'(),是一種化學元素,其化學符號为',原子序數为52,原子量為,是银白色的类金属。碲的化学性质与同屬氧族元素的硒及硫类似。碲在整个宇宙中比在地球上常见得多。它在地壳中极端稀有,与铂相近,部分原因是因为它会形成挥发性氢化物,导致碲在地球热星云形成过程中就流失到太空,而且碲对氧的亲和力低,这导致它优先与沉入核心的致密矿物中的其他亲硫元素结合。碲偶尔会以天然的元素晶体被发现。

于1782年首次在特兰西瓦尼亚的Kleinschlatten(今罗马尼亚的兹拉特纳)的一个金矿中由奥地利矿物学家弗朗茨-约瑟夫·米勒·冯·赖兴施泰因发现的,尽管是马丁·克拉普罗特在1798年以拉丁语"tellus"(意为地球)命名了这个新元素。矿物是最显着的天然金化合物。然而,它们本身并不是碲的重要商业来源,它通常是作为铜和铅生产的副产品提取的。

在商业上,碲的主要用途是制造铜()和钢合金,可以提高。和碲化镉半导体中的应用也消耗了相当一部分碲生产。碲被认为是科技關鍵元素。

碲没有生物学功能,尽管真菌可以用它代替氨基酸中的硫和硒,例如碲半胱氨酸和碲甲硫氨酸。熔化的碲对铜、铁和不锈钢具有腐蚀性。在氧族元素中,碲有最高的熔点和沸点,分别为 和。

化学性质
碲不溶于水和盐酸,可以和硝酸或硫酸反应。和金反应产生碲化金。碲和同族的硫、硒一样,在空气中燃烧的产物是二氧化物——TeO2。

同位素
碲有八种存在于自然界的同位素,其中六种(120Te、122Te、123Te、124Te、125Te、126Te)稳定,剩下的两种(128Te、130Te)则有微弱的放射性。它们半衰期极长,130Te的半衰期长达7.91年,128Te的半衰期则是所有放射性同位素中最长的,长达2.25年(约为宇宙年龄的1.6倍)。稳定同位素只占了天然碲的33.2%。

除了这些同位素,碲还有31种放射性同位素,原子量在104至142之间,半衰期都短于19天。碲还有17种同核异构体,其中半衰期最长的是121mTe,半衰期164.7天。除了铍-8和一些较轻的核素中的β延迟α衰变分支,碲(104Te至109Te)是会α衰变的最轻元素。

碲的原子量()比下一个元素碘()还高。

存在
上的天然碲晶体。(位于,维提岛,斐济)这张图片的宽度为2毫米]]

在地球地壳中,碲是最稀有的固体元素之一,和铂相当(约 1 µg/kg)。而即使是稳定稀土元素中丰度最低的铥也有 500 µg/kg的丰度。

碲在地壳中的稀有性并不能反映在其宇宙丰度上。在宇宙中碲比铷常见,尽管在地壳中铷的丰度是碲的10000倍。地球上碲如此稀有的原因被认为是由太阳星云中吸积前分选过程中的条件引起的。当时某些元素的稳定形式在没有氧气和水的情况下,由还原性的自由氢控制。在这种情况下,会形成挥发性氢化物的某些元素,例如碲,会通过这些氢化物的蒸发而严重散逸至太空中。碲和硒是在这个过程中消耗最严重的重元素。

在1893年的淘金热中,卡尔古利的矿工在寻找纯金时丢弃了一种类似黄铁矿的材料,用于填补坑洼和修建人行道。1896年,这种材料被发现是,其成分为金的碲化物,并引发了第二次淘金热,包括在街道上采矿。

历史
命名了新元素碲,并将其发现归功于弗朗茨-约瑟夫·米勒·冯·赖兴施泰因]]

