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                          非售品
                          CAS:7440-62-2
                          分子式:
                          分子量:

                          CAS:7440-62-2
                          原子式:V
                          分子量:50.94

                          中文名稱:釩粉

                          英文名稱:Vanadium

                          性質描述:釩是淺灰色或銀白色,易延展的固體,光澤粉末或熔融硬塊。不溶于水;耐腐蝕,但可溶于硝酸,氫氟酸和濃硫酸;受堿侵蝕,形成水溶性釩酸鹽。充當金屬或非金屬,并形成各種復雜的化合物。釩的性質和鉭以及鈮相似,英國化學家羅斯科研究了它的性質,確定它與鉭和鈮相似,這為它們三個在元素周期表中共建一個分族建立了基礎。

                          制備:世界上釩資源超過6300萬噸。釩存在于磷酸鹽巖,鈦鐵礦磁鐵礦,鈾鐵質砂巖和粉砂巖礦床中,其中釩含量不到基質巖的2%。鋁土礦和石炭系材料中也存在大量鋁土,石油,原油,油頁巖和le石(19)。釩通常在提取其他化合物(例如鐵,鈦,磷酸鹽或石油)過程中作為副產物或副產物回收。它從卡諾石,磷礦床,鈦磁鐵礦和釩粘土中提取。在萃取的初始階段,稱為鹽焙燒的過程會產生氧化物精礦。

                              將鐵釩酸鹽生產過程中形成的礦石,石油殘留物,碘化物熱分解產物和礦渣壓碎,干燥,細磨,與鈉鹽混合并烘烤。含有偏釩酸鈉的熱礦石以紅色餅的形式沉淀,然后與硫酸混合,沉淀出的沉淀物經干燥形成五氧化二釩。然后可以進一步加工五氧化二釩以形成所需的釩化合物。

                             純釩很難獲得,因為它容易被其他元素污染。提取純釩的方法包括碘化精制,熔融鹽中的電解精制和電傳輸。最高純度的釩已通過電傳輸技術純化。高純度延性釩可通過用鎂或鎂-鈉混合物還原氯化釩來獲得。現在,通過在壓力容器中還原V2O5的鈣可生產許多釩金屬。

                          用途:是作為一種合金金屬來制造堅固且耐腐蝕的鋼材,非常適合諸如核反應堆之類的結構。它不像普通不銹鋼那樣吸收中子或因熱和應力而“拉伸”,因此使釩成為建造核反應堆的理想之選。釩的某些化合物,特別是氧化物,在化學工業中用作催化劑,以加速有機化學反應。反應。黃棕色五氧化二釩(V2O5)用作催化劑,以促進通過接觸法生產硫酸。五氧化二釩還用作照相顯影劑,以使紡織品染色以及用于人造橡膠的生產。當與玻璃結合使用時,它可以作為過濾器以抵抗陽光中的紫外線。

                                在鋼中加入百分之幾的釩,就能使鋼的彈性、強度大增,抗磨損和抗爆裂性極好,既耐高溫又抗奇寒,難怪在汽車、航空、鐵路、電子技術、國防工業等部門,到處可見到釩的蹤跡。此外,釩的氧化物已成為化學工業中最佳催化劑之一,有“化學面包”之稱。主要用于制造高速切削鋼及其他合金鋼和催化劑。

                               把釩摻進鋼里,可以制成釩鋼。釩鋼比普通鋼結構更緊密,韌性、彈性與機械強度更高。釩鋼制的穿甲彈,能夠射穿40厘米厚的鋼板。但是,在鋼鐵工業上,并不是把純的金屬釩加到鋼鐵中制成釩鋼,而是直接采用含釩的鐵礦煉成釩鋼。

                               釩具有眾多優異的物理性能和化學性能,因而釩的用途十分廣泛,有金屬“維生素”之稱。最初的釩大多應用于鋼鐵,通過細化鋼的組織和晶粒,提高晶粒粗化溫度,從而起到增加鋼的強度、韌性和耐磨性。后來,人們逐漸又發現了釩在鈦合金中的優異改良作用,并應用到航空航天領域,從而使得航空航天工業取得了突破性的進展。隨著科學技術水平的飛躍發展,人類對新材料的要求日益提高。釩在非鋼鐵領域的應用越來越廣泛,其范圍涵蓋了航空航天、化學、電池、顏料、玻璃、光學、醫藥等眾多領域。

                               釩也是人體必需的微量元素在人體內含量大約為25mg,在體液pH4~8條件下釩的主要形式為VO-3,即亞釩酸離子(metavandate);另一為+5價氧化形式VO4-3即正釩酸離子(orthovanadate)。由于生物效應相似,一般釩酸鹽(Va)統指這兩種+5價氧化離子。VO-3經離子轉運系統或自由進入細胞,在胞內被還原型谷胱甘肽還原成VO2+(+4價氧化態),即氧釩根離子(vanadyl)。

                              由于磷酸和Mg2+離子在細胞內廣泛存在VO-3與磷酸結構相似,VO2+與Mg2+大小相當(離子半徑分別為160pm和165pm),因而二者就有可能通過與磷酸和Mg2+競爭結合配體干擾細胞的生化反應過程。例如,抑制ATP磷酸水解酶、核糖核酶磷酸果糖激酶、磷酸甘油醛激酶、6-磷酸葡萄糖酶、磷酸酪氨酸蛋白激酶。所以,釩進入細胞后具有廣泛的生物學效應。釩化合物又具有合成相對容易、價格較低廉的優勢,因此研究釩化合物的降壓機制有利于對釩的開發和利用。

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