Мышьяк

80

(лат. Arsenicum) As, химический элемент V группы периодической системы Менделеева, атомный номер 33, атомная масса 74,9216. Кристаллы серо-стального цвета. Элемент состоит из одного устойчивого изотопа 75As. Историческая справка. Природные соединения М. С серой (аурипигмент As2S3, реальгар As4S4) были известны народам древнего мира, которые применяли эти минералы как лекарства и краски. Был известен и продукт обжигания сульфидов М. — оксид М. (III) As2O3 («белый М.»). Название arsenikón встречается уже у Аристотеля. Оно произведено от греч. Ársen — сильный, мужественный и служило для обозначения соединений М. (по их сильному действию на организм). Русское название, как полагают, произошло от «мышь» (по применению препаратов М.

Для истребления мышей и крыс). Получение М. В свободном состоянии приписывают Альберту Великому (См. Альберт Великий) (около 1250). В 1789 А. Лавуазье включил М. В список химических элементов. Распространение в природе. Среднее содержание М. В земной коре (кларк) 1,7·10-4% (по массе), в таких количествах он присутствует в большинстве изверженных пород. Поскольку соединения М. Летучи при высоких температурах, элемент не накапливается при магматических процессах. Он концентрируется, осаждаясь из горячих глубинных вод (вместе с S, Se, Sb, Fe, Co, Ni, Cu и др. Элементами). При извержении вулканов М. В виде своих летучих соединений попадает в атмосферу. Так как М. Многовалентен, на его миграцию оказывает большое влияние окислительно-восстановительная среда.

В окислительных условиях земной поверхности образуются арсенаты (As5+) и арсениты (As3+). Это редкие минералы, встречающиеся только на участках месторождений М. Ещё реже встречается самородный М. И минералы As2+. Из многочисленных минералов М. (около 180) основное промышленное значение имеет лишь арсенопирит FeAsS (см. Мышьяковые руды). Малые количества М. Необходимы для жизни. Однако в районах месторождении М. И деятельности молодых вулканов почвы местами содержат до 1% М., с чем связаны болезни скота, гибель растительности. Накопление М. Особенно характерно для ландшафтов степей и пустынь, в почвах которых М. Малоподвижен. Во влажном климате М. Легко вымывается из почв. В живом веществе в среднем 3·10-5% М., в реках 3·10-7%.

М., приносимый реками в океан, сравнительно быстро осаждается. В морской воде лишь 1·10-7% М., но зато в глинах и сланцах 6,6·10-4%. Осадочные железные руды, железомарганцевые конкреции часто обогащены М. Физические и химические свойства. М. Имеет несколько аллотропических модификаций. При обычных условиях наиболее устойчив так называемый металлический, или серый, М. (α-As) — серо-стальная хрупкая кристаллическая масса. В свежем изломе имеет металлический блеск, на воздухе быстро тускнеет, т. К. Покрывается тонкой плёнкой As2O3. Кристаллическая решётка серого М. Ромбоэдрическая (а = 4,123 Å, угол α = 54°10', х = 0,226), слоистая. Плотность 5,72 г/см3 (при 20°C), удельное электрическое сопротивление 35·10-8 ом․м, или 35·10-6 ом․см, температурный коэффициент электросопротивления 3,9·10-3 (0°—100 °C), твёрдость по Бринеллю 1470 Мн/м2, или 147 кгс/мм2 (3—4 по Моосу).

М. Диамагнитен. Под атмосферным давлением М. Возгоняется при 615 °C не плавясь, т. К. Тройная точка (см. Диаграмма состояния) α-As лежит при 816 °C и давлении 36 ат. Пар М. Состоит до 800 °C из молекул As4, выше 1700 °C — только из As2. При конденсации пара М. На поверхности, охлаждаемой жидким воздухом, образуется жёлтый М. — прозрачные, мягкие как воск кристаллы, плотностью 1,97 г/см3, похожие по свойствам на белый Фосфор. При действии света или при слабом нагревании он переходит в серый М. Известны также стекловидно-аморфные модификации. Чёрный М. И бурый М., которые при нагревании выше 270°C превращаются в серый М. Конфигурация внешних электронов атома М. 3d104s24p3. В соединениях М. Имеет степени окисления + 5, + 3 и – 3. Серый М.

