Ang plumbous oxide , lead oxide (II) o lead oxide, ay isang kemikal na tambalan ng formula PbO. Ito ay matatagpuan sa dalawang polymorph: litharge at masicotite. Ang istraktura nito ay inilalarawan sa figure 1.
Pagbabalik sa komposisyon, ang litharge ay ang oxidized tinunaw na produkto ng lead na pinukaw o atomized upang isama ang hangin, pagkatapos ay pinalamig at lupa upang mabuo ang dilaw na pulbos.

Larawan 1: istraktura ng plumbose oxide.
Ang pangalan ng masicotite ay ginagamit kapwa para sa katutubong mineral at para sa produktong lead ng monoxide na ginawa ng pag-init ng lead carbonate hanggang 300ºC (Lead monoxide, 2016). Ang mga mineral na ito ay ipinapakita sa figure 2.

Larawan 2: polymorphs ng masicotite (kaliwa) at litharge (kanan)
Ang Masicotite ay may istraktura ng orthorhombic habang ang litharge ay may istraktura ng tetragonal na mala-kristal. Ang lead (II) oxide ay may kakayahang baguhin ang istraktura kapag pinainit o pinalamig. Ang mga istrukturang ito ay ipinapakita sa Figure 3.

Larawan 3: istraktura ng kristal na orthorhombic ng masicotite (kaliwa) at tetragonal ng litharge (kanan).
Ang PbO ay ginawa ng oxidizing metallic lead. Ang metal ay natunaw upang makagawa ng mga lead tablet, at pagkatapos ay sila ay nasa pagitan ng 170 ~ 210 ° C at dumaan sa apoy para sa oksihenasyon sa temperatura na higit sa 600 ℃. Ang mga produktong oxide ay nasa lupa upang makuha ang tapos na lead oxide (Kirk-Othmer, 1995).
2Pb + O2 → 2PbO
Ang PbO ay ginawa sa isang malaking sukat bilang isang intermediate sa pagpino ng mga lead ores sa metallic lead. Ang pangunahing mineral na ginamit ay galena (lead (II) sulfide). Sa mataas na temperatura (1000 ° C) ang asupre ay na-convert sa oxide sa sumusunod na paraan:
2PbS + 3O2 → 2PbO + 2SO2
Plumbous oxide pisikal at kemikal na mga katangian
Ang lead monoxide ay maaaring magpakita ng dalawang magkakaibang hitsura: bilang isang dry dilaw na pulbos na may isang istraktura ng orthorhombic (masicotite) o bilang tetragonal mapula-pula na mga kristal (litharge). Ang parehong mga paraan ay inilalarawan sa figure 4.

