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「Ua-sá-bih」:修訂間差異

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'''ua-sá-bih'''(英語:'''Berkelium'''中國大陸的'''ua-sá-bih'''、港澳譯做'''ua-sá-bih'''【拼音:péi,注音:ㄆㄟˊ】,臺灣的譯為'''ua-sá-bih'''【拼音:běi,注音:ㄅㄟˇ】), 是一種人工合成的化學元素,化學符號做'''Bk''',原子序數為九十七,屬於學系元素佮超鈾元素,有放射性。是佇美國加州柏克萊的勞倫斯柏克萊國家實驗室佇一九四九年十二月頭擺合出被元素所以講伯仔克萊(Berkeley號名是繼續曲去鈽、鋪佮摃了第五个予人發現的超鈾元素
'''ua-sá-bih'''(拼音:pí,注音:ㄆ ua-sá-bih ˊ;英語:Beryllium譯'''ua-sá-bih'''、'''ua-sá-bih''''''ua-sá-bih'''), 是一種化學元素,化學符號做'''Be''',原子序數是四,原子量為九石零一二一八三一  u,屬於鹼土金屬。知影影稻仔射線湠開過程中產生,是宇宙中比較少有的元素之一。所有自然界中的被攏其他的元素結合礦物如綠柱石(海藍寶石、阿媽綠佮金綠寶石等等單質抹懸鋼灰色,輕強欲碎


上捷看著同位素是-兩百四十九主要經懸通量核反應爐產生,半衰期做三百三十工目前製造這位素單位有美國田納西州樹樹嶺國家實驗室佮俄羅斯季米特洛夫格勒核反應器研究。第二重要的同位素吹-兩百四十七欲高能α 粒仔向鋪-兩百四十四進行舂挵來產生,是曲上穩定的仝位素半衰期為一三八空年
佇咧 a-lú-mih、銅、鐵和鎳中加入抹做伙金材料,會當加強其物理性質。用皇銅合金製成工具十堅硬咧敲鋼鐵的表面的時陣也袂產生火星因為極端抗彎頭拄仔、熱穩定性、熱導率攏真懸,咱密度真低(干焦水一簇八五倍), 以適合做航空航天材料,佇導彈、太空飛行器佮人造衛星內底。X 射線等電離輻射會當穿透低密度佮低原子的影響,所以佇咧 X 光儀器和粒仔物理學實驗內底攏定用被窗口材料。學習佮氧化鼻芳會當真好傳導熱量因此予人用佇咧控制器的溫度


對一九六七年到今,佇美國生產的被元素干焦超過一克。除了佇科學研究用來敆做閣較重的超鈾元素外,學習無實際的用途。二空空九年,佇進行兩百五十工的輻射了後,樹仔嶺國家實驗室製成做二十二毫克的被-兩百四十九,而且佇其後的九十工內對該原仔本進行矣純化處理。純化了後被送到俄羅斯聯合核研究所以鈣-四十八離子向其他挵一百五十工了後,敆成出矣邀請(一百十七號元素)是節到目前上新發現的元素
咧處理增加時陣著愛使用適當措施控制粉塵因為吸著含粉粉會引致使這个慢性過敏性降低中毒


鋪是一種柔軟的銀白色放射性金屬。ua-sá-bih-兩百四十九輻射的是低能電子,所以相對安全。猶毋過,其半衰期做三百三十工,衰變了會產生刣-兩百四十九,這位素會釋放高能量的 α 粒子,十分危險。這款衰變的現象佇咧研究學著的元素佮其化合的時陣尤其是重要,因為不斷生做的被毋但會污染化學樣本,猶閣會當釋放輻射,破壞原本的結構。
==質==


==歷史==
鋪是一種呈鋼灰色的𠕇𠕇金屬,佇室溫下易碎,晶體呈六方密排結構。其實頭拄仔性極懸(楊氏模量做二百八十七 GPa), 熔點嘛足懸的。鋪的彈性模亮大約比鋼鐵高百分之五十,閣因為密度較低,所以伊的音速特別懸,佇標準溫度佮壓力下約是十二孵九  km / s。因為熱容量熱(一千九百二五 J ・ kg− 一·K− 一)佮熱導率(兩百十六 W ・ m− 一·K− 一)攏足懸的,所以每一位重量散熱性最佳的金屬材料。其線性熱膨脹率(十一孵四 × 十 − 六 K− 一)較低,咧熱負擔的條件之下有特殊的穩定性。


一九四九年十二月,格倫 ・ 狄奧濟 ・ 西博格、阿伯特 ・ 吉奧索佮史丹利 ・ 傑拉德 ・ 湯普森使用柏克萊加州大學的一更五公尺直徑迴旋加速器,成功合成並分離出被元素。佇咧一千九百四十九至一九五空年同期予人發現的閣有被發現的是龍眼元素(原子序是九十八)。
===核物理性質===


九十五佮九十六元素相𫝛,發現團隊做九十七號元素號名時陣,嘛參考元週期表中對上的支系元素的號名方式。九十五號元素增加(Americium)是其發現所在這美洲的大陸(America)號名的類似以歐洲(Europe)號名的被元素;十六號元增加是以科家瑪莉 ・ 居禮(Marie Curie)佮皮埃爾 ・ 居禮(Pierre Curie)號名的,類似是以科學家、工程師約翰 ・ 加多林(Johan Gadolin)號名被元素發現團隊佇咧報告內底寫講:「 咱建議發現所在的柏克萊城(Berkeley)將第九十七號元素號名做 Berkelium(符號 Bk)就親像伊化學同系物學(Terbium六十五號)是以礦物發現所在地瑞典他特比(Ytterby)號名仝款
除了微量由宇宙射線所致放射性仝位素以天然習慣完全由核自旋為 $ { \ frac { 三 } { 二 } } $ 的被-同位組成。學的高能中子較大欉嘿能量傷懸 keV 中子全面約做六靶恩以,伊是一款中子反射體和中子減速劑會當予中子熱能降到零被零三 eV 以下。對遮的低能中子截面比較懸能中子低至少一个數量級其確定截面值得決於材料外外純度佮大細


抹的合成過程當上困難的是欲產生有夠額的孵作為目標體,佮愛對上尾產物內底共被分離出來。首先,鉑薄片上欲糊上硝酸(兩百四十一 Am)溶液,溶液蒸發了後,殘留物愛退火做二氧化孵(AmO 二)。 科學家再將按呢做成的目標體囥佇一个佇勞倫斯柏克萊國家實驗室的一丈五公尺直徑迴旋加速器當中,受能量為三十五 MeV 的 α 粒子輻射六點鐘。輻射造成的 ( α , 二 n ) 反應產生了兩百四十三 Bk 仝位素另外加兩粒中子:
九 Be 仝位素閣會進行子能量佇咧一丈MeV 的 ( n , 二 n ) 中子反應產生 $ { \ ce { ^ 八 Be } } $後者閣分裂个 α 子。所以對高能中子來講,鋪是一種中子倍增劑,就是伊釋放的中子傷過吸收的中子。核反應式如下




: $ \ mathrm { ^ { 兩百四十一 } _ { \ 九十五 } Am \ + \ _ { } ^ { } He \ \ longrightarrow \ _ { \ 九十七喔 } ^ { 兩百四十三 } Bk \ + \ \ _ { 零 } ^ { 一 } n } $
: $ { \ ce { ^ _ 四 Be + n-> ( ^ 四 _ 二 He ) + 二 n } } $


輻射了後,科學家共薄片頂懸的塗層溶解佇硝酸當中,閣用濃氨水使其沉底為氫氧化。離心分離了後,產物再次被溶於硝酸中。欲對抹中分離出問,溶液需加入去銨佮硫酸銨的混合溶液中閣進行加熱,使溶去矣的轉化替 + 六氧化態。賰無予氧化被氧化當通過加入氫氟酸以三氟化氟(AmF
鋪原子核受高能 $ \ alpha $ 粒仔硞著時陣開放中子,反應式如下:
三)的形式坐底出來。這步的產物包括三氟化又閣有三氟化又閣有。該混合物佇佮氫氧化鉀反應後形成對應的氫氧化物,並佇咧最後進行離心分離了後溶解佇咧過氯酸當中。


較進一步的分離過程是佇微酸(pH≈ 三人五)的 lê-bóng 酸 / 銨緩衝溶液中進行的,並使用到高溫離子交換法。彼當時人並無了解第九十七號元素的層析特性為何,毋過會當對允的洗提曲線內底推出來(見圖)。 頭仔佇洗提產物當中探測袂出 α 粒子輻射的特徵,毋過繼續走揣 K-α 特徵 X 干焦轉變電子了後,科學家總算認為著增加元素。佇報告內底上早的報告內底,該新元素的質量數並無確定是兩百四十三抑是兩百四十四,了後才確定做兩百四十三。


==特性==
: $ { \ ce { ^ 九 _ 四 Be + ^ 四 _ 二 He-> ^ 十二 _ 六 C + n } } $,其中 $ { \ ce { ^ 四 _ 二 He } } $ 為 $ \ alpha $ 粒子,$ { \ ce { ^ 十二 _ 六 C } } $ 為碳-十二原子核。


===物理特性===
鋪佇枋佮質質的挵著嘛會釋放中子,所以佇實驗室內底會當用鼻、抹和四界對象進行輻射作為中子源。


鋪是一款柔軟的銀白色放射性鋪排系金屬,佇元素週期表中佇咧白石之右,抹著左,抹系元素增加之下。抹壁的真濟物理佮化學特性佮擬相仝。被的密度是十四抹七八 g / cm 三,介哦抹(十三抹五二 g / cm 三)佮沙崙(十五孵一 g / cm 三)之間;熔點(百八十六 °C)嘛低於是分(一千三百°C)加佇咧塗跤(九百 °C)。 枋的體積模是枋系元素內底相對較低,大約是二十 GPa(二 × 一千空一十 Pa)
$ { \ ce { ^ _ Be } } $ 原子核在吸收低能中子了後會釋放少量的曲去反應總共有三步驟:


因為 f 鐵域電子的內部興旺,Bk 三 + 離子會發出螢光,峰值在六百五十二奈米(紅光)佮七百四十二奈米(深紅光,近紅外線)波長處。激發功率原仔佮樣本的溫度會影響這兩个峰值的相對較光度。愛觀察著這个現象,會當共矽酸鹽玻璃連同氧化解決鹵化學做伙加熱,予人分散去熔去的玻璃當中分散。


做溫度介紹七十 K 佮室溫之間,被呈居里外斯順磁性,實際磁矩是陽六九玻爾磁仔(µB), 居里溫度做一百空一 K。實際磁矩是值得佮簡單原子 L-S 鋪合模型計算出的理論值九九七二  µB 相仝。做溫度降甲差不多三十K 的時陣,鋪會轉做呈反鐵磁性。抹佇標準狀態下佇氫氯酸中的溶解釋為 − 百 kJ / mol− 一,並會當依此推算出水溶 Bk 三 + 離子的標準生做摃(Δf _ H _ °)為 − 六百空一  kJ / mol− 一。Bk 三 + 佮 Bk 零間的標準電極電勢為 − 二嬸空一 V。中性抹著原子的游離電勢為著欲消三 eV。
: $ { \ ce { ^ _ 四 Be + n-> ^ _ 二 He + ^ 六 _ 二 He } } $


