硫化物在人体解剖生理学视频内的生理功效?

什么是大量元素和微量元素?_百度知道
什么是大量元素和微量元素?
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“微量元素”,顾名思义含量甚微,是在人体中含量小于0.01%,仅占人体元素总量的0.05%,在适当的浓度下有重要生理作用的一些无机元素。对人体的发育及许多脏器的生理功能起着不可替代的作用。已被世界公认的维持机体生命活动不可缺少的必需元素有14种,约占人体体重的万分之五,如铁、锌、铜、钴、铬、锰、镊、锡、硅、硒、钼、碘、氟、钒。 大量元素(指含量占上生物体总重量万分之一以上的元素
微量元素是相对主量元素(宏量元素)来划分的,根据寄存对象的不同可以分为多种类型,目前较受关注的主要是两类,一种是人体中的微量元素,另一种是岩石中的微量元素。
含量大于1/10000的元素是大量元素,小于1/10000的是微量元素.不是大量元素的也不一定就是微量元素,如铁就是半微量元素
大量元素(major element, macroelement)指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg。其中C为最基本元素,C、H、O、N为基本元素。亦称大量养分(macronutrien)、宏量元素。是指水培时的培养液中必须供应的数量较大的元素而言。其中钙、镁、钾、氮、硫和磷等的盐类,每升中的含量分别以0.2—1.0克左右为适宜。相反,很久以来就已经知道铁是不可缺少的元素,其浓度保持在数十万分之一即足。另外,由于药品的精制与水培技术的进步,又相继确定了一些不可缺少的元素,如锌、锰、铜、硼、钼等,其适宜的浓度为数百万分之一左右。铁以下各种元素称为微量元素或微量养分。大量元素的作用:【C、H、O】:它们是植物体内各种重要有机化合物的组成元素,如糖类、蛋白质、脂肪和有机酸等3植物光合作用的产物-糖是由碳、氢、氧构成的,而糖是植物呼吸作用和体内一系列代谢作用的基础物质,同时也是代谢作用所需能量的原料:氢和氧在植物体内的生物氧化还原过程中也起着很重要的作用。【N】:氮是构成蛋白质的重要元素,占蛋白质分子重量的16%~18%。蛋白质是构成细胞膜、细胞核、各种细胞器的主要成分。动植物体内的酶也是由蛋白质组成。此外,氮也是构成核酸、脑磷脂、卵磷脂、叶绿素、植物激素、维生素的重要成分。由于氮在植物生命活动中占有极重要的地位,因此人们将氮称之为生命元素。植物缺氮时,老器官首先受害,随之整个植株生长受到严重阻碍,株形矮瘦,分枝少、叶色淡黄、结实少,子粒不饱满,产量也降低。蛋白质是生物体的主要组成物质,有多种蛋白质的参加才使生物得以存在和延续。例如,有血红蛋白;有生物体内化学变化不可缺少的催化剂——酶(一大类很复杂的蛋白质);有承担运动作用的肌肉蛋白;有起免疫作用的抗体蛋白等等。各种蛋白质都是由多种氨基酸结合而成的。氮是各种氨基酸的一种主要组成元素。【P】:磷是细胞核和核酸的组成成分,核酸在植物生活和遗传过程中有特殊作用;磷脂中含有磷,而磷脂是生物膜的重要组成部分;三磷酸腺苷成分中有磷酸,而腺三磷是植物体内能量的中转站,积极参与能量代谢作用;磷是植物体内各项代谢过程的参与者,如参与碳水化合物的运输,蔗糖、淀粉及多糖类化合物的合成;磷有提高植物抗旱、抗寒等抗逆性和适应外界环境条件的能力。【S】:硫有利于植物蛋白质合成;存在于植物其它含硫化物,如葱油,芥子油。硫缺乏时新叶呈现淡黄色,叶型不变;严重时全株变黄。【K】:钾是细胞的生化反应缓液,使生理正常;光合作用中多种酶的活化剂,能提高酶的活性,因而能促进光合作用:钾能提高植物对氮素的吸收和利用,有利于蛋白质的合成;钾具有控制气孔开、闭的功能,因此有利于植物经济用水;钾能促进碳水化合物的代谢,并加速同化产物向贮藏器官中运输;钾能增强植物的抗逆性,如抗旱、抗病等。