Przejdź do zawartości

Stront

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Stront
rubid← stront →itr
Ca

Sr

Ba
38
Sr
Wygląd
srebrzystobiały
Stront
Widmo emisyjne strontu
Widmo emisyjnestrontu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol,l.a.

stront, Sr, 38
(łac.strontium)

Grupa, okres, blok

2 (IIA),5,s

Stopień utlenienia

II

Właściwości metaliczne

metal ziem alkalicznych

Właściwościtlenków

silnie zasadowe

Masa atomowa

87,62 ± 0,01[a][3]

Stan skupienia

stały

Gęstość

2,6 g/cm³[1]

Temperatura topnienia

768 °C[1]

Temperatura wrzenia

1381 °C[1]

Numer CAS

7440-24-6

PubChem

5359327

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Stront(Sr,łac.strontium) –pierwiastek chemicznyz grupyberylowców(metali ziem alkalicznych) wukładzie okresowym.

Charakterystyka[edytuj|edytuj kod]

Stront jest srebrzystoszarymmetalem,podobnym dowapnia,ale bardziej miękkim. Na jego powierzchni, tak jak w przypadkuglinu,tworzy się ochronna warstwa tlenków (pasywacja). Oczyszczona powierzchnia jest bardzo reaktywna – czysty stront reaguje wybuchowo zwodąi może zapalić się na powietrzu. Stront tworzytlenki,wodorotlenki,fluorkioraz innesolekwasównieorganicznych i organicznych.

Stront jest generalnie bardziej aktywny chemicznie niżmagnezi wapń, a mniej aktywny niżbar[1].

KationySr2+
należą doIV grupy analityczneji barwią płomień na karmazynowoczerwony.

Występowanie[edytuj|edytuj kod]

Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach 370ppm,w postaci dwóchminerałówcelestynu(siarczan) istroncjanitu(węglan).

Znanych jest 35izotopówtego pierwiastka z przedziału mas 73–107[5],cztery z nich – 84, 86, 87 i 88, są trwałe, stanowiąc naturalny skład izotopowy tego pierwiastka. Promieniotwórczy izotop90
Sr
jest jednym z najgroźniejszych produktówwybuchów jądrowych.Gromadzi się w tkance kostnej, emitując silnepromieniowanie β,przy czasie połowicznego zaniku blisko 29 lat.

Odkrycie[edytuj|edytuj kod]

Stront został uznany za pierwiastek w 1790 roku przezA. Crawforda,wyodrębniony przezH. Davy’ego(1808) w Londynie. Nazwa pochodzi od szkockiej miejscowościStrontian,w pobliżu której znaleziono zawierające go minerały[6].

Zastosowanie[edytuj|edytuj kod]

Stront w czystej postaci jest stosowany jako dodatek do niektórych gatunkówszkła– np. stosowanych do produkcji ekranów telewizyjnych. Ponieważ barwi płomień intensywnym karminowo-czerwonym kolorem, jego sole są dodawane doogni sztucznychirakiet sygnałowych.

Stront jest szczątkową składowąszkliwa zębów,przyswajanym z wody pitnej w okresie dziecięcym i pozostającym w uzębieniu już do śmierci. Budowa chemiczna szkliwa, w zależności od proporcji87Sr do86Sr, różni się jednak pośród ludzi i zwierząt w zależności od źródła wody z którego najczęściej piło stworzenie. Pozwala to mapować stront ze zwierzęcego uzębienia z regionami o różniącej się wodzie pitnej, co w konsekwencji pozwala na zauważeniemigracji- sytuacji gdzie organizm w innym miejscu wykształcił uzębienie, a gdzie indziej pozostawił je ze szkieletem w momencie śmierci. Ten fakt jest obecnie wykorzystywany jako metoda wykrywania wędrówek ludzi i zwierząt warcheologii[7][8][9][10].

