金属铋堪比黄金,为何价格非常低?它到底有何特殊之处?

2025-11-04 02:11:14

这是由铋晶体表面厚度不一样的氧化膜造成的,为什么说铋金属堪比黄金呢?那是因为它的含量在地壳中,比黄金大约高一倍,其实是属于比较稀有的一类金属。它是元素周期中的83号元素,它也是周期表中质量最重的元素,它的价格在国际市场上平均每公斤只需要几美元就行。相比于其他的化石类原料的价格,已经是非常便宜的选择了,当然也可以说完全就是牛排卖做白菜价,暴殄天物啊。

在遥远的古希腊和古罗马时期,就有人利用它制作箱子和盒子的底座。

那为什么它会拥有绚烂的彩虹光泽呢?

因为铋晶体的螺旋阶梯状结构,外边缘周围的氧化膜的生长速率更高。它会导致光的干涉,铋金属在自然界中常常以游离金属和矿物的形式存在,当科学家们利用高温加热金属铋的熔点以上时能燃烧,正在燃烧的晶体发出淡蓝色的火焰,可以产生三氧化二铋,之后溶解成液体,冷却后从银白色成为偏光的彩虹色,所以金属铋就形成了复杂而规律的铋晶体。它的颜色是由外部的氧化膜的厚度高低而决定的,不同的厚度反射出的金属颜色也各不相同,它常常被用来和铅金属进行比较,人们也常常用金属铋来替代金属铅。

为什么要用金属铋呢?

因为它和铅的密度相差不大,而且金属铋相比于金属铅来说,它的物理毒性更低,铅容易导致肾功能损害、头痛和惊厥昏迷。许多儿童就因为铅中毒而造成死亡。国外也有许多捕猎手将猎枪中的铅弹全部替换成金属铋制成的弹药,用来捕杀动物。

由于铋金属含有微量毒素,半衰期很长,它的半衰期长达1.9乘10的19次方年,只具有研究意义对人体并无损害。

大多数化合物、特别是盐基性盐类,在消化道中难吸收,铋单质它完全不会在水里溶解,它被肠道吸收以后会分布到身体各个位置,肾脏和肝部都会积累铋单质。人们可以在大约一周至一个月的时间里,通过尿液将铋单质从体内完全排出,它的代谢周期与铅基本一致,铋和铅是互相影响的。

在人体之内,铋物质可以形成硫化铋,人的血管或者脑组织,都会有硫化铋的沉淀物,很可能造成人体组织局部坏死,硝酸铋还有很大可能导致高铁血红蛋白血症,甚至是肾炎和肝炎。可溶性铋盐接触到人体受损的皮肤,会引起不良反应或者过敏。

铋广泛应用于冶金、电子、宇航、医药、化工、化妆品、陶瓷等领域。

因此,主要用于低熔点合金,生产橡胶的催化剂等工业应用,有些铋化合物分解成危险的化学物质,五氟化铋在加热分解时,会释放出剧毒的烟雾。气态的五氟化铋不稳定,易分解为三氟化铋和氟气,1973年至今,法国和澳大利亚科学家观测得出此效应,但预计是一个尚未充分研究的辅助因素参与其中的,该因素促进铋的肠粘膜吸收,导致铋的血浓度增加到数百毫克每升的水平,但其实真正在工作领域和工厂吸收这种金属铋,导致脑补疾病的可能性很低,铋和氧化铋在血浆中溶解度差,他在尿液中能够很快地消失殆尽。

在全世界,金属铋的储量为33万吨,稍稍逊色于白金的40万吨,中国的铋金属矿藏已经被勘探发现70多处,中国作为供应国,占据了全球采矿量的70%,年产量约为10000吨,因此,短期内可以维持稳定供应,铋的质地较为脆弱,导电性能差,导热性也不好,铋金属的熔点为271.5℃。

铋金属的结晶比钻石还要绚烂,可以做成各色工艺品和美术品,铋金属也经常被用于尖端科技,比如制造超导体,甚至是核试验。

它的作用是有目共睹的,但是价格却像白菜一样,正常的理解,铋价格一定是由产量、勘探储量、需求等所决定的。中国储量大约为24万吨,占世界总储量的75%,产量接近全球总产量的 80%。近年来由于受资源和环保因素的影响,铋产量在不断下降。美国已经从 1997年以来,停止国内铋生产。形成产量不断下降、储量稀缺,价格反而长期处于低位的怪异情况。我们这个产量第一、储量第一、年消费量大幅增加的国家,对市场价格恰恰没有话语权!

《催化》上发表研究报告,位于美国特拉华大学的一个研究小组提出,它们探测出了金属铋的一种未曾被发现的特征,金属铋可以作为催化剂,催化二氧化碳,使之成为液体燃料和工业化学品,该项目团队认为这一新发现有助于减少二氧化碳的排放,并提供一种可持续的燃料生产手段。

研究人员将铋的这种新特性命名为“催化可塑性”,研究人员团队此前进行数次实验发现,铋薄膜可以与某些液态盐结合使用,作为将二氧化碳转化为气态燃料一氧化碳的廉价催化剂,而在新研究中,研究人员团队得出结论,将浸入到含有咪唑鎓和脒离子的盐溶液中的铋薄膜通电,能够调节化学反应,将二氧化碳转化为液体燃料汽油或工业化学品甲酸。

按照一般化学理论,各种不同的化学反应需要不同的催化剂,而铋这种“催化可塑性”,使金属铋具有了催化多种类型的化学反应的能力,也就是说它可以以一敌百。研究者明确指出,从技术角度上来看,这次新的发现,使得利用太阳能、风能等可再生能源推动液体燃料的直接生产成为可能,金属铋的催化可塑性使科研人员的测试打开了新的工作方向,科研人员有望开发出可再生能源转换、燃料生产和催化的新方法。

来源:化浪视野返回搜狐,查看更多