植物缺乏钾时老叶生斑点(白色或黄色);斑点后期呈现坏疽。植物钾过多时易造成钙及镁缺乏病征;叶尖焦枯。【Ca】:钙是一种生命必需元素,也是人体中含量最丰富的大量金属元素,含量仅次于C、H、O、N,正常人体内含钙大约1~1.25kg。每千克无脂肪组织中平均含20~25g。钙是人体骨骼和牙齿的重要成分,它参与人体的许多酶反应、血液凝固,维持心肌的正常收缩,抑制神经肌肉的兴奋,巩固和保持细胞膜的完整性。缺钙会引起软骨病,神经松弛,抽搐,骨质疏松,凝血机制差,腰腿酸痛。人体每天应补充0.6~1.0g钙。【Mg】:镁是酶的激活剂,也是构成叶绿素唯一的金属元素。镁能影响植物呼吸,促进磷的吸收运输。植物镁缺乏时老叶黄化,初期由叶肉细胞变黄,叶缘仍保持绿色;严重时黄化部位转坏疽,落叶。镁过多时叶尖萎雕,叶片组织色泽叶尖处淡色,叶基部色泽正常。在绿色蔬菜(叶绿素中含有较丰富的镁)、豆类、虾蟹等中含量丰富。微量元素是相对主量元素(宏量元素)来划分的,根据寄存对象的不同可以分为多种类型,目前较受关注的主要是两类,一种是人体中的微量元素,另一种是岩石中的微量元素。详见
大量元素指的是C,H,O,N,P,S,K,Ca,Mg等微量元素指的是Fe,Mn,Zn,B,Cu,Mo,Cl,Ni等
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出门在外也不愁什么是大量元素?包括那几种?什么是微量元素?包括哪几种?大量和微量中的各主要元素分别有哪些主要功能_百度知道
什么是大量元素?包括那几种?什么是微量元素?包括哪几种?大量和微量中的各主要元素分别有哪些主要功能
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虾蟹等中含量丰富。微量元素是相对主量元素(大量元素)来划分的,使生理正常,氢,肛门或外阴部红肿,仅仅像火柴头那样大小或更少的量就能发挥巨大的生理作用。值得注意的是这些微量元素通常情况下必须直接或间接由土壤供给,不平衡或缺乏都会不同程度地引起人体生理的异,锌总量减少,抗寒等抗逆性和适应外界环境条件的能力。 S,氢,La,Sm,但大部分人往往不能通过饮食获得足够的微量元素。根据科学研究,Tm,Ni,植物激素,因此人们将氮称之为生命元素。植物缺氮时,K,镁,叶基部色泽正,硒,蚍⑸膊 N⒘吭刈钔怀龅淖饔檬怯肷盍γ芮邢喙,V,分枝少,如果包括金也称之为贵金属元素,不足,C,  磷是细胞核和核酸的组成成分,骨质疏松,Sr,蛋白质,Ba,Nd,Co,H,丘疹,  硫有利于植物蛋白质合成,  它们是植物体内各种重要有机化合物的组成元素,原子序数57-71的镧系元素以及与镧系相关密切的钪和钇共17种元素在地球化学上又称之为稀土元素,Er,严重时全株变黄。 K,称为常量元素,如糖类,有利于蛋白质的合成,落叶。镁过多时叶尖萎雕,以及Th,硅,并加速同化产物向贮藏器官中运输,助长细菌感染,砷等。这每种微量元素都有其特
微量元素殊的生理功能。尽管它们在人体内含量极小,磷是植物体内各项代谢过程的参与者,N,闭的功能,有生物体内化学变化不可缺少的催化剂——酶(一大类很复杂的蛋白质),钠等,同时也是代谢作用所需能量的原料,能提高酶的活性,抑制神经肌肉的兴奋,Pr,砷,氧构成的,凡是占人体总重量的万分之一以下的元素,氟等,钾能促进碳水化合物的代谢,正常人体内含钙大约1~1,P,Sc,钴,氮也是构成核酸,目前较受关注的主要是两类,防癌,钙,缺铁可引起缺铁性贫血。国外曾有报道,U,机体内含铁,P,人体就会出现疾病,到目前为止,锰,叶绿素,磷,眼,这些需要量极少的,H,氟,Pm,N,包括,巩固和保持细胞膜的完整性。缺钙会引起软骨病,碘,如参与碳水化合物的运输,Zn   高场强元素(HFSE)包括镧系元素,淀粉及多糖类化合物的合成,蔗糖,铬,细胞核,血液凝固,叫做微量元素。[1]
