'(),是一種化學元素,其化學符號为'(源于),原子序數为51,原子量為。銻是有金属光泽的类金属,在自然界主要存在于硫化物矿物辉锑矿(Sb2S3)中。目前已知锑化合物在古代就用作化妆品,。大约17世纪时,人们知道了锑是化学元素之一。锑的工业制法是先焙烧,再用碳在高温下还原,或者是直接用金属铁还原辉锑矿。锑會與稀硝酸或溫暖的濃硫酸發生化學反應。

锑在标准情况下只有一种稳定的同素异形体——金属锑。金属锑是一种易碎的银白色有光泽的金属。把熔融的锑缓慢冷却,金属锑就会结成三方晶系的晶体,其结构与砷、铋相同。黑锑是由金属锑的蒸汽急剧冷却形成,只能以厚度只有几纳米的薄膜形式稳定存在,更厚时就会自发变成金属锑。它的晶体结构与红磷和黑砷相同,在氧气中易被氧化甚至自燃。当100 °C时,它逐渐转变成稳定的金属锑。罕见的爆炸性锑可由电解三氯化锑制得,其中含有相当量的杂质氯,因此不算是锑的同素异形体。用尖锐的器具刮擦它就会发生放热的化学反应,放出白烟并生成金属锑。如果在研钵中用研杵将它磨碎,就会发生剧烈的爆炸。黄锑只能由锑化氢在−90 °C下氧化而得,它同样不是纯锑,所以也不算是锑的同素异形体。它在超过−90 °C时及环境光线的作用下,会转化成更稳定的黑锑。

金属锑的结构为层状结构(空间群:Rm No. 166),而每层都包含相连的褶皱六元环结构。最近的和次近的锑原子形成变形八面体,在相同双层中的三个锑原子比其他三个相距略近一些。这种距离上的相对近使得金属锑的密度达到6.697 g/cm3,但层与层之间的成键很弱也造成它很软且易碎。

自然存在
锑在地壳中的丰度估计为百万分之0.2至0.5,与之接近的是铊(0.5ppm)和银(0.07ppm)。尽管这种元素并不丰富,但它依然在超过一百种矿物中存在。虽然自然界中会有一些锑单质存在,但多数锑依然存在于它最主要的矿石——辉锑矿(主要成分Sb2S3)中。在气相中,它以双聚体的形式存在,但冷凝时会形成多聚体。锑也能形成混合价态化合物——四氧化二锑,其中的锑为Sb(III)和Sb(V)。锑酸只能以水合物的形式存在,它形成的盐中含有Sb(OH)6−。这些盐脱水得到混合氧化物。有多种硫代锑酸盐是已知的,例如和。

卤化物
锑能形成两类卤化物——和。其中三卤化物(、、和)的空间构型都是三角锥形。三氟化锑可以由三氧化二锑与氢氟酸反应制得:
: + 6 HCl → 2 + 3

五卤化物(和)气态时的空间构型为三角双锥形。但是转化为液态后,五氟化锑形成聚合物,而五氯化锑依旧是单体。五氟化锑是很强的路易斯酸,可用于配制著名的超强酸氟锑酸(HSbF6)。

锑的卤氧化物比砷和磷更为常见。三氧化二锑溶于浓酸再稀释可形成锑酰化合物,例如SbOCl和。
: + 3 →
锑化氢也可用活泼氢化物(如硼氢化钠)还原三价锑化合物来制备。它在室温下就会自发分解,因为它的标准摩尔生成焓为正值。正因为如此,它在热力学上不稳定,不能由锑和氢气直接化合制得。

有机锑化合物一般可由格氏试剂对卤化锑的烷基化反应制备。已知有超過3,000種有机锑化合物,包括混合氯代衍生物,还有以锑为中心的阳离子和阴离子。例如Sb(C6H5)3(三苯基锑)、Sb2(C6H5)4(含有一根Sb-Sb键)以及环状的[Sb(C6H5)]n。五配位的有机锑化合物也很常见,例如Sb(C6H5)5和一些类似的卤代物。

历史
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早在公元前3100年的古埃及前王朝時期,化妆品刚被发明,三硫化二锑就用作化妆用的眼影粉。

在迦勒底的泰洛赫(今伊拉克),曾发现一块可追溯到公元前3000年的锑制史前花瓶碎片;而在埃及发现了公元前2500年至前2200年间的镀锑的铜器。说道:“我们只知道锑现在是一种很易碎的金属,很难被塑造成实用的花瓶,因此这项值得一提的发现(即上文的花瓶碎片)表现了已失传的使锑具有可塑性的方法。” 在这以后,Harold Jantz可能是唯一否认Thölde的原作者身份的现代学者,但他同意此书著于1550年之后,参见[http://microformguides.gale.com/Data/Download/2025000R.pdf Catalogue of German Baroque literature]。|name=priesner|group=注}}

