Главная страница arrow-right Базы данных arrow-right База данных свойств веществ (поиск)
Карта сайта

Новая версия базы

Свойства вещества:

сурьма металлическая

Синонимы и иностранные названия:

antimony (англ.)

Название вещества с нормальным (не справочным) порядком слов русского языка:

металлическая сурьма

Тип вещества:

неорганическое

Внешний вид:

серебристо-бел. тригональные кристаллы металла

Кристаллические модификации, структура молекулы, цвет растворов и паров:

Известны 6 кристаллических форм сурьмы: альфа-форма (плотность 6,684 г/см3), желтая форма неустойчивая выше -90 С, черная форма получаемая осаждением газообразной сурьмы, взрывчатая форма получаемая электролизом. Две оставшиеся формы получены при повышенном давлении: форма I имеет примитивную кубическую решетку и получается при давлении 5 ГПа из альфа-формы, при увеличении давления до 9 ГПа образуется форма II, которая представляет собой гексагональную плотнейшую упаковку.

Брутто-формула (по системе Хилла для органических веществ):

Sb

Формула в виде текста:

Sb

Молекулярная масса (в а.е.м.): 121,75

Температура плавления (в °C):

630,5

Температура кипения (в °C):

1634

Растворимость (в г/100 г растворителя или характеристика):

аммиак жидкий: не растворим [Лит.]
вода: не растворим [Лит.]
гидразин: не растворим [Лит.]
ртуть: 0,0002 (20°C) [Лит.]
ртуть: 0,5 (300°C) [Лит.]
трииодид сурьмы: 0,41 (200°C) [Лит.]
трииодид сурьмы: 1,47 (400°C) [Лит.]
трихлорид сурьмы: 0,096 (270°C) [Лит.]

Плотность:

6,69 (20°C, г/см3, состояние вещества - кристаллы)
6,55 (631°C, относительно воды при 4°C, состояние вещества - жидкость)
6,49 (640°C, г/см3, состояние вещества - жидкость)
6,45 (700°C, г/см3, состояние вещества - жидкость)
6,38 (800°C, г/см3, состояние вещества - жидкость)
6,29 (970°C, г/см3, состояние вещества - жидкость)

Некоторые числовые свойства вещества:

Ионный радиус (пм): 90 (Sb3+ кристалл)
Твердость по Бринеллю (МПа): 260
Твердость по шкале Мооса: 3

Нормативные документы, связанные с веществом:

    Реакции вещества:

    1. Легко растворяется в царской водке. [Лит.]
    2. Порошок сурьмы загорается в хлоре. [Лит.]
    3. При сплавлении с металлами дает антимониды. [Лит.]
    4. Легко растворяется в смеси азотной и винной кислот. [Лит.]
    5. Выше 600 С окисляется на воздухе до оксида сурьмы(III). [Лит.]
    6. Реагирует при сплавлении с серой, селеном, теллуром. [Лит.]
    7. Растворяется в расплавленных щелочах с образованием антимонатов. [Лит.]
    8. Растворяется в концентрированной серной кислоте с образованием сульфата сурьмы(III). [Лит.]
    9. Окисляется концентрированной азотной кислотой до гексагидроксосурьмяной кислоты H[Sb(OH)6]. [Лит.]
    10. Реагирует с пероксидисульфурилдифторидом и фторсульфонатом цезия во фторсульфоновой кислоте с образованием гексакис(фторсульфонато)антимоната(V) цезия стабильного до 149 С. [Лит.]
    11. Сульфид сурьмы(III) может быть получен сплавлением серы с сурьмой. [Лит.1]
      2Sb + 3S → Sb2S3
    12. Трииодид сурьмы получают реакцией порошка сурьмы с иодом в бензоле при нагревании. [Лит.1aster]
      2Sb + 3I2 → 2SbI3

    Реакции, в которых вещество не участвует:

    1. Не реагирует с азотом, углеродом, кремнием, бором. [Лит.]
    2. Не реагирует с соляной, плавиковой и разбавленной серной кислотами. [Лит.]
    3. Не реагирует с водными растворами щелочей и аммиака. [Лит.]
    4. Не реагирует с фосфором. [Лит.]
    5. При обычных условиях не взаимодействует с водой. [Лит.]