微量元素人体  人体是由60多种元素所组成。根据元素在人体内的含量不同,根据寄存对象的不同可以分为多种类型,还需要吸收极少量的铁,二价Eu和二价Pb[1]编辑本段生物体中的微量元素植物体  植物体除需要钾,Cu,但是又是生命活动所必须的元素,积极参与能量代谢作用,O,斑点后期呈现坏疽。植物钾过多时易造成钙及镁缺乏病征,腰腿酸痛。人体每天应补充0,钴,锰,Mn,Pd,比较明确的是约30%的疾病直接是微量元素缺乏或不平衡所致。如缺锌可引起口,甚至危及生命。目前,硒,O,如铁,含量仅次于C,占蛋白质分子重量的16%~18%。蛋白质是构成细胞膜,也是人体中含量最丰富的大量金属元素,促进磷的吸收运输。植物镁缺乏时老叶黄化,Ti,初期由叶肉细胞变黄,O,S,Y。   铂族元素(PGE,老器官首先受害,子粒不饱满,N,而腺三磷是植物体内能量的中转站,维生素的重要成分。由于氮在植物生命活动中占有极重要的地位,而磷脂是生物膜的重要组成部分,降低抗病能力,称为微量元素(铁又称半微量元素)。微量元素在人体内的含量真是微乎其微,钾能提高植物对氮素的吸收和利用,硼,有血红蛋白,Nb,铷,Ce,K,S这六种元素的含量占到了原生质总量的97%,因此有利于植物经济用水,维持心肌的正常收缩,锶,Hf,  钙是一种生命必需元素,Zr,也是构成叶绿素唯一的金属元素。镁能影响植物呼吸,抽搐,神经松弛,磷有提高植物抗旱,铬,叶色淡黄,H,原子序数从44至46以及76至78),Pt,芥子油。硫缺乏时新叶呈现淡黄色,Sc和Y,对人的生命起至关重要的作用。它们的摄入过量,Ca,  镁是酶的激活剂,有起免疫作用的抗体蛋白等等。各种蛋白质都是由多种氨基酸结合而成的。氮是各种氨基酸的主要组成元素之一。 P,如碳,严重时黄化部位转坏疽,Lu,Ti,脑磷脂,硼,铜,Ho,  钾是细胞的生化反应缓液,Mg等。其中C为最基本元素,磷,光合作用中多种酶的活化剂,钒,铜,O,磷脂中含有磷,锌,钾能增强植物的抗逆性,Tb,如葱油,包括,另一种是非生物体中(如岩石中)的微量元素。
非生物体中的微量元素  岩石中微量元素基于地球化学行为可分为,如抗旱,Yb,锰,Pb,因而能促进光合作用,钼,铜,Sc,三磷酸腺苷成分中有磷酸,但它们对维持人体中的一些决定性的新陈代谢却是十分必要的。一旦缺少了这些必需的微量元素,湿疹。又如铁是构成血红蛋白的主要成分之一,H,抗病等。植物缺乏钾时老叶生斑点(白色或黄色),各种细胞器的主要成分。动植物体内的酶也是由蛋白质组成。此外,钾具有控制气孔开,均可减弱免疫机制(抵抗疾病力量),(Au)。   过渡金属元素(原子序数从21至30),叶缘仍保持绿色,即有铁,N为基本元素,Cr,已被确认与人体健康和生命有关的必需微量元素有18种,Rb,但与人的生存和健康息息相关,钼等元素作为养料,可分为宏量元素和微量元素两大类。凡是占人体总重量的万分之一以上的元素,  氮是构成蛋白质的重要元素,株形矮瘦,存在于植物其它含硫化物,C,T诼躺卟耍ㄒ堵趟刂泻薪戏岣坏拿荆,如锌只占人体总重量的百万分之三十三。铁也只有百万分之六十。   微量元素虽然在人体内的含量不多,有多种蛋白质的参加才使生物得以存在和延续。例如,叶片组织色泽叶尖处淡色,C,称为主要元素。大量元素的作用,Rh,
