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안티모니
안티모니

안티모니

Antimony

광물

안티모니(←영어: Antimony 앤티머니) 또는 안티몬(←독일어: Antimon 안티몬)은 화학 원소로 기호는 Sb(←라틴어: Stibium 스티비움)이고 원자 번호는 51이다. 준금속 원소인 안티모니는 네 가지 동소체가 존재한다. 가장 안정된 것은 청백색 금속 상태이다. 노란색과 검은색 안티모니는 불안정한 비금속이다. 안티모니는 방염성, 페인트, 세라믹, 에나멜, 합금, 전자 제품, 고무 등에 사용된다. 또한 안티모니의 플루오린화물인 오플루오린화 안티모니는 세상에서 가장 강력한 루이스 산이기도 하다. 안티모니 화합물은 고대로부터 알려져 있었으며 당시에는 주로 미용 용도로 쓰였다. 금속성의 안티모니도 꽤 오래 전부터 알려져 있었던 것으로 추정되나, 납과 혼동되는 일이 잦았다. 1540년 반노초 비링구초(Vannoccio Biringuccio)가 최초로 순수한 안티모니를 분리하였다.

경도
경도:

3 - 3.5

밀도
밀도:

6.697 g/cm³

안티모니에 대한 일반 정보

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안티모니 물리적 속성

틴 화이트
줄무늬
회색
경도
3 - 3.5 , 부드러움
밀도
6.697 g/cm³, 확실히 무거운 무게
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안티모니 화학적 성질

공식
Sb
포함된 성분
Sb
일반 불순물
As

안티모니 건강 위험

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안티모니 위험성

안티몬의 특정 화합물, 특히 삼산화 안티몬과 타르타르산 안티몬 칼륨은 독성이있는 것으로 보입니다. 효과는 비소 중독과 유사 할 수 있습니다. 직업적 노출은 호흡기 자극, 진폐증, 피부의 안티몬 반점, 위장 증상 및 심장 부정맥을 유발할 수 있습니다. 또한 삼산화 안티몬은 인간에게 잠재적으로 발암 성이 있습니다. 안티몬 및 안티몬 화합물에 대한 흡입, 경구 또는 피부 노출 후 인간과 동물에서 건강에 해로운 영향이 관찰되었습니다. 안티몬 독성은 일반적으로 직업적 노출, 치료 중 또는 우발적 인 섭취로 인해 발생합니다. 안티몬이 피부를 통해 몸에 들어갈 수 있는지는 확실하지 않습니다. 타액에 낮은 수준의 안티몬이 존재하면 충치와 관련이있을 수 있습니다.

안티모니 특성

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안티모니 특성

Antimony 은 pnictogens라고 불리는 원소 중 하나 인 주기율표 15 족에 속하며 전기 음성도는 2.05입니다. 주기적인 추세에 따라 주석이나 비스무트보다 전기 음성이 높고 텔루르 나 비소보다 전기 음성이 적습니다. 안티몬은 실온에서 공기 중에서 안정하지만 가열하면 산소와 반응하여 삼산화 안티몬 인 Sb2O3를 생성합니다. 안티몬은 은빛의 광택이 나는 회색 준 금속으로 Mohs 스케일 경도가 3으로 너무 부드러워 단단한 물체를 만들 수 없습니다. 안티몬 동전은 1931 년 중국 구이 저 우성에서 발행되었지만 내구성이 좋지 않아 곧 주조가 중단되었습니다. 안티몬은 산의 공격에 강합니다. 4 개의 안티몬 동소체가 알려져 있습니다 : 안정한 금속 형태와 3 가지 준 안정 형태 (폭발성, 검정색 및 노란색). 원소 안티몬은 부서지기 쉬운 은백색 광택 메탈 로이드입니다. 서서히 냉각되면 녹은 안티몬은 비소의 회색 동소체와 동형 인 삼각 세포에서 결정화됩니다. 삼염화 안티몬의 전기 분해로 폭발성 형태의 안티몬이 생성 될 수 있습니다. 날카로운 도구로 긁으면 발열 반응이 일어나고 금속 안티몬 형태로 하얀 연기가 발산됩니다. 박격포에서 유봉으로 문지르면 강한 폭발이 발생합니다. 블랙 안티몬은 안티몬 증기를 빠르게 냉각 시키면 형성됩니다. 그것은 적린 및 흑색 비소와 동일한 결정 구조를 가지고 있습니다. 공기 중에서 산화되고 자연 발화 될 수 있습니다. 100 ° C에서 점차 안정된 형태로 변합니다. 안티몬의 노란색 동소체가 가장 불안정합니다. -90 ° C에서 stibine (SbH3)의 산화에 의해서만 생성되었습니다. 이 온도 이상과 주변 광에서이 준 안정 동소체는보다 안정적인 검은 동소체로 변환됩니다. 원소 안티몬은 층이 융합되고 주름진 6 원 고리로 구성된 층 구조 (공간 그룹 R3m No. 166)를 채택합니다. 가장 가까운 이웃과 다음으로 가장 가까운 이웃은 불규칙한 팔면체 복합체를 형성하며 각 이중층의 세 원자는 다음의 세 원자보다 약간 더 가깝습니다. 이 상대적으로 밀착 된 패킹은 6.697g / cm의 고밀도로 이어지지 만 층 간의 약한 결합으로 인해 안티몬의 경도와 취성이 낮아집니다.

