人类对元素周期表中一级致癌物铍的认知过程
铍及其化合物限值要求

铍及其化合物限值要求(最新版)目录一、引言二、铍的概述三、铍的毒性及危害四、铍及其化合物的限值要求五、结论正文一、引言铍(Be)是一种轻型金属元素,在地壳中含量较低,但在国防、航天、核工业等领域具有重要应用价值。
然而,铍及其化合物对人体具有较高的毒性,因此在生产、使用和处理铍及其化合物时,必须严格遵循限值要求,以确保人们的健康和安全。
二、铍的概述铍是一种银白色金属,原子序数为 4,位于元素周期表的第二周期第ⅡA 族。
铍的密度较小,仅为 2.94 克/立方厘米,但强度和硬度较高。
铍具有优良的导电性、导热性和抗腐蚀性,因此在许多领域具有广泛的应用。
三、铍的毒性及危害铍及其化合物对人体具有较高的毒性,主要危害在于对人体神经系统、骨骼和肝脏的损害。
铍进入人体后,可引起急性中毒和慢性中毒。
急性中毒表现为呕吐、腹泻、头痛、乏力等症状;慢性中毒则可能导致肝硬化、肺癌等疾病。
因此,在铍及其化合物的生产、使用和处理过程中,必须严格遵循限值要求,确保人们的健康和安全。
四、铍及其化合物的限值要求针对铍及其化合物的毒性和危害,我国制定了一系列限值要求。
例如,在工业生产过程中,铍及其化合物的排放浓度应符合国家和地方环保部门的规定;在铍及其化合物的储存、运输和使用过程中,应遵循相关安全操作规程,确保人员不接触到铍及其化合物;对于铍及其化合物的生产设备和场所,应定期进行检测、监测和评估,以确保其符合安全标准。
五、结论铍及其化合物在国防、航天、核工业等领域具有重要应用价值,但同时也具有较高的毒性和危害。
因此,在生产、使用和处理铍及其化合物时,必须严格遵循限值要求,确保人们的健康和安全。
元素的奥秘——不要玩铍,有毒

元素的奥秘——不要玩铍,有毒你可能觉得我在标题里写了错别字,我只是调皮了一下。
但请你真的不要玩铍,因为它是一种剧毒的金属,铍和铍的化合物被国际癌症研究机构(IARC)列为第1类致癌物。
不过铍很稀有,一般人根本就接触不到它。
或者,你接触到了,但你不知道那里边有铍,比如祖母绿宝石Be₃Al₂(SiO₃)₆。
一枚祖母绿宝石戒指铍是什么?铍是金属,它在元素周期表中排名第四位,位于碱土金属列的最上端,这说明铍的原子核里有4个带正电荷的质子,它的原子核外围相应地也有4个电子,这4个电子中的2个位于靠近原子核的1s轨道,另2个位于2s轨道上。
别看含有铍的宝石们一个个都光鲜亮丽身价不菲,铍金属自身却是灰头土脸很是不怎么起眼。
它呈钢灰色,杨氏模量达到287GPa,硬而且脆,很容易破碎,总而言之,铍有宁折不弯的优秀品质,值得称道。
这是一块重140g的金属铍,看起来像块煤炭铍不仅自身坚硬,当你将铍与别的金属组成合金时,它也能大幅度改变相应合金的物理性质。
当铝与铍组成合金,其屈服强度将由纯铝的7~11MPa升高到479~516MPa;由铍铜合金制成的工具坚硬且没有磁性,它的最大强度甚至能达到1400MPa(是高锰钢的3倍)!并且使用这种合金工具敲击钢铁不会发出火花,这对于许多在抗爆要求高的环境下作业是非常重要的。
一个铍铜合金扳手铍是每单位重量散热特性最好的金属,它拥有高比热(1925 J·kg ⁻¹·K⁻¹)和导热系数(216 W·m⁻¹·K⁻¹),并且线性热膨胀系数相对较低(11.4×10⁻⁶K⁻¹),因此铍是每单位重量散热特性最好的金属,当然了,由于铍很贵,一般情况下不会有人奢侈到拿它做CPU的散热器。
