Не следует путать с кремнём горной породой Синоним этого термина Si имеет и другие значения Кре мний химический символ S
Кремний

Кре́мний (химический символ — Si, от лат. Silicium) — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 14.
Кремний | ||||
---|---|---|---|---|
← Алюминий | Фосфор → | ||||
| ||||
Внешний вид простого вещества | ||||
![]() Поликристаллический кремний (99,9 %) | ||||
Свойства атома | ||||
Название, символ, номер | Кремний/Silicium (Si), 14 | |||
Группа, период, блок | 14 (устар. 4), 3, p-элемент | |||
Атомная масса (молярная масса) | [28,086] а. е. м. (г/моль) | |||
Электронная конфигурация | [Ne] 3s23p2 — 1s22s22p63s23p2 [Ne] 3s23p3 (гибридизация) | |||
Радиус атома | 132 пм | |||
Химические свойства | ||||
Ковалентный радиус | 111 пм | |||
Радиус иона | 42 (+4e), 271 (−4e) пм | |||
Электроотрицательность | 1,90 (шкала Полинга) | |||
Электродный потенциал | 0 | |||
Степени окисления | −4, 0, +2, +4 | |||
Энергия ионизации (первый электрон) | 786,0 (8,15) кДж/моль (эВ) | |||
Термодинамические свойства простого вещества | ||||
Плотность (при н. у.) | 2,33 г/см³ | |||
Температура плавления | 1414,85 °C (1688 K) | |||
Температура кипения | 2349,85 °C (2623 K) | |||
Мол. теплота плавления | 50,6 кДж/моль | |||
Мол. теплота испарения | 383 кДж/моль | |||
Молярная теплоёмкость | 20,16 Дж/(K·моль) | |||
Молярный объём | 12,1 см³/моль | |||
Кристаллическая решётка простого вещества | ||||
Структура решётки | Кубическая, алмазная | |||
Параметры решётки | 5,4307 Å | |||
Температура Дебая | 645 ± 5 K | |||
Прочие характеристики | ||||
Теплопроводность | (300 K) 149 Вт/(м·К) | |||
Номер CAS | 7440-21-3 | |||
Эмиссионный спектр | ||||
![]() |
14 | Кремний |
3s23p2 |
Простое вещество кремний представляется в различных модификациях. В аморфной форме — это коричневый порошок, в кристаллической — тёмно-серый, слегка блестящий полуметалл, являющийся вторым по распространённости химическим элементом в земной коре (после кислорода).
Имеет очень важное значение для современной электроники.
История открытия и происхождение названия
Существование кремния было предсказано Йёнсом Якобом Берцелиусом в 1810 году. Позже, в 1823 году он выделил аморфный кремний путём восстановления фторида кремния SiF4 калием и подробно описал его химические свойства. Новому элементу было дано название «силиций» (от лат. silex — кремень). Русское название «кремний» введено в 1834 году российским химиком Германом Ивановичем Гессом.
Впервые в чистом виде кремний был выделен в 1811 году французскими учёными Жозефом Луи Гей-Люссаком и Луи Жаком Тенаром.
Нахождение в природе
Содержание кремния в земной коре составляет по разным данным 27,6—29,5 % по массе. Таким образом, по распространённости в земной коре кремний занимает второе место после кислорода. Концентрация в морской воде 3 мг/л.
В земной коре кремний встречается только в связанном виде. Чаще всего в природе кремний встречается в виде кремнезёма — соединений на основе оксида кремния(IV) SiO2 (около 12 % массы земной коры). Основные минералы и горные породы, образуемые диоксидом кремния, — это песок (речной и кварцевый), кварц и кварциты, кремень, полевые шпаты. Вторую по распространённости в природе группу соединений кремния составляют силикаты и алюмосиликаты.
Отмечены единичные факты нахождения чистого кремния в самородном виде.
Изотопы и их применение
Кремний состоит из стабильных изотопов 28Si (92,23 %), 29Si (4,67 %) и 30Si (3,10 %). Остальные изотопы являются радиоактивными.
Ядро 29Si (как и протон) имеет ядерный спин I = 1/2 и всё шире используется в спектроскопии ЯМР. 31Si, образующийся при действии нейтронов на 30Si, имеет период полураспада равный 2,62 ч. Его можно определить по характеристическому β-излучению, и он очень удобен для количественного определения кремния методом нейтронно-активационного анализа. Радиоактивный нуклид 32Si имеет самый большой период полураспада (~170 лет) и является мягким (низкоэнергетическим) β-излучателем.
Физические свойства
Кристаллическая структура



Кристаллическая решётка кремния кубическая гранецентрированная типа алмаза, параметр а = 0,54307 нм (при высоких давлениях получены и другие полиморфные модификации кремния), Вследствие большей длины связи Si—Si по сравнению с длиной связи С—С твёрдость кремния значительно меньше, чем алмаза. Кремний хрупок, и только при нагревании выше 800 °C он становится пластичным веществом.
Оптические свойства
Прозрачен для инфракрасного излучения с длиной волны в диапазоне от 1 до 9 микрометров.
Электрофизические свойства
Элементарный кремний в монокристаллической форме является непрямозонным полупроводником. Ширина запрещённой зоны при комнатной температуре составляет 1,12 эВ, а при Т = 0 К — 1,21 эВ. Концентрация собственных носителей заряда в кремнии при нормальных условиях составляет около 1,5⋅1010 см−3.
На электрофизические свойства кристаллического кремния большое влияние оказывают содержащиеся в нём примеси. Для получения кристаллов кремния с дырочной проводимостью в его состав вводят атомы элементов III группы, таких, как бор, алюминий, галлий, индий. Для получения кристаллов кремния с электронной проводимостью в кремний вводят атомы элементов V группы, таких, как фосфор, мышьяк, сурьма.
При создании электронных приборов на основе кремния используется преимущественно приповерхностный слой монокристалла (толщиной до десятков мкм), поэтому качество поверхности кристалла может оказывать существенное влияние на электрофизические свойства кремния и, соответственно, на свойства созданного электронного прибора. При изготовлении некоторых приборов используется технология, модифицирующая поверхность монокристалла, например, обработка поверхности кремния различными химическими реагентами и её облучение.
Некоторые электрофизические параметры монокристаллического кремния при нормальных условиях
- Диэлектрическая проницаемость: 12
- Подвижность электронов: 1200—1450 см²/(В·c).
- Подвижность дырок: 500 см²/(В·c).
- Ширина запрещённой зоны 1,21 эВ при 0 К.
- Время жизни свободных электронов: 5 нс — 10 мс.
- Длина свободного пробега электронов: порядка 1 мм.
- Длина свободного пробега дырок: порядка 0,2—0,6 мм.
- Собственная концентрация носителей заряда: 5,81⋅1015 м−3 (при 300 K).