碲(名称来自拉丁文 tellus,意为地球)于18世纪在罗马尼亚,靠近今天的阿尔巴县市的Kleinschlatten(今兹拉特纳)附近的金矿中发现。1782年,当时担任奥地利特兰西瓦尼亚矿山首席检查员的弗朗茨-约瑟夫·米勒·冯·赖兴施泰因得出结论,认为该矿石不含锑,但含有硫化铋。第二年,他报告说这是错误的,矿石中主要含有金和一种与锑非常相似的未知金属。经过三年的彻底调查和五十多次测试,米勒确定了矿物的比重,并指出当加热时,这种新金属会散发出白烟和类似萝卜的气味。它的硫酸溶液是红色的,并且当该溶液用水稀释时,会产生黑色沉淀物。尽管如此,他还是无法识别出这种金属,并命名为aurum paradoxum(矛盾的金)和metallum Problemum(问题金属),因为它没有表现出和锑一样的特性。

1960年代,碲以碲化铋的形式用于热电应用,也用于易切削钢合金,成为碲的主要用途。该元素是从阳极中回收的,这些元素来自气泡铜的电解精炼。它也是高炉精炼铅产生的粉尘的成分。1000吨的铜矿中,可以提取到一千克的碲。

阳极污泥中包含抗腐蚀金属的硒化物和碲化物,化学式 M2Se 或M2Te(M = Cu、Ag、Au)。在500°C的温度下,阳极污泥在空气中与碳酸钠一起焙烧。金属离子被还原为金属,而碲化物则转化为亚碲酸钠。尽管期望改进的生产方法将使碲产量翻倍,美国能源部仍预计到了2025年,碲的供应将会短缺。

碲主要产于美国、秘鲁、日本和加拿大。英国地质调查局给出了2009年的碲产量数据:美国50吨,秘鲁7吨,日本40吨,加拿大16吨。

化合物
在元素周期表中,碲属于氧族元素。碲化合物和对应的硒化合物类似。碲表现出氧化态−2、+2、+4、+6,其中+4氧化态最常见。

碲化物
还原金属碲会产生碲化物和多碲化物 Ten2−。碲的-2价态存在于和许多金属形成的二元化合物中,例如碲化锌(),由碲和锌直接加热反应而成。尽管它们已知在有机溶剂中会分解成四卤化物,而相关的四卤合碲(II)酸盐已获得表征:

(X = Cl、Br、I)

这些离子都是平面正方形分子构型的。四角反棱柱形的阴离子 也是存在的。其它卤素形成不了+6氧化态,只能形成+4氧化态的四卤化物(、和)和低卤化物(、、、和两种 )。在+4氧化态中,卤碲酸根是已知的,如和。含卤碲阳离子也是已知的,包括存在于的 。

含氧化合物
一氧化碲于1883年首次报道为黑色无定形固体,由 在真空中热分解形成,加热歧化成碲单质和二氧化碲 。然而,从那时起,固相一氧化碲的存在就受到怀疑和争议,尽管它的蒸气分子是已知的。这种黑色固体可能只是元素碲和二氧化碲的等摩尔混合物。

在空气中加热碲会产生蓝色火焰,并形成二氧化碲。三氧化碲的一种结构 β-是由 热分解而成的。另外两种结构——α-相和γ- 相并不是真正的氧化碲(VI),而是 、 和的混合物。碲也有各种混合氧化物,如 和。

碲在液态中被氧化会产生正方形的和黄橙色、三角柱形的 :与H2Te类似,这些物种不稳定,易失氢或消除碲单质,如甲碲醇常温即可分解。碲醚(R–Te–R)和碲代亚砜都比较稳定。

应用
碲的最大消费者是铁、不锈钢、铜和铅合金的冶金业。碲添加到钢和铜中产生的合金会比其他合金更易加工。为了光谱学研究,碲被加入到铸铁中以促进冷却,因为其中导电的游离石墨存在往往会干扰火花发射测试的结果。碲添加到铅中可以提高强度和耐久性,并降低了硫酸的腐蚀作用。

多相催化
碲的氧化物是商业氧化催化剂的成分。含碲催化剂可用于氨氧化制备丙烯腈(CH2=CH–C≡N)的催化剂:

碲也是用于丙烷选择性氧化为丙烯酸的高性能混合氧化物催化剂的关键重要成分​。 在水蒸气存在的情况下,催化剂表面富含碲和钒,从而提高丙烯酸产量.