铍的生成和生产铍最初产生于“宇宙大爆炸”的一天之后,在原始的宇宙中只产生一种稳定的铍同位素铍-9,但在恒星的P-PII反应链中,氦-3和氦-4可以聚合而成铍-7,它的半衰期为53天:³He + ⁴He →⁷Be + γ恒星中还合成了铍的许多其它同位素,这些同位素都不稳定,有的半衰期极短,一闪就没了,衰变成了其它的东西。
超级元素周期表——铍

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超级元素周期表——铍
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来源:《初中全科导学》2011年第12期
DATA:
元素名:铍(Beryllium),强悍的金属。
元素符号:Be
原子序数:4
核内质子数:4
核外电子数:第一层2个电子;第二层2个电子
相对原子质量:9.012
燃点:1278℃
熔点:2970℃
密度:1.8477g/cm3同位素:有3个同位素,分别是铍7、铍9和铍10。
化学性质:活泼的碱金属。
显著特点:才华横溢且应用广泛的魔幻杀手,因为它太毒了。
能力强悍的老毒物
话说西毒欧阳锋内力深厚,武功了得,而使毒耍阴更是武林第一。
铍就是这幅德行,同体积的铍和铝,铍的质量只有铝的2/3,熔点还高出许多,不仅如此,这厮做弹簧可以承受200亿次的冲击,金属疲劳对铍来说是浮云。
由于铍的强大能力,多应用于飞机与火箭上的关键部位。
但是,1立方米的空气中含有1毫克的铍粉末就会引发人体肺部病变,如果是铍的化合物则更加危险,直接致癌。
铍的发现很“昂贵”,1797年法国化学家沃克兰在分解“祖母绿”宝石的时候发现的这一金属,成本真的有点高。
TIPS。
铍(化学元素)

铍铝性质比较
在周期表中,铍与第IIIA族中的铝处于对角线位置,它们的性质十分相似。 1.标准电极电势相近:都是活泼金属。 2.都是亲氧元素,金属表面易形成氧化物保护膜,都能被浓HNO₃钝化。 3.均为两性金属。氢氧化物也均呈两性。 4.氧化物BeO和Al2O3都具有高熔点、高硬度。 5.BeCl2和AlCl3都是缺电子的共价型化合物,通过桥键形成聚合分子。 6.铍盐、铝盐都易水解,水解显酸性。 7.碳化铍Be2C像Al4C3一样,水解时产生甲烷。 尽管Be和Al有许多相似的化学性质,但两者在人体内的生理作用极不相同。人体能容纳适量的铝,却不能有 一点儿铍,吸入少量的BeO,就有致命的危险。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,铍在1类致癌物清单中。
发现简史
发现简史
1798年,法国化学家沃克兰(Vauquelin Niclas Louis,1763~1829)对绿柱石和祖母绿进行化学分析时 发现了铍。但是,单质铍在三十年后的1828年由德国化学家维勒(Friedrich Woler,1800~1882)用金属钾还 原熔融的氯化铍而得到的。
应用领域
应用领域
铍作为一种新兴材料日益被重视,铍是原子能、火箭、导弹、航空、宇宙航行以及冶金工业中不可缺少的宝 贵材料。
1、在所有的金属中,铍透过X射线的能力最强,有金属玻璃之称,所以铍是制造X射线管小窗口不可取代的 材料。
2、铍是原子能工业之宝。在原子反应堆里,铍是能够提供大量中子炮弹的中子源(每秒钟内能产生几十万 个中子);铍对快中子有很强的减速作用,可以使裂变反应连续不断地进行下去,所以铍是原子反应堆中最好的 中子减速剂。为了防止中子跑出反应堆危及工作人员的安全,反应堆的四周得有一圈中子反射层,用来强迫那些 企图跑出反应堆的中子返回反应堆中去。铍的氧化物不仅能够像镜子反射光线那样把中子反射回去,而且熔点高, 特别能耐高温,是反应堆里中子反射层的最好材料。
铍中毒的毒理知识