Химические свойства
Гибридизация

Подобно атомам углерода, для атомов кремния является характерным состояние sp3-гибридизации орбиталей, поэтому чистый кристаллический кремний образует алмазоподобную кубическую кристаллическую решётку с координационным числом 4, в которой кремний четырёхвалентен и связан с соседними атомами кремния ковалентными связями. В соединениях кремний обычно также проявляет себя как четырёхвалентный элемент со степенями окисления +4 или −4. Известны двухвалентные соединения кремния, например, монооксид кремния — SiO.
Химическая инертность кремния
При нормальных условиях кремний химически малоактивен. Такая химическая инертность кремния связана с пассивацией поверхности слоем диоксида кремния нанометровой толщины, немедленно образующегося в присутствии кислорода, воздуха или воды (водяных паров).
Реакция с галогенами
При нормальной температуре кремний активно реагирует только с газообразным фтором, при этом образуется летучий тетрафторид кремния :
.
При нагревании до температуры свыше 400—500 °C кремний взаимодействует с другими галогенами — хлором, бромом и иодом — с образованием соответствующих легко летучих тетрагалогенидов ,
— галоген, и, возможно, галогенидов более сложного состава.
Реакция с кислородом
При нагревании до температуры свыше 400—500 °C кремний реагирует с кислородом с образованием диоксида SiO2:
.
Процесс сопровождается увеличением толщины слоя диоксида на поверхности, скорость процесса окисления лимитируется диффузией атомарного кислорода сквозь плёнку диоксида.
Получение монооксида кремния
При восстановлении SiO2 кремнием при температурах свыше 1200 °C образуется оксид кремния(II) — SiO:
.
Этот процесс сопровождает выращивание монокристаллов кремния направленной кристаллизацией методами Чохральского, в которых используются тигли из диоксида кремния, как наименее загрязняющего кремний материала.
Получение силанов
С водородом кремний непосредственно не реагирует. Соединения кремния с водородом — силаны с общей формулой — получают косвенным путём. Моносилан
(его часто называют просто силаном) выделяется при взаимодействии силицидов активных металлов с растворами кислот, например:
Образующийся в этой реакции силан содержит примесь и других силанов, в частности, дисилана
и трисилана
, в которых имеется цепочка из атомов кремния, связанных между собой одинарными связями
.
Реакция с азотом и бором
С азотом и бором кремний реагирует при температуре около 1000 °C, образуя соответственно нитрид Si3N4 и термически и химически стойкие бориды разного состава SiB3, SiB6 и SiB12.
Получение карборунда
При температурах свыше 1000 °C получают карбид кремния SiC (карборунд), представляющий собой бинарное соединение кремния и его ближайшего аналога по таблице Менделеева — углерода. Этот карбид характеризуется высокой твёрдостью и химической инертностью:
.
При этом расплав кремния (1415 °C) может длительное время контактировать с углеродом в виде крупных кусков плотноспечённого мелкозернистого графита изостатического прессования, практически не растворяя и никак не взаимодействуя с последним.
Карборунд широко используется как абразивный материал.
Растворимость некоторых металлов в кремнии
Нижележащие элементы 4-й группы периодической системы (германий, олово, свинец), а также ряд других металлов, неограниченно растворимы в кремнии.
Силициды
При нагревании кремния с металлами () могут образовываться их соединения — силициды:
.
Силициды можно подразделить на две группы: ионно-ковалентные (силициды щелочных и щёлочноземельных металлов типа
и др.) и металлоподобные (силициды переходных металлов). Силициды активных металлов разлагаются под действием кислот, силициды переходных металлов химически стойки и под действием кислот не разлагаются.
Металлоподобные силициды имеют высокие температуры плавления (до 2000 °C). Наиболее часто образуются металлоподобные силициды составов
и
. Металлоподобные силициды химически инертны, устойчивы к действию кислорода даже при высоких температурах.
С железом кремний образует эвтектическую смесь, что позволяет спекать (сплавлять) эти материалы для образования ферросилициевой керамики при температурах заметно меньших, чем температуры плавления железа и кремния.
Некоторые кремнийорганические соединения
Для кремния характерно образование кремнийорганических соединений, в которых атомы кремния связаны с один или более органическим заместителем ,
,
,
и др.
Пример реакции получения:
.
Травление кислотами
Для травления кремния наиболее широко используют смесь плавиковой и азотной кислот — "". Некоторые специальные травители предусматривают добавку хромового ангидрида и иных веществ. При травлении кислотный травильный раствор быстро разогревается до температуры кипения, при этом скорость травления многократно возрастает.
,
,
.
Травление щелочами
Для травления кремния могут использоваться водные растворы щелочей. Травление кремния в щелочных растворах начинается при температуре раствора более 60 °C.
,
.
Получение
Свободный кремний можно получить прокаливанием мелкого белого песка (диоксида кремния) с порошком магния:
при этом кремний образуется в виде аморфного кремния, имеющего вид бурого порошка.
В промышленности кремний технической чистоты получают восстанавлением расплав SiO2 коксом при температуре около 1800 °C в рудотермических печах шахтного типа. Чистота полученного таким образом кремния может достигать 99,9 % (основные примеси — углерод, металлы).
Возможна дальнейшая очистка кремния от примесей.
- Очистка в лабораторных условиях может быть проведена путём предварительного получения силицида магния Mg2Si. Далее из силицида магния с помощью соляной или уксусной кислот получают газообразный моносилан SiH4. Моносилан очищают ректификацией, сорбционными и друггими методами, а затем разлагают на кремний и водород при температуре около 1000 °C.
- Очистка кремния в промышленных масштабах осуществляется путём непосредственного хлорирования кремния. При этом образуются смесь соединений SiCl4, SiHCl3 и SiH2Cl2. Их различными способами очищают от примесей (как правило, перегонкой и диспропорционированием) и на заключительном этапе восстанавливают чистым водородом при температурах от 900 до 1100 °C.
- Разрабатываются более дешёвые, экологически чистые и эффективные промышленные технологии очистки кремния. На 2010 год к таковым можно отнести технологии очистки кремния с использованием фтора (вместо хлора); технологии, предусматривающие дистилляцию монооксида кремния; также технологии, основанные на растворении примесей, концентрирующихся на межкристаллитных границах.
Содержание примесей в доочищенном кремнии может быть снижено до 10−8—10−6 % по массе. Более подробно вопросы получения сверхчистого кремния рассмотрены в статье Поликристаллический кремний.
Способ получения кремния в чистом виде разработан Николаем Николаевичем Бекетовым.
В России технический кремний производится «ОК Русал» на заводах в г. Каменск-Уральский (Свердловская область) и г. Шелехов (Иркутская область).