相关催化剂也用于制备1,4-丁二醇:

小众用途
*用碲交联的合成橡胶在某些方面显示出优于硫化材料的机械和热性能。

  • 碲化合物是用于陶瓷器的特殊颜料。
  • 硒和碲的混合物与过氧化钡一起用作电雷管的延迟粉中的氧化剂。
  • 用中子轰击碲是碘-131最常用的制备方式。碘-131可用于治疗某些甲状腺的病症,也是水力压裂中的示踪剂化合物。
  • 碲可用于氨传感器

半导体和电
由于其低电负性,碲可以形成多种带隙较小的材料,可通过波长相对长的光。这一特性是光电导材料、太阳能电池和红外探测器潜在应用的基础。阻碍这些应用的主要问题是这些材料的稳定性和对环境影响的担忧。

光伏阵列]]
碲化镉(CdTe)太阳能光伏展示了太阳能发电机的最高效率。

基于的X射线探测器已被证明可行。

是一种对红外线敏感的半导体材料。

有机碲化合物
有机碲化合物主要在研究中受到关注。人们已经检查了多种用于有机金属化学气相沉积法生长 II-VI 半导体材料的前体。这些前体包括二甲基碲、二乙基碲、二异丙基碲、二烯丙基碲和甲基烯丙基碲。二异丙基碲(DIPTe)是通过有机金属化学气相沉积法低温生长CdHgTe的首选前体。在这些过程中会使用最高纯度的有机硒化合物和有机碲化合物,这些用于半导体工业的化合物是通过制备的。

用于可重写光盘的媒体层,包括可重复刻录光碟(CD-RW)、可重写数字视频光盘(DVD-RW)和可重写蓝光光盘。

二氧化碲用于制造共聚焦显微镜的(AOTF和AOBS)。

碲也用于英特尔开发的相变化存储器芯片。碲化铋(Bi2Te3)和碲化铅都是热电设备的工作元件材料。碲化铅在远红外线探测器中有前景。

光阴极
碲出现在许多用于光电倍增管的中和用于驱动现代粒子加速器的高亮度。主要是 Cs2Te组成的Cs-Te光电阴极具有 3.5 eV 的光电发射阈值,并表现出高量子效率 (>10%) 和在恶劣真空环境中的高耐久性(可使用数月)。这使其成为用于驱动自由电子激光器的光发射电子枪的首选。在此应用中,它通常用267 nm的波长驱动,这是常用的三次谐波。人们已经使用其他碱金属(例如铷、钾和钠)制造了更多含碲的光电阴极,但它们没有像 Cs-Te光电阴极那样受欢迎。

生物作用
碲没有已知的生物作用,尽管真菌可以将它替代硫和硒掺入氨基酸中,例如碲半胱氨酸和碲甲硫氨酸。生物体对碲化合物表现出高度可变的耐受性。很多细菌,例如Pseudomonas aeruginosa会吸收亚碲酸盐并将其还原为元素碲,而元素碲会积累并导致细胞显着变暗。在酵母中,这种还原是由硫酸盐途径介导的。碲的积累似乎是其毒性作用的主要部分。许多生物也会部分代谢碲以形成二甲基碲,尽管某些物种形成的是二甲基二碲。在温泉中有浓度非常低的二甲基碲。

用于鉴定棒状杆菌属的成员,例如导致白喉的病原体Corynebacterium diphtheriae

危害
碲和碲化合物被认为有轻度毒性,需要小心处理,尽管急性碲中毒很少见。碲中毒非常难以治疗,因为在治疗金属中毒时使用的许多螯合剂都会增加碲的毒性。碲没有致癌的报道。
这是由于身体将碲从任何氧化态转化为二甲基碲((CH3)2Te)导致的。二甲基碲是一种挥发性的化合物,具有刺鼻的大蒜味。尽管碲的代谢途径未知,但通常认为它类似于研究更广泛的硒,因为这两种元素的最终甲基化代谢产物相似。

人们可以通过吸入、摄入、皮肤接触和眼睛接触在工作场所接触碲。美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 将工作场所中的碲暴露量限制(允许暴露极限)为八小时工作日里 0.1 mg/m3。美国国家职业安全卫生研究所 (NIOSH) 将八小时工作日的 (REL) 设为 0.1 mg/m3。在25 mg/m3的浓度下,碲就会。

注释
参考文献
外部連結

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