Interested Article - Селен

34
Селен
78,971
3d 10 4s 2 4p 4

Селе́н ( химический символ Se , от лат. Se lenium ) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева , с атомным номером 34.

Простое вещество селен — это хрупкий , блестящий на изломе неметалл серого цвета (данный цвет обусловлен устойчивой аллотропной модификацией, неустойчивые аллотропные модификации придают селену различные оттенки красного цвета ).

История

Элемент открыт Й. Я. Берцелиусом в 1817 году .

Сохранился рассказ самого Берцелиуса о том, как произошло это открытие:

Я исследовал в содружестве с Готлибом Ганом метод, который применяют для производства серной кислоты в Грипсхольме . Мы обнаружили в серной кислоте осадок, частью красный, частью светло-коричневый. Этот осадок, опробованный с помощью паяльной трубки, издавал слабый редечный запах и образовывал свинцовый королёк. Согласно Клапроту , такой запах служит указанием на присутствие теллура . Ган заметил при этом, что на руднике в Фалуне , где собирается сера, необходимая для производства кислоты, также ощущается подобный запах, указывающий на присутствие теллура. Любопытство, вызванное надеждой обнаружить в этом коричневом осадке новый редкий металл, заставило меня исследовать осадок. Приняв намерение отделить теллур, я не смог, однако, открыть в осадке никакого теллура. Тогда я собрал всё, что образовалось при получении серной кислоты путём сжигания фалюнской серы за несколько месяцев, и подверг полученный в большом количестве осадок обстоятельному исследованию. Я нашёл, что масса (то есть осадок) содержит до сих пор неизвестный металл, очень похожий по своим свойствам на теллур. В соответствии с этой аналогией я назвал новое тело селеном (Selenium) от греческого σελήνη (луна), так как теллур назван по имени Tellus — нашей планеты .

В 1873 году Уиллоуби Смит обнаружил, что электрическое сопротивление серого селена зависит от освещённости. Это свойство стало основой для чувствительных к свету ячеек. Первый коммерческий продукт на основе селена был представлен на рынке в середине 1870-х годов Вернером фон Сименсом . Селеновая ячейка использовалась в фотофоне , созданном Александром Беллом в 1879 году. Электрический ток, проходящий через селен, пропорционален количеству света, падающему на его поверхность, — это свойство использовано в различных измерителях освещённости ( экспонометрах ). Полупроводниковые свойства селена нашли применение в других областях электроники . В 1930-е годы началось развитие селеновых выпрямителей , которые пришли на смену медно-закисным выпрямителям благодаря высокой эффективности . Селеновые выпрямители использовались до 1970-х годов, когда им на смену пришли .

В более позднее время была обнаружена токсичность селена. Были зарегистрированы случаи отравления людей, работавших на селеновых производствах, а также животных, поедавших богатые селеном растения. В 1954 году были обнаружены первые признаки биологического значения селена для микроорганизмов . В 1957 году была установлена важная роль селена в биологии млекопитающих . В 1970-е годы было показано наличие селена в двух независимых группах энзимов , а затем обнаружен селеноцистеин в белках. В 1980-е годы было установлено, что селеноцистеин кодируется кодоном UGA . Механизм кодирования был установлен сначала для бактерий, а затем для млекопитающих ( SECIS-элемент ) .

Происхождение названия

Название происходит от греч. σελήνη Луна . Элемент назван так в связи с тем, что в природе он является спутником химически сходного с ним теллура (названного в честь Земли).

Нахождение в природе

Натуральный селен

Содержание селена в земной коре — около 500 мг/т. Основные черты геохимии селена в земной коре определяются близостью его ионного радиуса к ионному радиусу серы. Селен образует 37 минералов, среди которых в первую очередь должны быть отмечены FeSe, PbSe, HgSe, Bi 2 (Se, S) 3 , CoSe 2 , PbBi 2 (S, Se) 3 , ассоциирующие с различными сульфидами, а иногда также с касситеритом . Изредка встречается . Главное промышленное значение на селен имеют сульфидные месторождения. Содержание селена в сульфидах колеблется от 7 до 110 г/т . Концентрация селена в морской воде 0,4 мкг/л . На территории Кавказских минеральных вод есть источник с содержанием селена 110 мкг/л .