Значительно менее активен химически, чем фосфор. При нагревании на воздухе выше 400°C М. Горит, образуя As2O3. С галогенами М. Соединяется непосредственно. При обычных условиях AsF5 — газ. AsF3, AsCl3, AsBr3 — бесцветные легко летучие жидкости. AsI3 и As2l4 — красные кристаллы. При нагревании М. С серой получены сульфиды. Оранжево-красный As4S4 и лимонно-жёлтый As2S3. Бледно-жёлтый сульфид As2S5 осаждается при пропускании H2S в охлаждаемый льдом раствор мышьяковой кислоты (или её солей) в дымящей соляной кислоте. 2H3AsO4 + 5H2S = As2S5 + 8H2O. Около 500°C он разлагается на As2S3 и серу. Все сульфиды М. Нерастворимы в воде и разбавленных кислотах. Сильные окислители (смеси HNO3 + HCl, HCl + KClO3) переводят их в смесь H3AsO4 и H2SO4.

Сульфид As2S3 легко растворяется в сульфидах и полисульфидах аммония и щелочных металлов, образуя соли кислот — тиомышьяковистой H3AsS3 и тиомышьяковой H3AsS4. С кислородом М. Даёт окислы. Оксид М. (III) As2O3 — мышьяковистый ангидрид и оксид М. (V) As2O5 — мышьяковый ангидрид. Первый из них образуется при действии кислорода на М. Или его сульфиды, например 2As2S3 + 9O2 = 2As2O3 + 6SO2. Пары As2O3 конденсируются в бесцветную стекловидную массу, которая с течением времени становится непрозрачной вследствие образования мелких кристаллов кубической сингонии, плотность 3,865 г/см3. Плотность пара отвечает формуле As4O6. Выше 1800°C пар состоит из As2O3. В 100 г воды растворяется 2,1 г As2O3 (при 25°C). Оксид М. (III) — соединение амфотерное, с преобладанием кислотных свойств.

Известны соли (арсениты), отвечающие кислотам ортомышьяковистой H3AsO3 и метамышьяковистой HAsO2. Сами же кислоты не получены. В воде растворимы только арсениты щелочных металлов и аммония. As2O3 и арсениты обычно бывают восстановителями (например, As2O3 + 2I2 + 5H2O = 4HI + 2H3AsO4), но могут быть и окислителями (например, As2O3 + 3C = 2As + 3CO). Оксид М. (V) получают нагреванием мышьяковой кислоты H3AsO4 (около 200°C). Он бесцветен, около 500°C разлагается на As2O3 и O2. Мышьяковую кислоту получают действием концентрированной HNO3 на As или As2O3. Соли мышьяковой кислоты (арсенаты) нерастворимы в воде, за исключением солей щелочных металлов и аммония. Известны соли, отвечающие кислотам ортомышьяковой H3AsO4, метамышьяковой HAsO3, и пиромышьяковой H4As2O7.

Последние две кислоты в свободном состоянии не получены. При сплавлении с металлами М. По большей части образует соединения (Арсениды). Получение и применение. М. Получают в промышленности нагреванием мышьякового колчедана. FeAsS = FeS + As или (реже) восстановлением As2O3 углем. Оба процесса ведут в ретортах из огнеупорной глины, соединённых с приёмником для конденсации паров М. Мышьяковистый ангидрид получают окислительным обжигом мышьяковых руд или как побочный продукт обжига полиметаллических руд, почти всегда содержащих М. При окислительном обжиге образуются пары As2O3, которые конденсируются в уловительных камерах. Сырой As2O3 очищают возгонкой при 500—600°C. Очищенный As2O3 служит для производства М. И его препаратов.