Применение

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Технический кремний находит следующие применения:
- сырьё для металлургических производств: компонент некоторых сплавов (бронзы, алюминиевых литейных сплавов силумины);
- раскислитель (при выплавке чугуна и сталей); модификатор свойств металлов или легирующий элемент (например, добавка определённого количества кремния при производстве трансформаторных сталей уменьшает коэрцитивную силу готового ферромагнитного материала) и т. п.;
- сырьё для производства более чистого поликристаллического кремния и очищенного металлургического кремния (в литературе называется «umg-Si»);
- сырьё для производства кремнийорганических материалов, силанов;
- иногда кремний технической чистоты и его сплав с железом (ферросилиций) используется для производства водорода в полевых условиях;
- для производства солнечных батарей;
- антиблок (антиадгезивная добавка) в производстве пластмасс.

Сверхчистый кремний преимущественно используется для производства различных дискретных электронных приборов (транзисторов, полупроводниковых диодов) и микросхем.
Чистый кремний, отходы сверхчистого кремния, очищенный металлургический кремний в виде поликристаллического кремния являются основным сырьевым материалом для солнечной энергетики.
Монокристаллический кремний — помимо электроники и солнечной энергетики, используется для изготовления оптических элементов, работающих в инфракрасном диапазоне и зеркал газовых лазеров.
Соединения металлов с кремнием — силициды — являются широко употребляемыми в промышленности (например, электронной и атомной) материалами с сочетанием полезных химических, электрических и ядерных свойств (устойчивость к окислению, нейтронам и др.). Силициды ряда химических элементов являются важными термоэлектрическими материалами.
Соединения кремния служат основой для производства стекла и цемента. Производством стекла и цемента занимается силикатная промышленность, также производящая другие силикатные материалы — силикатную керамику — кирпич, фарфор, фаянс и изделия из них.
Широко известен силикатный клей, применяемый в строительстве как вяжущее средство, а в пиротехнике и в быту для склеивания бумаги и картона.
Получили широкое распространение силиконовые масла и силиконы — материалы на основе кремнийорганических соединений.
Биологическая роль
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Для некоторых организмов кремний является важным биогенным элементом. Он входит в состав опорных образований у растений и скелетных — у животных. В больших количествах кремний концентрируют морские организмы — диатомовые водоросли, радиолярии, губки. Относительно других видов наземных растений большие количества кремния содержатся в хвощах (род Equisetum), злаках, в основном, подсемейства Бамбуковые (Bambusoideae) и видах рода Рис (Orýza), в том числе в культурном рисе.
Он также входит в клеточные стенки некоторых организмов и является активным центром более десятка изученных ферментов, ответственных за связывание диатомового кремнезёма y некоторых ракообразных.
Кремний встречается во многих растениях в виде элемента, который необходим для правильного развития, но не было доказано, что он необходим для развития всех видов. Обычно его присутствие повышает устойчивость к вредителям, особенно грибам, препятствует их проникновению в ткани растений, насыщенных кремнезёмом. Аналогично, в случае животных, потребность в кремнии была показана для шестилучевых губок. У позвоночных накопление кремния происходит в относительно больших количествах в волосах и перьях (например, овечья шерсть содержит 0,02—0,08 % ). Мышечная ткань человека содержит (1—2)⋅10−2 % кремния, костная ткань — 17⋅10−4 %, кровь — 3,9 мг/л. С пищей в организм человека ежедневно поступает до 1 г кремния.
В организме человека
Доказано, что соединения кремния имеют важное значение для здоровья человека, в частности, для ногтей, волос, костей и кожи. Исследования показывают, что женщины в пременопаузе с более высоким потреблением биодоступного кремния имеют более высокую плотность костной ткани, а также, что добавки кремния может увеличить объём и плотность кости у пациентов с остеопорозом.
Потребность организма человека — около 20—30 мг кремния в день. Беременным женщинам, людям после хирургических операций на костях и пожилым людям требуется более высокая доза, так как количество этого элемента в органах уменьшается с возрастом. Это происходит главным образом в соединительной ткани, из которой строятся сухожилия, слизистые оболочки, стенки кровеносных сосудов, клапаны сердца, кожа и костно-суставная система.
Кремний способствует удалению токсичных веществ из клеток, воздействует на капилляры, повышая прочность и эластичность их стенок, увеличивает прочность костной ткани, усиливает защитные силы организма от инфекций, предотвращает преждевременное старение. Снимает раздражения и воспаления кожи, улучшая её общий вид и предотвращая вялость, уменьшает выпадение волос, ускоряет их рост, укрепляет ногти.
Поскольку кремний участвует в формировании костной ткани, обеспечивая эластичность кровеносных сосудов, участвующих в поглощении кальция из пищи и роста волос и ногтей, его дефицит в организме человека может вызвать заболевания костей, общее замедление роста, бесплодие, отсутствие развития и остеопороз.
Гигиенические аспекты
Диоксид кремния в нормальных условиях является твёрдым биоинертным, неразлагаемым веществом, склонным к образованию пыли, состоящей из микрочастиц с острыми кромками. Вредное действие диоксида кремния и большинства силицидов и силикатов основано на раздражающем и фиброгенном действии, на накоплении вещества в ткани лёгких, вызывающем тяжёлую болезнь — силикоз.
Для защиты органов дыхания от пылевых частиц используются противопылевые респираторы. Тем не менее, даже при использовании средств индивидуальной защиты носоглотка, горло у людей, систематически работающих в условиях запылённости соединениями кремния и особенно монооксидом кремния, имеют признаки воспалительных процессов на слизистых оболочках. Нормы предельно допустимых концентраций по кремнию привязаны к содержанию пыли диоксида кремния в воздухе. Это связано с особенностями химии кремния:
- Чистый кремний, равно как карбид кремния, в контакте с водой или кислородом воздуха образует на поверхности непроницаемую плёнку диоксида кремния, которая пассивирует поверхность;
- Многие кремнийорганические соединения в контакте с кислородом воздуха и водяными парами окисляются или гидролизуются с образованием в конечном итоге диоксида кремния;
- Монооксид кремния (
) на воздухе способен (иногда со взрывом) окисляться до высокодисперсного диоксида кремния.
Комментарии
- Указан диапазон значений атомной массы в связи с неоднородностью распространения изотопов в природе.
Примечания
- Michael E. Wieser, Norman Holden, Tyler B. Coplen, John K. Böhlke, Michael Berglund, Willi A. Brand, Paul De Bièvre, Manfred Gröning, Robert D. Loss, Juris Meija, Takafumi Hirata, Thomas Prohaska, Ronny Schoenberg, Glenda O’Connor, Thomas Walczyk, Shige Yoneda, Xiang‑Kun Zhu. Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report) (англ.) // Pure and Applied Chemistry. — 2013. — Vol. 85, no. 5. — P. 1047—1078. — doi:10.1351/PAC-REP-13-03-02. Архивировано 5 февраля 2014 года.