Физические свойства

Монокристаллический селен (99,9999 %)

Твёрдый селен при нормальных условиях имеет несколько аллотропных модификаций с существенно различными термодинамическими, механическими и электрическими свойствами :

При нагревании серого селена он даёт серый же расплав, а при дальнейшем нагревании испаряется с образованием коричневых паров. При резком охлаждении паров селен конденсируется в виде красной аллотропной модификации.

При высоких давлениях (от 27 МПа) селен переходит в кубическую модификацию с ребром ячейки 0,2982 нм. Получена также метастабильная гексагональная модификация с металлическими свойствами (при 10—12 МПа, из аморфного и моноклинного селена) .

Химические свойства

Селен — аналог серы и проявляет степени окисления −2 (H 2 Se), +4 (SeO 2 ) и +6 (H 2 SeO 4 ). Однако, в отличие от серы, соединения селена в степени окисления +6 — сильнейшие окислители, а соединения селена (−2) — гораздо более сильные восстановители, чем соответствующие соединения серы.

Простое вещество селен гораздо менее активно химически, чем сера. Так, в отличие от серы, селен не способен гореть на воздухе самостоятельно .

Окислить селен удаётся только при дополнительном нагревании, при котором он медленно горит синим пламенем, превращаясь в диоксид SeO 2 . Со щелочными металлами селен реагирует (весьма бурно), только будучи расплавленным .

Образует селениды:

При комнатной температуре реагирует с галогенами:

Реагирует с щелочами:

Получение

Значительные количества селена получают из шлама медно-электролитных производств, в котором селен присутствует в виде селенида серебра . Применяют несколько способов получения: окислительный обжиг с возгонкой SeO 2 ; нагревание шлама с концентрированной серной кислотой, окисление соединений селена до SeO 2 с его последующей возгонкой; окислительное спекание с содой, конверсия полученной смеси соединений селена до соединений Se(IV) и их восстановление до элементного селена действием SO 2 .

Получить высоко чистый селен можно при сжигании низкосортного технического селена в токе кислорода при 500—550° С и сублимации полученной двуокиси селена при 320—350° С. Двуокись селена растворяют в дистиллированной воде. А затем восстанавливая H 2 SeO 3 сернистым газом:

При окислительном методе ил обрабатывается азотной кислотой, сплавляется с селитрой и т. д. Образующиеся при этом оксиды селена (SeО 2 , иногда SeО 3 ) переходят в раствор, и по выпаривании азотной кислоты выпавший сухой остаток растворяется в концентрированной соляной кислоте, после чего SeO 2 восстанавливается, например, сернистым газом:

При растворении в сульфите натрия с последующим выделением селена кислотой:

Промытый от сернистой кислоты ил с содержанием, например, 2 % селена обрабатывается содой, причем сульфат свинца переходит в карбонат:

Биологическая роль

Входит в состав активных центров некоторых белков в форме аминокислоты селеноцистеина . Является необходимым для жизни микроэлементом , но большинство соединений достаточно токсичны ( селеноводород , селеновая и селенистая кислота ).

Роль селена в организме человека

В организме человека содержится 10—14 мг селена, бо́льшая его часть сконцентрирована в печени, почках, селезёнке, сердце, яичках и семенных канатиках у мужчин . Селен присутствует в ядре клетки.

Суточная потребность человека в селене составляет 70-100 мкг . Повышенное содержание селена в организме может приводить к депрессии, тошноте, рвоте, диарее, поражению ЦНС и др.

Селен, являясь химическим аналогом серы, входит в состав биосубстратов в степени окисления — 2. Установлено, что он накапливается в ногтях и волосах, так как их основу составляют серосодержащие аминокислоты цистеин и метионин. Метионин необходим для синтеза кератина — основного белка волосяного стержня, а цистеин входит в состав α-кератинов — основного белка ногтей, кожи и волос (известно, что данные две аминокислоты метаболически тесно связаны между собой; очевидно, селен замещает серу в этих аминокислотах, превращая их в селеноцистеин и селенометионин).