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生活常识分享铍中毒的毒理知识
导语:铍及其化合物主要以蒸气、烟雾、粉尘形式经呼吸道侵入人体,经口进入吸收甚微,因为即使是可溶性的铍化合物,在胃肠道内也大部分形成磷酸盐而沉淀不被吸收,一般认为消化道吸收量低于口服量的1%。
铍也不能经过完整的皮肤侵入人体,故急性铍中毒几乎均仅见于职业接触人群,如从事铍冶炼加工、原子能、航天、制造精密仪表、耐高温陶瓷和光学镜体材料的接触铍作业者。
作业场所空气中铍浓度超过0.1mg/m3时,即可引起急性中毒;超过1 mg/m3,短时接触即可使人中毒(我国规定最高允许浓度为0.001 mg/m3)。
急性中毒的致毒机制主要与铍干扰多种酶的活性相关,由于铍能拮抗镁离子,故被镁激活的酶系,如碱性磷酸酶、葡萄糖磷酸复位酶、透明质酸酶及三羧酸循环中的脱氢酶等,均易被抑制,但三磷腺苷酶和琥珀酸氧化酶等却可被激活,至于这些酶活性的改变与中毒病理改变之间的具体联系,尚有待阐明。
临床表现
急性铍中毒主要损害呼吸系统,尤以肺的病理改变明显,故曾被称为急性铍肺,但除呼吸系统外,尚有全身症状和肝损害等表现,故以改称急性铍病为妥。
铍的知识点总结

铍的知识点总结1. 化学性质铍的化学性质活泼,易与氧气、氮气反应,生成氧化物和氮化物。
铍也易溶解于酸性溶液中,生成铍盐。
在高温下,铍可以与氢气反应生成化合物。
此外,铍还可以与许多金属元素形成合金,改善金属的机械性能。
2. 物理性质铍是一种轻金属,具有低密度、高硬度、高熔点等特点。
铍的密度为1.85g/cm³,熔点为1287℃,沸点为2970℃。
铍具有良好的导热性和导电性,是一种优良的热传导材料和电导体。
3. 铍的产地与储量全球主要的铍矿产国有美国、中国、巴西、阿富汗等。
中国的铍矿产主要集中在青海、甘肃、四川等地。
全球的铍储量较为有限,约为3500000吨,其中大部分分布在美国和中国。
4. 铍的应用领域铍具有良好的力学性能、热学性能和化学稳定性,因此在航空航天、核工业、电子工业、光学仪器等领域得到广泛应用。
在航空航天领域,铍主要用于制造航天器结构材料、导弹外壳、火箭喷嘴等。
在核工业领域,铍用于制造中子反射体、中子吸收材料等。
在电子工业领域,铍被用作半导体材料、真空管零件等。
在光学仪器领域,铍应用于制造光学镜片、透镜、光学棱镜等。
5. 铍的毒性与安全铍具有一定的毒性,长期接触铍粉尘会引起慢性铍肺病,对人体的粘膜、呼吸系统、消化系统等造成伤害。
因此,在操作和使用铍及其化合物时,必须采取严格的防护措施,减少其对人体的危害。
6. 铍的环境影响铍在生产、加工和利用过程中可能产生工业废水、工业废气、废渣等,对周围的环境产生污染。
工业废水中的铍含量超标会对水生生物产生毒害,污染水体。
工业废气中的铍颗粒会造成空气污染,对人体和生态系统产生危害。
因此,在铍的生产和利用过程中需要采取有效的环保措施,减少对环境的影响。
7. 铍的开采和加工铍的开采主要通过露天矿或地下矿的方式进行;地下矿采用均采法、柱状房开采法等;露天矿采用装袋法、回采法等。
铍的加工主要包括选矿、提纯、合金等步骤。
选矿主要通过矿石的破碎、磨矿、浮选等工艺进行,提取含有高纯度的铍矿石。
铍是轻金属毒性为什么那么强烈
铍是轻金属毒性为什么那么强烈?铍,原子序数4,原子量9.012182,是最轻的碱土金属元素。
1798年由法国化学家沃克兰对绿柱石和祖母绿进行化学分析时发现。
1828年德国化学家维勒和法国化学家比西分别用金属钾还原熔融的氯化铍得到纯铍。
其英文名是维勒命名的。