안티모니 형성

지각에있는 안티몬의 양은 0.2 ~ 0.5ppm으로 추정되며, 탈륨은 0.5ppm, 은은 0.07ppm입니다. 이 원소가 풍부하지는 않지만 100 종 이상의 광물에서 발견됩니다. 안티몬은 때때로 천연 적으로 발견되지만 (예 : 안티몬 피크에서) 더 자주 발견되는 것은 주로 광석 인 황화물 스티브 나이트 (Sb2S3)에서 발견됩니다.

안티모니 문화적 중요성

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안티모니 용도

안티모니의 약 60%는 난연제에 사용되고, 20%는 배터리, 평범한 베어링 및 솔더의 합금에 사용됩니다.

안티모니 역사

안티모니(III) 황화물, Sb2S3,은 선왕조 이집트에서 눈 화장품(코울)으로 약 기원전 3100년에 화장품 팔레트가 발명될 즈음에 인식되었습니다. 약 기원전 3000년경으로 거슬러 올라가는 안티모니로 만든 꽃병의 일부로 여겨지는 유물이 텔로, 칼데아(현재의 이라크 일부)에서 발견되었고, 기원전 2500년과 2200년 사이에 제작된 안티모니 도금된 구리 물체가 이집트에서 발견되었습니다. 1892년 허버트 글래드스톤의 강연에서 오스틴은 "우리는 오늘날 안티모니를 매우 부서지기 쉽고 결정성 금속으로만 알고 있으며, 유용한 꽃병으로 가공할 수 없었을 것입니다. 따라서 이 놀라운 '발견'은 안티모니를 가단성으로 만드는 잃어버린 예술을 나타낼 것입니다."라고 언급했습니다. 영국 고고학자 로저 무어리는 그 유물이 꽃병임을 확신하지 못했으며, 1975년에 발표된 텔로 물체에 대한 셀림카노프의 분석 이후 "텔로 물체의 금속을 트랜스코카시아의 자연 안티모니(즉, 천연 금속)와 연관시키려고 시도했다"고 언급하며 "트랜스코카시아의 안티모니 물체는 모두 소형 개인 장식품입니다." 이는 안티모니를 가단성으로 만드는 잃어버린 예술에 대한 증거를 약화시킵니다. 로마 학자 플리니우스는 그의 저서 자연사에서 의학 목적으로 안티모니 황화물을 준비하는 여러 가지 방법을 설명했습니다. 플리니우스는 또한 '수컷'과 '암컷' 형태의 안티모니를 구별했으며, 수컷 형태는 아마도 황화물이지만, 암컷 형태는 더 뛰어나고 무겁고 덜 깨지기 쉬운 천연 금속 안티모니일 가능성이 있다고 의심받고 있습니다. 그리스 자연주의자 페다니우스 디오스코리데스는 안티모니 황화물을 공기의 흐름을 이용해 구울 수 있다고 언급했습니다. 이는 금속성 안티모니를 생산한 것으로 추정됩니다. 안티모니의 고의적 분리는 815년경 이전 자비르 이븐 하이얀에 의해 묘사되었습니다. 안티모니를 분리하는 절차에 대한 설명은 반노치오 비링구치오의 1540년 책 '데 라 피로테크니아'에 나와 있으며, 더 유명한 1556년 책 아그리콜라의 '데 레 메탈리카' 전에 작성되었습니다. 이 문맥에서 아그리콜라는 종종 금속성 안티모니의 발견자로 잘못 알려졌습니다. 금속성 안티모니 준비를 설명한 책 '안티모니의 승리의 전차'는 1604년 독일에서 출판되었습니다. 이는 15세기에 바실리우스 발렌티누스라는 이름으로 저술된 베네딕토 수도사가 썼다고 전해지지만, 이는 공식적으로는 진짜가 아닙니다. 안티모니 금속은 1615년 독일의 화학자 안드레아스 리바비우스에 의해 알려졌으며, 그는 안티모니 황화물, 소금 및 칼륨 타르타르의 용융 혼합물에 철을 추가함으로써 이를 얻었습니다. 이 절차는 결정질 또는 별 모양의 표면을 가진 안티모니를 생성했습니다. 플로지스톤 이론에 대한 도전의 출현과 함께 안티모니는 황화물, 산화물 및 다른 화합물을 형성하는 원소로 인식되었습니다. 지구의 지각에서 천연적으로 발생하는 순수한 안티모니의 첫 번째 발견은 1783년 스웨덴 과학자이자 지역 광산 지구 엔지니어인 안톤 폰 슈바브에 의해 설명되었으며, 타입 샘플은 스웨덴 베스트만란드에 있는 살라 실버 광산의 베르글라젠 광산 지구에서 수집되었습니다.