Небольшие добавки М. (0,2—1,0% по массе) вводят в свинец, служащий для производства ружейной дроби (М. Повышает поверхностное натяжение расплавленного свинца, благодаря чему дробь получает форму, близкую к сферической. М. Несколько увеличивает твёрдость свинца). Как частичный заменитель сурьмы М. Входит в состав некоторых баббитов и типографских сплавов. Чистый М. Не ядовит, но все его соединения, растворимые в воде или могущие перейти в раствор под действием желудочного сока, чрезвычайно ядовиты. Особенно опасен Мышьяковистый водород. Из применяемых на производстве соединений М. Наиболее токсичен мышьяковистый ангидрид. Примесь М. Содержат почти все сульфидные руды цветных металлов, а также железный (серный) колчедан.

Поэтому при их окислительном обжиге, наряду с сернистым ангидридом SO2, всегда образуется As2O3. Большая часть его конденсируется в дымовых каналах, но при отсутствии или малой эффективности очистных сооружений отходящие газы рудообжигательных печей увлекают заметные количества As2O3. Чистый М., хотя и не ядовит, но при хранении на воздухе всегда покрывается налётом ядовитого As2O3. При отсутствии должной вентиляции крайне опасно травление металлов (железа, цинка) техническими серной или соляной кислотами, содержащими примесь М., т. К. При этом образуется мышьяковистый водород. С. А. Погодин. М. В организме. В качестве микроэлемента (См. Микроэлементы) М. Повсеместно распространён в живой природе. Среднее содержание М. В почвах 4·10-4%, в золе растений — 3·10-5%.

Содержание М. В морских организмах выше, чем в наземных (в рыбах 0,6—4,7 мг в 1 кг сырого вещества, накапливается в печени). Среднее содержание М. В теле человека 0,08—0,2 мг/кг. В крови М. Концентрируется в эритроцитах, где он связывается с молекулой гемоглобина (причём в глобиновой фракции содержится его вдвое больше, чем в геме). Наибольшее количество его (на 1 г ткани) обнаруживается в почках и печени. Много М. Содержится в лёгких и селезёнке, коже и волосах. Сравнительно мало — в спинномозговой жидкости, головном мозге (главным образом гипофизе), половых железах и др. В тканях М. Находится в основной белковой фракции, значительно меньше — в кислоторастворимой и лишь незначительная часть его обнаруживается в липидной фракции.

М. Участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Окислительном распаде сложных углеводов, брожении, гликолизе и т. П. Соединения М. Применяют в биохимии как специфические Ингибиторы ферментов для изучения реакций обмена веществ. М. В медицине. Органические соединения М. (аминарсон, миарсенол, новарсенал, осарсол) применяют, главным образом, для лечения сифилиса и протозойных заболеваний. Неорганические препараты М. — натрия арсенит (мышьяковокислый натрий), калия арсенит (мышьяковистокислый калий), мышьяковистый ангидрид As2O3, назначают как общеукрепляющие и тонизирующие средства. При местном применении неорганические препараты М. Могут вызывать некротизирующий эффект без предшествующего раздражения, отчего этот процесс протекает почти безболезненно.

Это свойство, которое наиболее выражено у As2O3, используют в стоматологии для разрушения пульпы зуба. Неорганические препараты М. Применяют также для лечения псориаза. Полученные искусственно радиоактивные изотопы М. 74As (T1/2 = 17,5 сут) и 76As (T1/2 = 26,8 ч) используют в диагностических и лечебных целях. С их помощью уточняют локализацию опухолей мозга и определяют степень радикальности их удаления. Радиоактивный М. Используют иногда при болезнях крови и др. Согласно рекомендациям Международной комиссии по защите от излучений, предельно допустимое содержание 76As в организме 11 мккюри. По санитарным нормам, принятым в СССР, предельно допустимые концентрации 76As в воде и открытых водоёмах 1·10-7 кюри/л, в воздухе рабочих помещений 5·10-11 кюри/л.

