рынки для этих антипиренов включают детскую одежду, игрушки, самолеты и чехлы для автомобильных сидений. Их также добавляют в полиэфирные смолы в стекловолоконных композитах для таких изделий, как чехлы для двигателей легких самолетов. Смола будет гореть при наличии внешнего пламени, но погаснет, когда внешнее пламя будет удалено. [30] [75]
Сурьма образует очень полезный сплав со свинцом, увеличивая его твердость и механическую прочность. При литье она увеличивает текучесть расплава и уменьшает усадку при охлаждении. [76] Для большинства применений, связанных со свинцом, в качестве легирующего металла используются различные количества сурьмы. В свинцово-кислотных аккумуляторах эта добавка улучшает прочность пластины и зарядные характеристики. [30] [77] Для парусных лодок свинцовые кили используются для обеспечения восстанавливающего момента, варьирующегося от 600 фунтов до более 200 тонн для самых больших парусных суперяхт; для повышения твердости и прочности свинцового киля сурьму смешивают со свинцом в количестве от 2% до 5% по объему. Сурьма используется в антифрикционных сплавах (например, баббит ), [78] в пулях и свинцовой дроби , оболочке электрических кабелей , шрифтовом металле (например, для линотипных печатных машин [79] ), припоях (некоторые « бессвинцовые » припои содержат 5% Sb), [80] в оловянной посуде , [81] а также в закалочных сплавах с низким содержанием олова при производстве органных труб .
Три других применения потребляют почти все остальные мировые поставки. [61] Одно применение — в качестве стабилизатора и катализатора для производства полиэтилентерефталата . [61] Другое применение — в качестве осветлителя для удаления микроскопических пузырьков в стекле, в основном для телевизионных экранов. [82] — ионы сурьмы взаимодействуют с кислородом, подавляя тенденцию последнего к образованию пузырьков. [83] Третье применение — пигменты. [61]
В 1990-х годах сурьма все чаще использовалась в полупроводниках в качестве легирующей примеси в кремниевых пластинах n-типа [84] для диодов , инфракрасных детекторов и устройств на эффекте Холла . В 1950-х годах эмиттеры и коллекторы транзисторов с переходом n-p-n-сплава легировались крошечными бусинами сплава свинца и сурьмы. [85] Антимонид индия (InSb) используется в качестве материала для детекторов среднего инфракрасного диапазона . [86] [87] [88]
Материал Ge2Sb2Te5 используется в качестве фазово- переходной памяти , разновидности компьютерной памяти .
Биология и медицина имеют мало применений для сурьмы. Лекарства, содержащие сурьму, известные как сурьмяные препараты , используются в качестве рвотных средств . [89] Соединения сурьмы используются в качестве противопротозойных препаратов. Тартрат антимонила калия , или рвотный камень, когда-то использовался в качестве противошистосомного препарата с 1919 года. Впоследствии его заменил празиквантел . [90] Сурьма и ее соединения используются в нескольких ветеринарных препаратах, таких как антиомалин и тиомалат лития сурьмы, в качестве кондиционера для кожи у жвачных животных . [91] Сурьма оказывает питательное или кондиционирующее действие на ороговевшие ткани у животных.
Препараты на основе сурьмы, такие как меглумин антимониат , также считаются препаратами выбора для лечения лейшманиоза . Ранние методы лечения использовали виды сурьмы (III) (трехвалентные сурьмяные препараты), но в 1922 году Упендранат Брахмачари изобрел гораздо более безопасный препарат сурьмы (V), и с тех пор так называемые пятивалентные сурьмяные препараты стали стандартным лечением первой линии. Однако штаммы Leishmania в Бихаре и соседних регионах выработали устойчивость к сурьме. [92] Элементарная сурьма в виде таблетки сурьмы когда-то использовалась в качестве лекарства. Ее могли повторно использовать другие после приема внутрь и выведения. [93]
Сульфид сурьмы (III) используется в головках некоторых безопасных спичек . [94] [95] Сульфиды сурьмы помогают стабилизировать коэффициент трения в материалах автомобильных тормозных колодок. [96] Сурьма используется в пулях, трассерах пуль, [97] красках, стеклянном искусстве и в качестве глушителя в эмали . Сурьма-124 используется вместе с бериллием в источниках нейтронов ; гамма-лучи, испускаемые сурьмой-124, инициируют фотораспад бериллия. [98] [99] Испускаемые нейтроны имеют среднюю энергию 24 кэВ. [100] Природная сурьма используется в пусковых источниках нейтронов .