===同素異形體===


佇一般情形下,鋪的結構是上穩定的 α 型。這个結構呈方對稱形,空間群為 _ P 六十三 / mmc _,晶格參數分別為三百四十一 pm 佮一千一百空七 pm。該晶體有著雙方密排結構,層序為 ABAC,因此伊佮 α-學習佮瑛以後的被系元素的 α 形晶體同型(誠有相𫝛的結構)。 這款結構隨著壓力佮溫度咧變化。佇室溫下壓縮到七 GPa 時,α-鋪會轉變做 β 型,這个結構屬於是心立方(_ fcc _)對稱型,空間群為 _ Fm m _。這款的結構轉變袂使體積產生變化,毋過其他的人會增加三鋪六六 kJ / mol。繼續加壓到二十五 GPa 時,鋪閣較會轉變做屬於正交晶系的 γ 型結構,佮 α-鈾相𫝛。轉變了後的體積會增加百分之十二,並使五 f 殼層電子離域。到五十七 GPa 枋都袂閣進行相變。
: $ { \ ce { ^ 六 _ 二 He-> ^ 六 _ 三 Li + } } $ $ \ beta ^ {-} $


加熱了後,α-知影變做是面心立方結構(但是佮 β-交代有無仝), 空間群為 _ Fm 三 m _,晶格常數為五百 pm。這款的結構佮層序為 ABC 的密排結構相仝。這是一種亞穩態,並會佇室溫落沓沓仔變回 α-ua-sá-bih。科學家認為這相變發生的時陣溫度佮熔點非常的相近。


===化學特性===
: $ { \ ce { ^ 六 _ 三 Li + n-> ^ 四 _ 二 He + ^ 三 _ 一 H } } $


佮所有的增加元素仝款,抹會溶佇各種無機酸溶液,並且咧轉化做 Bk 三 + 時陣放氫氣。這種三價氧化態(+ 三)特別佇咧水溶液中上穩定毋過另外嘛存在四價(+ 四)佮五價(+ 五)的被化合物。二價(+ 二)學化合物件嘛有可能存在但目前猶無確定。學習慣性地相刣嘛有類似的特性。Bk 四 + 佇多數酸溶液中攏呈綠色,Bk 四 + 是佇氫氯酸呈黃色,而且佇硫酸內底呈柑仔色抹佇室溫下袂佮氧發生劇烈反應,這可能是因為伊表面形成做氧化物保護重。另外咧,會佮熔去的金屬、氫、嘛各種鹵、氧族元素佮氮族元素反應,形成各類二元化合物
$ { \ ce { ^ 六 _ 二 He } } $ 的半衰期干焦零交八秒$ \ beta ^ {-} $ 是電子$ { \ ce { ^ 六 _ 三 Li } } $ 的高能子較懸鋪是核反應廢料當中受關注放射性同位之一


===仝位素===
大部份波長的 X 射線佮 γ 射線攏會當迵過鋪金屬,所以講會當做 X 射線管等器材的空口材料。


目前已經知屬性的被同位素共有二十種,同異構物共六種,質量數對兩百三十五到兩百五十四不等,全部攏有放射性。半衰期上長的有兩百四十七 Bk(一三八O年)、 兩百四十八 Bk(九年矣)佮兩百四十九 Bk(三百三十工)。 賰的同位素半衰期對幾微秒到幾工無等。ua-sá-bih-兩百四十九是所有仝位素內底上容易合成的。伊主要放予軟 β 粒子,所以較會去予人探測著。ua-sá-bih-兩百四十九的 α 輻射非常弱,干焦其 β 輻射的一爿四五 × 十百分之抹三,但是嘛予人用佇咧探測該仝位素。第二重要的被同位素是否-兩百四十七喔,伊像大部份知影元素的同位素仝款會釋放 α 粒子。
===仝位素核合成===


==存量==
恆星內部會產生抹的穩定佮無穩定仝位素,其中無穩定仝位素會緊衰變。宇宙射線會引致咱的星際物質中閣較重的元素裂變,產生否。科學家相信,宇宙中大部份的穩定鋪仝位素攏是按呢產生的。原始抹只有 $ { \ ce { ^ 九 Be } } $ 這款穩定仝位素組成,所以廈屬於單一仝位素元素。


因為所有同位素的半衰期攏佇一三八空年以遠遠無夠以對地球形成的時陣(欲到前)存留到今所有原始被元素(地球形成時陣人咧幫助)到今攏已經衰變了盡矣
地球大氣層內底的氧受宇宙射線必,會產生放射性 $ { \ ce { ^ 十 Be } } $。$ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 佇塗肉表面積累,而且存留一段較長時間(半衰期十六萬), 閣衰變做硼-十。所$ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 佮其衰變產物通用佇檢測自然水土流失、成塗作用和紅塗的形成,佮間接測量日頭週期佮冰芯的年齡。$ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 的生成率佮日頭活動成反比,因為日頭活動愈懸,日頭風就愈透會當到地球的宇宙射線通量也就愈低。核爆時,快中子佮空氣中二氧化碳的 $ { \ ce { ^ 十三 C } } $ 反應,嘛會形成 $ { \ ce { ^ Be } } $。利用這个現象,會當推測一个地點敢是行過核試驗半衰期為著五十三工$ { \ ce { ^ 七 Be } } $ 仝位素嘛是由宇宙射線產生,其實佇大氣內底含量仝款 $ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 仝款佮日頭烏子數目牽連


佇咧地球頂懸,被主集聚集佇咧幾位捌佇咧一千九百四十五至一九八空年用佇咧進行核試驗地點有一寡事故地點譬如車諾比核事故、三英里島核泄漏事故佮一九六年圖勒空軍基地 B 鞏五十二墜毀事件遮發生地點。一九五二年十一月初一美國韋塔克環礁引爆了代號做春藤麥克氫彈分析顯示,爆炸的碎片當中有高濃度的各種抹系的元素,其中也包括著增加。因為正值冷戰研究結果起初予軍方列機密,一直到一九五六年才被發佈
$ { \ ce { ^ 八 Be } } $ 的半衰期干焦大約 $ 七 \ times 十 ^ { 鋪十七 } $ s。這佇咧宇宙學上有重要的意義因為任何比廈較重的元素攏無可能佇大爆炸核融合中形成:合成階段無夠時間共四 He 原子核融合做伙$ { \ ce { ^ Be } } $ 濃度閣傷低,所以無法度形成碳英國天文學家堀雷德 ・ 霍伊爾第擺表明,佇咧以害去燃料的恆星部,時間冗冗仔,$ { \ ce { ^ 八 Be } } $ 和 $ { \ ce { ^ 十二 C } } $ 嘛有非常的能量觸發三害過程來產生碳恆星所製造碳佮眾多元素仝款經過將近巨星分支恆星佮超新星噴射出來最後成地球佮碳性命的組成元素


利用核反應爐產生被同位素主要是分-兩百四十九佇儲存佮運載時陣,大部份經 β 衰變變做摃龜-兩百四十九。ua-sá-bih-兩百四十九期做三五一年,相對其他佇咧反應爐內底產生同位素來講相當長,
枋仔原子內層電子會當參與化學成鍵當 $ { \ ce { ^ 七 Be } } $ 經電子硞著衰微的時陣,其原子核會提去內層電子。所以廈門電子排布當影響其衰變率,程度可觀,這陣各種核素變中屬於較罕見現象。


含鈾量極懸的礦藏內底,重元素經中子掠著佮 β 衰變了後可能會自然產生痕量問題就算講這點猶未得著證實對九五號鼻到百號鼻的超鈾元素包括石頭,攏捌咧位加彭奧克洛天然核反應爐內面自然產生,猶毋過到這馬已經無閣形成矣
$ { \ ce { ^ 十三 Be } } $ 會經中子發射衰變,其半衰期做 $ 二嬸七 \ times 十 ^ { 鋪二十一 } $ s是所有已經知影影仝位素中上短。$ { \ ce { ^ 六 Be } } $ 半衰期亦足短只有 $ 五曉空 \ times 十 ^ { 鋪二十一 } $ s特殊同位素 $ { \ ce { ^ 十一 Be } } $ 和 $ { \ ce { ^ 十四 Be } } $ 原子核帶有核楞即分別有一个佮四个中子古典費米水滴核模型外圍較遠處運轉


==這合成佮提==
==化學性質==


===仝位素的製備===
鋪較低的原子半徑佮離子半徑決定了伊的化學性質。其電離能足懸的,佮其他原子鍵合的時陣有足強的極化性,所以所有石碾化合物攏屬於共價化合物。根據對角線規則,元素週期表中鄰近的元比起來,學性質閣較倚 a-lú-mih,因為兩者的電荷半徑比攏真懸。學的表面會成做氧化層,有效避免進一步予空氣氧化;愛加熱至一千  °C 以上,鋪才會繼續佮空氣發生反應。火燒內底光芒會產生明光芒,並形成氧化氮和氮化氮。鋪易溶佇若像氫氯酸佮罕釋硫酸等非氧化酸,但是無溶於的硝酸和水。和 a-lú-mih 仝款,抹佇水中會形成氫氧化物保護層,避免進一步反應。熔嘛會當溶佇鹼溶液內底。


佇核反應爐鈾(百三十U)或者是鈽(百三十九 Pu)做中央央央,會當形成首先,鈾燃料經過中子掠著(閣稱 ( n , γ ) 反應抑是中子聚變)變做鈽:
枋原子的電子排布[He] 二 s 二。因為有兩个價電子,所以講人攏差不多永遠以 + 二氧化態形成个共價鍵。+ 一態比較少見,如須愛佇高溫下製備、佇低溫下會歧化的一氯化又閣。根據八堵體規則,原子會盡量達到價的狀態,使電子排布接近稀罕有氣體元素。鋪佇咧形成个共價鍵了後會有四个價電子,隨八堵體的一半所以講鋪的配位數是四。這一配位數使氟化又閣氯化又等等鋪化合物會當形成聚合物


硫酸糊和硝酸抹等等鋪鹽溶液呈酸性,因為乎 [Be ( H 二 O ) 四] 二 + 離子會進行水解反應:


: $ \ mathrm { ^ { 兩百三十八 } _ { \ 九十二 } U \ { \ xrightarrow { ( n , \ gamma ) } } \ _ { \ 九十二 } ^ { 兩百三十九 } U \ { \ xrightarrow [{ 二十三孵五 \ min }] { \ beta ^ {-} } } \ _ { \ 九十三 } ^ { 兩百三十九 } Np \ { \ xrightarrow [{ 二嬸三五六五 \ d }] { \ beta ^ {-} } } \ _ { \ 九十四 } ^ { 兩百三十九 } Pu } $(箭頭之下的時間為半衰期)


鈽-十九閣經過中子通量比一般反應爐懸幾倍的輻射源(如位佇美國田納西州樹樹嶺國家實驗室的八十五百萬瓦特懸通率同位素反應爐)照射。高中子通量會使催發濟擺中子融合反應,共兩百十九 Pu 轉換做兩百四十四 Cm,然後換做兩百四十九 Cm:
: $ { \ ce { [Be ( H O ) 四] ^ 二 + + H 二 O <=> [Be ( H 二 O ) ( OH )] + + H O + } } $


水解的產物猶閣包括 $ { \ ce { [Be 三 ( OH ) 三 ( H 二 O ) 六] ^ 三 + } } $ 三聚體離子。氫氧化又閣($ { \ ce { Be ( OH ) 二 } } $)屬於兩性化合物,會溶佇強鹼溶液中,但不可溶佇中性佮酸性溶液中。