一般认为,纯锑是由贾比尔(Jābir ibn Hayyān)于8世纪时最早制得的。然而争议依旧不断,翻译家马塞兰·贝特洛声称贾比尔的书里没有提到锑,但其他人认为贝特洛只翻译了一些不重要的著作,而最相关的那些(可能描述了锑)还没翻译,它们的内容至今还是未知的。

地壳中自然存在的纯锑最早是由瑞典科学家和矿区工程师安东·冯·斯瓦伯于1783年记载的。品种样本采集自瑞典西曼兰省萨拉市镇的萨拉银矿。

名稱來源
現代語言和中古希臘語中銻的名稱antimony是來自中世紀拉丁語的antimonium。這個說法的來源不可考。所有的說法都有一些難以解釋的地方。其他名稱來源的說法像是:銻名稱可能來自於ἀντίμοναχός anti-monachos或法文antimoine。這些名稱來源是因為早期煉金的修士們還有銻的毒性,而被稱為「反」(Anti-)「修士」(Monk),也就是修士剋星。

另一個常見的名稱來源是希臘語ἀντίμόνος(antimonos)表示「對抗孤獨」,可以解釋為「未被以金屬形式發現」或「未被發現為無雜質的」。 Lippmann推測一假設的希臘語ανθήμόνιον(anthemonion)表示「小花」,並引用了幾個描述化學或生物風化的相關希臘詞的例子。

銻的早期使用包含1050至1100年時的翻譯文件,由非洲君士坦丁書寫的阿拉伯醫學論文翻譯。一些當局認為銻之名稱來自於某些阿拉伯腐敗的相關名詞,是麥爾侯夫從ithmid中得知;其他可能性包括非金屬的阿拉伯語athimar以及源自於或平行於希臘語as-stimmi。永斯·贝采利乌斯自stibium中得出銻的標準元素符號Sb。銻的古代詞語主要以銻的硫化物為主要含義。

埃及人稱銻為mśdmt,在象形文字中此處母音不確定,但是在科普特語中是ⲥⲧⲏⲙ (stēm)。而希臘語στίμμι stimmi可能是來自阿拉伯或埃及的外來語的第一個形式,是stimmi的直接受格。

生产
風險列表,銻在相對供應風險指數中排名第二(僅次於稀土元素)。 這指出它目前是對於英國經濟和生活方式具有經濟價值的化學元素或元素群的第二高供應風險。此外,在2014年發布的一份報告(修訂了2011年發布的初始報告)中,銻被確定為歐盟20種關鍵原材料之一。相對於其經濟重要性,銻保持著高供應風險,92%的銻是從中國進口的,此為一個極高的生產集中度。

欧盟
欧盟在2011年的一份报告中也将锑列为12种关键的原料之一,主要是因为来自中国以外的锑产量很少。銻被認為是國防、汽車、建築和紡織品的重要原材料。 歐盟成員國境內沒有開採锑,因此是完全依賴進口,主要來自土耳其 (62%)、玻利維亞 (20%) 和危地馬拉 (7%)。

美國
銻被美國被認為是一種對經濟和國家安全至關重要的礦產商品。美國關鍵和戰略礦產供應鏈小組委員會(Subcommittee on Critical and Strategic Mineral Supply Chains)從1996年至2008年篩選了78種礦產資源,發現包括銻在內的一小部分礦物一直屬於潛在的關鍵礦物類別。在未來將對已發現的礦物子集進行第二次評估,以確定哪些礦產應該被定義為重大風險且對美國的利益至關重要。從2011年到2014年,美國68%的銻來自中國,14%來自印度,4%來自墨西哥,14%來自其他地方,而目前沒有公開美國政府的庫存量。截止2021年,美國本土並未開採任何銻。

应用
60%的锑用于生产阻燃剂,而20%的锑用于制造电池中的合金材料、滑动轴承和焊接剂。

阻燃剂
锑的最主要用途是它的氧化物三氧化二锑用于制造耐火材料。除了含卤素的聚合物阻燃剂以外,它几乎总是与卤化物阻燃剂一起使用。三氧化二锑形成锑的卤化物的过程可以减缓燃烧,即为它具有阻燃效应的原因。 这些化合物与氢原子、氧原子和羟基自由基反应,最终使火熄灭。商业中这些阻燃剂应用于儿童服装、玩具、飞机和汽车座套。它也用于玻璃纤维复合材料(俗称玻璃钢)工业中聚酯树脂的添加剂,例如轻型飞机的发动机盖。树脂遇火燃烧但火被扑灭后它的燃烧就会自行停止。

