出现汞中毒,这是一种非常严重的事情,它是属于一种白色的液体,在常温的环境下会蒸发,随着呼吸道进入人体对人体造成伤害。而汞中毒是比较危险的,一般出现汞中毒的症状表现为晕厥,容易出现呕吐等症状,它会造成呼吸困难,汞中毒对人体的后果是比较严重的,最严重的时候会导致人体死亡。
汞和氧气在加热的条件下反应生成氧化汞。
反应现象:银白色液体变成红色固体。
反应方程式:2Hg+O₂=2HgO(加热)
汞是银白色闪亮的重质液体,化学性质稳定,不溶于酸也不溶于碱。汞常温下即可蒸发,汞蒸气和汞的化合物多有剧毒。汞使用的历史很悠久,用途很广泛。扩展资料:物理性质:
是在常温、常压下唯一以液态存在的金属。熔点-38.87℃,沸点356.6℃,密度13.59克/立方厘米。内聚力很强,在空气中稳定,常温下蒸发出汞蒸气,蒸气有剧毒。天然的汞是汞的七种同位素的混合物。汞微溶于水,在有空气存在时溶解度增大。
汞在自然界中普遍存在,一般动物植物中都含有微量的汞,因此我们的食物中,都有微量的汞存在,可以通过排泄、毛发等代谢。
1、合金:汞容易与大部分普通金属形成合金,这些合金统称汞合金。能与汞形成合金的金属包括金和银,但不包括铁,所以铁粉一直以来被用于置换汞。其他一些第一行的过渡金属难于形成合金,但不包括锰、铜和锌。
其他不易与汞形成合金的元素有铂和其他一些金属。钠汞齐是有机合成中常用的还原剂,也被用于高压钠灯中。当汞和铝的纯金属接触时,它们易于形成铝汞齐,因为铝汞齐可以破坏防止继续氧化金属铝的氧化层,所以即使很少量的汞也能严重腐蚀金属铝。
出于这个原因,绝大多数情况下,汞不能被带上飞机,因为它很容易与飞机上暴露的铝质部件形成合金而造成危险。
2、液态:作为金属的汞,在常温下却离奇地以液态存在。相对论收缩效应理论能为这一不寻常的现象提供解释。与金相仿,汞的6s 轨道在收缩的同时并趋于稳定化导致了一种称之为“惰性电子对”效应:汞的6s²壳层在成键过程中呈现惰性。
可以看到汞的6s²6p激发能远远超过镉和锌的相应激发能。按照一般周期规律能量间隔应随主量子数增加而减小。所以,由锌到镉能量间隔变小在预料之中,然而由镉到汞该能量间隔反而陡然增加。这里可以再次看到正是相对论收缩效应致使全满的6s²壳层安然稳定。
于是汞的6s²6p能量间隔骤增。只要得不到所需的激发能,具有惰性6s²壳层的汞原子之间就无法形成强键。基态仅靠范德华力相互维系,所以金属汞在常温下呈液态。
指水银的危害,有注意安全的意思。
纯的形态是“元素”汞或“金属”汞(也表示为Hg0)。自然界中很难发现纯的液态金属汞,更多的是以化合物和无机盐的形态出现。汞可以单价汞或二价汞的形式和其它化合物结合(也可分别表示为Hg(I)和Hg(II)或Hg2+)。
被排放出的汞的化学形态(或类型形成)随着来源类型和其他因素而不同。由于不同类型的汞有不同的毒性,因此对人类健康和其他生物有机体环境的影响也不同。
还有一点值得一提的是,汞的类型会影响到:
①汞在环境区间内及环境区间之间(包括大气和海洋,及其他)的传输;
②暴露在环境中的物质特性和程度——如果汞和易吸收材料紧密结合,就不易被吸收(例如,进入有机体的血流);
③有机体内部对组织有毒性影响的传输——比如穿越肠膜或血脑障壁;
④汞的毒性(部分原因是由于上述内容);
⑤汞在组织——及其排泄物——中的积累、生物改造、解毒、进入及排出。1.1元素形态(金属,Hg0)大气中的元素汞可转化成无机汞形式,是一条被排放的元素汞沉积的重要途径。
作为一种元素,汞无法被分解或降解成无害物质。汞可以在不同的形态间转换,在循环时形成各种形态,但是它最简单的形态是元素汞,本身对人类和环境就是有害的。
一旦汞从隐藏在地壳中的矿石或化石燃料及矿物沉积中释出,并进入生物圈,非常容易转变,可在地表和大气之间循环。
人们认为地表土壤、水体和水底沉积物是主要的生物圈汞槽。
1.2无机形态(Hg+,Hg2+)汞很少以纯的液态金属形态存在,而更多以化合物或无机盐形式存在,亦可以单价汞(Hg(I))或二价汞(Hg(II)–Hg2+)的形式和其他化合物结合。
某些汞盐(如HgCl2)很不稳定,不能作为大气气体而存在。
但是,这些无机(或二价)汞气体的水溶性和化学反应使其比元素汞更快从大气中析出。
这样就导致这些二价汞气体在大气中存在的寿命远远短于元素汞气体。1.3有机形态当汞与碳结合时,这种化合物形态被称为“有机”汞化合物或有机金属汞。很可能存在有许多有机汞(如二甲基汞、苯汞、乙基汞及甲基汞);但是,在环境中微生物和自然过程产生的最常见的有机汞化合物是甲基汞,远远超过其他有机汞化合物。
甲基化是复杂的汞运动过程的产物。