: $ \ mathrm { ^ { 兩百三十九 } _ { \ 九十四 } Pu \ { \ xrightarrow { 四 ( n , \ gamma ) } } \ _ { \ 九十} ^ { 兩百四十三 } Pu \ { \ xrightarrow [{ 四配九五六 \ h }] { \ beta ^ {-} } } \ _ { \ 九十五 } ^ { 兩百四十三 } Am \ { \ xrightarrow { ( n , \ gamma ) } } \ _ { \ 九十五 } ^ { 兩百四十四 } Am \ { \ xrightarrow [{ 十曉一 \ h }] { \ beta ^ {-} } } \ _ { \ 九十六 } ^ { 兩百十四 } Cm } \ quad ; \ quad \ mathrm { ^ { 兩百四十四 } _ { \ 九十六 } Cm \ { \ xrightarrow { 五 ( n , \ gamma ) } } \ _ { \ 九十六 } ^ { 兩百四十九 } Cm } $
學校攏和真濟非金屬形成二元化合物,包括佮氟、氯、增加佮碘所形成的無水鹵化物。氟化又(BeF 二)的結構類似佇二氧化矽,形成角佮角相接的 $ { \ ce { BeF 四 } } $ 面體形。氯化推($ { \ ce { BeCl _ } } $)和淋化又閣($ { \ ce { BeBr } } $)有鏈條狀結構,形成邊佮邊相接的面體形。氣態落的鹵化鷹形成線形單體分子結構。


ua-sá-bih-兩百四十九半衰期足短,干焦六十四分鐘,所以無啥可能進一步轉換做兩百五十 Cm猶毋過,ua-sá-bih-百四十九會經 β 衰變形成兩百十九 Bk
氟化又($ { \ ce { BeF 二 } } $)是較特殊的二氟化物:其共價性質比其他鹼土金屬氟化物強甲濟但是猶原比其他鹵化學閣較接近離子化合物。伊和二氧化矽($ { \ ce { SiO 二 } } $)有真濟相𫝛的。兩个攏形成四面體配位結構,並會玻璃化。氟化交的室溫晶體結構佮某寡高溫結構攏佮石英仝款。佮其他鹼土金屬氟化物無仝的是,氟化又易溶佇水。因為氟化又閣有部份共價鍵性質,水溶和熔去狀態底的電導率比假設伊為完全離子化合物所得數值低足濟


氧化又閣($ { \ ce { BeO } } $)是一種白色的耐火材料,晶體結構佮硫化鋅仝款,熱導率佮某一寡金屬平懸,屬於兩性化合物。Be ( OH ) 二經酸處理了後,真濟製備各種的交鹽。已經知影影影影硫鹽包括硫化硫化、學化物佮孵化物,𪜶攏有立方晶系結構。


: $ \ mathrm { ^ { 兩百四十九 } _ { \ 九十六 } Cm \ { \ xrightarrow [{ 六十一五 \ min }] { \ beta ^ {-} } } \ _ { \ 九十七喔 } ^ { 兩百四十九 } Bk \ { \ xrightarrow [{ 三百三十 \ d }] { \ beta ^ {-} } } \ _ { \ } ^ { 兩百四十九 } Cf} $
氮化氮($ { \ ce { Be 三 N 二 } } $)是一種會當簡單水解的懸熔點化合物。被嘛會當形成疊氮化氮($ { \ ce { BeN 六 } } $)。 $ { \ ce { Be 三 P 二 } } $ 的結構佮 $ { \ ce { Be 三 N 二 } } $ 相仝。鹼式硝酸酸和鹼式醋酸抹攏有面體型結構,每个中心氧離子佮四个配原子配位。𫞼有幾種已經知的硼化物,如 $ { \ ce { Be B } } $、$ { \ ce { Be 四 B } } $、$ { \ ce { Be 二 B } } $、$ { \ ce { BeB 二 } } $、$ { \ ce { BeB 六 } } $ 和 $ { \ ce { BeB } } $。碳化又閣($ { \ ce { Be 二 C } } $)是一種磚仔紅色耐火材料,佮水反應後會產生甲烷。被無已知的矽化物。


兩百四十九 Bk 半衰期較長,有三百三十工,所以會當閣掠著一粒中子。但是產生出來的兩百五十 Bk 半衰期又閣短短,干焦三允二一兩點鐘,所以無可能閣變成閣較重的被同位素,是衰變做摃同位素兩百五十 Cf:
==分佈==


抹佇日頭當中的濃度大約是十億分之零被一,在地球地殼中的濃度約做百萬分之二至六,其中塗壤的濃度上懸,大約是百萬分之六。抹佇海水當中的濃度為萬億分之空抹二到空抹六,佇湖泊中為萬億分之一孵一,佇泉水等流動水源內底會當有到十億分之空七一。地球大氣內底嘛有痕量的曲去。


: $ \ mathrm { ^ { 兩百十九 } _ { \ 九十喔 } Bk \ { \ xrightarrow { ( n , \ gamma ) } } \ _ { \ 七喔 } ^ { 兩百五十 } Bk \ { \ xrightarrow [{ 三孵一二 \ h }] { \ beta ^ {-} } } \ _ { \ 九十八 } ^ { 兩百五十 } Cf } $
有含著的礦物有上百種,猶毋過攏並無捷看著。遮的礦物有:si-lí-á石($ { \ ce { Be Si 二 O 七 ( OH ) } } $)、 綠柱石($ { \ ce { Al 二 Be 三 Si 六 O 八 } } $)、 金綠寶石($ { \ ce { Al BeO 四 } } $)、 矽石($ { \ ce { Be 二 SiO } } $)等咧。較珍貴的綠柱石種類包括海藍寶石、青紅柱石佮阿媽綠。綠柱石寶石呈綠色,是因為其中有含少量的鉻。無仝品種綠柱石的閣含量各異,佇阿媽綠中大約是百分之二。綠柱石佮矽辱石是分的主要礦石,分佈佇咧阿根廷、巴西、印度、mòo-tà 加斯加佮美國。全球學礦藏佇咧四十萬噸以上。


雖然兩百四十七 Bk 是曲上穩定的仝位素,但是敆成該仝位素的過程煞欠缺效率。這是因為曲-兩百四十七喔(原同位素)的衰變率是誠慢,所以咧進行 β 衰變形成做摃-兩百四十七喔,就已經吸收閣較濟中子,形成別位素矣。就按呢兩百四十九 Bk 是上蓋容易合成的孵同位素,毋過產量猶是微微仔乎(美國佇一千九百六十七至一九八三年間的枋產量總和干焦有空七八六克,每毫克價數懸到一百八十五美金。
==歷史==


同位素兩百四十八葩 Bk 九五六年以能量為二十五 MeV 的 α 粒子的挵挵破去有各分同位素混合頭擺合成的該仝位素佮兩百四十五 Bk 的訊號互相重疊無法度去直接辨識,但科學家通過測量衰變產兩百四十八 Cf 量的增加,影這新的同位素在。仝年,科學家以 α 粒仔挵兩百十四 Cm,產生矣白石-百四十七喔:
綠柱石是一種含鼻,至少對埃及托勒密王朝就開始予人使用公元一世紀羅馬博物學家老普林尼佇其所有的百科全書《博志》講著綠柱石佮阿媽綠相𫝛在。三至世紀寫成的《斯德哥爾摩紙莎草冊》記載這種礦物的人工製造配方。


馬丁 ・ 克拉普羅特、托爾貝恩 ・ 貝里曼、ua朗茲 ・ 卡爾 ・ 阿哈爾德佮約翰 ・ 雅各布 ・ 賓特海姆賓德海姆(Johann Jakob Bindheim)上早研究綠柱石佮阿媽綠的時陣,總是取得相𫝛的元素,所以誤認為礦石攏是矽酸 a-lú-mih 組成的。礦物學家下內底 ・ 茹斯特 ・ 阿羽依發現這兩種晶石有仝款的幾何形狀,並且請化學家路易-尼古拉 ・ 沃克蘭做一擺化學分析。


: $ \ mathrm { ^ { 兩百四十四 } _ { \ 九十六 } Cm \ { \ xrightarrow [{ }] { ( \ alpha , n ) } } \ _ { \ 九十八 } ^ { 兩百四十七喔 } Cf \ { \ xrightarrow [{ 三孵一一 \ h }] { \ epsilon } } \ _ { \ 九十七喔 } ^ { 兩百四十七喔 } Bk } $
一七九八年,沃克蘭佇咧一份向法蘭西學會發表的論文中稱,伊共綠柱石佮阿媽綠中的氫氧化 a-lú-mih 溶佇鹼中了後,發現一種新的「塗」。 因為這種新物質所形成的鹽有甜味,所以《化學佮物理年刊》的編輯共起名做「Glucine」,源於希臘文 γλυχυς(甜)、 γλυχύ(甜酒)和 γλυχαιτω(加入甜味)。 了後差不多六空年,枋元素攏予人號做「Glucinium」抑是「Glucinum」,符號做 Gl 抑是 G,中文的譯作抑是講鋪。毋過,彼陣已經有款名為 Glycine 的植物,而且氧化鼻也仝款會有甜味的鹽,所以克拉普羅特認為閣較應該愛綠柱石(Beryl)為這種物質號名為「Beryllina」。 被里德里希望 ・ 維勒佇一八二八年頭一擺使用元素的名「Beryllium」。


一八二八年,被里德里希望 ・ 維勒和安托萬 ・ 比西使鉀金屬佮氯化掩發生反應,各自獨立分離出被元素。


: $ \ mathrm { ^ { 兩百四十四 } _ { \ 九十六 } Cm \ { \ xrightarrow [{ }] { ( \ alpha , p ) } } \ _ { \ 九十七喔 } ^ { 兩百四十七喔 } Bk } $


一九七九年,科學家以十一 B 挵兩百三十五 U,以十 B 挵兩百三十八 U,以十四 N 挵兩百三十Th 並且以十五 N 挵兩百三十二 Th,敆做伙矣孵-兩百四十。ua-sá-bih-兩百四十二經電子掠著轉變做兩百四十二 Cm,半衰期為七鼗零 ± 一孵三分鐘。該實驗並無產生兩百四十一 Bk 仝位素。科學家佇後來成功敆做百四十一 Bk。
: $ { \ ce { BeCl + K-> KCl + Be } } $


維勒共氯化鉀交替疊起,並佇鉑製四界利用酒精燈進行加熱。以上反應隨開始進行,抹甲白熱溫度。伊觀察著,佇冷卻佮清洗了後所賰的灰烏色粉仔是由有金屬的色水細細粒仔做的。這種利用鉀的製備方法產量較低,無法度做影響金屬鑄塊。


: $ \ mathrm { ^ { 兩百三十五 } _ { \ 十二 } U \ + \ _ { \ 五 } ^ { 一 } B \ \ longrightarrow \ _ { \ 十七喔 } ^ { 兩二 } Bk \ + \ 四 \ _ { 零 } ^ { 一 } n \ quad ; \ quad _ { \ 十 } ^ { 兩百三十} Th \ + \ _ { \ 七 } ^ { 四 } N \ \ longrightarrow \ _ { \ 九十七喔 } ^ { 兩百四十二 } Bk \ + \ 四 \ _ { 零 } ^ { } n } $
一八八年,保羅 勒博對氟化氟和氟化鈉的混合熔融物直接進行電解,頭擺分離出高純度含樣本(九十九石頭五到分之九十九石八純度)。 熔點真懸,所以仝款的過程佇咧分離槳的時陣比分離鹼金屬所需要閣較懸。二十世紀初,一寡科學家受著穩分離過程的啟發,試圖對碘化又閣進行熱分解來分離出價金屬,毋過最後發現這方法佇大規模生產上的經濟效益傷低。阿爾鴻雷德 施托克佮漢斯 戈爾德施密特於九三二年研發出商業化生產的過程。𪜶佇氟化氟內底加入扁,熔去熔會當積累佇水冷鐵製陰極頂懸。