铍在地壳中含量为0.001%,主要矿物有绿柱石、硅铍石和金绿宝石。
天然铍有三种同位素:铍7、铍8、铍10。
铍是钢灰色金属;熔点1283°C,沸点2970°C,密度1.85克/厘米?,铍离子半径0.31埃,比其他金属小得多。
看一下铍的一些基础知识,就知道它为什么那么厉害了!铍的化学性质活泼,能形成致密的表面氧化保护层,即使在红热时,铍在空气中也很稳定。
铍即能和稀酸反应,也能溶于强碱,表现出两性。
铍的氧化物、卤化物都具有明显的共价性,铍的化合物在水中易分解,铍还能形成聚合物以及具有明显热稳定性的共价化合物。
金属铍主要用作核反应堆的中子减速剂。
铍铜合金被用于制造不发生火花的工具,如航空发动机的关键运动部件、精密仪器等。
铍由于重量轻、弹性模数高和热稳定性好,已成为引人注目的飞机和导弹结构材料。
铍化合物对人体有毒性,是严重的工业公害之一。
对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。
健康危害:短期大量接触可引起急性铍病,主要表现为急性化学性支气管炎或肺炎。
肝脏往往肿大,有压痛,甚至出现黄疸。
长期接触小量铍可发生慢性铍病。
除无力、消瘦、食欲不振外,常有胸闷、胸痛、气短和咳嗽。
X线肺部检查分三型:颗粒型、网织型和结节型。
晚期可发生右心衰竭。
皮肤病变有皮炎、溃疡及皮肤肉芽肿。
铍化合物可产生全身中毒,多经呼吸道侵入人体,主要积蓄于肺、肝、胃、骨及淋巴结等处,易在身体内积蓄,排除缓慢,引起咳嗽、气喘、呼吸困难、胸痛及体重减轻等症状。
直接接触铍尘或蒸气可发生皮炎和鸡眼状溃疡,长期接触可引起贫血,颗粒性白血球减少等症状。
铍中毒的初步(临床)判断方法是:急性中毒的初期表现为全身酸痛、疲乏无力、头晕、头疼、咽痛,可伴有心悸和低热。
铍及其化合物限值要求
铍及其化合物限值要求摘要:一、引言二、铍的概述三、铍的毒性和危害四、铍及其化合物的限值要求五、结论正文:一、引言随着科技的发展,铍及其化合物被广泛应用于各个领域,如航天、电子、核工业等。
然而,铍具有一定的毒性,对人体和环境造成危害。
为了保护人类健康和环境安全,我国制定了一系列关于铍及其化合物的限值要求。
本文将对铍及其化合物的限值要求进行详细阐述。
二、铍的概述铍(Be)是一种银白色的轻金属,属于ⅡA 族元素。
它在地壳中的含量较低,但具有优良的物理、化学性能,使其在许多领域具有广泛的应用。
三、铍的毒性和危害铍及其化合物对人体具有一定的毒性,主要危害体现在以下几个方面:1.对皮肤的损害:铍及其化合物可引起皮肤炎、红肿、溃疡等症状。
2.对呼吸系统的损害:铍粉尘可引起支气管炎、肺炎、肺纤维化等呼吸系统疾病。
3.对神经系统的损害:长期接触铍及其化合物,可导致神经系统功能减退、记忆力减退等症状。
4.对生殖系统的损害:铍及其化合物可影响生殖系统的正常功能,导致生育能力下降。
四、铍及其化合物的限值要求为了防止铍及其化合物对人体和环境造成危害,我国制定了一系列关于铍及其化合物的限值要求,主要包括以下几个方面:1.工业卫生标准:工作场所铍及其化合物的浓度限值应符合相关标准,以保障工人的职业健康。
2.环境质量标准:铍及其化合物在环境中的浓度限值应符合相关标准,以保护生态环境和人类健康。
3.食品卫生标准:食品中铍及其化合物的残留量应符合相关标准,以保障食品安全。
4.产品质量标准:铍及其化合物在产品中的含量应符合相关标准,以保障产品质量和消费者权益。
五、结论总之,铍及其化合物在许多领域具有广泛的应用,但具有一定的毒性和危害。
为了保护人类健康和环境安全,我国制定了一系列关于铍及其化合物的限值要求。