Селен в организме взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов, а также в окислительно-восстановительных процессах. Селен является составным компонентом более 30 жизненно важных биологически активных соединений организма. Селен входит в активный центр ферментов системы антиоксидантно-антирадикальной защиты организма, метаболизма нуклеиновых кислот , липидов , гормонов (глутатионпероксидазы, йодотиронин-дейододиназы, тиоредоксинредуктазы, фосфоселенфосфатазы, фосфолипид-гидропероксид-глутатионпероксидазы, специфических протеинов Р и W и др.) .

Селен входит в состав белков мышечной ткани, белков миокарда. Также селен способствует образованию трийодтиронина (биологически активная форма тиреоидных гормонов щитовидной железы ) .

Селен является синергистом витамина E и иода . При дефиците селена иод плохо усваивается организмом .

Ранее неоднократно выдвигались предположения о том, что добавки селена способны снизить частоту заболеваемости онкологическими заболеваниями, что, однако, не подтвердилось проведёнными исследованиями.

Применение

  • Одним из важнейших направлений его технологии, добычи и потребления являются полупроводниковые свойства как самого селена, так и его многочисленных соединений (селенидов), их сплавов с другими элементами, в которых селен стал играть ключевую роль. В современной технологии полупроводников применяются селениды многих элементов, например, селениды олова, свинца, висмута, сурьмы, лантаноидов . Особенно важны свойства фотоэлектрические и термоэлектрические как самого селена, так и селенидов.
  • Радиоактивный изотоп используется в качестве источника гамма-излучения для дефектоскопии.
  • Селенид калия совместно с пятиокисью ванадия применяется при термохимическом получении водорода и кислорода из воды ( ).
  • Полупроводниковые свойства селена в чистом виде широко использовались в середине XX века для изготовления выпрямителей (они же — селеновые столбы ), особенно в военной технике по следующим причинам: в отличие от германия и кремния, селен малочувствителен к радиации, и, кроме того, селеновый выпрямительный диод самовосстанавливается при пробое: место пробоя испаряется и не приводит к короткому замыканию, допустимый ток диода несколько снижается, но изделие остается функциональным. К недостаткам селеновых выпрямителей относятся их значительные габариты.
  • Соединения селена применяются для окрашивания стекла в красный и розовый цвет. Обычно используют металлический селен и селенистокислый натрий Na 2 SeO 3 . Красные стекла, окрашенные селеном, называют селеновым рубином . Селен применялся при производстве стекла рубиновых звёзд Московского Кремля .

Применение селена в медицине

Селен применяется как мощное противораковое средство, а также для профилактики широкого спектра заболеваний . Из-за его влияния на репарацию ДНК, апоптоз, эндокринную и иммунную системы, а также другие механизмы, включая его антиоксидантные свойства, селен может играть роль в профилактике рака . Согласно исследованиям, приём 200 мкг селена в сутки снижает риск заболеваемости раком прямой и толстой кишки на 58 %, опухолями простаты — на 63 %, раком легких — на 46 %, снижает общую смертность от онкологических заболеваний на 39 % .

Прием селена в комбинации с коэнзимом Q10 связывают с 55%-ым снижением риска смерти больных хронической сердечной недостаточностью .

Малые концентрации селена подавляют гистамин и за счёт этого оказывают антидистрофический эффект и противоаллергическое действие. Также селен стимулирует пролиферацию тканей, улучшает функцию половых желез, сердца, щитовидной железы, иммунной системы.

В комплексе с йодом селен используется для лечения йододефицитных заболеваний и патологий щитовидной железы . Тем не менее, согласно кокрановскому обзору 2014 года, доказательства, подтверждающие или опровергающие эффективность приёма селена людьми с аутоиммунным тиреоидитом , неполны и ненадёжны .

Соли селена способствуют восстановлению пониженного артериального давления при шоке и коллапсе . .

Есть данные, что приём добавок с селеном повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа .

Известен препарат селена Эбселен с противовоспалительной, антиоксидантной и цитопротекторной активностью, который также проявляет активность против COVID-19 .

Дисульфид селена (сульсен) применяется в дерматологии, в составе шампуней для лечения заболеваний волосистой части головы (перхоти, себореи).