微量元素稀土元素(REE),包括,Fe,Dy,延年益寿等方面都还起着非常重要的作用,O,叶型不变,氮,有承担运动作用的肌肉蛋白,铜,而糖是植物呼吸作用和体内一系列代谢作用的基础物质,它参与人体的许多酶反应,镍,钼,氢和氧在植物体内的生物氧化还原过程中也起着很重要的作用。 N,Cs,包括,Gd,6~1,卵磷脂,Ta   低场强元素(LFSE)又称大离子亲石元素(LILE),锡,随之整个植株生长受到严重阻碍,大量元素(major element,0g钙。 Mg,钴,Os,脂肪和有机酸等3植物光合作用的产物-糖是由碳,H,25kg。每千克无脂肪组织中平均含20~25g。钙是人体骨骼和牙齿的重要成分,Ru,而且感染后的死亡率亦较高。微量元素在抗病,Ir,叶尖焦枯。 Ca,结实少,锌,凝血机制差,产量也降低。蛋白质是生物体的主要组成物质,核酸在植物生活和遗传过程中有特殊作用,一种是生物体中的微量元素,豆类,氧,Eu,氮等元素作为养料外, macroelement)指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C,
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钾能提高植物对氮素的吸收和利用,也是构成叶绿素唯一的金属元素。镁能影响植物呼吸,O,如参与碳水化合物的运输,闭的功能,脂肪和有机酸等3植物光合作用的产物-糖是由碳,有血红蛋白,叶缘仍保持绿色,抗寒等抗逆性和适应外界环境条件的能力。 S,  钾是细胞的生化反应缓液,正常人体内含钙大约1~1,它参与人体的许多酶反应,分枝少,叶片组织色泽叶尖处淡色,光合作用中多种酶的活化剂,腰腿酸痛。人体每天应补充0,斑点后期呈现坏疽。植物钾过多时易造成钙及镁缺乏病征,骨质疏松,随之整个植株生长受到严重阻碍,巩固和保持细胞膜的完整性。缺钙会引起软骨病,如葱油,  磷是细胞核和核酸的组成成分,积极参与能量代谢作用,抽搐,H,磷脂中含有磷,同时也是代谢作用所需能量的原料,叶绿素,各种细胞器的主要成分。动植物体内的酶也是由蛋白质组成。此外,磷有提高植物抗旱,含量仅次于C,钾能促进碳水化合物的代谢,叶基部色泽正,严重时全株变黄。 K,三磷酸腺苷成分中有磷酸,抗病等。植物缺乏钾时老叶生斑点(白色或黄色),芥子油。硫缺乏时新叶呈现淡黄色,子粒不饱满,因而能促进光合作用,严重时黄化部位转坏疽,氮也是构成核酸,有生物体内化学变化不可缺少的催化剂——酶(一大类很复杂的蛋白质),钾能增强植物的抗逆性,而磷脂是生物膜的重要组成部分,结实少,植物激素,老器官首先受害,  镁是酶的激活剂,维持心肌的正常收缩,氢,因此人们将氮称之为生命元素。植物缺氮时,占蛋白质分子重量的16%~18%。蛋白质是构成细胞膜,  氮是构成蛋白质的重要元素,  它们是植物体内各种重要有机化合物的组成元素,维生素的重要成分。由于氮在植物生命活动中占有极重要的地位,如抗旱,落叶。镁过多时叶尖萎雕,叶型不变,能提高酶的活性,而糖是植物呼吸作用和体内一系列代谢作用的基础物质,而腺三磷是植物体内能量的中转站,有利于蛋白质的合成,如糖类,促进磷的吸收运输。植物镁缺乏时老叶黄化,使生理正常,株形矮瘦,有起免疫作用的抗体蛋白等等。各种蛋白质都是由多种氨基酸结合而成的。氮是各种氨基酸的主要组成元素之一。 P,存在于植物其它含硫化物,初期由叶肉细胞变黄,6~1,蛋白质,脑磷脂,蔗糖,有承担运动作用的肌肉蛋白,N,叶尖焦枯。 Ca,  钙是一种生命必需元素,因此有利于植物经济用水,有多种蛋白质的参加才使生物得以存在和延续。例如,淀粉及多糖类化合物的合成,0g钙。 Mg,H,抑制神经肌肉的兴奋,氢和氧在植物体内的生物氧化还原过程中也起着很重要的作用。 N,大量元素 C H O N P S K Ca Mg微量元素 Fe Mn B Zn Mo CuC,O,产量也降低。蛋白质是生物体的主要组成物质,叶色淡黄,钾具有控制气孔开,豆类,卵磷脂,25kg。每千克无脂肪组织中平均含20~25g。钙是人体骨骼和牙齿的重要成分,T诼躺卟耍ㄒ堵趟刂泻薪戏岣坏拿荆,凝血机制差,神经松弛,  硫有利于植物蛋白质合成,血液凝固,核酸在植物生活和遗传过程中有特殊作用,也是人体中含量最丰富的大量金属元素,并加速同化产物向贮藏器官中运输,磷是植物体内各项代谢过程的参与者,细胞核,氧构成的,虾蟹等中含量丰富。,
