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鉬在地球上不以純金屬態存在,而是在礦物中以各種氧化物的形式出現。在單體元素形式中,鉬是一種銀灰色金屬,呈灰口鑄鐵顏色,是所有元素中熔點排名第六高。它很容易在合金中形成堅硬、穩定的碳化物,因此,世界上大多數的鉬(約80%)都被用作鋼的添加劑,包括高強度合金和高溫合金等。
大多數鉬化合物微溶於水,但是當含鉬的礦物與氧氣和水接觸時可以形成鉬離子MoO2−
4。在工業上,鉬化合物(世界上約有14%的產品)被用於高壓和高溫應用品,如色素或催化劑等。
鉬是包括人類在內所有真核生物必須的微量膳食礦物質,是真核生物必需的元素中原子序最大的金屬元素。含鉬的各種輔因子酶在生物體中具有多樣功能。目前,一些細菌在打破大氣中氮分子的化學鍵上最常用的催化劑是含鉬酶,能起到生物固氮作用。在細菌和動物中,雖然只有細菌和藍藻酶會參與到固氮活動中,但已知的含鉬酶至少有50種。這些固氮酶含鉬的形式與其它含鉬酶不同,但都有氧化形式的鉬,用以搭配鉬輔因子。不過並非所有細菌都用到鉬,在一些細菌和古菌中,與鉬同族的鎢起到類似鉬在高等生物中的生理作用。
鉬的發現史
在18世紀,輝鉬礦往往被認為是鉛礦。1778年瑞典的卡爾·威廉·舍勒從輝鉬礦中提取出了氧化鉬,根據舍勒的啟發,1781年他的朋友,同是瑞典人的彼得·雅各布·海基爾姆把鉬土用「碳還原法」分離出新的金屬鉬。
性質
在純物質的狀態下,鉬是銀灰色的金屬,莫氏硬度為5.5。它的熔點為2,623 °C,沸點為4639°C(4,753 °F),在天然存在的元素中,只有鉭,鋨,錸,鎢和碳有高於鉬的熔點。[7]鉬的弱氧化起始於300 °C (572 °F)。在商用金屬中,鉬是熱膨脹系數最低的一種。[8]當鉬絲的直徑從約50-100 nm減小到10 nm時,鉬絲的拉伸強度增加三倍(10 GPa~30 GPa)。[9]
目前有35種已知的鉬同位素,原子量介於83到117之間,其中有四種亞穩態同核異構物(nuclear isomers),天然存在的同位素有七種,其原子量為92, 94, 95, 96, 97, 98, and 100。在天然存在中的七種同位素,只有鉬-100是不穩定的。[10]
鉬-98是含量最高的同位素,佔鉬總比例的24.14% 。鉬-100具有約1019年的半衰期,並會經過雙重β衰變後變成釕-100 ,質量數介於111和117之間的鉬同位素都擁有約150ns的半衰期。[10][11]所有鉬的不穩定同位素會衰變成鈮,鍀和釕的同位素。[11]
最常見的同位素應用為鉬-99,鉬-99為衰變後的產物,它是短壽命伽瑪放射性同位素鍀-99m的母體同位素,應用於醫學成像。[12]於2008年the 代爾夫特理工大學申請了專利,內容為以鉬-98為基礎生產鉬-99。[13]
鉬是一種過渡金屬,其電負性為2.16,標準原子量為95.95 g/mol。[14][15]
在室溫下,鉬會緩慢的與潮濕的空氣發生反應產生藍色的氧化物
在600 °C以上的氧氣中生成三氧化鉬。
2 Mo + 3 O
2 → 2 MoO
3
高溫下,三氧化鉬具有揮發性並會昇華。這可以避免形成連續性的保護性氧化層(氧化層可以保護金屬,避免進一步氧化到內部)。[16]
鉬有多個氧化態,最穩定存在的為+4和+6。鉬化合物的化學性質比較相似於鎢而非鉻。例如:鉬三價與鎢三價化合物具有相似的不穩定性,而鉻三價化合物則穩定性較好。
鉬化合物的最高氧化態為六價,化合物為三氧化鉬。常見的硫化物為二硫化鉬。[17]
三氧化鉬可溶於強鹼性的水溶液中,並形成鉬酸鹽類,鉬酸鹽的氧化性比鉻酸鹽較弱,但兩者會在低pH值環境下,縮合成氧配離子,像是[Mo7O24]6− and [Mo8O26],多鉬酸鹽可以加入其他金屬離子,形成多金屬氧酸鹽。[18]
