Общие сведения и методы получения
Сурьма (Sb) — металл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком. Известна человечеству с глубокой древности.
Латинское название stibium происходит от древнеегипетского «штем». «штим», греческого «стимми» или арбаского «стиби», в ряде стран Европы и США принято название antimonium.
В 1789 г. французский химик Лавуазье включил сурьму в список простых веществ и дал ей название «antimoine».
Русское название «сурьма» происходит от турецкого «сюрме», что пе-реводится как «натирание» или «чернение бровей» (первоначальное применение сурьмы)
Содержание сурьмы в земной коре по данным разных исследователей 5*10^5—1-10-°и/о (по массе).
Известно более 120 минералов сурьмы, в том числе самородная сурьма, интерметаллические соединения, антимониды, сульфиды, простые и сложные оксиды и гидроксиды, хлориды, силикаты, арсенаты и др.
Промышленное значение имеют немногие сульфиды, сульфосоли и оксиды.
Антимонит (сурьмяный блеск, стибнит) Sb 2 S3. Химический состав: 71,7 % Sb, 28,3 % S; иногда содержит примеси мышьяка, серебра и золота (последние два металла, по-видимому, в виде механических примесей). Антимонитовые (иногда комплексные) руды являются главнейшими источниками сурьмы; в нашей стране, например, на их долю приходится более 85 % всего производимого металла.
Тетраэдрит (блеклая руда) Cui2Sb4Si3, или 3CuS-Sb2S3. Обычно образует изоморфные смеси с теннантитом Cu,2As4Si3; содержит до 29,2 °/о Sb. В некоторых разновидностях медь частично замещается серебром, цинком, железом, ртутью, а сурьма мышьяком и висмутом.
Буланжерит Pb5Sb4Sn, или 5PbS-2Sb2S3, содержит 55,4 % РЬ,
25.7 % Sb и 18,9 % S, иногда примесь галенита PbS и меди.
Джемсоинт Pb4FeSbeS,4, или 4PbS-FeS-3Sb2S3, содержит 40—50 %
РЬ, до 10 % Fe, около 30 % Sb, около 20 % S, часто примеси меди, цинка и серебра.
Бурноннт CuPbSbS3 содержит 13 % Си, 42,5 % РЬ, 24,7 Sb, 19,8 S и обычно примеси железа и серебра.
Ливиигстонит HgSb4S7 содержит 22 % Hg, 53,4 % Sb, 24,6 % S. Кермезит Sb2S20, или 2Sb203-Sb2S3, содержит 74,9—75,2 % Sb,
19.8 % S, 5,0 % О.
Валентинит Sb203 содержит 83,5 % Sb, 16,5 % О. Сервантит Sb204, или Sb203-Sb205, содержит 79,2% Sb, 20,8 % О. Стабиконит (Са, Sb)2-Sb206(0-OH) содержит 57,9—75,0 % Sb. Гидроромент Ca2-*Sb2(0, 0Н)6_,Н20 содержит до 50,0% Sb. По степени окисленности сурьмяные руды подразделяют на три основные группы: сульфидные (с окисленностью до 20 %), смешанные окснсульфидные (до 60 % оксидов сурьмы) и окисленные (более 60 % оксидов сурьмы).
По вещественному составу сурьмяные руды классифицируют следую, щим образом:
I. Собственно сурьмяные руды, в которых рудные минералы представ-лены антимонитом и продуктами его окисления. Такие руды дают боль-шую часть сурьмы.
И. Комплексные сурьмяные руды: ртутно-сурьмяные, свинцово-сурь-мяные, золото-сурьмяные, сурьмяно-вольфрамовые и сурьмяно-никелевые.
В соответствии с требованиями металлургического передела сурьмяное сырье (концентраты) условно подразделяют по содержанию сурьмы иа бедное (до 25 %), рядовое (25—45 %) и богатое .(более 45 %).
Богатые руды предпочтительнее обрабатывать по гравитационным или комбинированным гравитационно-флотационным схемам, а рядовые и бедные — методом флотации.
Окисленные руды подвергают дистилляционному обжигу, который основан на выделении сурьмы в виде летучего оксида (III) Sb203, улавливаемого из печных газов с целью последующего получения металла восстановительной плавкой возгонов.
В зависимости от состава сырья металлическую сурьму получают пиро- или гидрометаллургическими методами. К пирометаллургическим методам относятся: осадительная (осадительно-восстановительная) и восстановительная плавки. Осадительная плавка, для которой используют рядовое и богатое сульфидное и сульфидно-окисленное сырье, заключается в вытеснении сурьмы из ее сульфида железом, которое вводят в шихту в виде железной или чугунной стружки. Восстановительная плавка, для которой используют рядовое и богатое окисленное сырье, сурьмяные пыли и возгоны, основана на восстановлении оксидов сурьмы (в основном Sb 2 Oi) до металла твердым углеродом.
