55 Cs 铯 132.905
碱金属 s区 第6周期 第1族

铯

Cs · 元素55 · 碱金属

反应性最强、最柔软的金属,也是定义秒的原子。

20°C时的状态 固态
原子量 132.905 u
电子排布[Xe] 6s¹

结构

铯原子

这不是环上点阵图,而是对每个已占据亚层的实际概率密度|ψ|²进行蒙特卡洛采样。拖动即可旋转。蓝色和紫色表示波函数的相反符号,这正是成键成为可能的原因。

轨道云

测量值

属性表

每个条形图显示铯在全部118种元素中该属性所处的位置。

物理

密度 1.93 g/cm³ 17%
熔点 301.6 K 15%
沸点 944 K 21%
比热容 0.242 J/g·K
热导率 35.9 W/m·K 58%

原子

原子半径 265 pm 100%
共价半径 244 pm
范德华半径 343 pm

电子

电负性 0.79 1%
电离能 375.3 kJ/mol 0%
电子亲和能 45.3 kJ/mol 37%

存在情况

地壳中的丰度 3 mg/kg 62%

身份

符号Cs
原子序数55
原子量132.9055 u
类别碱金属
区s
晶体结构体心立方
氧化态-1, +1
发现1860
发现者Bunsen & Kirchhoff

来源:IUPAC 2021标准原子量、CRC《化学与物理手册》、NIST。标有~的数值为预测值,而非测量值。

尺寸,按比例显示

铯的原子有多大?

半径265 pm——即0.265 nm,因此大约1.89百万个这样的原子并排起来才有一毫米长。

温度范围

固态、液态、气态——以及转变时机

铯在642 K的范围内呈液态,温度从302 K到944 K。

所在位置

在表中的位置

铯位于第6周期、第1族。 第1族中的所有元素具有相同的最外层电子数,因此它们的性质非常相似。

其他碱金属

所有碱金属

背后的故事

铯是什么,以及我们如何发现它

反应性最强、最柔软的金属,也是定义秒的原子。

铯的发现

1860年的光谱学革命

1860年,德国化学家Robert Bunsen和Gustav Kirchhoff做出了一项将革新化学和天文学的发现。他们使用新发明的光谱仪分析著名的杜克海姆温泉矿泉水时,注意到神秘的蓝色光谱线,这些光谱线与任何已知元素都不匹配。

“天蓝色”的发现

这些明亮的蓝色光谱线如此独特而美丽,Bunsen和Kirchhoff立即意识到他们发现了一种新元素。他们从拉丁语“caesius”(意为天蓝色)中取名“caesium”,以其特征光谱发射的颜色命名。

分离的挑战

观察到铯的光谱特征是一回事,分离出真正的金属则是完全不同的挑战。他们耗费三年艰苦工作,处理了超过40吨矿泉水残渣,才提取出仅7克氯化铯,几乎只够装满一把小勺子!

首次分离出金属

1881年,德国化学家Carl Setterberg终于通过电解熔融氰化铯分离出金属铯。结果令人震撼:这种银色金属反应性极强,能在空气中自燃,并在水中剧烈爆炸,因此铯获得了反应性最强元素之一的名声。

革命性应用

几十年来,铯一直只是实验室中的新奇事物,直到20世纪50年代科学家发现了它显著的原子性质。1955年,英国国家物理实验室的Louis Essen和Jack Parry研制出铯原子钟,使铯从一种罕见的奇特元素转变为现代精确计时的基础。

现代意义

如今,铯的发现故事仍在继续。从1967年定义秒,到支持GPS技术和量子计算研究,这种在温泉水中发现的“天蓝色”元素已经成为现代文明最先进技术不可或缺的一部分。

用途

铯的用途

精确计时革命

铯通过在原子钟中的应用革新了现代技术。原子钟的精确度极高,在3亿年内的误差不到1秒!铯-133原子的超精细跃迁定义了现代秒(9,192,631,770次振荡),使铯成为全球定位系统(GPS)、互联网同步和金融交易时间戳的基础。

太空与导航

GPS卫星完全依靠铯原子钟来保证精度。没有铯的精确计时,GPS每天可能会产生数英里的漂移!深空任务使用铯钟在数十亿英里的范围内进行导航,而射电天文学依靠铯同步的望远镜阵列观测遥远星系。

先进电子技术

铯的光电性质使其成为光电倍增管、夜视设备和图像增强器中的关键材料。磁力计中的铯蒸气能够检测小至0.01纳特斯拉的磁场变化,这对地质调查、考古发现和潜艇探测至关重要。