詹姆斯 ・ 查德威克伊佇一九三二年用 α 粒子是孵樣本進行的舂擊,對遐去發現著中子。用這來為原理的一種放射性仝位素中子源,會當逐十萬个 $ \ alpha $ 粒子產生三粒中子。


: $ \ mathrm { ^ { 兩百三十八 } _ { \ 九十二 } U \ + \ _ { \ 五 } ^ { 十 } B \ \ longrightarrow \ _ { \ 九十七喔 } ^ { 兩百四十二 } Bk \ + \ 六 \ _ { 零 } ^ { 一 } n \ quad ; \ quad _ { \ 九十 } ^ { 兩百三十二 } Th \ + \ _ { \ 七 } ^ { 十五 } N \ \ longrightarrow \ _ { \ 九十七喔 } ^ { 兩百四十} Bk \ + \ 五 \ _ { 零 } ^ { 一 } n } $
次世界大戰期間,抹的生產隨著被銅合金佮螢光燈磷光體的需求大增。大部份早期螢光燈用含無仝比例增加的原矽酸鋅來發出青光,但是發現著人有毒性了後,和磷光體都予鹵磷酸鹽磷光體淘汰矣。


===離===
一九五七年,純馮金屬開始有商業規模的生產,毋過市場需求煞遠比人想像的較低。真空鑄造的曉金屬佇二空空一年佇美國的售價是每磅三百三十八美金(著每公斤七百四十五美金)。 一千九百九十八到二空空八年間,枋的全球年產量對三百四十三噸降到約兩百噸,其中一百七十六噸(百之八十八)產佇美國。


鋪佇液體內底有較穩定的 + 四氧化態,所以欲共石磨對別的情形元素內底分離出來會較簡單。核合成會產生大量的被系元素副產品,遮的元素的氧化態主要為 + 三。佇咧上早進行的實驗當中,科學家無用著這一分離法,是欲使用一種相對複雜的過程。三價數提離子會當予氧化做 + 四態,可用的氧化劑包括摃酸鹽(BrO−
==備==
三)、 酸鹽(BiO−
三)、 閣酸鹽(CrO 二 −
四和 Cr
二 O 二 −
七)、 硫醇銀 ( I )(Ag
二 S
二 O
八)、 二氧化鉛(PbO
二)佮臭氧(O
三)等,另外嘛會使用光化學氧化過程。作的四價數精神閣再通過離子交換層析法抑是液態-液態提法分離出來。液態-液態提法可使用 HDEHP(二 ( 二-乙基已經基 ) 影響酸)、 各種胺、磷酸三丁址抑是其他的各種試劑。遮的過程攏會當共石對多數三價的被系元素佮石系元素內底分離出來,毋過允除外口。(畫樣的元素並毋是離子照射了後的產物,是佇咧各種核分裂衰變鏈中產生的。)


樹仔嶺國家實驗室採用的方法如:先用氯化鋰作為試劑上早增加元素透濫物進行離子交換法閣共其沉底做氫氧化物,過濾了後溶解佇硝酸中。然後用正離子交換樹脂該溶液進行高壓洗提其中的被閣經由上的任一方法氧提出這个溶液當強欲無任何其他的被系元素(毋過猶是含清楚)。 共 Bk 四 + 還原為 Bk 三 + 了後,通閣一擺用離子交換法共石磨對半分離出去
𫞼佇高溫下對氧有足強親和力佇咧去除表面氧化了後水來進行猶原反應合物中央誠無簡單干焦美國、國佮哈薩克斯坦有大規模的被逼取工業


===鋪金屬製備===
糊一般對綠柱石提,有用縣市來取劑燒結抑是熔去。用燒結法,首先綠柱石佇咧七百七十 °C 佮氟矽酸鈉佮鹼混合,形成氟聳酸鈉佮二氧化矽。共氟聳酸鈉加入氫氧化鈉溶液,使氫氧化又閣沉底出來。用熔融法,綠柱石愛磨予碎成粉,並加熱至千六百五十 °C。熔融物用水迅速降溫,閣佇硫酸中重新加熱至兩百五十到三百 °C,主要的產生硫酸硫佮硫酸 a-lú-mih。上尾用氨水去除 a-lú-mih 佮硫,留下氫氧化又閣有板。


是佇美國愛達荷州的愛達荷國家實驗室佇九五二年開始矣一項計畫,閣研究固態講佮其的化學佮物理屬性。Burris B . Cunningham 和 Stanley Gerald Thompson 五八年用八克的鈽-兩三十九做目標體佇咧反應爐內對其進行繼續六冬的放射,上尾頭擺製成宏觀數量的增元素(空曉六微克)。 這是目前唯一一種會當用來製造會使稱量的增加的方法,而且大部份實驗所用著的固態抹重量攏無超過幾微克
對氫氧化又閣到鋪金屬嘛有兩種途徑。用第種方法對氫氧化又加入水溶氟氫銨,使四氟增加酸銨沉底出來,靜加熱至千外 °C 後手就會形成氟化又閣有標。氟化又閣佇九百 °C 佮米發生反應,形摃細粉,繼續加熱至千三百 °C 了後會當出現金屬角。另外一款方法,對氫氧化又閣加熱產生氧化鋪,閣佮碳佮氯發生反應形成氯化又未。氯化學經電解了後會當出版金屬


世界上主要用來製造建築的放射反應爐是位佇美國田納西州樹嶺國家實驗室的八十百萬瓦特高通率同位素反應爐,閣有佇咧俄羅斯季米特洛夫格勒核反器研究所的 SM 鋪二環流反應器。兩个攏是專門來製造超鴻元素的(原子序超過九十六的元素), 有著相仝的功率佮通量,對超鴻元素的產量嘛按算欲相𫝛,猶毋過俄羅斯核反應器研究所並無公開𪜶的生產記錄。樹仔嶺國家實驗室的一擺定定規作業會對數十克塽進行放射,產生差不多十分之一克臧、數毫克塽-兩百四十九佮孵以及數皮克被鋪。對一九六七年到今佇樹仔樹嶺生產的被-兩百四十九葩總量干焦超過一克。
==應用==
 
科學家佇一九七一年佇一千 °C 的溫度下用氣態鋰對三氟化又閣原反應,頭一擺製備矣誘金屬,共製做一爿七微克。𪜶共三氟化又閣掛佇咧麝絲頂懸,佇塗跤兜因為由見若眠木,抹著熔去熔去的鋰。


===輻射窗口材料===


: $ \ mathrm { BkF _ { 三 } \ + \ 三 \ Li \ \ longrightarrow \ Bk \ + \ 三 \ LiF } $
鋪的原子序佮 X 射線吸收率攏真低,所以上早予人應用佇咧 X 射線管的輻射窗口,到今這猶是石的一大用途。為避免佇咧 X 射線影像上產生另外的痕跡,鋪金屬著愛純度懸而且徹底清氣。ua著 X 射線的吸收率真低,袂佇仝步加速器能量級的 X 射線下過分加熱。真空室的窗仔口和同步加速器射束管攏完全以人抹做材料。X 射線光譜實驗的樣本固定器一般攏以趨製作,因為孵所發出的 X 射線能量(大約是一百 eV)比大部份你本材料較低有濟。


氟化氟也會當類似結果。皇和孵還原四價數寢離子成做摃金屬
高能粒子嘛會當簡單通穿透鋪金屬,所以講有適合做粒仔物理學實驗內底挵挵區周圍的材料,遮的實驗包括:大型強子對挵機四个主要實驗(分別為大型離子對挵機實驗、超環面儀器、絚鬥渺子的線圈、LHCb)、 兆電子伏特加速器以及 SLAC。鋪的優點有:咱的密度低,會當減少挵產物佇咧四箍輾轉的探測器進前交互作;頭起先,射束管內會當維持懸真空,對而且降低各種氣體對實驗的干擾;熱穩定性懸,會當承受絕對零度以上幾度的低溫;具抗磁性,袂干擾用佇遐佮引導粒子束的多極磁系統


==化合物==
===機械===


===氧化物===
學金屬今仔性懸、咱的密度低,佇咧足大的溫度的範圍內底攏有穩定的保持形狀,所以佇國防佮航空航天工業內底會當做輕質結構部件材料,用佇咧高速飛機、導彈、太空飛行器佮衛星等。一寡液體火箭發動機噴喙以純四界製作。科學家捌考慮用被金屬粉漿作為火箭燃料,但是這个計畫毋捌放外行。一寡跤踏車用腰的車架仔,價數足貴的。一九九八年到二空空空年,麥提輪一級方程式車隊咧用的梅賽德斯-賓士 ia̋n-jín 活塞由孵 a-lú-mih 合金製造,但是會當搝利車隊抗議了後,國際汽車聯合會決定禁止使用趨勢 ia̋n-jín 部件。


已經知氧化曲有兩種其中敨氧化態分別為 + 三三氧化二孵,Bk 二 O 三和 + 二氧化孵,BkO 二)。 二氧化又閣是一種棕色的固體,三氧化二鋪是熔點做一千九百二°C 黃綠色固體,會通過氫分子來還原二氧化又閣提
佇銅內底加入約百分之二石樵被,可形成比銅金屬強六倍的被銅合金。抹著金彈性懸、電導率懸、熱導率懸、強度懸、硬度懸、無磁性、抗腐蝕性強、抗疲勞性強,所以用途真闊譬如講佇可能著氣體附近使用無火星工具鎳-bōo弓仔佮外科器材佮高溫儀器中的薄膜抹鎳佮抹鐵佇液態米當中只要加入萬分之五顯到加強抗氧化性佮降低𠢕火。


枋的彈性頭拄仔,佇精密儀器方面有廣泛的應用,譬如講慣性導航系統佮光學系統中的支持部份。𫞼銅合金被用佇咧剝船體油漆的工具內底。


: $ \ mathrm { 二 \ BkO _ { 二 } \ + \ H _ { 二 } \ \ longrightarrow \ Bk _ { 二 } O _ { 三 } \ + \ H _ { 二 } O } $
因為𠕇度懸、熔點懸、散熱性強,所以講捌予人用飛行機機機機器內底。因為環保原因,熔已經予其他材料替代。


加熱到千二百 °C 後,Bk 二 O 三𠢕做相變,到一千七百五十 °C 時才來進行一擺相變。抹系元素的倍半氧化物(三氧化二……)攏有這三種相態。另外咧,有報告講一氧化又閣有(BkO)是一種漚色的脆弱固體。
===鏡面===


===鹵化物===
鋪密度低,並會當長期無變形,會當用做氣象衛星的大面積蜂岫狀鏡材料。小型提鏡會當用於光學導向系統佮火控系統,比如講德國的豹一型坦克佮豹二型坦克。這寡系統必須愛快速運動,所以鏡面著愛輕,頭拄仔著愛懸。抹鏡面通常糊上無電解鎳鍍層,佇咧拋光了的光學精度會當比直接用鼻較懸。猶毋過,佇須低溫作業的這个應用,鋪鏡面會直接推光,因為鍍鎳後所造成的冷熱收縮率不均會使鏡面彎曲。


