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今天我们就来说说一种名声不好的化学元素。部分原因是它的一些化合物有毒。但有趣的是,其纯粹形式不太可能构成危险。这是 硫磺 。
众所周知,质子数(原子序数)主要决定原子的化学和物理性质。中子可以“来”和“去”,在这种情况下,我们谈论的是不同的同位素,电子也可以“来”和“去”,然后原子被正电离或负电离,但质子总是“保留”,如果我们谈论相同的化学元素。
由于硫的原子序数为 16,因此令人惊讶的是,任何具有 16 个质子的原子都是硫原子。如果这个原子没有被电离,它就会有 16 个电子。
在这 16 个电子中,前两个位于第一个电子层(记住,该电子层只能容纳两个电子),接下来的 8 个位于第二个电子层(可容纳 8 个电子),接下来的 6 个位于第三个也是最后一个。
因此,在元素周期表中,硫存在于第三周期或第三行(带有电子的三个电子层)和第六组或第六列(最后一个电子层中有六个电子)。

氧气
在第二周期中,最后一个电子层具有六个电子的元素是氧。因此,硫在某些方面具有与氧相似的特性:像它一样,它需要在某处获得两个电子才能获得完整的第三层并变得稳定。因此,硫与许多其他元素的关系与氧相似。它从它们“窃取”电子并稳定下来。记住这种相似性,这很重要。我们将在文章的最后讨论它。
然而,硫与氧有两个主要不同之处:一方面,它重得多。另一方面,由于硫的最后一个电子位于离原子核较远的层中,因此它们与原子核的结合较少。氧气会尽最大努力抵抗任何试图夺取其电子的人,但硫却准备好冷静得多。
事实上,硫与氧反应时可以毫无问题地释放电子。
硫是地球上非常常见的元素。它以纯净的形式存在于我们的星球上。因此,自古以来,它就为人类所知。
尽管纯硫有多种同素异形体形式,但最常见的是由八个硫原子组成的分子 S8。它们以环的形式相互连接,因此每个原子与其“邻居”共享一个电子。
根据这些环如何连接在一起,结果会有所不同,但 S8 同素异形体是一种相当柔软的亮黄色固体。
但是,除了其令人惊叹的外观(甚至给古代人留下了深刻的印象)之外,硫磺还有其他一些使其特别的地方。硫磺虽然看起来像石头,但和其他石头却有很大不同。

硫磺可以燃烧
有一天,人们了解到,如果将一块硫磺放在明火上,石头就会开始燃烧。非常美丽的蓝色火焰。
荷马的《奥德赛》和普林尼的著作中都提到了硫磺。这种物质被描述为具有药用和防腐特性。然而,几个世纪以来硫的主要用途与其可燃性有关,因此产生了有关硫的所有刻板印象(许多是错误的)。
人们还经常谈论硫磺的难闻气味。然而,事实并非如此:纯硫磺几乎没有气味。
当硫燃烧时,会发生以下反应:
S + O2 → SO2
所形成的二氧化硫具有非常难闻的特有气味。
硫化氢H2S,是由许多有机物质(其中许多含有大量硫,我们稍后会看到)细菌发酵产生的,也有难闻的气味。非常不愉快。这是臭鸡蛋的味道。之所以会这样,正是因为H2S,甚至可以工业规模合成H2S来生产特种*弹炸**。它也是一些警察组织非致命*器武**的组成部分,其任务是驱散*威示**活动。
除了它的气味之外,几个世纪以来硫磺的另一个显着特征是,如上所述,火:《旧约》说硫磺与地狱有关。
希腊人和罗马人是务实的人,他们在烟火中使用硫磺并作为*器武**。尽管产生著名的希腊火并为拜占庭带来许多海军胜利的混合物的确切成分尚未确定,但有许多迹象表明它含有硫。

基础化学
*药火**的发明使硫磺更加出名,因为它是*药火**的主要成分之一。
硫磺与火和地狱联系在一起并不奇怪——硫磺存在于火山口附近,许多人认为火山口是地狱的入口,从而促进了这种联系。
事实上,许多炼金术士相信几乎所有物质都含有一定量的硫。正是“可燃石”的百分比赋予了特定物质一定的可燃性。也就是说,纯硫必须“绝对”易燃。
自然,这种“残酷”的物质在中世纪的炼金术中非常重要。在通过对各种金属和石头进行化学反应来获得点金石的无数次尝试中,硫磺只是一种不可替代的元素。
尽管所有这些尝试都没有成功,硫磺仍然占据着特殊的地位,首先是在炼金术中,然后是在化学中。直到19世纪初拉瓦锡终于让科学界相信硫是一种化学元素。
硫的重要性
今天,硫对我们来说很重要,并不是因为它的易燃性。全球 85% 的硫磺产量专门用于生产关键的工业化学品。这是硫酸。
可燃性并不是排在第二位的。是的,硫磺仍然被用来制造*药火**。然而,大量用于生产化肥、橡胶硫化、杀菌剂、清洁剂等。
所使用的大部分硫并不是从与其他物质的化合物中分离出来的。它只是以矿物形式服用,粉碎并暴露在高温下以去除杂质。硫磺也可从石油中获得。
我们的星球上有大量的硫,黄铁矿、朱砂和方铅矿等岩石都是硫化合物。
然而,地球远未保持太阳系硫含量的记录。这种荣誉甚至不属于这个星球。这是木卫一,木星的卫星。木卫一持续的火山活动使月球表面覆盖了大量的纯硫,赋予它令人难以置信的、令人着迷的美丽。
硫不仅是岩石的组成部分:它还具有重要的生物学意义。例如,该元素是两种氨基酸的一部分:半胱氨酸和蛋氨酸,存在于我们吃的许多食物中。例如,大蒜特有的气味是由硫化合物产生的,与洋葱中的硫化合物相同,它会让我们流泪。

硫磺与生命
所有活细胞都含有一种或另一种形式的硫。
由于硫与氧的相似性,一些生物体与硫的关系更为密切。例如,我们肠道中的厌氧细菌通过呼吸硫化合物而不是氧气来发酵食物。
其他细菌利用海脊热喷口释放的硫化氢生存,无需阳光。它们不是通过光合作用获取能量(在这样的深度是不可能的),而是氧化 H2S 中所含的硫,并利用产生的能量在称为“化学合成”的过程中合成有机分子。
其中一些细菌甚至与巨型管虫等宏观生物形成共生关系。这些动物甚至没有消化道,因为它们从共生细菌中获取所有营养。

如果在太阳系的其他地方发现生命,例如在木星的卫星木卫二上,这些生物很可能会像陆地细菌一样使用硫。硫很可能是其他行星上生命的基础。
同时,纯硫对一些单细胞生物有害。例如,它对许多蘑菇有毒,这就是为什么它几个世纪以来一直被用作杀菌剂。此外,当涂抹到皮肤上时,会形成硫氧化物。最后,人们长期以来一直使用亚硫酸(H2SO3)作为抗菌剂。
硫是一种奇妙的化学元素。这种“替代氧”既无味又具有强烈的气味,有毒却是生命所必需的,美丽又带来死亡的*器武**。
谁能对硫磺无动于衷呢?
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