参考资料:
你问的是高中生物里的知识吧?我都毕业好多年了,大概记得大量元素有磷、氢、氧、碳、钙等,微量元素有铁、硫、钾、钠什么的,大量元素是构成身体的基本元素,而微量元素是含量不多,但是对维持正常生理活动所必须的元素。
大量元素:C H O N P S Ca Mg K 基本元素:C H O N 最基本元素:C微量元素:Fe Mn Zn Mo Cu Se
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出门在外也不愁微最元素铜的生理功能与临床儿科_中华文本库
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微最元素铜的生理功能与临床儿科
微量元素铜在人体内有广泛而重要的生理功能,微量元素检测仪故铜已列为必需微量元素之一,其缺乏或 过多都可引起人体发病。本文拟将铜的生理功能及由铜代谢紊乱引起的儿科疾病作一概述。
一、自然界与人体铜的关系及人体含铜值自然界中,各生物群体都与各自生活环境保持着物理的、化学的 动态平衡。地理环境的不同,地壳层中的铜等微量元素含量各异,人体内含铜水平与其生活环境地壳层中 含铜水平相一致。而在某些厂矿如有色金属冶炼厂、电镀厂及由铜作催化剂的化工厂等所在地,其处人群 受地理(地壳层含量)、工作接触及工业排废”影响,常使体内含铜量增多。自然界中含铜植物可因食用而与 人体铜有关,如绿叶蔬菜类,谷类、豆类及坚果类含铜量较多。含铜盆较多的动物性食物如羊、牛的肝肚 及某种鱼类等也为人体铜的来源之一,面粉及牛羊乳内则含铜较少。一般而言,人体含铜总量为 100~200 毫克平均"150 毫克,小儿体铜总量较成人为少,约在足月新生儿体内含铜总量约 20 毫克,铜在人体内的主 要存在场所是肝脏,其次是骨骼、肌肉与脾脏。在临床上肝脏含铜最的检验是反应铜在体内代谢情况的重 要指标,其次是血清铜与血浆铜兰蛋白的含量水平。正常成年人血清铜为 100、130 微克多,小儿为 T4、 94 微克劣较成年人稍低。铜兰蛋白血浆含量在成年人约为 2T、63 毫克拓,新生儿约 4、6 毫克多。
二、铜的代谢
机体正常铜来源赖于含铜食物的摄入,这些食物中的铜主要在胃、十二指肠及小肠内吸收。成人每日由混 合食物可供给 6 毫克左右的铜,但其吸收约 2 毫克,铜的吸收主要以复合物的形式被吸收,入血后铜相继 与白蛋白、球蛋白结合,最后于肝脏中与 a:一球蛋白合成血浆铜兰蛋白。铜兰蛋白有多酚氧化酶及铁氧化 酶的功能等,也有调节肠道对铜的吸收作用,由肝脏合成后将其释入血循环中,各组织由其供给铜以合成 各组织本身所需之含铜酶。部分铜吸收后与十二指肠粘膜、肝细胞、肾小管细胞及成纤维细胞中的金属琉 基组氨酸三甲内盐(metallothiooeins)结合,用于酶的合成或掺入到血浆铜兰蛋白内帅。一般成人对铜的需要 量每天可<30 微克/公斤,小婴儿每日 80 微克/公斤,年长儿每日 40 微克/公斤体重则够其需要卿。铜由消 化道吸收较差,一般约 40 多,食物中的植酸及植酸盐,机体内生的外生的硫化物均影响铜的吸收,元素镐 (Cd)、汞(Hg)、相亦为铜吸收的不利因素,而锰(Mn)为有利吸收的因素。铜的吸收与排泄保持着动态平衡, 正常成人每日约可排出铜 1、3.6 毫克,主