- Химическая энциклопедия: в 5 т / гл. ред. Кнунянц И. Л.. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 508. — 671 с. — 100'000 экз.
- При температуре 0 — К. Баранский П. И., Клочков В. П., Потыкевич И. В. Полупроводниковая электроника. Справочник. — Киев: «Наукова думка», 1975. — 704 с. ил.
- J. P. Riley and Skirrow G. Chemical Oceanography V. 1, 1965.
- Металлический кремний в ийолитах Горячегорского массива. Архивная копия от 17 июня 2013 на Wayback Machine, Петрология обыкновенных хондритов Архивная копия от 10 января 2014 на Wayback Machine.
- Гринвуд Н. Н. Химия элементов. — 3-е изд. — 2015. — Т. 1. — С. 312. — 607 с.
- Смит Р. Полупроводники: Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 560 с, ил.
- Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия (т. 1—2); Большая Российская энциклопедия (т. 3—5), 1988—1999. — ISBN 5-85270-034-7.
- Зи С. Физика полупроводниковых приборов: В 2 книгах. Кн. 1. Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. — 456 с., ил.
- Коледов Л. А. Технологии и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок: Учебное пособие // 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2007. — С. 200—201. — ISBN 978-5-8114-0766-8.
- Глинка Н. Л. Общая химия. — 24-е изд., испр. — Л.: Химия, 1985. — С. 492. — 702 с.
- Martin, Keith R. Chapter 14. Silicon: The Health Benefits of a Metalloid // Interrelations between Essential Metal Ions and Human Diseases (англ.) / Astrid Sigel; Helmut Sigel; Roland K.O. Sigel. — [англ.], 2013. — Vol. 13. — P. 451—473. — (Metal Ions in Life Sciences). — ISBN 978-94-007-7499-5. — doi:10.1007/978-94-007-7500-8_14.
- Jugdaohsingh, R. Silicon and bone health (англ.) // [англ.] : journal. — Vol. 11, no. 2. — P. 99—110. — PMID 17435952. — PMC 2658806.
Литература
- Самсонов. Г. В. Силициды и их использование в технике. — Киев, Издательство АН УССР, 1959. — 204 с. с илл.
Ссылки
- Кремний на Webelements
- Кремний в Популярной библиотеке химических элементов
- Кремний в Популярной библиотеке минералов
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Ne sleduet putat s kremnyom gornoj porodoj Sinonim etogo termina Si imeet i drugie znacheniya Kre mnij himicheskij simvol Si ot lat Silicium himicheskij element 14 j gruppy po ustarevshej klassifikacii glavnoj podgruppy chetvyortoj gruppy IVA tretego perioda periodicheskoj sistemy himicheskih elementov D I Mendeleeva s atomnym nomerom 14 Kremnij Alyuminij Fosfor 14 C Si Ge Periodicheskaya sistema elementov14 Si Vneshnij vid prostogo veshestva Polikristallicheskij kremnij 99 9 Svojstva atoma Nazvanie simvol nomer Kremnij Silicium Si 14 Gruppa period blok 14 ustar 4 3 p element Atomnaya massa molyarnaya massa 28 086 a e m g mol Elektronnaya konfiguraciya Ne 3s23p2 1s22s22p63s23p2 Ne 3s23p3 gibridizaciya Radius atoma 132 pm Himicheskie svojstva Kovalentnyj radius 111 pm Radius iona 42 4e 271 4e pm Elektrootricatelnost 1 90 shkala Polinga Elektrodnyj potencial 0 Stepeni okisleniya 4 0 2 4 Energiya ionizacii pervyj elektron 786 0 8 15 kDzh mol eV Termodinamicheskie svojstva prostogo veshestva Plotnost pri n u 2 33 g sm Temperatura plavleniya 1414 85 C 1688 K Temperatura kipeniya 2349 85 C 2623 K Mol teplota plavleniya 50 6 kDzh mol Mol teplota ispareniya 383 kDzh mol Molyarnaya teployomkost 20 16 Dzh K mol Molyarnyj obyom 12 1 sm mol Kristallicheskaya reshyotka prostogo veshestva Struktura reshyotki Kubicheskaya almaznaya Parametry reshyotki 5 4307 A Temperatura Debaya 645 5 K Prochie harakteristiki Teploprovodnost 300 K 149 Vt m K Nomer CAS 7440 21 3 Emissionnyj spektr 14 Kremnij Si28 085 3s23p2 Prostoe veshestvo kremnij predstavlyaetsya v razlichnyh modifikaciyah V amorfnoj forme eto korichnevyj poroshok v kristallicheskoj tyomno seryj slegka blestyashij polumetall yavlyayushijsya vtorym po rasprostranyonnosti himicheskim elementom v zemnoj kore posle kisloroda Imeet ochen vazhnoe znachenie dlya sovremennoj elektroniki Istoriya otkrytiya i proishozhdenie nazvaniyaSushestvovanie kremniya bylo predskazano Jyonsom Yakobom Berceliusom v 1810 godu Pozzhe v 1823 godu on vydelil amorfnyj kremnij putyom vosstanovleniya ftorida kremniya SiF4 kaliem i podrobno opisal ego himicheskie svojstva Novomu elementu bylo dano nazvanie silicij ot lat silex kremen Russkoe nazvanie kremnij vvedeno v 1834 godu rossijskim himikom Germanom Ivanovichem Gessom Vpervye v chistom vide kremnij byl vydelen v 1811 godu francuzskimi uchyonymi Zhozefom Lui Gej Lyussakom i Lui Zhakom Tenarom Nahozhdenie v prirodeSoderzhanie kremniya v zemnoj kore sostavlyaet po raznym dannym 27 6 29 5 po masse Takim obrazom po rasprostranyonnosti v zemnoj kore kremnij zanimaet vtoroe mesto posle kisloroda Koncentraciya v morskoj vode 3 mg l V zemnoj kore kremnij vstrechaetsya tolko v svyazannom vide Chashe vsego v prirode kremnij vstrechaetsya v vide kremnezyoma soedinenij na osnove oksida kremniya IV SiO2 okolo 12 massy zemnoj kory Osnovnye mineraly i gornye porody obrazuemye dioksidom kremniya eto pesok rechnoj i kvarcevyj kvarc i kvarcity kremen polevye shpaty Vtoruyu po rasprostranyonnosti v prirode gruppu soedinenij kremniya sostavlyayut silikaty i alyumosilikaty Otmecheny edinichnye fakty nahozhdeniya chistogo kremniya v samorodnom vide Izotopy i ih primenenieOsnovnaya statya Izotopy kremniya Kremnij