Токсичность

Общий характер воздействия селена и его соединений

Селен и его соединения ядовиты , по характеру действия несколько напоминает мышьяк ; обладает политропным действием с преимущественным поражением печени , почек и ЦНС . Свободный селен менее ядовит. Из неорганических соединений селена наиболее токсичными являются селеноводород , диоксид селена (ЛД 50 = 1,5 мг/кг, крысы, интратрахеально) и селениты натрия (ЛД 50 = 2,25 мг/кг, кролик , перорально) и лития (ЛД 50 = 8,7 мг/кг, крысы , перорально). Особенно токсичен селеноводород, однако, ввиду его отвратительного запаха, ощущаемого даже в ничтожных концентрациях (0,005 мг/л), удаётся избежать отравлений. Органические соединения селена, такие как алкил- или арил-производные (например, , или ), являются сильнейшими нервными ядами, с очень отвратительными запахами; так, порог восприятия для диэтилселена составляет 0,0064 мкг/л.

Отравление

Приём металлического порошкового селена в количестве 1 грамма перорально вызывает боль в животе в течение двух суток и учащённый стул; со временем симптомы проходят [ источник не указан 3257 дней ] .

Действие на кожу

Соли селена при непосредственном соприкосновении с кожей вызывают ожоги и дерматиты. Диоксид селена при контакте с кожей способен вызывать резкую боль и онемение. При попадании на слизистые оболочки соединения селена могут вызывать раздражение и покраснение, при попадании в глаза резкую боль, слезотечение и конъюнктивит .

Изотопы

Селен в природе состоит из 6 изотопов: 74 Se (0,87 %), 76 Se (9,02 %), 77 Se (7,58 %), 78 Se (23,52 %), 80 Se (49,82 %), 82 Se (9,19 %). Из них пять, насколько это известно, стабильны, а один ( 82 Se) испытывает двойной бета-распад с периодом полураспада 9,7⋅10 19 лет. Кроме того, искусственно созданы ещё 24 радиоактивных изотопа (а также 9 метастабильных возбуждённых состояний ) в диапазоне массовых чисел от 65 до 94. Из искусственных изотопов применение нашел 75 Se как источник гамма-излучения для неразрушающего контроля сварных швов и целостности конструкций.

Периоды полураспада некоторых радиоактивных изотопов селена:

Изотоп Распространённость в природе, % Период полураспада
73 Se 7,1 час.
74 Se 0,87
75 Se 120,4 сут.
76 Se 9,02
77 Se 7,58
77m Se 17,5 сек.
78 Se 23,52
79 Se 6,5⋅10 4 лет
79m Se 3,91 мин.
80 Se 49,82
81 Se 18,6 мин.
81m Se 62 мин.
82 Se 9,19 9,7⋅10 19 лет
83m Se 69 сек.
83 Se 25 мин.