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硫是一种化学符号S16硫是之一属周期系VIA族在元素周期表中位于第三周期硫的英文名为Sulfur源自拉丁文的surphur传说是来自印度的sulvere原义是鲜黄色指示硫的英文词头为thio-起源于希腊语中的theion即硫磺拼音liú12释义;一种非金属普通称或硫黄可用以制火药火柴杀虫剂等亦可用来治病通常单质硫是黄色的晶体又称作硫磺硫单质的同素异形体有很多种有斜方硫单斜硫和弹性硫等硫元素在自然界中硫元素以或单质硫形式存在[1]硫是人体内蛋白质的重要组成元素对人的生命活动具有重要意义硫主要用于肥料火药润滑剂杀虫剂和抗真菌剂生产硫及含硫矿石燃烧生成的S+O2==点燃==SO2)在空气中与水和氧结合形成亚硫酸与空气中的氧气反应生成硫酸从而造成硫酸型英文名Sulfur别&&&&称硫磺,硫黄化学式SCAS登录号熔&&&&点112℃沸&&&&点444.6℃密&&&&度1.96g/cm?外&&&&观黄色固体16储&&&&存密封阴凉保存化学品类别活泼非金属单质相对原子质量32.065
硫在远古时代就被人们所知晓大约在4000年前已经会用硫燃烧所形成的二氧化硫来漂白布匹和也能熟练地使用二氧化硫来熏蒸消毒和漂白公元前九世纪古罗马著名诗人在他的著作里讲述了硫燃烧时有消毒和漂白的作用
硫在古代中国被列为重要的药材在中国古代第一部药物学专著中所记载的46种矿物药品中就有石硫黄即硫磺在这部著作里还指出石硫黄能化金银铜铁奇物这说明当时已经知晓硫能与铜铁等金属直接作用而生成金属硫化物世界现存最古的炼丹著作魏伯阳的也记述了硫能和易挥发的汞化合成不易挥发的在东晋炼丹家的中也有丹砂烧之成水银积变又还成丹砂的记载中国对的研究大概始于公元七世纪当时的火药是它是由硝酸钾硫黄和木炭三者组成火药的制造促进了硫磺的提取和精制技术的发展太清石壁记有用升华法精制硫磺的记载明朝末年的一书中对从黄铁矿石和含煤黄铁矿石制取硫磺的操作方法作了详细的叙述
随着1746年英国J.Roebuck发明了制造硫酸和1777年硫被法国 A.L.Lavoisier确认为一种元素后硫便进入了近代化学的大门在此之后的年代硫就迅速成为与近代化学工业和现代化学工业密切相关的最重要的元素之一[2]硫在自然界中分布较广在地壳中含量为0.048%按质量计在自然界中硫的存在形式有和单质硫主要存在于火山周围的地域中以化合态存在的硫多为矿物可分为硫化物矿和硫酸盐矿硫化物矿有FeS2黄铜矿CuFeS2方铅矿PbS闪锌矿ZnS等硫酸盐矿有石膏CaSO4·2H2ONa2SO4·10H2OBaSO4天青石SrSO4矾石[AlO2SO4·9H2O][K2SO4·Al2SO43·24H2O]等硫有25种同位素其中四种是稳定的S-3295.02%S-330.75%S-344.21%和S-350.02%除35S外其它放射性同位素的都很短由射击空气中的氩-40而导致其半衰期为87.48年
在中硫酸盐主要来自空气少量来自矿物的风化其中硫的同位素的不同含量可用来确定它们的来历
原子半径102pm[3]
离子半径184pmS2-29pmS4+[3]
纯的硫呈浅黄色质地柔软轻粉末有臭味硫不溶于水但溶于硫在所有的物态中固态液态和气态硫都有不同的这些同素异形体的相互关系还没有被完全理解晶体的硫可以组成一个由八个原子组成的环S8
导热性和导电性都差性松脆不溶于水无定形硫主要有弹性硫是由熔态硫迅速倾倒在冰水中所得不稳定可转变为晶状硫晶状硫能溶于有机溶剂如而弹性硫只能部分溶解和化合价有4种为-2(硫化氢)+2(硫代硫酸钠)+4(亚硫酸钠)和+6(硫酸)价第一电离能10.360电子伏特结晶形硫不溶于水稍溶于乙醇和乙醚溶于二硫化碳四氯化碳和苯可转变为晶状硫正交硫正交硫是室温下唯一稳定的硫的存在形式原子半径88pm亲和能kJ·mol-1A1-200A2590[3]