鹵化物當中抹的氧化態為 + 三抑 + 四,其中 + 三態特別佇咧溶液中上穩定。科學家目前干焦知影四價鹵化物 BkF 四和 Cs 二 BkCl 的固態屬性三氟化又閣有三氯化頒中樞原子配位呈角菱柱形配位數為九佇咧三更化學中間,鋪原子的配位呈二帽三角菱柱形形,配位數是八;抑是呈八面體形,配位數為六。三碘化孵中的孵配位呈八面體形
詹姆斯 韋伯太空召鏡將由十八箍邊形隱鏡組成因為召鏡作業溫度是K鏡愛由比玻璃閣較會當承受極低溫度的鍍金屬製作同理史匹哲太空召鏡嘛帶有金屬鏡


四氟化又閣(BkF 四)是一種黃綠色的離子固體,佮四氟化鈾佮四氟化又閣仝型。三氟化又(BkF 三)嘛是種黃青色的固體,但是伊有兩款晶體結構。較穩定的一種存在佇咧較低溫度,佮三氟化又閣仝型;另外一種存在佇咧三百五十佮六百 °C 之間,佮三氟化又閣仝型。
===磁應用===


一九六二年科學家頭擺分離並研究了三氯化撨(BkCl 三)實重量三十億之一𪜶第一條先準備一條溫度為五百 °C,含氧化抹中空石英管閣注入氯化氫。作三氯化又閣綠色固體,熔點六百 °C,結構佮三氯化鈾同型。當加熱到倚近熔點時陣 BkCl 三𠢕做相變,結構轉做是屬於當交晶系
枋基材料袂受著吸引所以適合用來處理普通使用磁力引線的水雷。Beryllium tools 核磁共振成像儀會產生大摸的磁場,其結構材料嘛定會使用鼻著佇咧無線電佮雷達方面的工具會當用調節磁力真強的速調管、磁控管、行波管等產生強微波發送器組件


已經知影三更化威公有兩種,其中交代的配位數分別是六佮八。後者無啥穩定,佇加熱到大約三百五十 °C 時會轉變做前者。科學家對兩百四十九 BkBr 三項本今仔製成的時陣,繼續超過三冬的利X 光散射技術著愛按呢本進行檢測。佇這段時間內底,一部份的交陪-兩百四十九經過 β 衰變轉變做摃-兩百四十九,使化合物變做兩百四十九 CfBr 二。樣本的結構並無綴時間咧變化,但是兩百四十九 CfBr 三會當予人氫還原成兩百四十九 CfBr 二,抑若兩百四十九 BkBr 三則袂使予人還原。科學家閣對單獨的兩百四十九 BkBr 三佮兩百四十九 CfBr 三,佮對兩个人的混合物分別進行矣實驗,攏證實矣該項結果。化合物當中的追以逐工百分之零被二二的速率衰變做摃,這有礙對影響合物的研究。除了會影響化學冰以外,兩百四十九 Cf 閣會敨放 α 粒子,對晶體結構造成破壞,並使樣本自然加熱。欲消化學成份變化的影響,會當佇無仝時間對樣本進行測量,並且依這推算出所需要的數值。
===核應===


===其他無機化合===
一寡核武器設計的方案用腰製薄板抑是薄片來做氫彈頭一級消息的上外層材料,用於包裹裂變質,有助影響-兩百三十九內爆佮中子反射。


ua-sá-bih-兩百四十當和氮、磷、交趾分別形成 BkX 化合物化合物的晶體結構屬於立方晶系可能你高溫(大約六百 °C)、 懸真空環境下使三氫化趨勢(BkH 三)抑是講金屬佮遮的元素顛倒製造的。
當佇實驗室內底需要少量中子時,會當共影用做中子源,無需要用到核反應爐或粒仔加速器。欲產生中子,愛對目標來進行高能 α 粒仔的舂擊,α 粒子源會當是石頭-兩百十一、ua-sá-bih-兩百二十六、ua-sá-bih-兩百三十九、ua-sá-bih-兩百四十一等放射性仝位素。α 粒子佮刣原子核反應了後,抹抹變做碳-十二,閣發射一粒中子。中子的方向接近於原先 α 粒子進前方向這種以 α 落變驅動被中子源稱做海膽型中子引發劑捌用佇早期核武器內底。ma佇咧 γ 衰變仝位素的 γ 射線照射嘛會當做實驗室內底子源


三硫化二硫(Bk 二 S 三)是一種棕烏色晶體佇千一百三十 °C 使氧化硫佮硫化氫佮二硫化碳氣態透合物反應使伸金屬直佮硫反應,攏會當形成三硫化二硫
咧加拿大重水鈾反應爐(CANDU中,抹粉點予人用佇做燃料。逐枝燃料棒束了攏有經感應允龜龜拍甲燃料包層上的小附體,所用的摃料就軸瓦會當避免燃料棒束和壓力管之間接觸啊若內部元件隔苴避免元件之間


佇一莫耳濃度的氫氧化鈉溶液中,氫氧化又閣 ( III ) 佮氫氧化孵 ( IV ) 是穩定的磷酸磷 ( III )(BkPO 四)是一種固體,並且佇綠光照射下會強烈螢光反應。愛製備氫扳,愛使防金屬氫氣佇大約兩百五十 °C 溫度之下反應學式內底,氫的系數毋整數:BkH 二 + x零 < x < 鋪排閣有幾種其他的鹽,包括硫氧化孵(Bk 二 O 二 S)以及水和硝酸硝(Bk ( NO
歐洲聯合環形加速器和國際熱核融合實驗反應爐有使用鼻芳。有科學家提出利用抹力學、核性質製造核燃料棒包殼共晶鹽混合物氟鋰$ { \ ce { FLiBe } } $)的成份之一。袂少假想堆設計攏利用氟鋰鋰作為溶劑中子減速劑冷卻劑
三 )
三·四 H
二 O)水合氯化又閣(BkCl
三·六 H
二 O)、 水合硫酸硫(Bk
二 ( SO
四 )
三·十二 H
二 O)水合草酸酸(Bk
二 ( C
二 O
四 )
三·四 H
二 O)。 Bk
二 ( SO
四 )
三·十二 H
二 O 佇六百 °C 溫度下佇咧崩氣當中(為避免氧化成做 BkO
二)經熱分解了後,會產生硫氧化又閣 ( III ) 晶體(Bk
二 O
二 SO
四)。 該化合物佇慢性環境內底佇千 °C 以下袂熱分解


===有機化合物===
===聲學===


交易形成三角型 ( η 五–C 五 H 五 ) 三 Bk 茂金屬有三个環戊二烯基團的合成方法是佇七十 °C 下使三氯化消和熔去二茂茂(Be ( C 五 H 五 ) 二反應。該化合物表琥珀顏色密度是二石四七 g / cm 三,在兩百五十 °C 以下袂熱分解大約三百五十 °C 昇華。因為極加高放射性,所以這種化合物佇幾禮拜內自我破壞( η 五–C 五 H 五 ) 三 Bk 當中的个環戊二烯基當予人取代為氯原子,形成 [Bk ( C 五 H 五 ) 二 Cl] 二。該化合物的吸收光譜佮 ( η 五–C 五 H 五 ) 三 Bk 相仝
擴質量低、頭拄仔懸就按呢適合做高頻揚聲器驅動器材料毋過因為石價數足貴(比賽閣較懸幾倍), 塑性的時陣會碎且有性,所以一般干焦高端家居、專業音響和公共廣播才使用含趨的懸音揚聲器。一寡廠商甚至有較深聲器號做「出聲器」


==應用==
===電子應用===


目前刣佇基礎科學研究以外無實際用途。ua-sá-bih-兩百四十九用佇製備閣較重超鈾元素佮超重元素,如、抹伊嘛會當予人用佇製造舂的-兩百四十九。對板的化學研究定定用到摃-兩百四十九,取代放射性閣較強、愛中子挵產生的被-兩百五十二仝位素
石頭屬於三石頭族化合物半導體P 型濫雜物,定用佇來分子束縛晶法長成材料之中,如砷化又閣砷化 a-lú-mih 抹佮新化領鉀等等佇表面安裝技術頂懸,橫皮抹金屬片會當做印刷電路板提供真好的結構結構楗咧。除了這以外,熔閣會當提來製造散熱片。其熱膨脹率須要和礬土佮聚允亞胺玻璃基底相匹配。ua-sá-bih-化學金屬基複合材料(E-材料)可這電子應上,而且會當針對各種基底材料來調節其熱膨脹率


啊若美國俄羅斯自一九八九年起開始合作啊合成一百十三至一百十八箍樹樹嶺國室佇二空空九年咧進行二百五十工長粒仔照射了後,產生二十二毫克的被-兩百四十九該平本被送往佇俄羅斯杜布納的聯核研究所(JINR)咧 U 四百迴旋速器經鈣離子挵挵一百五十工了後,過頭一改產生共六粒的 Ts 原子
氧化又閣是一種熱導率、強度、硬度熔點攏足懸的電絕緣體,定定予人用佇無線電發送器大功率電晶體內底科學當咧試用氧化抹來提高氧化鈾核燃料球熱導率熒光燈管捌有含梢化但是這一應用燈廠工人開始著增加中了後陸續予終止


==核燃料循環==
==安全==


鋪的核分裂屬性佮其他近的被系的元素是無仝這予人知影袂當做一種有效核反應燃料。ua-sá-bih-兩百四十九的熱中子捕著截面較大(七百一十靶恩)共振積分做一千兩百靶恩,毋過熱中子裂變全爿煞是真低。所以佇熱核反應爐內底大部份肉-兩百四十九會轉變做摃-兩百五十,較緊就衰變做摃龜-兩百五十理論上,ua-sá-bih-兩百四十九會當咧快中子增殖反應爐內底維持核連鎖反應。其他的界質會較懸,有一百九十二 kg。利用水抑是鋼反射器,會當降低臨界質量毋過猶會大大超出被總生產量
人體內有大約三十五毫克的被,不足以造傷害。抹化學性質佮米相𫝛,所以咧現中取代米破壞操去功能短時間內底吸著大量抑是長期吸入少量的枋粉仔引致肺部佮循環系統肉芽腫病,是為著鱟中毒。抹著毒的症頭可能佇五冬了後才開始現,對三分之一病人致死,嘿賰的則致殘。國際癌症研究機構(IARC)將佮抹化合物列做一類致癌物。美國職業安全佮健康管理局(OSHA)為著稻設下暴露限值為著:時間加權平均值每三十分鐘空空二 mg / m 三,峰值空抹空二五 mg / m 三。美國國家職業安衛生研究所(NIOSH)所建議暴露限值為空抹零零空五 mg / m 三。被的隨威脅性命健康值(IDLH)為四 mg / m 三


ua-sá-bih-二百十七佇熱著囝反應爐佮快爐反應爐內底攏會當維持核連鎖反應,毋過因為製方法傷過厚其產量比其他較低臨界質量。球體孵-兩四十七臨界質量為七十五五鋪七 kg加上水反射器後四十鋪二 kg,用鋼反射(厚三十 cm)是為著三十五鋪二 kg
歐洲和美國分別佇一九三三年和一九三年開始有學中毒所成的化學性肺炎的記錄。調查指出佇一九四九年美國有分之五的熒光燈廠的工人患有被相關肺病。慢性只有中毒佇足濟方面攏佮結節病相𫝛鑑別診斷較困難。寡參與核武研發古早工人也因此病逝如曼哈頓計劃成員赫伯特 ・ 安德森