Примечания

  1. Meija J. et al. (англ.) // Pure and Applied Chemistry . — 2016. — Vol. 88 , no. 3 . — P. 265—291 . — doi : .
  2. Фёдоров П. И. Селен // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. Н. С. Зефиров . — М. : Большая Российская энциклопедия , 1995. — Т. 4: Полимерные — Трипсин. — С. 311—312. — 639 с. — 40 000 экз. ISBN 5-85270-039-8 .
  3. Цитирование по статье от 25 января 2007 на Wayback Machine
  4. : [ англ. ] // Popular Science . — 1876. — Vol. 10, № 1. — P. 116.
  5. Levinshtein, M. E.; Simin, G. S. (англ.) . — World Scientific, 1992. — P. 77—79. — 174 p. — ISBN 978-981-02-3516-1 . 17 марта 2020 года.
  6. Winston, Brian. . — Psychology Press, 1998. — P. 89. — 374 p. — ISBN 978-0-415-14229-8 . 14 марта 2020 года.
  7. Morris, Peter Robin. (англ.) . — IET, 1990. — P. 18. — 171 p. — ISBN 978-0-86341-227-1 . 9 марта 2020 года.
  8. Bergmann, L. Über eine neue Selen-Sperrschicht-Photozelle (нем.) // Physik. Z.. — 1931. — Vol. 32. — P. 286—288.
  9. Waitkins, G. R.; Bearse, A. E.; Shutt, R. Industrial Utilization of Selenium and Tellurium (англ.) // (англ.) : journal. — 1942. — Vol. 34 , no. 8 . — P. 899 . — doi : .
  10. Pinsent, Jane. The need for selenite and molybdate in the formation of formic dehydrogenase by members of the Coli-aerogenes group of bacteria (англ.) // (англ.) : journal. — 1954. — Vol. 57 , no. 1 . — P. 10—16 . — . — PMC .
  11. Stadtman, Thressa C. Trace Elements in Man and Animals 10 (неопр.) . — 2002. — С. 831 . — ISBN 0-306-46378-4 . — doi : .
  12. Schwarz, Klaus; Foltz, Calvin M. Selenium as an Integral Part of Factor 3 Against Dietary Necrotic Liver Degeneration (англ.) // (англ.) : journal. — 1957. — Vol. 79 , no. 12 . — P. 3292—3293 . — doi : .
  13. Oldfield, James E. (неопр.) . — 2006. — С. . — ISBN 978-0-387-33826-2 . — doi : .
  14. Hatfield, D. L.; Gladyshev, V. N. How Selenium Has Altered Our Understanding of the Genetic Code (англ.) // (англ.) : journal. — 2002. — Vol. 22 , no. 11 . — P. 3565—3576 . — doi : . — . — PMC .
  15. Riley J.P., Skirrow G. Chemical Oceanography. Vol. I, 1965.
  16. . Дата обращения: 2 апреля 2018. 9 января 2020 года.
  17. от 15 апреля 2016 на Wayback Machine .
  18. от 26 января 2012 на Wayback Machine .
  19. от 26 января 2012 на Wayback Machine .
  20. Евней Букетов, Виталий Павлович Малышев. . — Наука,, 1969. — 216 с. 15 июня 2018 года.
  21. Janghorbani, М. The selenite-exchangeable metabolic pool in humans: a new concept for the assessment of selenium status / M. Janghorbani [е.а.] // Amer J. Clin. Nutr, 1990. — V.51. — Р. 670—677
  22. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ: МР. 2.3.1.1915-04 / ГУНИИ питания РАМН. — М., 2004. — 36 с.
  23. Методические рекомендации 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. 19 февраля 2016 года. . 4.2.2.2.2.6. Селен
  24. nishi-int.ru . Дата обращения: 9 марта 2021. 16 июня 2021 года.
  25. Боциев Т.О., Кубалова Л.М. (рус.) // Международный студенческий научный вестник. – 2015. — 2015. 15 января 2021 года.
  26. Струев И. В., Симахов Р. В. Селен, его влияние на организм и использование в медицине // Сб. научн. трудов «Еестествознание и гуманизм»/ Под ред. проф., д.б.н. Н. Н. Ильинских. 3(2). — 2006. — С. 127—136.
  27. . Дата обращения: 12 марта 2013. 22 октября 2020 года.
  28. The interactions between selenium and iodine deficiencies in man and animals. Arthur JR, Beckett GJ, Mitchell JH. — Nutrition Research Reviews. 1999 Jun; 12(1):55-73
  29. Marco Vinceti, Tommaso Filippini, Cinzia Del Giovane, Gabriele Dennert, Marcel Zwahlen. // The Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2018-01-29. — Т. 2018 , вып. 1 . — ISSN . — doi : . 8 марта 2021 года.