甲基汞可在环境中由微生物代谢形成(生物过程),比如由某种细菌和经过不涉及有机体的化学过程(非生物过程)形成。尽管,通常认为它在自然界中的形成主要是由于生物过程。虽然历史来源已经存在,重要的直接源于人类的(或者人类造成的)甲基汞来源目前尚未可知。但是,间接地,由于其他形态的转换,人为排放是导致所发现的自然界中甲基汞形成的一个因素。由于在许多可食的淡水鱼、海水鱼及海洋哺乳动物中,甲基汞能够增至周围水体中含量的几千倍(生物累积及生物放大作用),它已经得到了人们严重的关注。
1. 对植物光合作用的影响
汞导致叶绿素合成的不正常,影响植物的光合作用,是植物受汞毒害的机制之一。
2.对植物细胞膜透性的影响
植物细胞膜系统是植物细胞和外界环境进行物质交换和信息交流的界面和屏障,是细胞进行正常生理功能的基础。Hg2+会导致农作物细胞膜的去极化程度增高,同时细胞膨压下降,细胞膜出现渗漏,而且还会影响对其它元素的渗透吸收。当植物受重金属毒害时,细胞内会产生了大量的活性自由基,使膜中不饱和脂肪酸产生过氧化反应,从而破坏了膜的结构和功能。
3.对植物可溶性蛋白的影响
植物细胞中可溶性蛋白含量的高低直接反映了细胞内蛋白质合成、变性及降解等状况,Hg2+会使植物细胞中可溶性蛋白含量下降。
4.对植物体内SOD,POD和CAT的影响
超氧化物歧化酶(SOD),过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)被统称为植物保护酶系统。一定浓度的Hg2+会使植物体内的POD、CAT与SOD升高,随着Hg2+浓度升高时,会引起它们的含量下降
金最外层一个电子,汞最外层两个电子,第六周期最外层的电子对呈现惰性,所以汞表现为惰性,易气化为单原子分子,同样的道理金为满足最外层的电子对,结合力较大,气态是双原子分子就是为了满足那一对电子多数元素的物理性质也确呈现周期性变化,但是存在很多特例,物理性质还是受原子半径、电子排布等因素的影响,一般随着电子数增长,物理性质变化是有一定规律的,但是电子填充由于存在个别特例,导致性质突变高中课本上说金属阳离子电荷越多半径越小熔点越大,但是第六周期有个惰性电子对效应,导致汞的电离能很大,所以从固态变液态再到气态用不了太多能量其他物理性质也是可以用一些理论解释的。
来自美国国家野生动物联盟的研究结果显示,1克汞可以污染几十万立方米的水,水中所有鱼类都达不到食用标准,也就是说一克汞可以让一座小型湖泊。
因此密封室内打破一支水银体温器,释放2克水银,这不是小事,除了要处理干净外,空气中汞浓度会大大增加,这个时候要及时做一件事-开窗换气,以免汞蒸气被人体吸入。需要开窗4个星期以上的时间,室内空气中汞才渐渐散去。
总之,河流一旦被水银污染,到目前为止还没有找到一种非常有效的办法来应对,只有等待自然力量来慢慢稀释,例如水流,风吹,日晒等水循环运动,直到水银浓度达到标准。
汞最常用的应用是造工业用化学药物以及在电子或电器产品中获得应用。汞还用于温度计,尤其是在测量高温的温度计。
其他用途:水银开关、杀虫剂、生产氯和氢氧化钾的过程中、防腐剂、在一些电解设备中充当电极、电池和催化剂。,历史上曾被用于治疗梅毒等性病,但由于毒副作用过大而早已被淘汰。
汞和它的化合物一直被用于药物,汞齐对病患是很安全的,尽管现在不如以前那么常见了,因为现在汞和它的化合物的毒性已经被更广泛地知晓(忧心汞齐在高温时会蒸发出汞蒸汽),因此汞齐是一种制成牙齿填补物的重要元素。
含汞的食物比较常见的就是深海鱼类和贝类食物。
鱼类和贝类长期生活在水里面,很容易被环境污染,比如会有工业污染,使得鱼类和贝类等海洋生物吸收大量的汞等重金属元素。
如果长期吃污染较为严重的水产食物,很容易导致重金属等有毒物质在人体内积累,从而对人体健康造成影响,比如会因此导致头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力、全身酸痛等。
建议平时生活中尽量少吃污染严重地区的鱼类和贝类,可以多选择深海冷水产,有助于减少汞元素的摄入。平时可以多吃新鲜的蔬菜水果补充维生素和膳食纤维,也要多喝水,还要注意补充优质蛋白质,有益于身体健康。
汞常温为液体的特殊金属,可做温度计。在常温下能溶解很多金属,而加温后又易分离,常用来提取稀、贵金属。它是一种化学元素,俗称水银,化学符号Hg,原子序数80,是银白色的液态过渡金属。汞熔点为-38.87℃,沸点为356.6℃。汞在空气和水中稳定,不跟酸(浓硝酸除外)和碱反应,导热性能差,导电性能良好。
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