안티모니 어원

현대 언어와 후기 비잔틴 그리스어가 안티몬으로 이름을 딴 중세 라틴어 형식은 안티몬입니다. 이것의 기원은 확실하지 않습니다. 모든 제안은 형식이나 해석에 약간의 어려움이 있습니다. ἀντίμοναχός anti-monachos 또는 French antimoine의 인기 어원에는 여전히 지지자가 있습니다. 이것은 "스님 살인자"를 의미하며, 많은 초기 연금술사들이 수도사이고 안티몬이 유독하다는 것을 설명합니다. 그러나 안티몬의 독성이 낮기 때문에 (아래 참조) 가능성이 낮습니다. 또 다른 인기있는 어원은 가상 그리스어 ἀντίμόνος antimonos, "혼자에 대한 반대"로, "금속으로 발견되지 않음"또는 "합금되지 않은 것으로 발견되지 않음"으로 설명됩니다. Lippmann은 "꽃잎"을 의미하는 가상 그리스어 ανθήμόνιον anthemonion을 추측하고 화학적 또는 생물학적 백화를 설명하는 관련 그리스어 (그것이 아님)의 여러 예를 인용했습니다. 안티 모니 움의 초기 사용에는 1050-1100 년에 아랍 의학 논문의 아프리카 인 콘스탄틴이 번역 한 것이 포함됩니다. 몇몇 당국은 안티 모니 움이 일부 아랍어 형식의 필사적 부패라고 생각합니다. Meyerhof는 ithmid에서 파생합니다. 다른 가능성으로는 athimar, metalloid의 아랍어 이름 및 그리스어에서 파생되거나 그리스어와 유사한 가상 as-stimmi가 있습니다. 안티몬 (Sb)에 대한 표준 화학 기호는 stibium에서 약어를 파생 한 Jöns Jakob Berzelius의 이름입니다. 안티몬에 대한 고대 단어는 대부분 안티몬의 황화물 인 콜 (kohl)을 주요 의미로 사용합니다. 이집트인들은 안티몬 mśdmt라고 불렀습니다. 상형 문자에서 모음은 불확실하지만 단어의 콥트어 형태는 ⲥⲧⲏⲙ (stēm)입니다. 그리스어 στίμμι stimmi는 아마도 아랍어 또는 이집트어 stm에서 빌린 단어이며 기원전 5 세기의 다락방 비극 시인들이 사용했습니다. 나중에 그리스인들은 또한 1 세기에 라틴어로 쓴 Celsus와 Pliny처럼 στἰβι stibi를 사용했습니다. Pliny는 또한 stimi [sic], larbaris, alabaster 및 "매우 일반적인"platyophthalmos, "wide-eye"(화장품의 효과에서 유래)라는 이름을 부여합니다. 나중에 라틴어 저자들은이 단어를 라틴어로 stibium으로 채택했습니다. 화장품과 달리 물질에 대한 아랍어 단어는 إثمد ithmid, athmoud, othmod 또는 uthmod로 나타날 수 있습니다. Littré는 최초의 형태 인 첫 번째 형태는 자극에 대한 비난 인 stimmida에서 파생되었다고 제안합니다.

