поиск |
|
Показатель
|
CsH
|
СsO3
|
CsOH
|
Cs2SO4
|
CsNO3
|
Cs2CO3
|
CsN3
|
||||
Цвет
|
Бесцв.
|
Оранжево-красный
|
Бесцв.
|
Бесцв.
|
Бесцв.
|
Бесцв.
|
Желтоватый
|
||||
Сингония
|
Кубич.
|
Тетрагон.
|
Ромбич.
|
Кубич.
|
Ромбич.
|
Гексагон.
|
Гексагон.
|
—
|
Тетрагон.
|
Кубич.
|
|
Т. пл., °С
|
528
|
82а
|
224е
|
343
|
647б
|
1015
|
154е
|
793
|
151*
|
326
|
|
Плота. (25 oС),
г/см3
|
3,42
|
3,19
|
3,675 (11 °С)
|
—
|
4,246 (20 °С)
|
—
|
3,643 (20 °С)
|
_
|
_
|
||
![]() |
40,6
|
83,7
|
73
|
—
|
134,9
|
—
|
96,1
|
123,9
|
83 ,23
|
—
|
|
![]() |
-54,0
|
-271,1
|
-416,6
|
7,1'
|
-1442,9
|
—
|
-505,0
|
-1134,9
|
-19,6
|
3,22в
|
|
![]() |
15
|
—
|
—
|
7,3
|
—
|
35,1
|
—
|
31
|
—
|
—
|
|
![]() |
73
|
134
|
102,6
|
—
|
211,9
|
—
|
153,8
|
204,5
|
134,4
|
—
|
|
Р-римость в воде,
г в 100 г
|
Разлагается с
вьщеле-нием Н2
|
Разлагается с
выделением О2
|
385,6 (15 °С)
303 (30 °С)
|
178,7 (20 °С)
210,3 (80 °С)
|
23,0 (20 °С) 134
(80 °С)
|
308,3 (20 °С)
|
224,2 (0 оС)
307,4 (16 °С)
|
а Т-ра разложения.
бТ-ра
полиморфного перехода. в
полиморфного перехода.
Ц. образует твердые растворы с К и Rb, эвтектич. смесь с Na, не смешивается с Li. Со мн. металлами дает интерметаллиды, напр. CsAu, CsSn4.
Получение. Для извлечения Ц. из поллуцита используют след. методы: кислотные, спекание и сплавление, прямое получение металлич. Ц. В кислотных методах применяют галогеноводородные кислоты (чаще соляную) или H2SO4. Поллуцит разлагают конц. соляной к-той при натр., из полученного раствора действием SbCl3 осаждают Cs3[Sb2Cl9], который обрабатывают горячей водой или раствором NH3 с образованием CsCl. При разложении поллуцита серной кислотой получают алюмоцезиевые квасцы CsAl(SO4)2 x 12H2O.
Из методов спекания и сплавления наиб. распространен метод Аренда: поллуцит спекают со смесью СаО и СаС12, спек выщелачивают в автоклаве горячей водой, раствор упаривают досуха с H2SO4 для отделения CaSO4, остаток обрабатывают горячей водой; из полученного раствора осаждают Cs3[Sb2Cl9]. Прямое извлечение металлич. Ц. осуществляют путем нагревания до 900 °С в вакууме смеси (1:3) измельченного поллуцита и Са (или Аl).
Ц. из лепидолита получают попутно при его переработке на соед. лития. Ц. осаждают из маточных растворов после выделения Li2CO3 или LiOH в виде смеси алюмоцезиевых, алюморубидиевых и алюмокалиевых квасцов.
Для разделения Cs, Rb и К и получения
чистых соед. Ц. применяют методы фракционированной кристаллизации квасцов
и нитратов, осаждения и перекристаллизации Cs3[Sb2Cl9],
Cs2[SnCl6]. Используют также ионообменную хроматографию
на синтетич. смолах и неорг. ионитах (клиноптилолит и др.), экстракцию
производными фенола [4-втор-бутил-2-( метилбензил)фенол,
алкилфенолы С7-С9 и др.]. Для получения соед. Ц.
высокой чистоты применяют его полигалогениды.
Извлечение радиоактивного изотопа 137Cs (Т1/2 33 г, продукт деления U в ядерных реакторах) из р-ров, полученных при переработке радиоактивных отходов ядерных реакторов, осуществляют методами соосаждения с гексацианоферратами Fe, Ni, Zn или фосфоровольфраматом аммония, ионного обмена на гексацианоферрате Ni, фосфоровольфрамате аммония и др., экстракционным.
Металлич. Ц. получают в осн. металлотермии, восстановлением CsCl (кальцием или магнием, 0,1-10 Па, 700-800 °С) с послед. очисткой от примесей ректификацией и вакуумной дистилляцией. По др. способу проводят электролиз расплава CsHal с жидким свинцовым катодом и получают сплав Cs-Pb, из которого выделяют металлич. Ц. дистилляцией в вакууме. Ц. высокой чистоты получают медленным термич. разложением CsN3 в вакууме (менее 10 Па, 390-395 °С).