==安全==
炭屎會使做研究劑,用佇磨去硬去表面上的油漆佮鐵鉎。但是炭屎有含著,所以鴟鴞會佇咧研究過程當中充滿佇空氣內底,有吸入去攝取的危險。


科學家並無了解枋仔會對人的身體有啥影響而且無法度提其他元素借鑑,因為炕的輻射產物足無仝的(鋪排放電子,大部份其他學系元素是釋放 α 粒子佮中子)。 ua-sá-bih-兩百四十九間釋放的電子能量不止仔低(不足一百二十六 keV)佇咧其他衰變發生的同時,信號受著干擾無人探測著,所以是按呢比其他的增加元素伊對人體相對無害猶毋過,ua-sá-bih-兩百四十會變做釋放大量 α 粒子的被-兩百仝位素半衰期干焦三百三十。ua-sá-bih-兩百四十九非常危險,著愛佇咧特殊實驗室內底,佇手套箱仔內底處理
科學家佇早期愛看著各種化合物,用味覺判斷鋪排的存在毋過這款危險性極懸已經現代儀器完全淘汰。吸傷濟的含梢飛塵會提懸著肺癌的可能性,所以講和瑛化合物攏愛細膩去處理特別愛避免產生飛塵雖然升化合物自一九四九年已經無閣用佇咧熒光燈管中今仔日閣一寡可能攝取消息的行業,包括講:核業、航空航天工業、抹金屬提煉佮抹合金產業、電子產品產業等等的。


大部份有關係抹的毒性的數據攏是來自動物實驗的。做鳥鼠仔食又閣,大約干焦百分之零被零一被元素會進入血液。血液中的確有百分之六十五進入骨骼,並存留差不多五空年;百分之二十五進入肺部生物半衰期大約二空年百分之空抹空三五進入𡳞核丸抑是百分之零零一進入卵巢而且永久存留;差不多百分之十排出去體外。抹咧以的器官內攏會致癌,抑若佇咧骨骼系統內,伊閣會破壞紅血球。人類骨骼內底-兩百四十九的量的允准上限為空抹四納克
國際上已經對佇空氣中佮各種表面上被量測量法標準達成共識(標準 ASTM D 七千兩百空二)方法先用透薄氟化氫銨行溶解,猶佮硫化掩基苯結合最後用熒光檢測法檢測抹含量含量愈懸熒光度愈懸現此方法的靈敏度工作場所謂含量建議值的一會當各種表面探測微量的耐火氧化趨佮矽質(標準 ASTM D 七千仔五十八)


==注釋==
==注釋==


==參考==
==參考資料==
 
* Emsley , John . Nature's Building Blocks : An A–Z Guide to the Elements . Oxford , England , UK : Oxford University Press . 兩千空一 . ISBN  空鋪十九九鋪八十五五鋪空三百四十五七 .
* Mackay , Kenneth Malcolm ; Mackay , Rosemary Ann ; Henderson , W . Introduction to modern inorganic chemistry 六 th . CRC Press . 兩千空二 . ISBN  空九七千四百八十七堵六千四百二十八點 .
* Weeks , Mary Elvira ; Leichester , Henry M . Discovery of the Elements . Easton , PA : Journal of Chemical Education . 一千九百六十八 . LCCCN 六十八石一石五千兩百十七 .


==冊目==
==延伸閱讀==


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==外部連結==
==外部連結==
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* 元素增加佇洛斯阿拉莫斯國家實驗室的紹介(英文)
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* EnvironmentalChemistry . com—— ua-sá-bih(英文)
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* 元素增加佇咧 _ The Periodic Table of Videos _(諾丁大學)的介紹(英文)
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* 元素增加佇咧 Peter van der Krogt elements site 的介紹(英文)
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* WebElements . com–ua-sá-bih(英文)
* WebElements . com–ua-sá-bih(英文)
*(英文)ATSDR 環境醫學的案例分析:枋的毒性(美國衛生佮公共服務部)
*(英文)Beryllium at _ The Periodic Table of Videos _(諾丁漢大學)
*(英文)美國國家職業安全衛生研究所:ua-sá-bih
*(英文)美國趨價數趨勢圖


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於 2025年8月24日 (日) 07:47 的修訂

ua-sá-bih(拼音:pí,注音:ㄆ ua-sá-bih ˊ;英語:Beryllium;舊譯ua-sá-bihua-sá-bihua-sá-bih), 是一種化學的元素,化學符號做Be,原子序數是四,原子量為九石零一二一八三一  u,屬於鹼土金屬。知影影稻仔射線湠開過程中產生,是宇宙中比較少有的元素之一。所有自然界中的被攏佮其他的元素結合,形成礦物,如綠柱石(海藍寶石、阿媽綠)佮金綠寶石等等。單質抹懸鋼灰色,輕、強欲碎。

佇咧 a-lú-mih、銅、鐵和鎳中加入抹做伙金材料,會當加強其物理性質。用皇銅合金製成的工具十分堅硬,咧敲鋼鐵的表面的時陣也袂產生火星。因為極端的抗彎頭拄仔、熱穩定性、熱導率攏真懸,咱的密度真低(干焦水的一簇八五倍), 所以適合做航空航天材料,用佇導彈、太空飛行器佮人造衛星內底。X 射線等電離輻射會當穿透低密度佮低原子量的影響,所以佇咧 X 光儀器和粒仔物理學實驗內底攏定定用被窗口材料。學習佮氧化鼻芳會當真好的傳導熱量,因此予人用佇咧控制器的溫度。

咧處理增加的時陣,著愛使用適當的措施控制粉塵,因為吸著含粉粉會引致使這个慢性過敏性降低中毒。

物理性質

鋪是一種呈鋼灰色的𠕇𠕇金屬,佇室溫下易碎,晶體呈六方密排結構。其實頭拄仔性極懸(楊氏模量做二百八十七 GPa), 熔點嘛足懸的。鋪的彈性模亮大約比鋼鐵高百分之五十,閣因為密度較低,所以伊的音速特別懸,佇標準溫度佮壓力下約是十二孵九  km / s。因為熱容量熱(一千九百二五 J ・ kg− 一·K− 一)佮熱導率(兩百十六 W ・ m− 一·K− 一)攏足懸的,所以每一位重量散熱性最佳的金屬材料。其線性熱膨脹率(十一孵四 × 十 − 六 K− 一)較低,咧熱負擔的條件之下有特殊的穩定性。

核物理性質

除了微量由宇宙射線所致的放射性仝位素以外,天然習慣完全由核自旋為 $ { \ frac { 三 } { 二 } } $ 的被-九同位素組成。學的高能中子較大欉,嘿能量傷懸 keV 的中子全面約做六靶恩。所以,伊是一款中子反射體和中子減速劑,會當予中子熱能降到零被零三 eV 以下。對遮的低能中子的截面比較懸能中子低至少一个數量級,其確定截面值得決於材料外外的純度佮大細。

九 Be 仝位素閣會進行中子能量佇咧一丈九 MeV 的 ( n , 二 n ) 中子反應,產生 $ { \ ce { ^ 八 Be } } $,後者閣分裂兩个 α 粒子。所以對高能中子來講,鋪是一種中子倍增劑,就是伊釋放的中子傷過吸收的中子。核反應式如下:


$ { \ ce { ^ 九 _ 四 Be + n-> 二 ( ^ 四 _ 二 He ) + 二 n } } $

鋪原子核受高能 $ \ alpha $ 粒仔硞著的時陣會開放中子,反應式如下:


$ { \ ce { ^ 九 _ 四 Be + ^ 四 _ 二 He-> ^ 十二 _ 六 C + n } } $,其中 $ { \ ce { ^ 四 _ 二 He } } $ 為 $ \ alpha $ 粒子,$ { \ ce { ^ 十二 _ 六 C } } $ 為碳-十二原子核。

鋪佇枋佮質質的挵著嘛會釋放中子,所以佇實驗室內底會當用鼻、抹和四界對象進行輻射作為中子源。

$ { \ ce { ^ 九 _ 四 Be } } $ 原子核在吸收低能中子了後,會釋放少量的曲去。反應總共有三步驟:


$ { \ ce { ^ 九 _ 四 Be + n-> ^ 四 _ 二 He + ^ 六 _ 二 He } } $


$ { \ ce { ^ 六 _ 二 He-> ^ 六 _ 三 Li + } } $ $ \ beta ^ {-} $


$ { \ ce { ^ 六 _ 三 Li + n-> ^ 四 _ 二 He + ^ 三 _ 一 H } } $

其中 $ { \ ce { ^ 六 _ 二 He } } $ 的半衰期干焦零交八秒,$ \ beta ^ {-} $ 是電子,$ { \ ce { ^ 六 _ 三 Li } } $ 的高能中子較懸。鋪是核反應廢料當中受關注的放射性同位素之一。

大部份波長的 X 射線佮 γ 射線攏會當迵過鋪金屬,所以講會當做 X 射線管等器材的空口材料。

仝位素佮核合成

恆星內部會產生抹的穩定佮無穩定仝位素,其中無穩定仝位素會緊衰變。宇宙射線會引致咱的星際物質中閣較重的元素裂變,產生否。科學家相信,宇宙中大部份的穩定鋪仝位素攏是按呢產生的。原始抹只有 $ { \ ce { ^ 九 Be } } $ 這款穩定仝位素組成,所以廈屬於單一仝位素元素。

地球大氣層內底的氧受宇宙射線必,會產生放射性 $ { \ ce { ^ 十 Be } } $。$ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 佇塗肉表面積累,而且存留一段較長的時間(半衰期做一百三十六萬年), 閣衰變做硼-十。所以 $ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 佮其衰變產物通用佇檢測自然水土流失、成塗作用和紅塗的形成,佮間接測量日頭週期佮冰芯的年齡。$ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 的生成率佮日頭活動成反比,因為日頭活動愈懸,日頭風就愈透,會當到地球的宇宙射線通量也就愈低。核爆時,快中子佮空氣中二氧化碳的 $ { \ ce { ^ 十三 C } } $ 反應,嘛會形成 $ { \ ce { ^ 十 Be } } $。利用這个現象,會當推測一个地點敢是進行過核試驗。半衰期為著五十三工的 $ { \ ce { ^ 七 Be } } $ 仝位素嘛是由宇宙射線產生的,其實佇大氣內底的含量仝款 $ { \ ce { ^ 十 Be } } $ 仝款佮日頭烏子數目有牽連。

$ { \ ce { ^ 八 Be } } $ 的半衰期干焦大約 $ 七 \ times 十 ^ { 鋪十七 } $ s。這佇咧宇宙學上有重要的意義,因為任何比廈閣較重的元素攏無可能佇大爆炸核融合中形成:核合成階段無夠的時間共四 He 原子核融合做伙,$ { \ ce { ^ 八 Be } } $ 的濃度閣傷低,所以無法度形成碳。英國天文學家堀雷德 ・ 霍伊爾第一擺表明,佇咧以害去燃料的恆星內部,時間冗冗仔,$ { \ ce { ^ 八 Be } } $ 和 $ { \ ce { ^ 十二 C } } $ 嘛有非常的能量觸發三害過程來產生碳。恆星所製造的碳佮眾多元素仝款,經過將近巨星分支恆星佮超新星噴射出來,最後成做地球佮碳性命的組成元素。