企业和个人在使用铍及其化合物时,应严格遵守这些限值要求,切实履行社会责任。
铍的作用及功能主治
铍的作用及功能主治
1. 铍的作用
铍是一种重要的化学元素,具有多种作用和功能。
以下是铍的主要作用:
•抗菌作用:铍具有抗菌作用,可以抑制多种细菌的生长和繁殖,有助于预防和治疗感染性疾病。
•抗氧化作用:铍可以起到抗氧化作用,可以减少细胞内的氧化应激,预防细胞的损伤和衰老。
•抗炎作用:铍具有一定的抗炎作用,可以减轻炎症反应,缓解炎症相关的疼痛和不适。
•促进骨骼健康:铍可以促进骨骼健康,有助于骨骼的形成和维持。
它可以增加骨密度,预防骨质疏松症和骨折。
2. 铍的功能主治
铍具有多种功能主治,可以用于预防和治疗多种疾病。
以下是铍的主要功能主治:
•骨质疏松症预防和治疗:铍可以增加骨密度,促进骨骼的健康生长,预防和治疗骨质疏松症。
•类风湿关节炎的辅助治疗:铍可以缓解关节炎相关的炎症和疼痛,减轻关节活动时的不适感,作为类风湿关节炎的辅助治疗药物。
•抗感染:铍具有抗菌作用,可以预防和治疗多种感染性疾病,如呼吸道感染、泌尿系统感染等。
•高血压治疗:铍具有一定的降压作用,可以调节血压,帮助控制高血压。
•免疫调节:铍可以调节免疫系统的功能,增强机体的免疫力,预防和治疗免疫相关的疾病。
•抗肿瘤作用:研究发现,铍具有一定的抗肿瘤作用,可以抑制肿瘤细胞的生长和扩散,对于预防和治疗肿瘤具有一定的潜力。
需要注意的是,铍作为一种化学元素,其安全性和用量需要严格控制。
过量摄入铍可能会导致中毒反应和健康风险,因此在使用铍的药物和保健品时,应按照医生或专业人士的建议进行使用。
铍:高科技舞台上的新星
铍:高科技舞台上的新星url:/2018-04/16/content_28348152.htm,id:28348152绿柱石,成分为铍铝硅酸盐,含有铝、硅、氧、铍等元素由我国科技工作者独立设计制造的世界首个全超导托卡马克装置“东方超环”◆ 苏更林近期,我国可控核聚变研究不断取得突破。
去年7月5日,全超导托卡马克装置“东方超环”在全球率先实现上百秒的稳态长脉冲高约束等离体运行,即稳定“燃烧”超过100秒。
而我国科学家自主研发的“第一壁”也把铍推向了公众视野。
绿柱石里的“宝贝”铍是一种钢灰色的稀有金属,在元素周期表中排行第四,是最轻的碱土金属元素。
说到铍不能不提绿柱石,人们把铍元素称为沉睡在绿柱石中的“宝贝”。
一般的绿柱石和普通石头没什么两样,其中罕有的色泽美丽者则是珍贵的宝石,如祖母绿、海蓝宝石等。
现在我们知道绿柱石的成分为铍铝硅酸盐,可在铍元素发现之前,人们只知道其成分为硅酸铝。
1798年,法国化学家沃克兰通过分析发现,绿柱石和祖母绿这两种外观差别巨大的石头具有几乎相同的化学成分,除了含有已知元素铝、硅、氧外,还含有一种未知元素。
沃克兰把它命名为Glucinium。
后来,德国化学家维勒还原出了单质铍,并将其命名为Beryllium。
铍的发现无疑是金属铍开发利用史上的一个标志性事件,但是金属铍的提取并不是一帆风顺的。
铍元素被发现30年后的1828年,维勒等人才各自独立地用金属钾还原氯化铍制得单质铍,而且第一块金属铍的纯度并不高。
1898年,电解法首次被用于制备金属铍。
1932年,世界上首个工业化生产铍的工艺装备投产。
20世纪40年代初期,人们开始认识到铍及其化合物对人体的危害。
铍及其化合物的粉尘、烟雾能引起多种人体器官中毒,且氧化铍、氟化铍、氯化铍、硫化铍、硝酸铍等化合物的毒性比金属铍更大。
材料领域的一张王牌金属铍一个重要的应用方向就是合金制造。
我们知道,青铜比钢铁软得多,弹性也不大,抗腐蚀能力也不强。