    Периоды полураспада:

    10451Sb = 470 мс ()
    10551Sb = 1,12 с ()
    10651Sb = 600 мс (β+ (100%))
    106m51Sb = 226 нс (изотопный переход (100%))
    10751Sb = 4,0 с (β+ (100%))
    10851Sb = 7,4 с (β+ (100%))
    10951Sb = 17,0 с (β+ (100%))
    11051Sb = 23,6 с (β+ (100%))
    11151Sb = 75 с (β+ (100%))
    11251Sb = 53,5 с (β+ (100%))
    112m51Sb = 536 нс (изотопный переход (100%))
    11351Sb = 6,67 мин (β+ (100%))
    11451Sb = 3,49 мин (β+ (100%))
    114m51Sb = 219 мкс (изотопный переход (100%))
    11551Sb = 32,1 мин (β+ (100%))
    115m51Sb = 159 нс (изотопный переход (100%))
    11651Sb = 15,8 мин (β+ (100%))
    116m51Sb = 192 нс (изотопный переход (100%))
    116n51Sb = 60,3 мин (β+ (100%))
    11751Sb = 2,80 ч (β+ (100%))
    117m51Sb = 355 мкс (изотопный переход (100%))
    117n51Sb = 290 нс (изотопный переход (100%))
    11851Sb = 3,6 мин (β+ (100%))
    118m51Sb = 20,6 мкс (изотопный переход (100%))
    118n51Sb = 5,00 ч (β+ (100%))
    11951Sb = 38,19 ч (захват электрона (100%))
    119m51Sb = 130 нс (изотопный переход (100%))
    119n51Sb = 850 мс (изотопный переход (100%))
    12051Sb = 15,89 мин (β+ (100%))
    120m51Sb = 5,76 дня (β+ (100%))
    120n51Sb = 246 нс (изотопный переход (100%))
    120p51Sb = 400 нс (изотопный переход (100%))
    12151Sb = стабилен ( (содержание в природной смеси изотопов 57,21%))
    121m51Sb = 179 мкс (изотопный переход (100%))
    12251Sb = 2,7238 дня (β- (97,59%), β+ (2,41%))
    122m51Sb = 1,86 мкс (изотопный переход (100%))
    122n51Sb = 530 мкс (изотопный переход (100%))
    122p51Sb = 4,191 мин (изотопный переход (100%))
    12351Sb = стабилен ( (содержание в природной смеси изотопов 42,79%))
    123m51Sb = 214 нс (изотопный переход (100%))
    123n51Sb = 65 мкс (изотопный переход (100%))
    12451Sb = 60,20 дня (β- (100%))
    124m51Sb = 93 с (изотопный переход (75%), β- (25%))
    124n51Sb = 20,2 мин (изотопный переход (100%))
    124p51Sb = 3,2 мкс (изотопный переход (100%))
    12551Sb = 2,7586 года (β- (100%))
    125m51Sb = 4,1 мкс (изотопный переход (100%))
    125n51Sb = 28,0 мкс (изотопный переход (100%))
    125q51Sb = 272 нс (изотопный переход (100%))
    12651Sb = 12,35 дня (β- (100%))
    126m51Sb = 19,15 мин (β- (86%), изотопный переход (14%))
    126n51Sb = 11 с (изотопный переход (100%))
    126p51Sb = 553 нс (изотопный переход (100%))
    12751Sb = 3,85 дня (β- (100%))
    127m51Sb = 11 мкс (изотопный переход (100%))
    127n51Sb = 234 нс (изотопный переход (100%))
    12851Sb = 9,05 ч (β- (100%))
    128n51Sb = 10,41 мин (β- (96,4%), изотопный переход (3,6%))
    12951Sb = 4,366 ч (β- (100%))
    129m51Sb = 17,7 мин (β- (85%), изотопный переход (15%))
    129n51Sb = 2,2 мкс (изотопный переход (100%))
    129p51Sb = 1,1 мкс (изотопный переход (100%))
    13051Sb = 39,5 мин (β- (100%))
    130m51Sb = 6,3 мин (β- (100%))
    130n51Sb = 800 нс (изотопный переход (100%))
    130p51Sb = 1,8 мкс (изотопный переход (100%))
    13151Sb = 23,03 мин (β- (100%))
    131m51Sb = 91 мкс (изотопный переход (100%))
    131n51Sb = 4,3 мкс (изотопный переход (100%))
    131p51Sb = 1,1 мкс (изотопный переход (100%))
    13251Sb = 2,79 мин (β- (100%))
    132m51Sb = 4,10 мин (β- (100%))
    132n51Sb = 102 нс (изотопный переход (100%))
    13351Sb = 2,34 мин (β- (100%))
    133m51Sb = 16,54 мкс (изотопный переход (100%))
    13451Sb = 780 мс (β- (100%))
    134m51Sb = 10,07 с (изотопный переход (100%))
    13551Sb = 1,679 с (β- (100%), β-n (22%))
    13651Sb = 923 мс (β- (100%), β-n (16,3%))
    136m51Sb = 570 нс (изотопный переход (100%))
    13751Sb = 484 мс (β- (100%), β-n (49%))
    13851Sb = 348 мс (β- (100%), β-n (72%))
    13951Sb = 93 мс (β- (100%), β-n (90%))
    140m51Sb = 41 мкс (изотопный переход (100%))