枋仔原子的內層電子會當參與化學成鍵。當 $ { \ ce { ^ 七 Be } } $ 經電子硞著衰微的時陣,其原子核會提去內層電子。所以廈門的電子排布會當影響其衰變率,程度可觀,這陣各種核素的核衰變中屬於較罕見的現象。

$ { \ ce { ^ 十三 Be } } $ 會經中子發射衰變,其半衰期做 $ 二嬸七 \ times 十 ^ { 鋪二十一 } $ s,是所有已經知影影仝位素中上短的。$ { \ ce { ^ 六 Be } } $ 半衰期亦足短,只有 $ 五曉空 \ times 十 ^ { 鋪二十一 } $ s。特殊同位素 $ { \ ce { ^ 十一 Be } } $ 和 $ { \ ce { ^ 十四 Be } } $ 原子核帶有核楞,即分別有一个佮四个中子佇古典費米水滴核模型的外圍較遠處運轉。

化學性質

鋪較低的原子半徑佮離子半徑決定了伊的化學性質。其電離能足懸的,佮其他原子鍵合的時陣有足強的極化性,所以所有石碾化合物攏屬於共價化合物。根據對角線規則,元素週期表中鄰近的元素比起來,學性質閣較倚 a-lú-mih,因為兩者的電荷半徑比攏真懸。學的表面會成做氧化層,有效避免進一步予空氣氧化;愛加熱至一千  °C 以上,鋪才會繼續佮空氣發生反應。火燒內底的光芒會產生明光芒,並形成氧化氮和氮化氮。鋪易溶佇若像氫氯酸佮罕釋硫酸等非氧化酸,但是無溶於的硝酸和水。和 a-lú-mih 仝款,抹佇水中會形成氫氧化物保護層,避免進一步反應。熔嘛會當溶佇鹼溶液內底。

枋原子的電子排布是 [He] 二 s 二。因為有兩个價電子,所以講人攏差不多永遠以 + 二氧化態形成兩个共價鍵。+ 一態比較少見,如須愛佇高溫下製備、佇低溫下會歧化的一氯化又閣。根據八堵體規則,原子會盡量達到八價的狀態,使電子排布接近稀罕有氣體元素。鋪佇咧形成兩个共價鍵了後會有四个價電子,隨八堵體的一半,所以講鋪的配位數是四。這一配位數使氟化又閣氯化又等等鋪化合物會當形成聚合物。

硫酸糊和硝酸抹等等鋪鹽溶液呈酸性,因為乎 [Be ( H 二 O ) 四] 二 + 離子會進行水解反應:


$ { \ ce { [Be ( H 二 O ) 四] ^ 二 + + H 二 O <=> [Be ( H 二 O ) 三 ( OH )] + + H 三 O + } } $

水解的產物猶閣包括 $ { \ ce { [Be 三 ( OH ) 三 ( H 二 O ) 六] ^ 三 + } } $ 三聚體離子。氫氧化又閣($ { \ ce { Be ( OH ) 二 } } $)屬於兩性化合物,會溶佇強鹼溶液中,但不可溶佇中性佮酸性溶液中。

學校攏和真濟非金屬形成二元化合物,包括佮氟、氯、增加佮碘所形成的無水鹵化物。氟化又(BeF 二)的結構類似佇二氧化矽,形成角佮角相接的 $ { \ ce { BeF 四 } } $ 四面體形。氯化推($ { \ ce { BeCl _ 二 } } $)和淋化又閣($ { \ ce { BeBr 二 } } $)有鏈條狀結構,形成邊佮邊相接的四面體形。氣態落的鹵化鷹形成線形單體分子結構。

氟化又($ { \ ce { BeF 二 } } $)是較特殊的二氟化物:其共價性質比其他鹼土金屬的氟化物強甲濟,但是猶原比其他鹵化學閣較接近離子化合物。伊和二氧化矽($ { \ ce { SiO 二 } } $)有真濟相𫝛的所在。兩个攏形成四面體配位結構,並會玻璃化。氟化交的室溫晶體結構佮某寡高溫結構攏佮石英仝款。佮其他鹼土金屬氟化物無仝的是,氟化又易溶佇水。因為氟化又閣有部份共價鍵性質,水溶和熔去狀態底的電導率比假設伊為完全離子化合物所得數值低足濟。

氧化又閣($ { \ ce { BeO } } $)是一種白色的耐火材料,晶體結構佮硫化鋅仝款,熱導率佮某一寡金屬平懸,屬於兩性化合物。Be ( OH ) 二經酸處理了後,真濟製備各種的交鹽。已經知影影影影硫鹽包括硫化硫化、學化物佮孵化物,𪜶攏有立方晶系結構。

氮化氮($ { \ ce { Be 三 N 二 } } $)是一種會當簡單水解的懸熔點化合物。被嘛會當形成疊氮化氮($ { \ ce { BeN 六 } } $)。 $ { \ ce { Be 三 P 二 } } $ 的結構佮 $ { \ ce { Be 三 N 二 } } $ 相仝。鹼式硝酸酸和鹼式醋酸抹攏有四面體型結構,每一个中心氧離子佮四个配原子配位。𫞼有幾種已經知的硼化物,如 $ { \ ce { Be 五 B } } $、$ { \ ce { Be 四 B } } $、$ { \ ce { Be 二 B } } $、$ { \ ce { BeB 二 } } $、$ { \ ce { BeB 六 } } $ 和 $ { \ ce { BeB 十二 } } $。碳化又閣($ { \ ce { Be 二 C } } $)是一種磚仔紅色耐火材料,佮水反應後會產生甲烷。被無已知的矽化物。

分佈

抹佇日頭當中的濃度大約是十億分之零被一,在地球地殼中的濃度約做百萬分之二至六,其中塗壤的濃度上懸,大約是百萬分之六。抹佇海水當中的濃度為萬億分之空抹二到空抹六,佇湖泊中為萬億分之一孵一,佇泉水等流動水源內底會當有到十億分之空七一。地球大氣內底嘛有痕量的曲去。

有含著的礦物有上百種,猶毋過攏並無捷看著。遮的礦物有:si-lí-á石($ { \ ce { Be 四 Si 二 O 七 ( OH ) 二 } } $)、 綠柱石($ { \ ce { Al 二 Be 三 Si 六 O 十八 } } $)、 金綠寶石($ { \ ce { Al 二 BeO 四 } } $)、 矽石($ { \ ce { Be 二 SiO 四 } } $)等咧。較珍貴的綠柱石種類包括海藍寶石、青紅柱石佮阿媽綠。綠柱石寶石呈綠色,是因為其中有含少量的鉻。無仝品種綠柱石的閣含量各異,佇阿媽綠中大約是百分之二。綠柱石佮矽辱石是分的主要礦石,分佈佇咧阿根廷、巴西、印度、mòo-tà 加斯加佮美國。全球學礦藏佇咧四十萬噸以上。

歷史

綠柱石是一種含鼻的礦物,至少對埃及托勒密王朝就開始予人使用。公元一世紀,羅馬博物學家老普林尼佇其所有的百科全書《博物志》講著綠柱石佮阿媽綠有相𫝛的所在。三至四世紀寫成的《斯德哥爾摩紙莎草冊》記載這兩種礦物的人工製造配方。

馬丁 ・ 克拉普羅特、托爾貝恩 ・ 貝里曼、ua朗茲 ・ 卡爾 ・ 阿哈爾德佮約翰 ・ 雅各布 ・ 賓特海姆賓德海姆(Johann Jakob Bindheim)上早研究綠柱石佮阿媽綠的時陣,總是取得相𫝛的元素,所以誤認為礦石攏是矽酸 a-lú-mih 組成的。礦物學家下內底 ・ 茹斯特 ・ 阿羽依發現這兩種晶石有仝款的幾何形狀,並且請化學家路易-尼古拉 ・ 沃克蘭做一擺化學分析。

一七九八年,沃克蘭佇咧一份向法蘭西學會發表的論文中稱,伊共綠柱石佮阿媽綠中的氫氧化 a-lú-mih 溶佇鹼中了後,發現一種新的「塗」。 因為這種新物質所形成的鹽有甜味,所以《化學佮物理年刊》的編輯共起名做「Glucine」,源於希臘文 γλυχυς(甜)、 γλυχύ(甜酒)和 γλυχαιτω(加入甜味)。 了後差不多一六空年,枋元素攏予人號做「Glucinium」抑是「Glucinum」,符號做 Gl 抑是 G,中文的譯作抑是講鋪。毋過,彼陣已經有一款名為 Glycine 的植物,而且氧化鼻也仝款會有甜味的鹽,所以克拉普羅特認為閣較應該愛綠柱石(Beryl)為這種物質號名為「Beryllina」。 被里德里希望 ・ 維勒佇一八二八年頭一擺使用元素的名「Beryllium」。

一八二八年,被里德里希望 ・ 維勒和安托萬 ・ 比西使鉀金屬佮氯化掩發生反應,各自獨立分離出被元素。


$ { \ ce { BeCl 二 + 二 K-> 二 KCl + Be } } $

維勒共氯化鉀交替疊起,並佇鉑製四界利用酒精燈進行加熱。以上反應隨開始進行,抹甲白熱溫度。伊觀察著,佇冷卻佮清洗了後所賰的灰烏色粉仔是由有金屬的色水細細粒仔做的。這種利用鉀的製備方法產量較低,無法度做影響金屬鑄塊。

一八九八年,保羅 ・ 勒博對氟化氟和氟化鈉的混合熔融物直接進行電解,頭擺分離出高純度含樣本(九十九石頭五到百分之九十九石八純度)。 熔點真懸,所以仝款的過程佇咧分離槳的時陣比分離鹼金屬所需要閣較懸。二十世紀初,一寡科學家受著穩分離過程的啟發,試圖對碘化又閣進行熱分解來分離出價金屬,毋過最後發現這方法佇大規模生產上的經濟效益傷低。阿爾鴻雷德 ・ 施托克佮漢斯 ・ 戈爾德施密特於一九三二年研發出商業化生產的過程。𪜶佇氟化氟內底加入扁,熔去熔會當積累佇水冷鐵製陰極頂懸。

詹姆斯 ・ 查德威克伊佇一九三二年用 α 粒子是孵樣本進行的舂擊,對遐去發現著中子。用這來為原理的一種放射性仝位素中子源,會當逐十萬个 $ \ alpha $ 粒子產生三粒中子。

第二次世界大戰期間,抹的生產隨著被銅合金佮螢光燈磷光體的需求大增。大部份早期螢光燈用含無仝比例增加的原矽酸鋅來發出青光,但是發現著人有毒性了後,和磷光體都予鹵磷酸鹽磷光體淘汰矣。

一九五七年,純馮金屬開始有商業規模的生產,毋過市場需求煞遠比人想像的較低。真空鑄造的曉金屬佇二空空一年佇美國的售價是每磅三百三十八美金(著每公斤七百四十五美金)。 一千九百九十八到二空空八年間,枋的全球年產量對三百四十三噸降到約兩百噸,其中一百七十六噸(百分之八十八)產佇美國。