sostoit iz stabilnyh izotopov 28Si 92 23 29Si 4 67 i 30Si 3 10 Ostalnye izotopy yavlyayutsya radioaktivnymi Yadro 29Si kak i proton imeet yadernyj spin I 1 2 i vsyo shire ispolzuetsya v spektroskopii YaMR 31Si obrazuyushijsya pri dejstvii nejtronov na 30Si imeet period poluraspada ravnyj 2 62 ch Ego mozhno opredelit po harakteristicheskomu b izlucheniyu i on ochen udoben dlya kolichestvennogo opredeleniya kremniya metodom nejtronno aktivacionnogo analiza Radioaktivnyj nuklid 32Si imeet samyj bolshoj period poluraspada 170 let i yavlyaetsya myagkim nizkoenergeticheskim b izluchatelem Fizicheskie svojstvaKristallicheskaya struktura Kristallicheskaya struktura kremniya Shematicheskoe izobrazhenie zonnoj struktury kremniya Podvizhnost elektronov i dyrok v kremnii v zavisimosti ot koncentracii legiruyushej primesi pri 300 K Kristallicheskaya reshyotka kremniya kubicheskaya granecentrirovannaya tipa almaza parametr a 0 54307 nm pri vysokih davleniyah polucheny i drugie polimorfnye modifikacii kremniya Vsledstvie bolshej dliny svyazi Si Si po sravneniyu s dlinoj svyazi S S tvyordost kremniya znachitelno menshe chem almaza Kremnij hrupok i tolko pri nagrevanii vyshe 800 C on stanovitsya plastichnym veshestvom Opticheskie svojstva Prozrachen dlya infrakrasnogo izlucheniya s dlinoj volny v diapazone ot 1 do 9 mikrometrov Elektrofizicheskie svojstva Elementarnyj kremnij v monokristallicheskoj forme yavlyaetsya nepryamozonnym poluprovodnikom Shirina zapreshyonnoj zony pri komnatnoj temperature sostavlyaet 1 12 eV a pri T 0 K 1 21 eV Koncentraciya sobstvennyh nositelej zaryada v kremnii pri normalnyh usloviyah sostavlyaet okolo 1 5 1010 sm 3 Na elektrofizicheskie svojstva kristallicheskogo kremniya bolshoe vliyanie okazyvayut soderzhashiesya v nyom primesi Dlya polucheniya kristallov kremniya s dyrochnoj provodimostyu v ego sostav vvodyat atomy elementov III gruppy takih kak bor alyuminij gallij indij Dlya polucheniya kristallov kremniya s elektronnoj provodimostyu v kremnij vvodyat atomy elementov V gruppy takih kak fosfor myshyak surma Pri sozdanii elektronnyh priborov na osnove kremniya ispolzuetsya preimushestvenno pripoverhnostnyj sloj monokristalla tolshinoj do desyatkov mkm poetomu kachestvo poverhnosti kristalla mozhet okazyvat sushestvennoe vliyanie na elektrofizicheskie svojstva kremniya i sootvetstvenno na svojstva sozdannogo elektronnogo pribora Pri izgotovlenii nekotoryh priborov ispolzuetsya tehnologiya modificiruyushaya poverhnost monokristalla naprimer obrabotka poverhnosti kremniya razlichnymi himicheskimi reagentami i eyo obluchenie Nekotorye elektrofizicheskie parametry monokristallicheskogo kremniya pri normalnyh usloviyah Dielektricheskaya pronicaemost 12 Podvizhnost elektronov 1200 1450 sm V c Podvizhnost dyrok 500 sm V c Shirina zapreshyonnoj zony 1 21 eV pri 0 K Vremya zhizni svobodnyh elektronov 5 ns 10 ms Dlina svobodnogo probega elektronov poryadka 1 mm Dlina svobodnogo probega dyrok poryadka 0 2 0 6 mm Sobstvennaya koncentraciya nositelej zaryada 5 81 1015 m 3 pri 300 K Himicheskie svojstvaGibridizaciya Shema kovalentnyh svyazej v kristallicheskom kremnii Podobno atomam ugleroda dlya atomov kremniya yavlyaetsya harakternym sostoyanie sp3 gibridizacii orbitalej poetomu chistyj kristallicheskij kremnij obrazuet almazopodobnuyu kubicheskuyu kristallicheskuyu reshyotku s koordinacionnym chislom 4 v kotoroj kremnij chetyryohvalenten i svyazan s sosednimi atomami kremniya kovalentnymi svyazyami V soedineniyah kremnij obychno takzhe proyavlyaet sebya kak chetyryohvalentnyj element so stepenyami okisleniya 4 ili 4 Izvestny dvuhvalentnye soedineniya kremniya naprimer monooksid kremniya SiO Himicheskaya inertnost kremniya Pri normalnyh usloviyah kremnij himicheski maloaktiven Takaya himicheskaya inertnost kremniya svyazana s passivaciej poverhnosti sloem dioksida kremniya nanometrovoj tolshiny nemedlenno obrazuyushegosya v prisutstvii kisloroda vozduha ili vody vodyanyh parov Reakciya s galogenami Pri normalnoj temperature kremnij aktivno reagiruet tolko s gazoobraznym ftorom pri etom obrazuetsya letuchij tetraftorid kremniya SiF 4 displaystyle ce SiF4 Si 2 F 2 SiF 4 displaystyle ce Si 2F2 gt SiF4 Pri nagrevanii do temperatury svyshe 400 500 C kremnij vzaimodejstvuet s drugimi galogenami hlorom bromom i iodom s obrazovaniem sootvetstvuyushih legko letuchih tetragalogenidov SiX 4 displaystyle ce SiX4 X displaystyle ce X galogen i vozmozhno galogenidov bolee slozhnogo sostava Reakciya s kislorodom Pri nagrevanii do temperatury svyshe 400 500 C kremnij reagiruet s kislorodom s obrazovaniem dioksida SiO2 Si O 2 400 500 o C SiO 2 displaystyle ce Si O2 gt 400 500 oC SiO2 Process soprovozhdaetsya uvelicheniem tolshiny sloya dioksida na poverhnosti skorost processa okisleniya limitiruetsya diffuziej atomarnogo kisloroda skvoz plyonku dioksida Poluchenie monooksida kremniya Pri vosstanovlenii SiO2 kremniem pri temperaturah svyshe 1200 C obrazuetsya oksid kremniya II SiO Si SiO 2 t gt 1200 o C 2 SiO displaystyle ce Si SiO2 gt t gt 1200 oC 2SiO Etot process soprovozhdaet vyrashivanie monokristallov kremniya napravlennoj kristallizaciej metodami Chohralskogo v kotoryh ispolzuyutsya tigli iz dioksida kremniya kak naimenee zagryaznyayushego kremnij materiala Poluchenie silanov S