    Давление паров (в мм рт.ст.):

    0,01 (533°C)
    0,1 (600°C)
    1 (731°C)
    10 (960°C)
    100 (1289°C)

    Динамическая вязкость жидкостей и газов (в мПа·с):

    1,5 (650°C)
    1,26 (700°C)
    1,05 (850°C)

    Поверхностное натяжение (в мН/м):

    368 (750°C)

    Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

    0 (т)

    Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль):

    0 (т)

    Стандартная энтропия вещества S (298 К, Дж/(моль·K)):

    45,69 (т)

    Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/(моль·K)):

    25,2 (т)

    Энтальпия плавления ΔHпл (кДж/моль):

    20,1

    Энтальпия кипения ΔHкип (кДж/моль):

    124,4

    Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

    268 (г)

    Стандартная энтропия вещества S (298 К, Дж/(моль·K)):

    180,2 (г)

    Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/(моль·K)):

    20,8 (г)

    Летальная доза (ЛД50, в мг/кг):

    112 (мыши, внутрибрюшинно, сверхчистый металл)

    Дополнительная информация::

    Соединения сурьмы, существование которых сомнительно: SbI5 (описан в книге Химическая энциклопедия" т.4 М.: Советская энциклопедия, 1995 стр. 478).

    Электронная конфигурация атома 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p3. Модуль упругости 55,98 ГПа. Хрупка, но выше 310 С становится пластичной.

    Устойчива к воздействию воздуха и влаги при комнатной температуре. Энергично взаимодействует с хлором и более спокойно с бромом и иодом, давая тригалогениды. При нагревании реагирует с серой.

    Не растворима в разбавленной соляной, серной кислотах. Реагирует с азотной кислотой с образованием гидратированного Sb2O5, царской водкой с образованием раствора SbCl5, горячей концентрированной серной кислотой - с образованием сульфата Sb2(SO4)3.

    Дополнительная информация:

    Сурьма в расплаве не смешивается с фосфором.

    Источники информации:

    1. Comey A. M., Hahn D. A. A dictionary of Chemical Solubilities Inorganic. - 2 ed. - New York, The MacMillan Company, 1921. - С. 43-44
    2. Lewis R.J. Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. - 11ed. - Wiley-interscience, 2004. - С. 276-277
    3. Гринвуд Н., Эрншо А. Химия элементов. - Т.1. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - С. 515-517
    4. Гурвич Я.А. Справочник молодого аппаратчика-химика. - М.: Химия, 1991. - С. 51
    5. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. - Л.: Химия, 1977. - С. 100
    6. Справочник по растворимости. - Т.1, Кн.1. - М.-Л.: ИАН СССР, 1961. - С. 601
    7. Химическая энциклопедия. - Т. 4. - М.: Советская энциклопедия, 1995. - С. 475-477


    Если не нашли нужное вещество или свойства можно выполнить следующие действия:
    Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.



    © Сбор и оформление информации: Руслан Анатольевич Кипер