Все препараты М. Очень ядовиты. При остром отравлении ими наблюдаются сильные боли в животе, понос, поражение почек. Возможны коллапс, судороги. При хроническом отравлении наиболее часты желудочно-кишечные расстройства, катары слизистых оболочек дыхательных путей (фарингит, ларингит, бронхит), поражения кожи (экзантема, меланоз, гиперкератоз), нарушения чувствительности. Возможно развитие апластической анемии. При лечении отравлений препаратами М. Наибольшее значение придают унитиолу (см. Антидоты). Меры предупреждения производственных отравлений должны быть направлены прежде всего на механизацию, герметизацию и обеспыливание технологического процесса, на создание эффективной вентиляции и обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты от воздействия пыли.

Необходимы регулярные медицинские осмотры работающих. Предварительные медицинские осмотры производят при приёме на работу, а для работающих — раз в полгода. Лит. Реми Г., Курс неорганической химии, пер. С нем., т. 1, М., 1963, с. 700—712. Погодин С. А., Мышьяк, в кн. Краткая химическая энциклопедия, т. 3, М., 1964. Вредные вещества в промышленности, под общ. Ред. Н. В. Лазарева, 6 изд., ч. 2, Л., 1971.

Значения в других словарях
Мышовки

(Sicista) род млекопитающих семейства тушканчиков отряда грызунов. Внешне похожи на мышь. Длина тела до 8 см. Голый хвост длиннее тела. 10 видов. В СССР — 6. Населяют равнинные и горные леса и открытые ландшафты умеренного и субтропического поясов Европы и Азии. Активны в сумерках. Питаются насекомыми и семенами. Приносят 1 помёт в году. Зимой впадают в спячку. Наиболее известны. Лесная М. (S. Betulina) и степная М. (S. Subtilis). Лесная мышовка.. ..

Мышцы

мускулатура скелетная и внутренних органов (висцеральная), обеспечивающая у животных и человека выполнение ряда важнейших физиологических функций. Перемещение тела или отдельных его частей в пространстве, кровообращение, дыхание, передвижение пищевой кашицы в пищеварительных органах, поддержание тонуса сосудов, выделение экскрементов и т. Д. Сократительная функция всех типов М. Обусловлена превращением в мышечных волокнах химической энергии определённых биохимических процессов в механическую ра..

Мышьяк самородный

минерал из класса самородных элементов, химическая формула As. Обычны примеси ряда др. Элементов. Sb, S, Fe, Ag, Ni. Реже Bi и V. Содержание As в М. С. Достигает 98%. Кристаллизуется в тригональной системе. Кристаллы — мелкие ромбоэдры псевдокубического габитуса — очень редки. Обычны сплошные зернистые массы в виде скорлуповатых натёков и корок. Цвет оловянно-белый на свежем изломе, чёрный на выветрелой поверхности. Твердость по минералогической шкале 3—3,5. Плотность 5630—5800 кг/м2. Хрупок. М..

Мышьяковая кислота

H3AsO4, трёхосновная неорганическая кислота. См. Мышьяк. ..

Мышьяк

МЫШЬЯК (лат. Arsenicum) - As, химический элемент V группы периодической системы, атомный номер 33, атомная масса 74,9216. Русское название от "мышь" (препараты мышьяка применялись для истребления мышей и крыс). Образует несколько модификаций. Обычный мышьяк (т. Н. Металлический, или серый) - хрупкие кристаллы с серебристым блеском. Плотность 5,74 г/см³, при 615 .С возгоняется. На воздухе окисляется и тускнеет. Добывают из сульфидных руд (минералы арсенопирит, аурипигмент, реальгар). Компонен..

Мышьяк

МЫШЬЯК (Arsenium), As, химический элемент V группы периодической системы, атомный номер> 33, атомная масса> 74,9216. Неметалл серого, желтого или черного цвета, tпл 817 шC, возгоняется при 615 шC. Мышьяк используют для получения полупроводниковых материалов (арсенид галлия и др.), лекарственных средств. В старину соединения мышьяка - распространенные яды. Химическим элементом мышьяк признан А. Лавуазье в 1789.. ..