P[Mo12O40]3−為深藍色化合物,用於磷的光譜檢測中。[19]鉬的各種氧化價數,可從各種鉬的氯化物中見得。[17]
鉬礦與生產
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應用
鉬主要用於鋼鐵工業。 0.3%的鉬添加劑可提高幾種鋼種的鑄鐵強度和耐腐蝕性[21]。耐鏽和耐酸的鉬鋼合金含有0.4至3.5%的鉬。表面處理可以提高含鉬鋼的機械強度[22]。一些快速鋼的鉬含量也可達到14.5%。鉬替代某些鋼種的鎳。在這種情況下,獲得Cr-Mo鋼代替Cr-Ni鋼。目前,鉬還用於生產耐熱超級合金。
用於半導體鍍膜,使用濺鍍機鍍鉬作為金屬接觸或蕭特基接觸的材料之一。另外,台灣的LED行業也曾有應用晶圓形狀的鉬基板作為轉換的金屬基板使用。
MoO3催化劑用於許多有機化學過程,例如重整過程,石油餾分的脫硫[23],鄰苯二甲酸酐,馬來酸酐和蒽醌等。產生其混合氧化物用作丙烯醛和丙烯酸生產中的催化劑[24][25][26][27]。鉬化合物用於顏料,染料,試劑,潤滑劑,催化劑,緩蝕劑,陶瓷助劑,微量元素等。產生。硼化鉬,碳化物,矽化物具有半導體特性。
生物學層面
鉬是大多數生物中的必需元素。事實上,早期的地球海洋缺乏鉬可能會對真核生物(包括所有植物和動物)的演化產生強烈影響。
目前已經鑑定出至少50種酶含有鉬,主要存在於細菌中。這些酶包括醛氧化酶,亞硫酸氧化酶和黃嘌呤氧化酶。 就功能而言,鉬酶催化氧化反應,有時會在調節氮,硫和碳的過程中還原某些小分子。在一些動物和人類中,黃嘌呤氧化酶催化黃嘌呤氧化成尿酸,這是一種嘌呤分解代謝過程。黃嘌呤氧化酶的活性與體內鉬的量含成正比。然而,極高濃度的鉬反而會抑制嘌呤分解代謝和其他過程。鉬的濃度也會影響蛋白質的合成,代謝和生長。
鉬是大多數固氮酶中的組成成分。固氮酶催化大氣氮氣生產氨,反應式為:
鐵鉬輔因子的生物合成是一個複雜的過程。
鉬酸鹽在體內以MoO42−形式運輸。
鉬是必需的微量膳食元素。目前已知哺乳動物含鉬酶有四種,酶中的鉬以鉬喋呤輔因子(Moco)存在,是酶的活性部位。亞硫酸鹽氧化酶,黃嘌呤氧化還原酶,醛氧化酶和線粒體醯胺肟還原酶。嚴重缺乏鉬的人的亞硫酸鹽氧化酶功能很差,並且很容易對食物中的亞硫酸鹽產生毒性反應。人體每公斤體重含有約0.07毫克的鉬,肝臟和腎臟中的濃度較高,而脊椎骨中的濃度較低。鉬也存在於人的琺瑯質中,可能有助於防止牙齦腐蝕。
目前尚未發現鉬對人類的急毒性,毒性取決於其化學狀態。研究顯示,某些鉬化合物,對老鼠的半數致死劑量(LD50)低至180 mg / kg,雖然沒有人類毒性數據,但動物研究表明,長期攝入超過10毫克/天的鉬可引起腹瀉,生長遲緩,不孕,出生體重低和痛風;還會影響肺部,腎臟和肝臟。鎢酸鈉是一種競爭性的鉬抑製劑,飲食鎢會降低組織中鉬的濃度。
從中國北方到伊朗的地理範圍內土壤中的鉬濃度低導致一般飲食的鉬缺乏,此與食道癌的發病率增加有關。與土壤中鉬含量較高的美國相比,生活在這些地區的人患食道鱗狀細胞癌的風險大約高16倍。
長時間以缺鉬的全營養注射劑(靜脈輸液營養)會造成鉬的缺乏。導致血液中的亞硫酸鹽和尿酸鹽的水平過高,類似鉬輔酶缺乏症。據推測,由於這種原因導致的鉬缺乏主要發生在成人身上,所以神經系統影響並不像先天性輔助因子缺乏那樣明顯。
鉬是酶系統的重要組成部分,對於某些依賴酶的過程(尤其是鐵的代謝)的正常運行是必需的。它支持體內的體內平衡並增強骨骼健康。研究表明,鉬可能有助於增強免疫系統。鉬還可能有助於誘發安寧和恢復性的睡眠。
飲食建議與食物來源
註釋
參考文獻
外部連結
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