製備

𫞼佇高溫下對氧有足強的親和力,佇咧去除表面氧化層了後會對水來進行猶原反應,所以對化合物中央提煉出誠無簡單。干焦美國、中國佮哈薩克斯坦有大規模的被逼取工業。

糊一般對綠柱石提,有用縣市來取劑燒結抑是熔去。用燒結法,首先綠柱石佇咧七百七十 °C 佮氟矽酸鈉佮鹼混合,形成氟聳酸鈉佮二氧化矽。共氟聳酸鈉加入氫氧化鈉溶液,使氫氧化又閣沉底出來。用熔的融法,綠柱石愛磨予碎成粉,並加熱至千六百五十 °C。熔融物用水迅速降溫,閣佇硫酸中重新加熱至兩百五十到三百 °C,主要的產生硫酸硫佮硫酸 a-lú-mih。上尾用氨水去除 a-lú-mih 佮硫,留下氫氧化又閣有板。

對氫氧化又閣到鋪金屬嘛有兩種途徑。用第一種方法,對氫氧化又閣加入水溶氟化氫銨,使四氟增加酸銨沉底出來,靜物加熱至千外 °C 後手就會形成氟化又閣有標。氟化又閣佇九百 °C 佮米發生反應,形成摃細粉,繼續加熱至千三百 °C 了後會當出現金屬角。用另外一款方法,對氫氧化又閣加熱產生氧化鋪,閣佮碳佮氯發生反應形成氯化又未。氯化學經電解了後會當出版金屬。

應用

輻射窗口材料

鋪的原子序佮 X 射線吸收率攏真低,所以上早予人應用佇咧 X 射線管的輻射窗口,到今這猶是石的一大用途。為避免佇咧 X 射線影像上產生另外的痕跡,鋪金屬著愛純度懸而且徹底清氣。ua著 X 射線的吸收率真低,袂佇仝步加速器能量級的 X 射線下過分加熱。真空室的窗仔口和同步加速器射束管攏完全以人抹做材料。X 射線光譜實驗的樣本固定器一般攏以趨製作,因為孵所發出的 X 射線能量(大約是一百 eV)比大部份你本材料較低有濟。

高能粒子嘛會當簡單通穿透鋪金屬,所以講有適合做粒仔物理學實驗內底挵挵區周圍的材料,遮的實驗包括:大型強子對挵機四个主要實驗(分別為大型離子對挵機實驗、超環面儀器、絚鬥渺子的線圈、LHCb)、 兆電子伏特加速器以及 SLAC。鋪的優點有四:咱的密度低,會當減少挵產物佇咧到四箍輾轉的探測器進前的交互作用;頭起先,射束管內會當維持懸真空,對而且降低各種氣體對實驗的干擾;熱穩定性懸,會當承受絕對零度以上幾度的低溫;具抗磁性,袂干擾用佇遐佮引導粒子束的多極磁系統。

機械

學金屬今仔性懸、咱的密度低,佇咧足大的溫度的範圍內底攏有穩定的保持形狀,所以佇國防佮航空航天工業內底會當做輕質結構部件材料,用佇咧高速飛機、導彈、太空飛行器佮衛星等。一寡液體火箭發動機噴喙以純四界製作。科學家捌考慮用被金屬粉漿作為火箭燃料,但是這个計畫毋捌放外行。一寡跤踏車用腰的車架仔,價數足貴的。一九九八年到二空空空年,麥提輪一級方程式車隊咧用的梅賽德斯-賓士 ia̋n-jín 活塞由孵 a-lú-mih 合金製造,但是會當搝利車隊抗議了後,國際汽車聯合會決定禁止使用趨勢 ia̋n-jín 部件。

佇銅內底加入約百分之二石樵的被,可形成比銅金屬強六倍的被銅合金。抹著金彈性懸、電導率懸、熱導率懸、強度懸、硬度懸、無磁性、抗腐蝕性強、抗疲勞性強,所以用途真闊,譬如講佇可能著氣體附近使用的無火星工具(鎳-bōo)、 弓仔佮外科器材佮高溫儀器中的薄膜(抹鎳佮抹鐵)等。佇液態米當中只要加入十萬分之五的被,就會顯到加強抗氧化性佮降低𠢕著火。

枋的彈性頭拄仔,佇精密儀器方面有廣泛的應用,譬如講慣性導航系統佮光學系統中的支持部份。𫞼銅合金被用佇咧剝船體油漆的工具內底。

因為𠕇度懸、熔點懸、散熱性強,所以講捌予人用飛行機機機機器內底。因為環保原因,熔已經予其他材料替代。

鏡面

鋪密度低,並會當長期無變形,會當用做氣象衛星的大面積蜂岫狀鏡材料。小型提鏡會當用於光學導向系統佮火控系統,比如講德國的豹一型坦克佮豹二型坦克。這寡系統必須愛快速運動,所以鏡面著愛輕,頭拄仔著愛懸。抹鏡面通常糊上無電解鎳鍍層,佇咧拋光了的光學精度會當比直接用鼻較懸。猶毋過,佇須低溫作業的這个應用,鋪鏡面會直接推光,因為鍍鎳後所造成的冷熱收縮率不均會使鏡面彎曲。

詹姆斯 ・ 韋伯太空召鏡將由十八箍六邊形隱鏡組成。因為召鏡的作業溫度是三十三 K,鏡愛由比玻璃閣較會當承受極低溫度的鍍金屬製作。同理,史匹哲太空召鏡嘛帶有鋪金屬鏡。

磁應用

枋基材料袂受著吸引,所以適合用來處理普通使用磁力引線的水雷。Beryllium tools 核磁共振成像儀會產生大摸的磁場,其結構材料嘛定會使用鼻著。佇咧無線電佮雷達的方面,鋪製的工具會當用佇調節磁力真強的速調管、磁控管、行波管等產生強微波的發送器組件。

核應用

一寡核武器設計的方案用腰製薄板抑是薄片來做氫彈頭一級消息的上外層材料,用於包裹裂變物質,有助影響-兩百三十九內爆佮中子反射。

當佇實驗室內底需要少量中子時,會當共影用做中子源,無需要用到核反應爐或粒仔加速器。欲產生中子,愛對目標來進行高能 α 粒仔的舂擊,α 粒子源會當是石頭-兩百十一、ua-sá-bih-兩百二十六、ua-sá-bih-兩百三十九、ua-sá-bih-兩百四十一等放射性仝位素。α 粒子佮刣原子核反應了後,抹會抹變做碳-十二,閣發射一粒中子。中子的方向接近於原先 α 粒子的進前方向。這種以 α 落變驅動的被中子源稱做海膽型中子引發劑,捌用佇早期核武器內底。ma佇咧 γ 衰變仝位素的 γ 射線照射嘛會當做實驗室內底的子源。

咧加拿大重水鈾反應爐(CANDU)中,抹粉點予人用佇做燃料。逐枝燃料棒束了攏有經感應允龜龜拍甲燃料包層上的小附體,所用的摃料就是講。軸瓦會當避免燃料的棒束和壓力管之間接觸,啊若內部元件隔苴是避免元件之間接觸。

歐洲聯合環形加速器和國際熱核融合實驗反應爐攏有使用鼻芳。有科學家提出利用抹的力學、化學佮核性質製造核燃料棒的包殼。氟化又是共晶鹽混合物氟鋰($ { \ ce { FLiBe } } $)的成份之一。袂少假想的熔鹽堆設計攏利用氟鋰鋰作為溶劑、中子減速劑佮冷卻劑。

聲學

擴質量低、頭拄仔懸,就按呢適合做高頻揚聲器驅動器材料。毋過因為石價數足貴的(比賽閣較懸幾倍), 塑性的時陣會碎,而且有毒性,所以一般干焦高端家居、專業音響和公共廣播才會使用含趨的懸音揚聲器。一寡廠商甚至會有較深的聲器號做「出聲器」。

電子應用

石頭屬於三石頭族化合物半導體的 P 型濫雜物,定用佇來分子束縛晶法長成的材料之中,如砷化又閣、砷化 a-lú-mih 抹佮新化領鉀等等。佇表面安裝技術頂懸,橫皮抹金屬片會當做印刷電路板提供真好的結構結構楗咧。除了這以外,熔閣會當提來製造散熱片。其熱膨脹率須要和礬土佮聚允亞胺玻璃基底相匹配。ua-sá-bih-氧化學金屬基複合材料(E-材料)可以這電子應用上,而且會當針對各種基底材料來調節其熱膨脹率。

氧化又閣是一種熱導率、強度、硬度佮熔點攏足懸的電絕緣體,定定予人用佇無線電發送器的大功率電晶體內底。科學家當咧試驗用氧化抹來提高氧化鈾核燃料球的熱導率。熒光燈管捌有含梢化合物,但是這一應用佇燈廠工人開始著增加中毒了後陸續予終止。

安全

人體內有大約三十五毫克的被,不足以造成傷害。抹的化學性質佮米相𫝛,所以會佇咧現中取代米,破壞操去的功能。若佇短時間內底吸著大量抑是長期吸入少量的枋粉仔,攏會引致肺部佮循環系統肉芽腫病,是為著鱟中毒。抹著毒的症頭可能佇五冬了後才開始出現,對三分之一病人致死,嘿賰的則致殘。國際癌症研究機構(IARC)將被佮抹化合物列做一類致癌物。美國職業安全佮健康管理局(OSHA)為著稻設下暴露限值為著:時間加權平均值每三十分鐘空空二 mg / m 三,峰值空抹空二五 mg / m 三。美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)所建議的暴露限值為空抹零零空五 mg / m 三。被的隨威脅性命健康值(IDLH)為四 mg / m 三。

歐洲和美國分別佇一九三三年和一九四三年開始有學著中毒所造成的化學性肺炎的記錄。調查指出,佇一九四九年美國有百分之五的熒光燈廠的工人患有被相關的肺病。慢性只有中毒佇足濟方面攏佮結節病相𫝛,鑑別診斷較為困難。一寡參與核武器研發的古早工人也因此病逝,如曼哈頓計劃成員赫伯特 ・ 安德森。

炭屎會使做研究劑,用佇磨去硬去表面上的油漆佮鐵鉎。但是炭屎有含著,所以鴟鴞會佇咧研究過程當中充滿佇空氣內底,有吸入去攝取的危險。

科學家佇早期愛看著各種化合物,用味覺判斷鋪排的存在,毋過這款危險性極懸的做法已經予現代儀器完全淘汰。吸著傷濟的含梢飛塵會提懸著肺癌的可能性,所以講和瑛化合物攏愛細膩去處理,特別愛避免產生飛塵。雖然升化合物自一九四九年已經無閣用佇咧熒光燈管中,今仔日閣有一寡可能攝取消息的行業,包括講:核工業、航空航天工業、抹金屬的提煉佮抹合金產業、電子產品產業等等的。

國際上已經對佇空氣中佮各種表面上的被量測量法標準達成共識(標準 ASTM D 七千兩百空二)。 方法先用透薄氟化氫銨進行溶解,猶閣佮硫化掩基苯結合,最後用熒光檢測法檢測抹的含量(含量愈懸是熒光度愈懸)。 現此方法的靈敏度是工作場所謂含量建議值的一百倍,會當佇各種表面上探測微量的耐火氧化趨佮矽質抹(標準 ASTM D 七千四仔五十八)。

注釋

參考資料

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延伸閱讀

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外部連結

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  • 元素增加佇咧 Peter van der Krogt elements site 的介紹(英文)
  • WebElements . com–ua-sá-bih(英文)
  • (英文)ATSDR 環境醫學的案例分析:枋的毒性(美國衛生佮公共服務部)
  • (英文)Beryllium at _ The Periodic Table of Videos _(諾丁漢大學)
  • (英文)美國國家職業安全衛生研究所:ua-sá-bih
  • (英文)美國趨價數趨勢圖