_________________
|
|
СВОЙСТВА b -ОЛОВА
|
Атомный номер |
50 |
Атомная масса |
118,710 |
Изотопы |
|
стабильные |
112, 114-120, 122, 124 |
нестабильные |
108-111, 113, 121, 123, 125-127 |
Температура плавления, ° С |
231,9 |
Температура кипения, ° С |
2625 |
Плотность, г/см3 |
7,29 |
Твердость (по Бринеллю) |
3,9 |
Содержание в земной коре, % (масс.) |
0,0004 |
Степени окисления |
+2, +4 |
Физические свойства. Олово – мягкий серебристо-белый
пластичный металл (может быть прокатан в очень тонкую фольгу – станиоль) с невысокой
температурой плавления (легко выплавляется из руд), но высокой температурой кипения.
Олово имеет две аллотропные модификации: a-Sn (серое олово) с гранецентрированной
кубической кристаллической решеткой и b-Sn (обычное белое олово) с объемноцентрированной
тетрагональной кристаллической решеткой. Фазовый переход b ® a ускоряется
при низких температурах (–30° С) и в присутствии зародышей кристаллов серого олова;
известны случаи, когда оловянные изделия на морозе рассыпались в серый порошок («оловянная
чума»), но это превращение даже при очень низких температурах резко тормозится наличием
мельчайших примесей и поэтому редко встречается, представляя скорее научный, чем
практический интерес.
Чистое олово обладает низкой механической прочностью при комнатной температуре
(можно согнуть оловянную палочку, при этом слышится характерный треск, обусловленный
трением отдельных кристаллов друг о друга) и поэтому редко используется. Однако
оно легко образует сплавы с большинством других черных и цветных металлов. Оловосодержащие
сплавы обладают прекрасными антифрикционными свойствами в присутствии смазки, поэтому
широко используются как материал подшипников.
Химические свойства.При комнатной температуре
олово химически инертно к кислороду и воде. На воздухе олово постепенно покрывается
защитной оксидной пленкой, которая повышает его коррозионную стойкость. С химической
инертностью олова и его оксидной пленки в обычных условиях связано использование
его в покрытии жестяной тары для продуктов питания, прежде всего – консервных банок.
Олово легко наносится на сталь и продукты его коррозии безвредны. В соединениях
олово проявляет две степени окисления: +2 и +4, причем соединения олова(II) в большинстве
своем относительно нестабильны в разбавленных водных растворах и окисляются до соединений
олова(IV) (их используют иногда как восстановители, например SnCl2).
Разбавленные соляная и серная кислоты действуют на олово очень медленно, а концентрированные,
особенно при нагревании, растворяют его, причем в соляной кислоте получается хлорид
олова(II), а в серной – сульфат олова(IV). С азотной кислотой олово реагирует тем
интенсивнее, чем выше концентрация и температура: в разбавленной HNO3
образуется растворимый нитрат олова(II), а в концентрированной HNO3 –
нерастворимая b-оловянная кислота H2SnO3. Концентрированные
щелочи растворяют олово с образованием станнитов – солей оловянистой кислоты H2SnO2;
в растворах станниты существуют в гидроксоформе, например Na2[Sn(OH)4].
Наибольшее промышленное значение соединения олова(II) имеют в производстве гальванических
покрытий. Соединения олова(IV) находят обширное промышленное применение.
Оксиды олова амфотерны, проявляют и кислотные, и основные свойства. Оксид олова(IV)
встречается в природе в виде минерала касситерита, а чистый SnO2 получают
из чистого металла; диоксид олова SnO2 применяется для приготовления
белых глазурей и эмалей. Из SnO2 при взаимодействии со щелочами получают
станнаты – соли оловянной кислоты, наиболее важные из которых – станнаты калия и
натрия; растворы станнатов находят широкое применение как электролиты для осаждения
олова и его сплавов. SnCl4 – тетрахлорид олова, исходное соединение для
многих синтезов других соединений олова, включая и оловоорганические.
Применение. В современном мире более трети добываемого
олова расходуется на изготовление пищевой жести и емкостей для напитков. Жесть в
основном состоит из стали, но имеет покрытие из олова обычно толщиной менее 0,4
мкм.