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1828年 第 2151年头
铍元素都被称为“Glucinium”或“Glucinum”,符号为 Gl[39]或 G,中文译作鋊或鑉。然而,当时已经有一种名为 Glycine 的植物,而且氧化钇也同样 会形成有甜味的盐,所以克拉普罗特认为更应该以绿柱石(Beryl)为这种物质命名为“Beryllina”。
2017年 第 2340年头
10 月 27 日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,铍在一类致癌物清单中。
1933年 第 2256年头
欧洲开始有铍中毒所造成的化学性肺炎记录。
194随着铍铜合金和萤光灯磷光体的需求而大增。
1943年 第 2266年头
美国开始有铍中毒所造成的化学性肺炎记录。
1949年 第 2272年头
美国有 5%的荧光灯厂工人患有铍相关的肺病。 慢性铍中毒在很多方面都和结节病相似,鉴别诊断较为困难。 一些参与核武器研发的早期工人也因此病逝,如曼哈顿计划成员赫伯特·安德森。
1957年 第 2280年头
纯铍金属开始有商业规模的生产,但市场需求却远比人们想像的低。
1998年 第 2321年头
1998-2008 年,铍的全球年产量从 343 吨降至约 200 吨,其中 176 吨(88%)产于美国。
2001年 第 2324年头
真空铸造的铍金属块在美国的售价为每磅 338 美元(即每公斤 745 美元) 铍的原子序和 X 射线吸收率都很低,所以最早被应用于 X 射线管的辐射窗口,至今这仍是铍的一大用途。
弗里德里希·维勒在 1828 年首次使用元素名称“Beryllium”。 1828 年,弗里德里希·维勒和安托万·比西使钾金属和氯化铍发生反应,各自独立分离出铍元素。
1898年 第 2221年头
保罗·勒博对氟化铍和氟化钠的混合熔融物直接进行电解,首次分离出高纯度铍样本(99.5 至 99.8%纯度)。
1798年 第 2121年头
马丁·克拉普罗特、托尔贝恩·贝里曼、弗朗兹·卡尔·阿哈尔德和约翰·雅各布·宾特海姆宾德海姆(Johann Jakob Bindheim)最早研究绿柱石和祖母绿 时,总是取得相似的元素,所以误认为矿石都是硅酸铝组成的
矿物学家勒内·茹斯特·阿羽依发现这两种晶石有相同的几何形状,并请化学家路易-尼古拉·沃克兰做一次化学分析。 2 月 15 日,沃克兰在一份向法兰西学会发表的论文中称,他把绿柱石和祖母绿中的氢氧化铝溶解于碱中后,发现了一种新的“土”。由于这种新物 质所形成的盐有甜味,因此《化学与物理年刊》的编辑为它起名为“Glucine”,源于希腊文 γλυχυς(甜)、γλυχύ(甜酒)和 γλυχαιτω(加入甜味)。
1932年 第 2255年头
阿尔弗雷德·施托克和汉斯·戈尔德施密特于 1932 年研发出铍金属的首个商业化生产过程。 他们在氟化铍中加入钡,使熔融铍可以积累在水冷铁制阴极上。 詹姆斯·查德威克在 1932 年用 α 粒子对铍样本进行撞击,从而发现了中子。以此方法为原理的一种放射性同位素中子源,可以每十万个阿尔法粒 子产生 3 个中子。
人类对元素周期表中一级致癌物铍的认知过程
前 323年年 第年头
2344 年 (-323-2020)
绿柱石是一种含铍的矿物,至少从埃及托勒密王朝就开始被人使用。
1 世纪年 第年头
1 世纪,罗马博物学家老普林尼在其所著的百科全书《博物志》中提到绿柱石和祖母绿有相似之处。
3 世纪年 第年头
3 至 4 世纪写成的《斯德哥尔摩纸莎草书》记载了这两种矿物的人工制造配方