vodorodom kremnij neposredstvenno ne reagiruet Soedineniya kremniya s vodorodom silany s obshej formuloj Si n H 2 n 2 displaystyle ce Si mathit n H 2 mathit n 2 poluchayut kosvennym putyom Monosilan SiH 4 displaystyle ce SiH4 ego chasto nazyvayut prosto silanom vydelyaetsya pri vzaimodejstvii silicidov aktivnyh metallov s rastvorami kislot naprimer Ca 2 Si 4 HCl 2 CaCl 2 SiH 4 displaystyle ce Ca2Si 4HCl gt 2CaCl2 SiH4 Obrazuyushijsya v etoj reakcii silan SiH 4 displaystyle ce SiH4 soderzhit primes i drugih silanov v chastnosti disilana Si 2 H 6 displaystyle ce Si2H6 i trisilana Si 3 H 8 displaystyle ce Si3H8 v kotoryh imeetsya cepochka iz atomov kremniya svyazannyh mezhdu soboj odinarnymi svyazyami Si Si Si displaystyle ce Si Si Si Reakciya s azotom i borom S azotom i borom kremnij reagiruet pri temperature okolo 1000 C obrazuya sootvetstvenno nitrid Si3N4 i termicheski i himicheski stojkie boridy raznogo sostava SiB3 SiB6 i SiB12 Poluchenie karborunda Pri temperaturah svyshe 1000 C poluchayut karbid kremniya SiC karborund predstavlyayushij soboj binarnoe soedinenie kremniya i ego blizhajshego analoga po tablice Mendeleeva ugleroda Etot karbid harakterizuetsya vysokoj tvyordostyu i himicheskoj inertnostyu Si C t gt 1000 o C SiC displaystyle ce Si C gt t gt 1000 oC SiC Pri etom rasplav kremniya 1415 C mozhet dlitelnoe vremya kontaktirovat s uglerodom v vide krupnyh kuskov plotnospechyonnogo melkozernistogo grafita izostaticheskogo pressovaniya prakticheski ne rastvoryaya i nikak ne vzaimodejstvuya s poslednim Karborund shiroko ispolzuetsya kak abrazivnyj material Rastvorimost nekotoryh metallov v kremnii Nizhelezhashie elementy 4 j gruppy periodicheskoj sistemy germanij olovo svinec a takzhe ryad drugih metallov neogranichenno rastvorimy v kremnii Silicidy Pri nagrevanii kremniya s metallami Me displaystyle ce Me mogut obrazovyvatsya ih soedineniya silicidy m Si n Me t o C Me n Si m displaystyle ce m Si n Me gt ce t o C Me n Si m Silicidy mozhno podrazdelit na dve gruppy ionno kovalentnye silicidy shelochnyh i shyolochnozemelnyh metallov tipa Ca 2 Si displaystyle ce Ca2Si Mg 2 Si displaystyle ce Mg2Si i dr i metallopodobnye silicidy perehodnyh metallov Silicidy aktivnyh metallov razlagayutsya pod dejstviem kislot silicidy perehodnyh metallov himicheski stojki i pod dejstviem kislot ne razlagayutsya Metallopodobnye silicidy imeyut vysokie temperatury plavleniya do 2000 C Naibolee chasto obrazuyutsya metallopodobnye silicidy sostavov MeSi displaystyle ce MeSi Me 3 Si 2 displaystyle ce Me3Si2 Me 2 Si 3 displaystyle ce Me2Si3 Me 5 Si 3 displaystyle ce Me5Si3 i MeSi 2 displaystyle ce MeSi2 Metallopodobnye silicidy himicheski inertny ustojchivy k dejstviyu kisloroda dazhe pri vysokih temperaturah S zhelezom kremnij obrazuet evtekticheskuyu smes chto pozvolyaet spekat splavlyat eti materialy dlya obrazovaniya ferrosilicievoj keramiki pri temperaturah zametno menshih chem temperatury plavleniya zheleza i kremniya Nekotorye kremnijorganicheskie soedineniya Dlya kremniya harakterno obrazovanie kremnijorganicheskih soedinenij v kotoryh atomy kremniya svyazany s odin ili bolee organicheskim zamestitelem R 2 CH 3 displaystyle ce R2 CH3 C 2 H 5 displaystyle ce C2H5 C 6 H 5 displaystyle ce C6H5 CH 2 CH 2 CF 3 displaystyle ce CH2CH2CF3 i dr Primer reakcii polucheniya 2 Zn C 2 H 5 2 SiCl 4 Si C 2 H 5 4 2 ZnCl 2 displaystyle ce 2Zn C2H5 2 SiCl4 gt Si C2H5 4 2ZnCl2 Travlenie kislotami Dlya travleniya kremniya naibolee shiroko ispolzuyut smes plavikovoj i azotnoj kislot Nekotorye specialnye traviteli predusmatrivayut dobavku hromovogo angidrida i inyh veshestv Pri travlenii kislotnyj travilnyj rastvor bystro razogrevaetsya do temperatury kipeniya pri etom skorost travleniya mnogokratno vozrastaet Si 2 HNO 3 SiO 2 NO NO 2 H 2 O displaystyle ce Si 2HNO3 gt SiO2 NO NO2 H2O SiO 2 4 HF SiF 4 2 H 2 O displaystyle ce SiO2 4HF gt SiF4 2H2O 3 SiF 4 3 H 2 O 2 H 2 SiF 6 H 2 SiO 3 displaystyle ce 3SiF4 3H2O gt 2H2SiF6 H2SiO3 v Travlenie shelochami Dlya travleniya kremniya mogut ispolzovatsya vodnye rastvory shelochej Travlenie kremniya v shelochnyh rastvorah nachinaetsya pri temperature rastvora bolee 60 C Si 2 KOH H 2 O K 2 SiO 3 2 H 2 displaystyle ce Si 2KOH H2O gt K2SiO3 2H2 K 2 SiO 3 2 H 2 O H 2 SiO 3 2 KOH displaystyle ce K2SiO3 2H2O gt H2SiO3 2KOH PoluchenieSvobodnyj kremnij mozhno poluchit prokalivaniem melkogo belogo peska dioksida kremniya s poroshkom magniya SiO 2 2 Mg 2 MgO Si displaystyle ce SiO 2 2Mg gt 2MgO Si pri etom kremnij obrazuetsya v vide amorfnogo kremniya imeyushego vid burogo poroshka V promyshlennosti kremnij tehnicheskoj chistoty poluchayut vosstanavleniem rasplav SiO2 koksom pri temperature okolo 1800 C v rudotermicheskih pechah shahtnogo tipa Chistota poluchennogo takim obrazom kremniya mozhet dostigat 99 9 osnovnye primesi uglerod metally Vozmozhna dalnejshaya ochistka kremniya ot primesej Ochistka v laboratornyh usloviyah mozhet byt provedena putyom predvaritelnogo polucheniya silicida magniya Mg2Si Dalee iz silicida magniya s pomoshyu solyanoj ili uksusnoj kislot poluchayut gazoobraznyj monosilan SiH4 Monosilan ochishayut rektifikaciej sorbcionnymi i druggimi metodami a zatem razlagayut na kremnij i vodorod pri temperature okolo 1000 C Ochistka kremniya v promyshlennyh masshtabah