Порошок, полученный из измельченного сульфида сурьмы ( kohl ), использовался на протяжении тысячелетий в качестве косметического средства для глаз. Исторически его наносили на глаза с помощью металлического стержня и слюны, и считалось, что древние люди помогают в лечении глазных инфекций. [101] Эта практика до сих пор встречается в Йемене и других мусульманских странах. [102]
Сурьма и многие ее соединения токсичны , и последствия отравления сурьмой аналогичны отравлению мышьяком . Токсичность сурьмы намного ниже, чем у мышьяка; это может быть вызвано значительными различиями в поглощении, метаболизме и выведении между мышьяком и сурьмой. Поглощение сурьмы(III) или сурьмы(V) в желудочно-кишечном тракте составляет не более 20%. Сурьма(V) количественно не восстанавливается до сурьмы(III) в клетке (фактически сурьма(III) окисляется до сурьмы(V) [103] ).
Поскольку метилирование сурьмы не происходит, выведение сурьмы (V) с мочой является основным путем выведения. [104] Как и в случае с мышьяком, наиболее серьезным эффектом острого отравления сурьмой является кардиотоксичность и возникающий в результате миокардит ; однако он может также проявляться в виде синдрома Адамса-Стокса , чего не происходит с мышьяком. Сообщалось о случаях интоксикации сурьмой, эквивалентной 90 мг тартрата калия сурьмы, растворенного в эмали, но показывающих только краткосрочные эффекты. Сообщалось, что интоксикация 6 г тартрата калия сурьмы привела к смерти через три дня. [105]
Вдыхание пыли сурьмы вредно и в некоторых случаях может быть смертельным; в малых дозах сурьма вызывает головные боли, головокружение и депрессию. Большие дозы, такие как длительный контакт с кожей, могут вызвать дерматит или повредить почки и печень, вызывая сильную и частую рвоту, что приводит к смерти в течение нескольких дней. [106]
Сурьма несовместима с сильными окислителями , сильными кислотами , галогеновыми кислотами , хлором или фтором . Ее следует хранить вдали от тепла. [107]
Сурьма выщелачивается из бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) в жидкости. [108] В то время как уровни, наблюдаемые для бутилированной воды , ниже нормативов для питьевой воды , [109] было обнаружено, что концентраты фруктовых соков (для которых не установлены нормативы), произведенные в Великобритании, содержат до 44,7 мкг/л сурьмы, что значительно превышает предельные значения ЕС для водопроводной воды в 5 мкг/л. [110] Нормативы таковы:
Допустимая суточная доза ( TDI), предложенная ВОЗ, составляет 6 мкг сурьмы на килограмм веса тела. [111] Значение немедленной опасности для жизни или здоровья (IDLH) для сурьмы составляет 50 мг/м 3 . [114]
Некоторые соединения сурьмы, по-видимому, токсичны, особенно триоксид сурьмы и тартрат калия сурьмы. [115] Эффекты могут быть похожи на отравление мышьяком . [116] Профессиональное воздействие может вызвать раздражение дыхательных путей, пневмокониоз , пятна сурьмы на коже, желудочно-кишечные симптомы и сердечную аритмию. Кроме того, триоксид сурьмы является потенциально канцерогенным для человека. [117]
Неблагоприятные последствия для здоровья наблюдались у людей и животных после вдыхания, перорального или дермального воздействия сурьмы и ее соединений. [115] Токсичность сурьмы обычно возникает либо из-за профессионального воздействия, во время терапии, либо из-за случайного проглатывания. Неясно, может ли сурьма проникать в организм через кожу. [115] Наличие низких уровней сурьмы в слюне также может быть связано с кариесом зубов . [118]