Мышьяк

Эта статья состоит из I) химической части и II) медицинской и санитарной.I. М. (хим.), As (Arsenicum), атомный вес 75 — принадлежит к элементам, известным с глубокой древности, хотя подробное изучение его соединений относится к сравнительно недавнему времени. М. Встречается изредка в природе в свободном виде в форме особого рода палочек, но чаще всего в соединении с другими элементами. Главным образом встречаются сернистые соединения М., напр. As2S2 — реальгар и As2S3 — аурипигмент, и соединения..

Мышьяк

As (arsenicum),химический элемент VA подгруппы периодической системы элементов, относится к семейству азота N, P, As, Sb, Bi. Мышьяк наиболее известен из-за использования его и его соединений в качестве яда. В рудах встречается в виде сульфидов, арсенидов, арсенитов и арсенатов. Наибольшее распространение среди мышьяксодержащих минералов имеет арсенопирит (мышьяковый колчедан) FeAsS - основное сырье для получения мышьяка, содержащее до 46% As. Лидерами по производству мышьяка являются Франция, М..

Мышьяк

М.1) Химический элемент, твердое ядовитое вещество блестяще-серого цвета, входящее в состав некоторых минералов.2) Лекарственный препарат, содержащий такое вещество (или его соединения), применяемый как общеукрепляющее, противомикробное и т.п. Средство (в больших дозах - яд).. ..

Мышьяк

МЫШЬЯ́К -а́. М.. ..

Мышьяк

-а(-у), м. Химический элемент, твёрдое ядовитое вещество, входящее в состав нек-рых минералов, а также препараты из этого вещества, употр. В медицине и технике. II прил. Мышьяковый, -ая, -ое и мышьячный, -ая, -ое (устар.).. ..

Мышьяк

Мышьяка, мн. Нет, м. 1. Химический элемент, твердое вещество, в больших дозах ядовитое, обычно входящее в состав разных минералов, употр. Для химических, технических и медицинских целей. 2. Препарат этого вещества, прописываемый при расстройстве общего питания и нервной системы (мед., апт.). Впрыскивать мышьяк.. ..

Мышьяк

Образование от существительогомышь с первичным значением "мышиный яд".. ..

Мышьяк

Искон. Суф. Производное от мышь. Исходное значение «мышиный яд».Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М. Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004. ..

Мышьяк

Мышья́к производное от мышь, первонач. – "мышиный яд". См. Мi. ЕW 208. Преобр. I, 577. Шрадер–Неринг I, 58. Невероятно преобразование незасвидетельствованного *мужьякъ, которое якобы калькирует греч. Ἀρσενικόν "мышьяк" . Ἄρσην "мужской" (мышьяк получил это название из-за своей силы), вопреки Брандту (РФВ 23, 86 и сл.). Ср. Мышья́к – название растения "Vicia сrасса" (Барсов, Причит.), а также мы́ший, мыши́ный горо́х – то же.Этимологический словарь русского языка. — М. Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1..

Мышьяк

(Arsenicum. As) химический элемент V группы периодической системы Д. И. Менделеева, атомный номер 33, атомная масса 74,9216. Соединения М. Ядовиты. Некоторые из них применяются в качестве лекарственных средств, сельскохозяйственных. Ядохимикатов.. ..

Мышьяк

(Arsenicum. As)химический элемент V группы периодической системы Д.И. Менделеева, атомный номер 33, атомная масса 74,9216. Соединения М. Ядовиты. Некоторые из них применяются в качестве лекарственных средств, сельскохозяйственных ядохимикатов.. ..

Мышьяк

(Arsenicum. As) - химический элемент V группы периодической системы Д. И. Менделеева, атомный номер 33, атомная масса 74,9216. Соединения М. Ядовиты. Некоторые из них применяются в качестве лекарственных средств, сельскохозяйственных. Ядохимикатов.. ..