osushestvlyaetsya putyom neposredstvennogo hlorirovaniya kremniya Pri etom obrazuyutsya smes soedinenij SiCl4 SiHCl3 i SiH2Cl2 Ih razlichnymi sposobami ochishayut ot primesej kak pravilo peregonkoj i disproporcionirovaniem i na zaklyuchitelnom etape vosstanavlivayut chistym vodorodom pri temperaturah ot 900 do 1100 C Razrabatyvayutsya bolee deshyovye ekologicheski chistye i effektivnye promyshlennye tehnologii ochistki kremniya Na 2010 god k takovym mozhno otnesti tehnologii ochistki kremniya s ispolzovaniem ftora vmesto hlora tehnologii predusmatrivayushie distillyaciyu monooksida kremniya takzhe tehnologii osnovannye na rastvorenii primesej koncentriruyushihsya na mezhkristallitnyh granicah Soderzhanie primesej v doochishennom kremnii mozhet byt snizheno do 10 8 10 6 po masse Bolee podrobno voprosy polucheniya sverhchistogo kremniya rassmotreny v state Polikristallicheskij kremnij Sposob polucheniya kremniya v chistom vide razrabotan Nikolaem Nikolaevichem Beketovym V Rossii tehnicheskij kremnij proizvoditsya OK Rusal na zavodah v g Kamensk Uralskij Sverdlovskaya oblast i g Shelehov Irkutskaya oblast PrimenenieMikrokontroller 1993 goda s UF stiraniem pamyati 62E40 evropejskoj firmy STMicroelectronics Za okoshechkom viden kristall mikroshemy kremnievaya podlozhka s vypolnennoj na nej shemoj V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 17 oktyabrya 2014 Tehnicheskij kremnij nahodit sleduyushie primeneniya syryo dlya metallurgicheskih proizvodstv komponent nekotoryh splavov bronzy alyuminievyh litejnyh splavov siluminy raskislitel pri vyplavke chuguna i stalej modifikator svojstv metallov ili legiruyushij element naprimer dobavka opredelyonnogo kolichestva kremniya pri proizvodstve transformatornyh stalej umenshaet koercitivnuyu silu gotovogo ferromagnitnogo materiala i t p syryo dlya proizvodstva bolee chistogo polikristallicheskogo kremniya i ochishennogo metallurgicheskogo kremniya v literature nazyvaetsya umg Si syryo dlya proizvodstva kremnijorganicheskih materialov silanov inogda kremnij tehnicheskoj chistoty i ego splav s zhelezom ferrosilicij ispolzuetsya dlya proizvodstva vodoroda v polevyh usloviyah dlya proizvodstva solnechnyh batarej antiblok antiadgezivnaya dobavka v proizvodstve plastmass Monokristall kremniya vyrashennyj po metodu Chohralskogo Sverhchistyj kremnij preimushestvenno ispolzuetsya dlya proizvodstva razlichnyh diskretnyh elektronnyh priborov tranzistorov poluprovodnikovyh diodov i mikroshem Chistyj kremnij othody sverhchistogo kremniya ochishennyj metallurgicheskij kremnij v vide polikristallicheskogo kremniya yavlyayutsya osnovnym syrevym materialom dlya solnechnoj energetiki Monokristallicheskij kremnij pomimo elektroniki i solnechnoj energetiki ispolzuetsya dlya izgotovleniya opticheskih elementov rabotayushih v infrakrasnom diapazone i zerkal gazovyh lazerov Soedineniya metallov s kremniem silicidy yavlyayutsya shiroko upotreblyaemymi v promyshlennosti naprimer elektronnoj i atomnoj materialami s sochetaniem poleznyh himicheskih elektricheskih i yadernyh svojstv ustojchivost k okisleniyu nejtronam i dr Silicidy ryada himicheskih elementov yavlyayutsya vazhnymi termoelektricheskimi materialami Soedineniya kremniya sluzhat osnovoj dlya proizvodstva stekla i cementa Proizvodstvom stekla i cementa zanimaetsya silikatnaya promyshlennost takzhe proizvodyashaya drugie silikatnye materialy silikatnuyu keramiku kirpich farfor fayans i izdeliya iz nih Shiroko izvesten silikatnyj klej primenyaemyj v stroitelstve kak vyazhushee sredstvo a v pirotehnike i v bytu dlya skleivaniya bumagi i kartona Poluchili shirokoe rasprostranenie silikonovye masla i silikony materialy na osnove kremnijorganicheskih soedinenij Biologicheskaya rolV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 12 fevralya 2015 Dlya nekotoryh organizmov kremnij yavlyaetsya vazhnym biogennym elementom On vhodit v sostav opornyh obrazovanij u rastenij i skeletnyh u zhivotnyh V bolshih kolichestvah kremnij koncentriruyut morskie organizmy diatomovye vodorosli radiolyarii gubki Otnositelno drugih vidov nazemnyh rastenij bolshie kolichestva kremniya soderzhatsya v hvoshah rod Equisetum zlakah v osnovnom podsemejstva Bambukovye Bambusoideae i vidah roda Ris Oryza v tom chisle v kulturnom rise On takzhe vhodit v kletochnye stenki nekotoryh organizmov i yavlyaetsya aktivnym centrom bolee desyatka izuchennyh fermentov otvetstvennyh za svyazyvanie diatomovogo kremnezyoma y nekotoryh rakoobraznyh Kremnij vstrechaetsya vo mnogih rasteniyah v vide elementa kotoryj neobhodim dlya pravilnogo razvitiya no ne bylo dokazano chto on neobhodim dlya razvitiya vseh vidov Obychno ego prisutstvie povyshaet ustojchivost k vreditelyam osobenno gribam prepyatstvuet ih proniknoveniyu v tkani rastenij nasyshennyh kremnezyomom Analogichno v sluchae zhivotnyh potrebnost v kremnii byla pokazana dlya shestiluchevyh gubok U pozvonochnyh nakoplenie kremniya proishodit v otnositelno bolshih kolichestvah v volosah i peryah naprimer ovechya sherst soderzhit 0 02 0 08 SiO 2 displaystyle ce SiO2 Myshechnaya tkan cheloveka soderzhit 1 2 10 2 kremniya kostnaya tkan 17 10 4 krov 3 9 mg l S pishej v organizm cheloveka ezhednevno postupaet do 1 g kremniya V organizme cheloveka Dokazano chto soedineniya kremniya imeyut