Кроме рассмотренных основных пирометаллургических способов переработки сульфидных сурьмяных концентратов, применяют также реакционную и окислительно-реакционную плавки, содовую плавку, плавку на штейн, плавку иа возгон.
Гидрометаллургическим методом перерабатывают чисто сурьмяные и комплексные концентраты. Этот метод включает две стадии: выщелачивание сурьмы из сырья в растворителях и выделение металла из полученных растворов. Вторая стадия осуществляется либо цементацией Цинком и алюминием, либо электролизом. Из электролитических способов выделения сурьмы наиболее широко применяется электролиз сульфидно-щелочных растворов.
Получаемый после пиро- и гидрометаллургической переработки сурьмяного сырья черновой металл доводится до требований стандартов методами огневого и электролитического рафинирования. Огневое рафинирование, основанное на окислении или сульфидировании содержащихся в сурьме примесей, ведут в отражательных печах. При сульфидировании используют элементарную серу, технический сульфид сурьмы (крудум) Sb2S3 или сульфидный сурьмяный концентрат. В процессе сульфидиро-вания удаляются железо, свинец, медь и другие примеси. Затем с применением твердого каустика (92—98 % NaOH) удаляют мышьяк в виде арсената натрия и серу при продувке воздуха под содовым шлаком. При наличии благородных металлов применяют электролитическое рафинирование, позволяющее концентрировать эти металлы в шламе. Электролитом служит сернокислый раствор SbF3, катодами — медные листы.
Для получения сурьмы особой чистоты используют химические способы, многократную возгонку в вакууме, зонную плавку в среде инертного газа.
Физические свойства
Атомные характеристики. Атомный помер 51, атомная масса 121,75 а. е. м., атомный объем 18,19*10—в м 3 /моль, атомный радиус 0,161 нм, ионный радиус SbB+ 0,062 нм, Sb3+ 0,09 им, Sb3- 0,208 нм. Конфигурация внешних электронных оболочек 5s25p3. Значения потенциалов ионизации / (эВ): 8,64; 16,7; 24,8. Электроотрицательность 1,9.
Химические свойства
Нормальный электродный потенциал реакции Sb + 40H- — 3e**SbOJ~b +2Н20 сро = — 0,67 В.
В соединениях проявляет степени окисления +3, +5, — 3.
В обычных условиях чистая сурьма устойчива, на воздухе не окисляется и сохраняет свою блестящую поверхность даже в присутствии влаги, при нагревании иа воздухе окисляется легко.
Сурьма нерастворима в воде, устойчива в концентрированной плавиковой кислоте, разбавленных соляной и азотной кислотах. С концентрированными соляной и горячей (90—95 °С) серной кислотами сурьма образует соответственно треххлористую сурьму SbCl3 и сульфит сурьмы Sb2 (S04)3. В крепкой азотной кислоте сурьма также растворяется с образованием Sb203 или Sb205, но при этом образующаяся на поверхности сурьмы пленка оксидов сдерживает ее дальнейшее растворение.
Царская водка и смесь азотной и винной кислот легко растворяют сурьму, а фосфорная и некоторые органические кислоты растворяют ее слабее.
Растворы аммиака и гидроксидов щелочных металлов на сурьму не действуют. Чистая сурьма устойчива также в расплавах углекислого натрия, однако сухие щелочи калия и натрня при красном калении образуют с сурьмой соответствующие антимонаты (соли сурьмяной кислоты).
С кислородом сурьма образует ряд соединений, из которых практическое значение имеют Sb203, Sb^O,,, Sb2Os.
С азотом сурьма не реагирует и соединений не образует.
С водородом сурьма образует сурьмянистый водород (стибин) SbH3.
С серой сурьма соединяется при сплавлении. Известны два сульфида Sb2S3 и Sb2S5.
С галогенами сурьма образует соединения типа Sb;c3 и Sbx5 (пента-бромидов и пентаиодидов не образует). Практическое значение имеют главным образом галогениды трехвалентной сурьмы, в частности хлориды и фториды (треххлористая сурьма SbCl3 и трехфтористая сурьма SbF3).
Со многими металлами сурьма легко образует сплавы — антнмони-ды. Таким мягким металлам, как свинец и олово, она придает твердость, повышая их механические свойства; сплавам железа, наоборот, сообщает хрупкость.
В ряде случаев сурьма образует химические соединения, например Na3Sb, NaSb, K3Sb, KSb, Ca3Sb2, AlSb, GaSb, InSb, FeSb2, Cu,Sb, Cu2Sb, Ni2Sb3, NiSb, Ag3Sb.