Мышьяк

(arsenic) - ядовитый химический элемент - металл серого цвета. Отравление мышьяком вызывает у человека тошноту, рвоту, понос, мышечные спазмы, судороги и кому (в случае попадания в организм в больших дозах). К лекарственным веществам, являющимся антидотом для мышьяка, относится димеркапрол. Раньше человек мог легко отравиться мышьяком, так как он содержался в крысином яде и входил в состав липкой бумаги от мух. Впервые он был признан ядовитым веществом в XIX веке, после чего с ним стали обращать..

Мышьяк

As (лат. Arsenicum, от греч. Arsen, arren - сильный, мощный. Pyc. Назв., возможно, от "мышь", связано c применением препаратов M. Для истребления мышей и крыс * a. Arsenic. Н. Arsen. Ф. Arsenic. И. Arsenico), - хим. Элемент V группы периодич. Системы Менделеева, ат.н. 33, ат. М. 74,9216. Природный M. Состоит из одного стабильного изотопа 75As. Соединения M. Были известны ещё в Древнем Египте, где использовались для получения красок, лекарств и ядов. Получение свободного M. Приписывают нем. Алхим..

Мышьяк

As (лат. Arsenicum, от греч. Arsen, arren - сильный, мощный. Pyc. Назв., возможно, от "мышь", связано c применением препаратов M. Для истребления мышей и крыс * a. Arsenic. Н. Arsen. Ф. Arsenic. И. Arsenico), - хим. Элемент V группы периодич. Системы Менделеева, ат.н. 33, ат. М. 74,9216. Природный M. Состоит из одного стабильного изотопа 75As. Соединения M. Были известны ещё в Древнем Египте, где использовались для получения красок, лекарств и ядов. Получение свободного M. Приписывают нем. Алхим..

Мышьяк

(лат. Arsenicum), хим. ЭлементУ гр. Периодич. Системы. Рус. Назв. От "мышь" (препараты М. Применялись для истребления мышей и крыс). Образует неск. Модификаций. Обычный М. (т.н. Металлич., или серый) -хрупкие кристаллы с серебристым блеском. Плотн. 5,74 г/см3, при 615 °С возгоняется. На воздухе окисляется и тускнеет. Добывают из сульфидных руд (минералы арсенопирит, аурипигмент, реальгар). Компонент полупроводн. Материалов и сплавов с медью, свинцом, оловом и др. Соед. М. Физиологически активны ..

Мышьяк

Искон. Суф. Производное от мышь. Исходное значение «мышиный яд».Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М. Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004. ..

Мышьяк

(возможно, от слова мышь. В Др. Руси мышьяковыми соединениями травили насекомых и грызунов) - хим. Элемент, символ As (лат. Arseni-cum), ат. Н. 33, ат. М. 74,921 6. Наиболее устойчивая аллотропная модификация - т. Н. Металлич., или серый, М., плотн. 5720 кг/м3. При 615 °С возгоняется, не плавясь. Tпл 817 °С (в запаянной трубке под давлением). В природе М. Находится гл. Обр. В виде сульфидов и сульфоарсенидов. Таковы арсенопирит (мышьяковый колчедан), реальгар и др. Окислит. Обжигом руд получают ..

Мышьяк

МЫШЬЯК (символ As), ядовитый полуметаллический элемент пятой группы периодической таблицы. Вероятно, был получен в 1250 г. Соединения, содержащие мышьяк, используют как отраву для грызунов, насекомых и как средство против сорняков. Они также применяются для придания твердости свинцу и в производстве полупроводников. Известны три аллотропа. Белый мышьяк, черный мышьяк и желтый, неметаллический. Свойства. Атомный номер 33, атомная масса 74,9216. Плотность 5,7. Температура сублимации 613 °С. Наибол..

Дополнительный поиск Мышьяк Мышьяк

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Мышьяк" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Мышьяк, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "М". Общая длина 6 символа