Сплавы. Одна треть олова идет на изготовление припоев. Припои – это сплавы
олова в основном со свинцом в разных пропорциях в зависимости от назначения. Сплав,
содержащий 62% Sn и 38% Pb, называется эвтектическим и имеет самую низкую температуру
плавления среди сплавов системы Sn – Pb. Он входит в составы, используемые в электронике
и электротехнике. Другие свинцово-оловянные сплавы, например 30% Sn + 70% Pb, имеющие
широкую область затвердевания, используются для пайки трубопроводов и как присадочный
материал. Применяются и оловянные припои без свинца. Сплавы олова с сурьмой и медью
используются как антифрикционные сплавы (баббиты, бронзы) в технологии подшипников
для различных механизмов. Современные оловянно-свинцовые сплавы содержат 90–97%
Sn и небольшие добавки меди и сурьмы для увеличения твердости и прочности. В отличие
от ранних и средневековых свинецсодержащих сплавов, современная посуда из cплавов
олова безопасна для использования.
Покрытия из олова и его сплавов. Олово легко образует сплавы со многими
металлами. Оловянные покрытия имеют хорошее сцепление с основой, обеспечивают хорошую
коррозионную защиту и красивый внешний вид. Оловянные и оловянно-свинцовые покрытия
можно наносить, погружая специально приготовленный предмет в ванну с расплавом,
однако большинство оловянных покрытий и сплавов олова со свинцом, медью, никелем,
цинком и кобальтом осаждают электролитически из водных растворов. Наличие большого
диапазона составов для покрытий из олова и его сплавов позволяет решать многообразные
задачи промышленного и декоративного характера.
Соединения. Олово образует различные химические соединения, многие из
которых находят важное промышленное применение. Кроме многочисленных неорганических
соединений, атом олова способен к образованию химической связи с углеродом, что
позволяет получать металлоорганические соединения, известные как оловоорганические.
Водные растворы хлоридов, сульфатов и фтороборатов олова служат электролитами для
осаждения олова и его сплавов. Оксид олова применяют в составе глазури для керамики;
он придает глазури непрозрачность и служит красящим пигментом. Оксид олова можно
также осаждать из растворов в виде тонкой пленки на различных изделиях, что придает
прочность стеклянным изделиям (или уменьшает вес сосудов, сохраняя их прочность).
Введение станната цинка и других производных олова в пластические и синтетические
материалы уменьшает их возгораемость и препятствует образованию токсичного дыма,
и эта область применения становится важнейшей для соединений олова. Огромное количество
оловоорганических соединений расходуется в качестве стабилизаторов поливинилхлорида
– вещества, используемого для изготовления тары, трубопроводов, прозрачного кровельного
материала, оконных рам, водостоков и др. Другие оловоорганические соединения используются
как сельскохозяйственные химикаты, для изготовления красок и консервации древесины.
Марка |
Sn |
Примеси (мах), % |
Применение |
Fe |
S |
Cu |
As |
Pb |
Sb |
Bi |
Примесей всего, % |
О1пч |
min 99,915 |
0,009 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,025 |
0,015 |
0,01 |
0,085 |
для производства
консервной жести |
О1 |
min 99,900 |
0,009 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,04 |
0,015 |
0,015 |
0,100 |
для производства жести,
изготовления прутков,
проволоки, ленты,
для
сплавов и припоев |
О2 |
min 99,565 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,015 |
0,25 |
0,05 |
0,05 |
0,435 |
для изготовления баббитов,
сплавов, припоев,
оловянного порошка,
труб,
фольги, лужения |
О3 |
min 98,490 |
0,02 |
0,02 |
0,1 |
0,03 |
1,0 |
0,3 |
0,06 |
1,510 |
для изготовления
припоев и солей |
О4 |
min 96,430 |
0,02 |
0,02 |
0,1 |
0,05 |
3,0 |
0,3 |
0,1 |
3,510 |
для изготовления припоев,
баббитов и сплавов,
модифицирования
серого
чугуна |
Свойства олова марки О1, О1пч
Температура плавления, °C |
231,9 |
Коэффициент температурного (линейного) расширения
(диапазон 20o-T
) при 100°С , 1/Град, 106 |
2,3 |
Предел кратковременной прочности, МПа |
19-21 |
Относительное удлинение при разрыве, % |
45-60 |
Твердость (сплав литой) HB 10 -1, МПа |
4,9-5,2 МПа |
|