Определение. Качественно Ц. обнаруживают по характерным линиям спектра 894,35 нм и 852,11 нм. Для микрохим. обнаружения используют осаждение Cs3[Sb2Cl9], Cs3[Bi2I9], Cs[SnI5] и др. менее избирательные реакции. Наиб. распространенные методы определения микроколичеств Ц.- эмиссионная пламенная фотометрия и атомно-абсорбционная спектрометрия. Применяют также радиохим. метод изотопного разбавления и нейтронно-активационный анализ.
При высоком содержании Ц. в пробе его определяют гравиметрически в виде Cs[B(C6H5)4], Cs[Bi2I9,], Cs2[TeI6], Cs3[Co(NO2)6] и некоторых др. солей. В гораздо меньшей степени используют титриметрич. и спектрофотометрич. методы.
Применение. Металлич. Ц.- компонент материала катодов для фотоэлементов, фотоэлектронных умножителей, телевизионных передающих электронно-лучевых трубок, термоэмиссионных электронно-оптич. преобразователей. Ц. используют в вакуумных электронных приборах (как геттер), выпрямителях, атомных стандартах времени. Цезиевые "атомные часы" необыкновенно точны. Их действие основано на переходах между двумя состояниями атома Ц.- с параллельной и антипараллельной ориентацией собств. магн. моментов ядра атома и валентного электрона; этот переход сопровождается колебаниями со строго постоянными характеристиками (длина волны 3,26 см). Пары Ц.- рабочее тело в магнитогидродинамич. генераторах, газовых лазерах, ионных ракетных двигателях. Радионуклид 137Cs используют для g-дефектоскопии, в медицине для диагностики и лечения. Ц.-теплоноситель в ядерных реакторах, компонент смазочных материалов для космич. техники.
Мировое производство Ц. и его соединений (без СНГ) ок. 10 т в год.
Хранят Ц. в ампулах из стекла пирекс в атмосфере Аr или стальных герметичных сосудах под слоем обезвоженного масла (вазелинового, парафинового). Утилизируют обработкой остатков металла пентанолом.
СВОЙСТВА ГАЛОГЕНИДОВ ЦЕЗИЯ
Показатель
|
СsF
|
CsHF2
|
CsCl
|
CsBr
|
CsI
|
||||||
Сингония
|
Кубич.а
|
Тетрагон.
|
Кубич.
|
Кубич.
|
Кубич.
|
Кубич.
|
Кубич.
|
Кубич.
|
Кубич.
|
Кубич.
|
|
Параметр кристаллич.
решетки а, нм
|
0,601
|
0,614б
|
0,412
|
—
|
0,411
|
0,694
|
0,429
|
0,723
|
0,457
|
0,766
|
|
Число формульных
единиц в ячейке
|
4
|
—
|
1
|
—
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
|
Пространств.
группа
|
FтЗт
|
I4/тст
|
Рт3т
|
_
|
Рт3т
|
Fm3m
|
Рт3т
|
Fт3т
|
Рт3т
|
Fт3т
|
|
Т. пл., °С
|
703
|
58в
|
177в
|
180
|
470в
|
646
|
_
|
637
|
_
|
632
|
|
Т. кип., °С
|
1253
|
_
|
_
|
_
|
_
|
1295
|
_
|
1297
|
_
|
1280
|
|
Плотн. (25 °С),
г/см3
|
3,59г
|
3,68
|
3,81
|
_
|
3.983
|
_
|
4,43
|
_
|
4,509
|
_
|
|
![]() |
51,09
|
87,34
|
—
|
52,47
|
—
|
52,93
|
—
|
52,47
|
—
|
||
![]() |
-557,1
|
-923 ,2
|
4,15д
|
—
|
-442,3
|
2,93д
|
-405,6
|
—
|
-348,1
|
—
|
|
![]() |
21,7
|
2,43д
|
—
|
2,76
|
—
|
20,38
|
—
|
23,6
|
—
|
25,65
|
|
![]() |
92,96
|
135,3
|
—
|
—
|
101,17
|
—
|
112,94
|
—
|
122,20
|
—
|
|
Показатель преломления
при 20 °С(
![]() |
1,480
|
—
|
—
|
—
|
1,6397
|
—
|
1,6984
|
—
|
1,7876
|
—
|
а Гранецентрир., при
высоких давлениях существует объемноцентрир. кубич. модификация. б
с = 0,784 нм. вТ-ра полиморфного перехода. г
При 20 оС.
полиморфного перехода.
Ц. открыли Р. Бунзен и Г. Кирхгоф в 1861; впервые выделил металлич. Ц. в 1882 К. Сеттерберг.
Лит.: Плющев В. Е., Степин Б. Д., Химия и технология соединений лития, рубидия и цезия, М., 1970; Коган Б.И., Названова В. А., Солодов Н.А., Рубидий и цезий, М., 1971; Плющев В. Е., Степин Б.Д., Аналитическая химия рубидия и цезия, М., 1975; Мозговой А. Г. [и др.], в кн.: Обзоры по теплофизическим свойствам веществ, М., 1985, № 1, с. 3-108; Степин Б. Д., Цветков А.А., Неорганическая химия, М., 1994; Hart W. А. [а. о.], The chemistry of lithium, sodium, potssium, rubidium, cesium and francium, Oxf., 1975.
Л. И. Покровская.
Дополнительная информация: "¦езий: химические и физические свойства".