vazhnoe znachenie dlya zdorovya cheloveka v chastnosti dlya nogtej volos kostej i kozhi Issledovaniya pokazyvayut chto zhenshiny v premenopauze s bolee vysokim potrebleniem biodostupnogo kremniya imeyut bolee vysokuyu plotnost kostnoj tkani a takzhe chto dobavki kremniya mozhet uvelichit obyom i plotnost kosti u pacientov s osteoporozom Potrebnost organizma cheloveka okolo 20 30 mg kremniya v den Beremennym zhenshinam lyudyam posle hirurgicheskih operacij na kostyah i pozhilym lyudyam trebuetsya bolee vysokaya doza tak kak kolichestvo etogo elementa v organah umenshaetsya s vozrastom Eto proishodit glavnym obrazom v soedinitelnoj tkani iz kotoroj stroyatsya suhozhiliya slizistye obolochki stenki krovenosnyh sosudov klapany serdca kozha i kostno sustavnaya sistema Kremnij sposobstvuet udaleniyu toksichnyh veshestv iz kletok vozdejstvuet na kapillyary povyshaya prochnost i elastichnost ih stenok uvelichivaet prochnost kostnoj tkani usilivaet zashitnye sily organizma ot infekcij predotvrashaet prezhdevremennoe starenie Snimaet razdrazheniya i vospaleniya kozhi uluchshaya eyo obshij vid i predotvrashaya vyalost umenshaet vypadenie volos uskoryaet ih rost ukreplyaet nogti Poskolku kremnij uchastvuet v formirovanii kostnoj tkani obespechivaya elastichnost krovenosnyh sosudov uchastvuyushih v pogloshenii kalciya iz pishi i rosta volos i nogtej ego deficit v organizme cheloveka mozhet vyzvat zabolevaniya kostej obshee zamedlenie rosta besplodie otsutstvie razvitiya i osteoporoz Gigienicheskie aspekty Dioksid kremniya v normalnyh usloviyah yavlyaetsya tvyordym bioinertnym nerazlagaemym veshestvom sklonnym k obrazovaniyu pyli sostoyashej iz mikrochastic s ostrymi kromkami Vrednoe dejstvie dioksida kremniya i bolshinstva silicidov i silikatov osnovano na razdrazhayushem i fibrogennom dejstvii na nakoplenii veshestva v tkani lyogkih vyzyvayushem tyazhyoluyu bolezn silikoz Dlya zashity organov dyhaniya ot pylevyh chastic ispolzuyutsya protivopylevye respiratory Tem ne menee dazhe pri ispolzovanii sredstv individualnoj zashity nosoglotka gorlo u lyudej sistematicheski rabotayushih v usloviyah zapylyonnosti soedineniyami kremniya i osobenno monooksidom kremniya imeyut priznaki vospalitelnyh processov na slizistyh obolochkah Normy predelno dopustimyh koncentracij po kremniyu privyazany k soderzhaniyu pyli dioksida kremniya v vozduhe Eto svyazano s osobennostyami himii kremniya Chistyj kremnij ravno kak karbid kremniya v kontakte s vodoj ili kislorodom vozduha obrazuet na poverhnosti nepronicaemuyu plyonku dioksida kremniya kotoraya passiviruet poverhnost Mnogie kremnijorganicheskie soedineniya v kontakte s kislorodom vozduha i vodyanymi parami okislyayutsya ili gidrolizuyutsya s obrazovaniem v konechnom itoge dioksida kremniya Monooksid kremniya SiO displaystyle ce SiO na vozduhe sposoben inogda so vzryvom okislyatsya do vysokodispersnogo dioksida kremniya KommentariiUkazan diapazon znachenij atomnoj massy v svyazi s neodnorodnostyu rasprostraneniya izotopov v prirode PrimechaniyaMichael E Wieser Norman Holden Tyler B Coplen John K Bohlke Michael Berglund Willi A Brand Paul De Bievre Manfred Groning Robert D Loss Juris Meija Takafumi Hirata Thomas Prohaska Ronny Schoenberg Glenda O Connor Thomas Walczyk Shige Yoneda Xiang Kun Zhu Atomic weights of the elements 2011 IUPAC Technical Report angl Pure and Applied Chemistry 2013 Vol 85 no 5 P 1047 1078 doi 10 1351 PAC REP 13 03 02 Arhivirovano 5 fevralya 2014 goda Himicheskaya enciklopediya v 5 t gl red Knunyanc I L M Sovetskaya enciklopediya 1990 T 2 S 508 671 s 100 000 ekz Pri temperature 0 K Baranskij P I Klochkov V P Potykevich I V Poluprovodnikovaya elektronika Spravochnik Kiev Naukova dumka 1975 704 s il J P Riley and Skirrow G Chemical Oceanography V 1 1965 Metallicheskij kremnij v ijolitah Goryachegorskogo massiva Arhivnaya kopiya ot 17 iyunya 2013 na Wayback Machine Petrologiya obyknovennyh hondritov Arhivnaya kopiya ot 10 yanvarya 2014 na Wayback Machine Grinvud N N Himiya elementov 3 e izd 2015 T 1 S 312 607 s Smit R Poluprovodniki Per s angl M Mir 1982 560 s il Fizicheskaya enciklopediya v 5 t Gl red A M Prohorov M Sovetskaya enciklopediya t 1 2 Bolshaya Rossijskaya enciklopediya t 3 5 1988 1999 ISBN 5 85270 034 7 Zi S Fizika poluprovodnikovyh priborov V 2 knigah Kn 1 Per s angl M Mir 1984 456 s il Koledov L A Tehnologii i konstrukcii mikroshem mikroprocessorov i mikrosborok Uchebnoe posobie 2 e izd ispr i dop SPb Izdatelstvo Lan 2007 S 200 201 ISBN 978 5 8114 0766 8 Glinka N L Obshaya himiya 24 e izd ispr L Himiya 1985 S 492 702 s Martin Keith R Chapter 14 Silicon The Health Benefits of a Metalloid Interrelations between Essential Metal Ions and Human Diseases angl Astrid Sigel Helmut Sigel Roland K O Sigel angl 2013 Vol 13 P 451 473 Metal Ions in Life Sciences ISBN 978 94 007 7499 5 doi 10 1007 978 94 007 7500 8 14 Jugdaohsingh R Silicon and bone health angl angl journal Vol 11 no 2 P 99 110 PMID 17435952 PMC 2658806 LiteraturaSamsonov G V Silicidy i ih ispolzovanie v tehnike Kiev Izdatelstvo AN USSR 1959 204 s s ill SsylkiKremnij Znacheniya v VikislovareCitaty v VikicitatnikeMediafajly na VikiskladePortal Himiya Kremnij na Webelements Kremnij v Populyarnoj biblioteke himicheskih elementov Kremnij v Populyarnoj biblioteke mineralov