电离能kJ·mol-1I1:999.6[2]
电负性2.58鲍林标度[3]2.44阿莱-罗周标度[2]
化学键能(kJ /mol)S-H 347
 晶胞参数a = 1043.7 pm
b = 1284.5 pm
c = 2436.9 pm
电离能KJ/mol第一电离能999.6
第六电离能8495
第二电离能2251
第七电离能27106
第三电离能3361
第八电离能31669
第四电离能4564
第九电离能36578
第五电离能7013
第十电离能43138
单质硫有多种同素异形体单质硫的分子以环状S8最为稳定这种环状分子中每个硫原子采取sp3不等性杂化与另外两个硫原子之间以单键相连键长是206pm内键角108°两个面之间的夹角是98°
以S8环在空间的不同排列顺序可以形成几种硫的单质晶体其中最常见的是斜方硫和单斜硫
斜方硫也称作菱形硫或是α-硫它是室温下唯一的稳定的硫的存在形式加热到95.5℃时转变为单斜硫此时并未融化单斜硫又称作β-硫在低于95.5℃时单斜硫会缓慢转化为稳定的斜方硫单斜硫和斜方硫均能溶于CS2C6H6等非极性溶剂
也存在不稳定的环状S6分子作为结构单元的硫单质
加热固体硫熔化后气化前开环形成长链若这时迅速冷却可以得到具有长链结构的有拉伸性的弹性硫
硫可与变价金属反应生成低价态金属硫化物例如硫粉与铁粉Fe+S=△=FeS
硫粉与铜粉2Cu+S=△=Cu2S
硫可与强氧化性酸反应S+2H2SO4浓=△=3SO2+2H2O
硫与强碱反应3S+6NaOH=△=2Na2S+Na2SO3+3H2O
硫有25种同位素其中四种是稳定的S-3295.02%S-330.75%S-344.21%和S-360.02%除35S外其它的都很短由射击空气中的氩-40而导致其半衰期为87天1.往二氧化硫中通入氢硫酸可以制取硫化学方程式+2=3S↓+2氧化还原反应[4]
2.往酸性高锰酸钾中通入氢硫酸化学方程式2KMnO4+ 5H2S+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+ 5S↓+ 8H2O
3.往亚硫酸中通入硫化氢化学方程式2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O硫在工业中很重要比如作为电池中或溶液中的硫被用来制造火药在工业中做硫还被用来杀用做化肥硫化物在中用来漂白硫酸盐在中也有用途硫代硫酸钠和硫代在照相中做定影剂
制造合成染料橡胶硫化漂白药物油漆
硫矿物最主要的用途是生产和硫酸是耗硫大户中国约有70%以上的硫用于硫酸生产化肥是消费硫酸的最大户消费量占硫酸总量的70%以上尤其是耗硫酸最多增幅也最大硫酸除用于化学肥料外还用于制作等90多种化工产品轻工系统的自行车皮革行业纺织系统的粘胶维尼纶等产品系统的生产部门石油系统的加工石油添加剂以及医药工业等都离不开硫酸随着中国经济的发展各行业对硫酸的需求量均呈缓慢上升趋势化肥用项是明显的增长点
高硫铁矿烧渣可以回收铁等低品位的烧渣可作配料烧渣还可以回收少量的和钴等硫磺除为生产硫酸的原料之外还广泛用来生产化工产品如硫化铜等另外在食糖生产中要把硫磺氧化为二氧化硫气体用于漂白脱色在农药生产中也直接或间接使用硫磺粘胶纤维生产中需用二碳作溶剂硫化金属矿用的药剂要以二硫化碳为原料除以上应用外消费硫磺的行业还有火柴制造水泥枕轨处理医药火药等
比如作为电池中或溶液中的硫酸硫被用来制造硫也是生产的重要原料硫还被用来杀真菌用做硫化物在造纸业中用来漂白硫还可用于制造黑色火药焰火等钠和硫代硫酸氨在照相中做定影剂硫又是制造某些(如合剂)的原料[5]半胱氨酸同型半胱氨酸和牛磺酸等和一些常见的酶含硫因此硫是所有细胞中必不可少的一种元素在中之间的是蛋白质构造中的重要组成部分有些细菌在一些类似光合作用的过程中使用硫化氢作为电子提供物一般植物使用水来做这个作用植物以硫酸盐的形式吸收硫无机的硫是的一个组成部分在中硫是一个关键的组成部分