Znaczenie biologiczne[edytuj|edytuj kod]

Stront jest traktowany przez organizm zwierzęcy bardzo podobnie jakwapńi może być wbudowywany w strukturę kości. Większość pobranego strontu jest szybko wydalana, 20–30% zostaje zatrzymane wukładzie kostnym,a ok. 1% we krwi. Izotop89
Sr
(oczasie połowicznego rozpaduok. 50 dni), emitującypromieniowanie β,wykorzystywany jest to wbrachyterapiiraka kości.Ranelinian strontupobudza kościotworzenie i jest stosowany jako lek przeciwkoosteoporozie.

Z powodu łatwego wchłaniania i trwałego wbudowywania do organizmu szczególnie niebezpieczne sąradioaktywneizotopy pochodzące zopadów promieniotwórczychi produktów odpadowych technologii jądrowych, głównie90
Sr
,z powodu czasu połowicznego rozpadu wynoszącego blisko 29 lat, długo utrzymuje się w skażonym środowisku. Izotopy te mogą być wdychane z pyłem, choć do organizmu dostają się głównie w pokarmie. Może być przyczyną wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory kości ibiałaczkę.

Uwagi[edytuj|edytuj kod]

  1. Znane są próbki geologiczne, w których pierwiastek ten ma skład izotopowy odbiegający od występującego w większości źródeł naturalnych. Masa atomowa pierwiastka w tych próbkach może więc różnić się od podanej w stopniu większym niż wskazana niepewność (patrz:publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytaćThomas Prohaska i inni,Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report),„Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI:10.1515/pac-2019-0603(ang.)).

Przypisy[edytuj|edytuj kod]

  1. abcdStrontium and Strontium Compounds,[w:]J. PaulMacMillani inni,Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry,Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2000,DOI:10.1002/14356007.a25_321.
  2. Strontium (nr 441899)(ang.)– karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-02].(przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. ThomasProhaskai inni,Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report),„Pure and Applied Chemistry”,94 (5), 2021, s. 573–600,DOI:10.1515/pac-2019-0603(ang.).
  4. abcdG. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot, O. Bersillon.The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties.„Nuclear Physics A”.729, s. 3–128, 2003.DOI:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
  5. Vladimir SergeevichSemenishchev,Anna VladimirovnaVoronina,Isotopes of Strontium: Properties and Applications,PankajPathak,Dharmendra K.Gupta(red.), The Handbook of Environmental Chemistry, Cham: Springer International Publishing, 2020, s. 25–42,DOI:10.1007/978-3-030-15314-4_2,ISBN978-3-030-15314-4[dostęp 2023-11-18](ang.).
  6. Ignacy Eichstaedt:Księga pierwiastków.Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 264.OCLC839118859.
  7. L.Bensoni inni,Ancient maize from Chacoan great houses: Where was it grown?,„Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”,2003,DOI:10.1073/pnas.2135068100,PMID:14563925,PMCID:PMC240753,Bibcode:2003PNAS..10013111B[dostęp 2023-11-01](ang.).
  8. Nathan B.Englishi inni,Strontium isotopes reveal distant sources of architectural timber in Chaco Canyon, New Mexico,„Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”,2001,DOI:10.1073/pnas.211305498,PMID:11572943,PMCID:PMC59738[dostęp 2023-11-01](ang.).
  9. RachelBarnett-Johnsoni inni,Identifying the contribution of wild and hatchery Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) to the ocean fishery using otolith microstructure as natural tags,Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12 kwietnia 2011,DOI:10.1139/f07-129[dostęp 2023-11-01](ang.).
  10. StephenPorder,AdinaPaytan,Elizabeth A.Hadly,Mapping the origin of faunal assemblages using strontium isotopes,„Paleobiology”,2003,DOI:10.1666/0094-8373(2003)029<0197:MTOOFA>2.0.CO;2,JSTOR:4096829[dostęp 2023-11-01](ang.).