Co свинцом и оловом сурьма соединений не дает. С этими металлами в расплавленном состоянии сурьма смешивается в любых соотношениях. Эвтектическая смесь с 11,1 % (по массе) Sb имеет температуру плавления 252°С.
Особое положение среди сплавов с сурьмой занимают антимониды индия, галлия, алюминия, кобальта, цинка, теллура, кадмия, кальция, ртути, хрома, железа, цезия, калия и натрия, обладающие полупроводниковыми свойствами. Наибольший интерес представляет антимонид индия, имеющий наибольшую величину подвижности носителей среди всех известных полупроводниковых материалов.
Электрохимический эквивалент трехвалентной сурьмы 0,48059 мг/Кл, пятивалентной 0,25235 мг/Кл.
Технологические свойства
Техническая сурьма хрупка в широком интервале температур. Для нее характерен резкий хрупко-вязкий переход, температура которого снижается по мере повышения степени чистоты и уменьшения скорости деформации. Сурьма чистотой 99,997 % имеет гх = 300 —310 °С, а высокочнстые монокристаллы пластичны при 20 °С и хрупки при —40 °С.
Области применения
Преимущественные области применения'
СуООООО, СуОООО — полупроводниковая и электронная техника.
СуООО — для производства сурьмы высших марок, применяемых в полупроводниковой технике.
СуОО — для изготовления специальных аккумуляторов, эмалей и сплавов.
СуО — для изготовления специальных аккумуляторов, антифрикционных и типографских сплавов.
Су1Э — для изготовления специальных аккумуляторов, антифрикционных и типографских сплавов и эмалей
Су2 — для изготовления аккумуляторов, антифрикционных и типографских сплавов.
Известно более 200 различных сплавов промышленного значения, содержащих сурьму, легирование которой повышает их механические и литейные свойства. В основном это сплавы цветных металлов — свинца, олова, в которых присутствуют до 37 % Sb.
Основное количество (до 80 %) металлической сурьмы используется для получения твердого аккумуляторного свинца, содержащего 4— 12 % Sb. Применение сурьмянистого сплава позволяет получать тонкие и достаточно прочные отливки аккумуляторных решеток высокого качества, что обеспечивает небольшие габариты аккумуляторных батарей Кроме того, добавки сурьмы снижают влияние электрохимической коррозии.
Сплавы на свинцовой основе с добавками сурьмы характеризуются легкоплавкостью и обеспечивают высокое качество отливки шрифтов.
6—10 % первичной металлической сурьмы идет для приготовления подшипниковых сплавов (баббитов) с содержанием 3—15 % Sb.
Сурьму вводят также в сплавы на основе свинца, используемые для изготовления оболочек электрических кабелей (0,7—1 % Sb).
Известное количество сурьмы расходуется для приготовления свинцовых сердечников пуль и артиллерийской шрапнели, а также охотничьей дроби.
В последнее время особо чистую сурьму начали использовать для получения иигерметаллических соединений с индием, галлием н алюминием, применяемых в полупроводниковой технике. Чистую сурьму применяют и как донорную добавку при производстве полупроводников из германия.
Широкое применение в промышленности имеют ее соединения и прежде всего оксид сурьмы (III), который используется как глушитель эмалей, а также для приготовления стекла с малым коэффициентом преломления. Большое количество Sb203 расходуется при производстве огнестойких тканей. Применение Sb203 для эмалирования ограничивается изделиями, не связанными с приготовлением пищи, так как возможно образование ядовитых соединений трехвалентной сурьмы. Оксид сурьмы (III) идет также на изготовление белил, обладающих высокой кроющей способностью.
Трехсернистая сурьма используется для изготовления зажигательных смесей, применяемых в пиротехнике и при производстве спичек.
Пятисернистая сурьма широко используется в резиновой промышленности как наполнитель, придающий эластичность красной медицинской резине.
Другие соединения сурьмы — соль Шлиппе Na3SbS4.9H20, антимо-нил тартрат калия, или рвотный камень K(SbO )C4H4 H 6 -1/2H 2 0, щавелевокислая сурьма Sb20(C204)2 и фтористые соединения SbF3(NH ,i )2S04 и 4SbF3 — используются в текстильной промышленности при травлении и окраске тканей. Соль Шлиппе применяется также для очистки растворов при электролизе цинка.
Треххлористая сурьма служит исходным материалом для получения органических комплексов, используемых в медицине и других областях, а также для получения чистой Sb203, применяемой в металлургии полупроводников.
Фториды сурьмы SbF3 и SbFs применяются в качестве фторирующих средств (замещение хлора и брома) неорганических и органических соединений.
Имеется ряд сурьмаорганических соединений, которые обладают весьма ценными лекарственными свойствами и используются в медицине.
Радиоактивный изотоп m Sb применяется в источниках у-излучения и источниках нейтронов.