合金
锑能与铅形成用途广泛的合金,这种合金硬度与机械强度相比锑都有所提高。大部分使用铅的场合都加入数量不等的锑来制成合金。在铅酸电池中,这种添加剂改变电极性质,并能减少放电时副产物氢气的生成。锑也用于减摩合金(例如巴比特合金),子弹、铅弹、网线外套、铅字合金(例如Linotype排字机)、銲料(一些无铅焊接剂含有5%的锑)、铅锡锑合金、以及硬化制作管风琴的含锡较少的合金。

其他应用
其他的锑几乎都用在下文所述的三个方面。这是因为锑离子与氧气接触后阻碍了气泡继续生成。第三项应用则是颜料。这种材料用于生产二极管、红外线探测器和霍尔效应元件。20世纪50年代,小珠装的铅锑合金用于给NPN型合金型双极型锗晶体管晶体管的发射极和集电极上的渗杂,但此法晶体管早已被淘汰了四十多年。锑化铟是用于制作中红外探测仪的原材料。

锑的生物学或医学应用很少。主要成分为锑的药品称作含锑药剂(antimonial),是一种催吐剂。锑化合物也用作抗原虫剂。从1919年起,酒石酸锑钾(俗称吐酒石)曾用作治疗血吸虫病的药物。它后来逐渐被吡喹酮所取代。锑及其化合物用于多种兽医药剂,例如安修马林(硫苹果酸锑锂)用作反刍动物的皮肤调节剂。锑对角质化的组织有滋养和调节作用,至少对动物是如此。

含锑的药物也用作治疗家畜的利什曼病的选择之一,例如葡甲胺锑酸盐。可惜的是,它不仅治疗指数较低,而且难以进入一些利什曼原虫无鞭毛体所在的骨髓,也就无法治愈影响内脏的疾病。金属锑制成的锑丸曾被當作药。但它被其他人从空气中摄入后会导致中毒。

在一些安全火柴的火柴头中使用了三硫化二锑。锑-124和铍一起用于中子源:锑-124释放出伽马射线,引发铍的光致蛻變。这样释放出的中子平均能量为24 keV。锑的硫化物已被证实可以稳定汽车刹车片材料的摩擦系数。锑也用于制造子弹和子弹示踪剂。这种元素也用于传统的装饰中,例如刷漆和艺术玻璃工艺。20世纪30年代前曾用它作牙釉质的遮光剂,但是多次发生中毒后就不再使用了。

防护
锑和它的许多化合物有毒,作用机理为抑制酶的活性,这点与砷类似;与同族的砷和铋一样,三价锑的毒性要比五价锑大。 但是,锑的毒性比砷低得多,这可能是砷与锑之间在摄取、新陈代谢和排泄过程中的巨大差别所造成的:如三价锑和五价锑在消化道的吸收最多为20%;五价锑在细胞中不能被定量地还原为三价(事实上在细胞中三价锑反而会被氧化成五价锑);由于体内不能发生甲基化反应,五价锑的主要排泄途径是尿液。 急性锑中毒的症状也与砷中毒相似,主要引起心脏毒性(表现为心肌炎),不过锑的心脏毒性还可能引起阿-斯综合征。有报告称,从搪瓷杯中溶解的锑等价于90毫克酒石酸锑钾时,锑中毒对人体只有短期影响;但是相当于6克酒石酸锑钾时,就会在三天后致人死亡。

锑不能与强氧化剂、强酸、氢卤酸、氯或氟一起存放,并且应与热源隔绝。

锑在浸取时会从聚对苯二甲酸乙二酯(PET)瓶中进入液体。检测到的锑浓度标准则是瓶裝水低于饮用水,英国生产的浓缩果汁(暂无标准)被检测到含锑44.7 µg/L,远远超出欧盟自来水的标准5 µg/L。各个组织的标准分别是:
*世界卫生组织:20 µg/L
*日本:15 µg/L
*美国国家环境保护局、加拿大卫生部和安大略省环境部:6 µg/L
*德国联邦环境部:5 µg/L

参见
*含锑药剂
*相變化記憶體
*老普林尼
*博物志 (老普林尼)
*巴氏合金

注释
参考资料
参考书目
*
*埃德蒙·奥斯卡·冯·李普曼 (1919) Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, teil 1. Berlin: Julius Springer.
*[https://web.archive.org/web/20090115095847/http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/phs23.html Public Health Statement for Antimony]

外部链接
[https://web.archive.org/web/20080308161114/http://www.npi.gov.au/database/substance-info/profiles/10.html National Pollutant Inventory – Antimony and compounds],[http://web.archive.org/web//http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2004/public.html archive]
*[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Sb/index.html WebElements.com – Antimony]
*[https://web.archive.org/web/20080417110808/http://www.rsc.org/chemistryworld/podcast/element.asp Chemistry in its element podcast] (MP3),来自英国皇家化学学会的化学世界:[http://www.rsc.org/images/CIIE_antimony_48kbps_tcm18-128033.mp3 Antimony]

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