タリウム

自然の状態では、タリウムは青みがかった白色の柔らかい金属で、地殻のごく一部に分布しています。それは単独で、または他の金属と組み合わせて合金として存在します。さらに、塩素、ヨウ素、フッ素、臭素と結合して無色の塩を形成します。そのエキサイティングな機能と最新のアプリケーションについて詳しく学びましょう。

タリウムとは何ですか?

周期表の P ブロック金属族に位置する化学元素です。原子番号 81 のこの金属は、柔らかく、灰色で展性の高い金属で、空気に触れると色を失います。しかし、簡単には分解されないため、自然界に残ります。また、毒性が高いため、殺虫剤や殺鼠剤の製造にも使用されています。

タリウムのシンボル

Tiその名前は、枝または緑の芽を意味するギリシャ語の thallos に由来しています。分光線で一種の緑色の輝きを発するため、この名前が付けられました。

タリウムの特徴

元素タリウムは、周期表の第 13 族、ブロック P の記号 Ti の下に位置します。これは、葉状体と葉状体という 2 つの化学状態を示す重金属であり、空気、水、土壌の天然化合物中に見られます。その他の機能は次のとおりです。

  • 状態: 重い固体ですが、高温になると液体になります。
  • : 光沢のあるメタリックグレー。空気を含むと青みがかったグレーに変化します。
  • 展性: 高い、非常に柔らかいので、薄いシートに切断することができます。
  • 硬度:モース硬度で1.2です。
  • 味と匂い:無臭で、特有の風味はありません。  
  • 毒性: 高く、高用量では人間に癌を引き起こします。
  • 反応性: 非常に反応性が高く、空気中で急速に酸化し、水と反応して水酸化物を形成します。
  • 構造:六角形。
  • 構成: 81 個の電子と陽子、124 個の中性子で構成されています。
  • 溶解度: 水には部分的に溶解し、硫酸、硝酸、塩酸には完全に溶解します。

タリウムの化学的および物理的性質

  1. 原子番号: 81
  2. 期間:6
  3. ブロック😛
  4. グループ: 13
  5. 酸化状態: 3.1
  6. 平均半径: 190h
  7. 密度: 11850 kg/m3
  8. 融点: 304
  9. 原子半径: 170h
  10. 電気陰性度: 1.62
  11. 比熱: 129J/(Kkg)
  12. 共有結合半径 (Å): 145.7 pm
  13. 電子構成: [Xe] 4f145d10 6s2 6p1
  14. 原子量 (g/mol): 204.3833 u
  15. 熱伝導率: 46.1W/(Km)
  16. 電気伝導率: 6.17×106m
  17. 第一イオン化ポテンシャル(eV): 589.4
  18. シェルあたりの電子数: 2 8、18、32、18、3
  19. 沸点: 1473℃

タリウムの起源

化学元素タリウムは、1861 年に有名な物理学者ウィリアム・クルックス卿によって発見されました。彼はイギリスで火炎分光実験を行っていました。その後、科学者のクロード・オーギュスト・ラミーは、スペクトル内に形成されたセレンと明るい緑色の線を用いた実験を独自に分析しました。彼はそれが別の元素であると推測し、なんとか分離し、その化学的性質を調べました。

タリウムは何に使われますか?

タリウムの初期の用途は、害虫やネズミに対する殺虫剤や毒物の製造でした。しかし、その毒性を考慮して、この地域では使用されなくなりました。さらに、低融点合金の作成、ガラスレンズやガスケットの設計にも使用されます。この要素の他の用途を発見してください。

光学

ヨウ化タリウムは、強度が高く、長い縦波を透過する能力があるため、赤外線結晶の製造に使用されます。さらに、酸化タリウムは屈折率が高いため、レンズの製造時に使用されます。

電子

硫化タリウムは、明るさを調整するフォトレジスター化合物や電子部品に使用されます。さらに、セレン化物との混合物は、赤外光を検出するボロメーターとして使用されます。

この要素は、シンチグラフィーまたは骨奇形を検出する手順で使用されます。低濃度では、抗がん治療に使用されます。その塩は皮膚疾患の治療や結核患者の発汗を最小限に抑えるためにも使用されています。

タリウム201の使用地域

タリウム 201 は診断用の放射性医薬品です。治療には、心臓や副甲状腺などの重要な器官に最小限の放射能を投与し、特殊なカメラでそれらを監視することが含まれます。その結果、問題の臓器の完全な画像が表示され、治療対象の腫瘍の位置が特定されます。

結論として、この金属は非常に有毒であり、他の化合物と反応性があります。それは自然界に自然な状態で低濃度で存在します。さらに、他の元素と組み合わせることで、医学、光学、エレクトロニクスなどの分野で非常に役立ちます。

タリウムはどのようにして得られるのでしょうか?

それは主に、それが存在する鉱物の小さなサンプルから得られます。さらに、硫酸部門の副産物として、塩化タリウムで沈殿させた鉛鉱床の泥を通して抽出されます。その後、電気分解により純粋なサンプルが得られます。