Larawan 4: hitsura ng PbO: masicotite (kaliwa) at litharge (kanan).
Ang tambalan ay may timbang na molekular na 223.20 g / mol at isang density ng 9.53 g / ml. Ito ay may natutunaw na 888 ° C at isang punto ng kumukulo na 1470 ° C (National Center for Biotechnology Information, SF).
Ang tambalan ay napakaliit na natutunaw sa tubig, na maaaring matunaw lamang ang 0.0504 gramo bawat litro sa 25 ° C sa anyo ng masicotite at 0.1065 gramo bawat litro sa 25 ° C sa anyo ng litharge. Ang tambalan ay hindi rin matutunaw sa alkohol. Ito ay natutunaw sa acetic acid, palabnawin ang HNO3 at alkalis (Royal Society of Chemistry, 2015).
Ang tambalan ay isang mahina na oxidizing o pagbabawas ng ahente, gayunpaman ang mga reaksyon ng redox ay maaari pa ring mangyari. Ang mga compound na ito ay hindi reaktibo sa tubig.
Ang lead oxide ay nag-oxidize ng aluminum carbide na may incandescence kapag pinainit. Ang mga halo ng lead oxide na may dust ng aluminyo (tulad ng iba pang mga metal: sodium, zirconium) ay nagbibigay ng isang marahas na pagsabog.
Reactivity at hazards
Ang lead monoxide ay isang compound na inuri bilang nakalalason. Ang sangkap ay nakakalason sa gitnang sistema ng nerbiyos at maaaring carcinogenic sa mga tao (Material Safety Data Sheet Lead oxide, dilaw, 2013).
Ang sintomas ng maagang pagkalason ay mga linya ng tingga na lumilitaw sa gilid ng mga gilagid at ang balat ay nagiging kulay-abo. Ang Neurasthenic syndrome ay babangon din sa paunang panahon ng pagkalason.
Ang pagkalason sa cerebellar ay maaaring magresulta sa pagkalason ng lead depression, humantong pagkalason sa pagkahilo, pati na rin ang lead toxicity at sensitivity sa maraming paralisis ng neuritis.
Ang pagkalason sa tingga ay maaari ring maging sanhi ng hypochromic anemia at endocrine at metabolic disorder. Gayundin, ang pagkalason sa tingga ay maaaring pagbawalan ang aktibidad ng ilang mga enzymes sa sistema ng pagtunaw at maging sanhi ng hindi pagkatunaw, matinding sakit sa tiyan, at pinsala sa atay. Maaari rin itong maging sanhi ng mataas na presyon ng dugo at pagtaas ng kolesterol.
Kung may malubhang sakit sa tiyan, ang ilang mga hakbang ay maaaring gawin tulad ng, subcutaneous injection ng atropine at iba pang mga gamot, mainit na tiyan, enema, mainit na paliguan at iba pa. Ang maximum na konsentrasyon na pinapayagan sa hangin ay 0.01 mg / m3 (Lead monoxide, 2016).
Sa kaso ng pakikipag-ugnay sa mga mata o sa balat, dapat itong hugasan ng maraming tubig. Sa kaso ng paglanghap o paglunok, ang biktima ay dapat dalhin sa isang maaliwalas na lugar. Ang pagsusuka ay hindi dapat mapukaw. Kung ang biktima ay hindi humihinga, dapat ibigay ang bibig-to-bibig resuscitation.
Sa lahat ng mga kaso, dapat na hinahangad ang agarang medikal na atensiyon. Ang lead monoxide ay isang mapanganib na tambalan para sa kapaligiran, ang bioaccumulation ng kemikal na ito ay maaaring mangyari sa mga halaman at mammal.
Lubhang inirerekumenda na ang sangkap na ito ay hindi pumasok sa kapaligiran, kaya dapat itong hawakan at maiimbak alinsunod sa itinatag na stipulation (National Institute for Occupational Safety and Health, 2015).
Aplikasyon
Ang lead monoxide ay ginamit bilang isang nagpapagaan ng pintura at bilang isang mababang daloy ng apoy sa paggawa ng mga keramika at baso. Ang lead crystal glass ay ginagamit sa paggawa ng mataas na kalidad ng kagamitan sa mesa.
Ang paggamit ng lead monoxide bilang isang flux, posible na makakuha ng isang baso na may mataas na refractive index at, dahil dito, ang ninanais na ningning (British Encyclopedia, 2016).
Ang mga semi-metallic ceramic conductor ay may pinakamataas na conductivities ng lahat ng mga keramika maliban sa mga superconducting. Ang lead oxide ay isang halimbawa ng ganitong uri ng semi-metal na keramika. Ang mga materyales na ito ay nag-overlay ng mga banda ng enerhiya ng elektron at samakatuwid ay mahusay na elektronikong conductor (Mason, 2008).
Ang lead oxide ay pangunahing ginagamit sa mga tubo ng elektron, mga tubo ng larawan, salamin sa mata na salamin, salamin na anti-X-ray, at mga lumalaban sa radiation.
Ginagamit ito bilang isang analitikal na reagent, ang silicate flow, ngunit din para sa pag-ulan ng mga amino acid
Ang lead oxide ay ginagamit sa paggawa ng PVC plastic stabilizer at ito rin ang hilaw na materyal para sa iba pang mga lead salts. Ginagamit din ito sa pagpino ng langis at para sa pagpapasiya ng ginto at pilak.
Ginagamit din ito bilang isang dilaw na pigment sa mga pintura at enamels. Ang Masicotite ay ginamit bilang isang pigment ng mga artista mula ika-15 hanggang ika-18 siglo.
Ang mga manipis na layer ng lead monoxide ay ginagamit upang makabuo ng mga kulay ng kulay na tanso sa tanso at tanso. Ang Litharge ay halo-halong may gliserol upang gumawa ng semento ng tubero.
Mga Sanggunian
- Encyclopedia Britannica. (2016, Oktubre 10). Salamin. Nabawi mula sa britannica: britannica.com.
- Kirk-Othmer. (labing siyam na siyamnapu't lima). Encyclopedia ng Chemical Technology. Ika-4 na ed. Mga volume 1. New York: John Wiley at Anak.
- Humantong monoxide. (2016, Mayo 1). Nabawi mula sa cameo.mfa: cameo.mfa.org.
- Humantong monoxide. (2016). Nabawi mula sa chemicalbook: chemicalbook.com.
- Mason, TO (2008, Marso 12). Mga kondisyong seramik. Nabawi mula sa britannica: britannica.com.
- Produkto sa Kaligtasan ng Data ng Labas ng Lakas ng oxide, dilaw. (2013, Mayo 21). Nabawi mula sa sciencelab: sciencelab.com.
- National Center para sa Impormasyon sa Biotechnology. (SF). PubChem Compound Database; CID = 14827. Nabawi mula sa PubChem: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.
- Pambansang Institute para sa Kaligtasan at Kalusugan ng Trabaho. (2015, Hulyo 22). LEAD (II) OXIDE. Nabawi mula sa cdc.gov: cdc.gov.
- Royal Society of Chemistry. (2015). Lead (II) oxide. Nabawi mula sa chemspider: chemspider.com.