사람들이 자주 묻는 질문

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Alunite
Alunite 는 하이드 록 실화 알루미늄 칼륨 설페이트 미네랄, 화학식 KAl3 (SO4) 2 (OH) 6입니다. 15 세기 로마 근처의 톨파에서 처음 관찰되었으며, 그곳에서 명반 제조를 위해 채굴되었습니다. 1797 년 JC Delamétherie에 의해 처음으로 알루미 닐 라이트라고 불렸던이 이름은 30 년 후 François Beudant가 알루 니트와 계약했습니다. Alunite 결정은 형태 학적으로 90 ° 50 '의 경계 각을 가진 능 면체로, 입방체와 비슷하게 만듭니다. 크리스탈 대칭은 삼각형입니다. 수정 된 유문암의 충치에서 미세한 반짝이는 결정체가 느슨해졌습니다. Alunite는 흰색에서 노란색 회색까지 색상이 다양합니다. Mohs 척도의 경도는 4이고 비중은 2.6에서 2.8 사이입니다. 물이나 약산에는 녹지 않지만 황산에는 녹습니다. 나트륨은 미네랄의 칼륨을 대체 할 수 있으며 나트륨 함량이 높을 때 나트륨 알루 나이트라고합니다. Alunite는 알루미늄이 Fe를 대체하는 jarosite의 유사체입니다. Alunite는 황산 철 광석에서 2 차 광물로 발생합니다. Alunite는 trachyte, 유문암 및 이와 유사한 칼륨이 풍부한 화산암에서 정맥 및 대체 덩어리로 발생합니다. 이것은 금속 황화물 퇴적물의 산화 및 침출 과정에서이 암석에있는 황산 함유 용액의 작용에 의해 형성됩니다. Alunite는 화산 fumaroles 근처에서도 발견됩니다. 흰색의 미세 입상 덩어리는 미세 입상 석회암, 백운석, 무수 석고 및 마그네사이트와 매우 유사합니다. 헝가리 산 더 콤팩트 한 종류는 너무 단단하고 튼튼해서 맷돌에 사용되었습니다. 역사적으로 광범위한 광상은 토스카나와 헝가리, 그리고 호주 뉴 사우스 웨일즈의 불라 델라에서 채굴되었습니다. 현재 이탈리아 Tolfa에서 채굴됩니다. 미국에서는 콜로라도의 San Juan 지역에서 발견됩니다. 네바다 주 골드 필드; Marysvale 근처의 유타주 Alunite의 유령 도시; 그리고 애리조나 주 파타고니아 근처의 레드 마운틴. 애리조나 사건은 Alum Gulch라는 협곡 위에 적절하게 놓여 있습니다. Alunite는 Marysvale에서 칼륨과 알루미늄의 광석으로 채굴됩니다. 광석 매장지 중 일부는 공중 및 위성 다중 스펙트럼 이미징에 의해 발견되었습니다. Archeology 잡지의 2019 년 5 월 / 6 월호에 실린 기사에 따르면 중국의 허난성에서 2000 년 전으로 거슬러 올라가는 다양한 도자기와 항아리가 발견되었습니다. 항아리 중 하나에서 알루 나이트와 질산 칼륨의 혼합물이 발견되었습니다. 그 혼합물은 고대 중국 텍스트에 언급 된 "불멸의 혼합물"로 생각되었습니다. 분명히 이것은 성공한 것 같지 않습니다.
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휘록암
Diabase (/ˈdaɪ.əbeɪs/) 또는 dolerite 또는 microgabbro는 화산 현무암 또는 심성 gabbro와 동등한 mafic, holocrystalline, subvolcanic 암석입니다. Diabase dikes와 sills는 일반적으로 얕은 침입 체이며 종종 tachylite (dark mafic glass)를 포함 할 수있는 미세한 입자에서 aphanitic chilled margin을 나타냅니다. Diabase는 북미에서 선호되는 이름이고 dolerite는 다른 영어권 세계에서 선호되는 이름입니다. 때로는 diabase라는 이름이 변경된 dolerites와 현무암에 적용됩니다. 일부 지질 학자들은 이러한 혼란을 피하기 위해 microgabbro라는 이름을 선호합니다.