  30. Валентина Сыцко, Лариса Целикова, Мария Михалко, Валентина Колесникова. . — Litres, 2017-09-05. — 257 с. — ISBN 9785040209422 . 22 декабря 2017 года.
  31. Давид Михайлович Чижиков, Виктор Петрович Счастливый. . — Наука, 1964. — 330 с. 22 декабря 2017 года.
  32. Иван Балабанов, Виктор Балабанов. . — Litres, 2017-09-05. — 458 с. — ISBN 9785457052109 . 22 декабря 2017 года.
  33. Михаил Орлов. . — Litres, 2017-09-05. — 498 с. — ISBN 9785040540051 . 22 декабря 2017 года.
  34. . — ОЛМА Медиа Групп. — 904 с. — ISBN 9785373003216 . 22 декабря 2017 года.
  35. PubMed . Дата обращения: 2 апреля 2017. 3 апреля 2017 года.
  36. . — ОЛМА Медиа Групп. — 384 с. — ISBN 9785765435588 . 22 декабря 2017 года.
  37. Юрий Захаров. . — Litres, 2017-11-09. — 798 с. — ISBN 9785040901968 . 22 декабря 2017 года.
  38. CIS 81-1954. «Toxicology of selenium: A review» / C.G. Wilber // Clinical Toxicology. — New York, 1980 — 17/2 — р. 171—230.
  39. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemical to man. Some aziridines, N-, S- and o- mustards and selenium // Lion, International Agency for Research on Cancer, * Selenium and selenium compounds, 1957 — Vol 9. — 268 p
  40. CIF 80-729. * Selenium.Vocal-Borek, H.USIP report 79-16 (University of Stockholm, Institute of Rhysics, Vanadisvagen 9,Stockholm). — Nov., 1979—220 p.
  41. CIS 77-155. Selenium. // DC, National Academy of Sciens. — Washington, 1976—203 p.
  42. CIS 80-10541. «Selenium and its mineral compound» / C. Morel [е.а.] // Fiche Toxicologique № 150. Institute national de recherche et de securite. Cahiers de notes documentaries — Securite et hygiene du traval. — Paris, 1980 — No 1244-98-80. — р. 181—185.
  43. Мареев В. Ю. , Фомин И. В. , Агеев Ф. Т. , Беграмбекова Ю. Л. , Васюк Ю. А. , Гарганеева А. А. , Гендлин Г. Е. , Глезер М. Г. , Готье С. В. , Довженко Т. В. , Кобалава Ж. Д. , Козиолова Н. А. , Коротеев А. В. , Мареев Ю. В. , Овчинников А. Г. , Перепеч Н. Б. , Тарловская Е. И. , Чесникова А. И. , Шевченко А. О. , Арутюнов Г. П. , Беленков Ю. Н. , Галявич А.С. , Гиляревский С. Р. , Драпкина О. М. , Дупляков Д. В. , Лопатин Ю. М. , Ситникова М. Ю. , Скибицкий В. В. , Шляхто Е. В. . // Кардиология. — 2018. — Т. 58 , № S6 . — doi : . 17 февраля 2020 года.
  44. Alehagen U. , Johansson P. , Björnstedt M. , Rosén A. , Dahlström U. (англ.) // Int J Cardiol. — 2013. — Vol. 167 , no. 5 . — doi : . 17 февраля 2020 года.
  45. Прилуцкий, А. С. Селенит натрия в терапии аутоиммунных заболеваний щитовидной железы / А. С. Прилуцкий. — «Здоровье Украины» № 11, 2012. С.37.
  46. van Zuuren E. J. , Albusta A. Y. , Fedorowicz Z. , Carter B. , Pijl H. (англ.) // European Thyroid Journal. — 2014. — March ( vol. 3 , no. 1 ). — P. 25—31 . — doi : . — . [ ]
  47. Stranges S. , Marshall J. R. , Natarajan R. , Donahue R. P. , Trevisan M. , Combs G. F. , Cappuccio F. P. , Ceriello A. , Reid M. E. (англ.) // Annals Of Internal Medicine. — 2007. — 21 August ( vol. 147 , no. 4 ). — P. 217—223 . — doi : . — . [ ]
  48. . Дата обращения: 25 апреля 2022. 25 апреля 2022 года.
  49. . Дата обращения: 25 апреля 2022. 25 апреля 2022 года.
  50. . Дата обращения: 25 апреля 2022. 27 июня 2022 года.
  51. . Дата обращения: 25 апреля 2022. 14 мая 2020 года.
  52. . Дата обращения: 25 апреля 2022. 25 апреля 2022 года.
  53. . Дата обращения: 25 апреля 2022. 25 апреля 2022 года.
  54. . Дата обращения: 25 апреля 2022. 25 апреля 2022 года.
  55. . Дата обращения: 21 декабря 2017. 22 декабря 2017 года.

Ссылки

  • (англ.)
Источник —

Same as Селен