医疗与研究应用

铯-137(放射性同位素)通过靶向放射治疗癌症,还可对医疗设备进行灭菌并保存食品。研究设施将铯用于粒子加速器,并将其作为伽马射线光谱学的校准标准。

特殊工业用途

铯离子推进系统利用少量铯为航天器提供数年的动力。铯化合物可催化有机化学反应,而铯的低功函数使其在能够将热量直接转换为电能的热离子转换器中具有重要价值。

日常技术

每当你在汽车或智能手机上使用GPS导航时,实际上都在依赖铯原子钟!卫星中的这些超高精度时钟确保你的位置误差在几米以内。

互联网与通信

手机基站和互联网基础设施使用铯钟同步数据传输。证券交易所的高频交易依靠铯的纳秒级精度,为价值数十亿美元的交易添加时间戳。

医疗灭菌

医疗器械和用品使用铯-137辐射进行灭菌,确保其可安全用于手术和医疗操作。你在医院接触到的许多一次性医疗产品都经过铯辐射灭菌。

食品保藏

一些进口食品使用铯辐射杀灭细菌并延长保质期,无需使用化学品。这一过程能够保持营养价值,同时确保食品在长途运输中的安全。

夜视技术

安防摄像头、军事设备和天文仪器使用铯增强型光电阴极来放大微弱光线,从而在接近完全黑暗的环境中实现清晰成像。

科学研究

大学物理实验室使用铯标准校准高灵敏度仪器,而地质调查则使用铯磁力计绘制地下矿藏和石油储备分布图。

来源

自然存在

地壳中含量为3 mg/kg · 比62%的元素更丰富

稀有的地球珍宝

铯是地球上最稀有的稳定元素之一,在地壳中的丰度仅为百万分之3。这种稀缺性使铯比许多宝石还要珍贵,但其独特性质又使其在现代技术中不可替代。

主要矿物来源

铯的主要矿石是铯榴石(CsAlSi₂O₆),主要产于加拿大马尼托巴省偏远的坦科矿,该矿供应全球约80%的铯。津巴布韦的比基塔矿以及巴西、中国和纳米比亚的零散地区也有较小矿床。

伟晶岩地层

铯会在花岗岩伟晶岩中富集,这些岩石是冷却岩浆最终结晶形成的产物。花岗岩经过数百万年冷却后,铯会集中到最后残留的液态部分,最终在这些地质宝库中形成富铯矿物。

痕量存在

世界各地的矿泉和盐矿床中都含有微量铯。欧洲著名的温泉中含有痕量铯,一些黏土矿床也会在地质年代中通过离子交换过程富集铯。

宇宙起源

铯通过s过程(慢中子俘获)在超新星爆炸中形成,因此是宇宙中的稀有元素。恒星光谱学能够在某些演化恒星的大气中检测到铯,帮助天文学家了解恒星核合成过程。

生产挑战

全球铯年产量仅约20吨,还不到三头大象的重量!这种极度稀缺性,加上原子钟和电子产品需求的不断增长,使铯成为战略意义最重要的元素之一。

处理

安全

极强反应性的危险

危险:金属铯是地球上反应性最强的元素之一!它会在空气中自燃,并在水中剧烈爆炸,生成氢气和腐蚀性氢氧化铯。未经全面培训并在适当设施中,绝不能操作金属铯。

放射性同位素风险

铯-137具有很强的放射性,半衰期为30年。接触会导致辐射中毒、癌症和遗传损伤。1987年巴西戈亚尼亚事故中,拾荒者发现了被遗弃的铯-137,造成4人死亡和大范围污染,凸显了其极端危险性。

实验室安全规程

应在充有氩气的惰性气氛手套箱中操作铯化合物。穿戴全套防护装备,包括面罩、耐化学品防护服和自给式呼吸器。在附近备好用于金属火灾的灭火器。

应急措施

绝不能用水扑灭铯火灾,因为这会引发爆炸性反应!应使用干砂、氩气或专用金属灭火器。立即疏散该区域,并在发生铯-137事故时联系危险品处理专家。

健康影响

铯化合物能够在生物系统中替代钾,从而扰乱细胞功能。症状包括肌肉无力、心律问题和瘫痪。铯-137污染需要立即接受医疗救治和专门处理。

处置要求

由于铯具有极强反应性和潜在放射性,铯废物需要由专门的核设施处置。绝不能将含铯材料作为普通废物处理,应联系核监管机构了解正确的处理程序。

快速解答

铯:常见问题

铯是什么?

铯(符号Cs)是元素周期表中的第55号元素,属于6周期1族的碱金属。 反应性最强、最柔软的金属,也是定义秒的原子。 在室温下为固态。

铯的电子排布是什么?

铯的基态电子排布为[Xe] 6s¹,共有6个已占据的电子层,电子分布为2, 8, 18, 18, 8, 1。

铯的熔点和沸点是多少?

铯在301.6 K(28.4 °C)熔化,在944 K(670.9 °C)沸腾。 它会在温暖的房间里或手掌中熔化。

铯的原子量是多少?

铯的标准原子量为132.905 u。这是其自然存在的同位素的加权平均值,因此通常不是整数。

铯的密度是多少?

铯的密度为1.93 g/cm³。水的密度为1.0 g/cm³,因此铯块约重1.9倍。

铯的电负性是多少?

铯的鲍林电负性为0.79。该标度范围为0.70(钫,吸引电子能力最弱)至3.98(氟,吸引电子能力最强)。 如此低的数值意味着,它很容易失去最外层电子,形成正离子。

谁发现了铯,是在什么时候?

铯由Bunsen & Kirchhoff于1860年发现。 它以拉丁语 caesius,“天蓝色的”命名。

铯在地球上有多常见?

铯约占地壳的3 mg/kg——不常见,但并不稀有。