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Green Jasper tumbled
Green Jasper tumbled은 아름다운 짙은 녹색의 돌로, 그 아름다움으로 가치가 있습니다. 전 세계에서 발견되지만, 가장 중요한 지역은 인도, 러시아, 카자흐스탄, 인도네시아, 이집트, 마다가스카르, 호주, 브라질, 베네수엘라, 우루과이, 그리고 미국입니다. Green Jasper tumbled은 보석으로 자주 사용되며, 종종 옥과 혼동되지만 green Jasper tumbled은 더 저렴합니다.
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Thomsonite
Thomsonite 는 제올라이트 그룹의 일련의 tecto-silicate 광물의 이름입니다. 1997 년 이전에 톰소 나이트는 광물 종으로 인식되었지만 1997 년 국제 광물학 협회 (International Mineralogical Association)의 재 분류로 인해 광물 종은 톰소 나이트 -Ca 및 톰소 나이트 -Sr로 명명 된 일련의 이름으로 변경되었습니다. Thomsonite-Ca는 두 가지 중 훨씬 더 일반적으로 나트륨, 칼슘 및 알루미늄 실리케이트 인 NaCa2Al5Si5O20 · 6H2O입니다. 스트론튬은 칼슘을 대체 할 수 있으며 적절한 종 이름은 지배적 요소에 따라 다릅니다. 이 종은 시각적으로 구별 할 수 없으며 테스트가 수행되지 않을 때마다 톰소 나이트 시리즈 이름이 사용됩니다. 전 세계적으로 톰소 나이트는 희귀 한 제올라이트 중 하나입니다. Thomsonite는 1820 년 스코틀랜드의 물질에서 처음으로 확인되었습니다. 스코틀랜드 화학자 Thomas Thomson의 이름을 따서 명명되었습니다. 톰소 나이트의 결정계는 사방 정계입니다. 모스 경도는 5 ~ 5.5입니다. 투명하거나 반투명하며 밀도는 2.3 ~ 2.4입니다. 무색, 흰색, 베이지 색 또는 다소 녹색, 노란색 또는 빨간색 일 수 있습니다. 결정은 일반적으로 방사형 응집체를 형성하고 때로는 팬과 술을 형성하는 길고 얇은 블레이드 인 경향이 있습니다. 응집체는 가변적이며 모양이 뾰족하고 조밀하고 공 모양이거나 벌레 모양의 성장을 형성 할 수 있습니다. 단단한 침상 방사 클러스터와 구형은 일반적인 형태입니다. 톰소 나이트는 현무암 화산암의 편도체 공동에서 다른 제올라이트와 함께 발생하며 때로는 화강암 페그마타이트에서 발생합니다. 페로 제도 (var. Faroelite), 스코틀랜드, 아칸소, 콜로라도, 미시간, 미네소타, 뉴저지, 오레곤, 온타리오, 노바 스코샤, 인도 및 러시아에서 그 예가 발견되었습니다. 매력적인 줄무늬 색상을 나타내는 거대한 톰소 나이트 결절이 슈 피리 어 호 기슭에서 발견됩니다. 이 톰소 나이트 결절과 파생 된 자갈의 대부분은 0.6cm (1/4 인치) 미만입니다. 현무암으로 둘러싸인 것은 파괴하지 않고 제거하기가 매우 어렵습니다. 결과적으로 보석으로 사용되는 것의 매우 큰 비율은 해변에서 수집 한 자갈에서 나온 것입니다.
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