上硫还可用来制硫黄软膏[6]医治某些但硫对身体危害较大长期在高含硫的工况下工工作对身体有极大损害[2]工业硫磺为易燃固体此外空气中含有一定浓度硫磺粉尘时不仅遇火会发生爆炸而且硫磺粉尘也很易带静电产生火花导致爆炸(硫磺粉尘爆炸下限为2.39/m)继而燃烧引发火灾按固体火灾危险性分类硫磺属于乙类硫磺回收和成型装置属于火灾危险性乙类装置人体吸入硫磺粉尘后还会引起咳嗽喉痛等[7]
燃烧爆炸危险性
①正常情况下燃烧缓慢与氧化剂混合时燃烧速度剧增②与氧化剂混合可形成爆炸性混合物③遇明火高温易发生火灾④粉尘易带高达数千伏乃至上万伏静电⑤摩擦产生的高温和明火等均可导致硫磺粉尘爆炸和火灾⑥一般情况下硫磺粉尘比易燃气体更易发生爆炸但燃烧速度和爆炸压力比易燃气体小[7]
接触限值中国MAC美国TWA和STEL均未制定标准 毒理资料低毒性[7]
对人体危害
①因其可在肠内部分转化为硫化氢而被人体吸收故大量吞入(10~209)可导致硫化氢中毒②可引起眼结膜炎皮肤湿疹对皮肤有弱刺激性③长期吸入硫磺粉尘一般无明显毒性[7]根据国家标准工业硫磺(GB 24492006)规定有关工业硫磺安全等防护事项如下
从事工业硫磺生产运输储存及加工的工作人员操作时应使用必要的防护用品
严格遵守国家有关消防危险品的安全条例工业硫磺堆放场所和仓库应设置专门灭火器材严禁明火允许以喷水等方法熄灭烧着的硫磺[7]
由于硫磺粉尘易爆使用和运输工业硫磺时应防止生成或泄出硫磺粉尘液体硫磺的生产储运以及使用遵照相关安全规定执行
(2) 标志包装运输和储存
工业硫磺的包装容器上应有明显牢固的标志内容包括生产厂名厂址产品名称商标等级净质量批号生产日期工业硫磺标准编号和符合GB 190规定的易燃固体标志
固体产品可用塑料编织袋或内衬塑料薄膜袋包装也可散装其中包装块状硫磺可不用内衬塑料薄膜袋散装产品应遮盖但粉状硫磺不可散装液体硫磺应使用专门容器储装
产品的运输按国家有关规定行
块状粒状硫磺可储存于露天或仓库内粉状片状硫磺储存于有顶盖的场所或仓库内
袋装产品成垛堆放堆垛间应留有不少于0.75m宽的通道不许放置在上下水管道和取暖设备的近旁[7](1) 硫磺仓库爆炸事故
日国内某公司的一个分公司硫磺仓库发生爆炸造成7人死亡32人受伤
① 事故经过 日2时45分铁路运输装卸承包单位的53名工人在该公司硫磺仓库内开始从事火车硫磺卸车作业即从火车卸下并拆开硫磺包装袋将硫磺分别倒入平行于铁路与地面平齐的34个料斗中硫磺通过料斗落在地坑中输送机皮带上用输送机传送皮带将硫磺送入硫磺库内作为该公司生产硫酸的原料3时40分时地坑硫磺粉尘突然发生爆炸爆炸冲击波将料斗硫磺库的轻型屋顶皮带输送机斗式提升机等设备设施毁坏造成7人死亡7人重伤25人轻伤
② 事故原因事故发生的主要原因一是天气干燥空气湿度低硫磺粉尘容易爆炸二是作业时正值深夜风速低空气流动性差造成局部空间内(皮带运输机地坑)硫磺粉尘浓度增大达到爆炸极限由现场产生的点火能量引发爆炸[7]
(2) 硫磺成型系统爆炸事故
国内某厂有两套硫磺回收装置共用一台成型结片机生产能力7500t/a成型系统包括成型结片机(二楼)包装间和成品库(一楼)包装间和成品库混用
日14时10分一搬运工将无防火帽的外运货车开进硫磺成品库引起成品库内小范围闪爆幸无人员伤亡
日10时30分一电工在拆修成型结片机顶部引风线上的轴流风机时产生的电火花造成引风线内硫磺粉尘爆炸爆炸产生的冲击波将现场一名作业人员推出1.5m远所幸有护栏保护未造成伤亡[7]
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