微量元素表(微量元素表怎么看)

硒宝 02-19 10:07 144次浏览

二十四种微量元素统计表微量元素赋存主要来源毒性及作用WHO准则值1.溴(Br)离子形式存在于水中;地壳中克拉克值2.5×10-4%岩石中处于分散状态的溴;海洋中的溴溴化银被用作照相中的感光物,溴化物还可用作阻燃物,汽油添加剂,杀虫剂等2.碘(I)石油水中、含油构造上的沙漠地区盐土;地壳中克拉克值4×10-5%天然水中碘来源于有机物质,也可能是岩石;土壤和水中的碘来源于雨水食物中缺碘会引起人或动物得甲状腺肿病目前掌握资料不足,不能推导出基于健康的准则值3.氟(F)地壳中克拉克值0.066%含氟矿物是地下水中氟离子高含量的来源氟是人体中不可缺少的元素,饮用水中氟含量太少或过量都会引起牙科疾病。含量太少会引起龋齿病,含量过高,可引起急性或慢性中毒,水中氟含量超过1.5m/L时会引起牙齿的斑釉症,牙冠表面出现黄褐色斑纹,为氟齿斑。高浓度的氟会侵害人的骨骼,使骨质变得疏松脆弱,容易发生骨折。1.5mg/L4.硼(P)分散元素,地壳中克拉克值1.2×10-3%,存在于天然水,石油水中海相沉积岩,火山活动硼含量高的水具有医疗价值。硼的化合物可用于制造肥皂,玻璃和清洁剂,并可用做阻燃剂。2.4mg/L5.钼(Mo)地壳中克拉克值1×10-4%,主要分布在与酸性及中性岩石有关的矿床在硫化矿床地下水中,钼的主要来源是辉钼矿及其氧化产物的溶解。

水中钼的来源是硫化矿物和各种岩石。钼是植物及反刍动物必需的营养物质,然而高级动物摄入过量的钼可能产生中毒症状。钼常用于特种钢的制造及钨和颜料的生产,钼的化合物被用作润滑油添加剂,农业上被用于防止农作物钼元素缺乏。饮用水中发现的浓度远低于可影响健康的水平,不设定准则值。6.铜(Cu)地壳中克拉克值1×10-2%,存在于硫化矿物中地下水中铜的来源是岩石,强氧化的铜矿体使水中铜含量增高。铜是人和一切动物进行新陈代谢维持正常生命活动所必需的元素;铜在人的生理上与造血作用有密切联系;摄入过多铜时会严重中毒,引起恶心和肠刺激,甚至使肝脏受损;饮含铜量高的软水者,心血管疾病的死亡率较高,促使动脉粥样硬化的发生。2mg/L7.铅(Pb)地壳中克拉克水中铅的来源既有内铅不是人体所必需的元素,它是0.01mg/L值1.6×10-3%,富集于热液矿床中并与锌、铜、银等元素共生,分布最广为方铅矿。生矿物(方铅矿)也有外生矿物(铅矾、白铅矿等)一种蓄积性毒物,在人体内蓄积的过程中,可以引起慢性中毒,铅中毒主要病变表现在胃肠道、造血系统和神经系统。铅主要用于生产铅-酸蓄电池、焊料和合金。8.锌(Zn)地壳中克拉克值5×10-3%,大部分集中在硫化矿物中火成岩中的基性岩含锌最富;酸性岩,特别是超基性岩含锌较少。

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粘土和黄土状亚粘土含锌相对较富,而砂、亚砂土中锌含量较少锌是人体中一种必需的微量元素,对人和动植物生命有重要意义。人和动物体内很多重要的酶是含锌蛋白质。锌的毒性很小,但食入过多的锌会引起恶心、呕吐、痉挛、下痢等中毒现象。饮用水中发现的水平不影响健康,不设定准则值9.磷(P)地壳中克拉克值1.2×10-1%,在水中主要以H2PO4-和HPO42-的形式存在,前者存在于酸性水中,后者主要存在于中性和碱性水中各种形式的磷酸钙(磷灰石)Ca5(PO4)3Cl和Ca5(PO4)3F,广泛分布于火成岩和沉积岩中磷参与人体各种代谢过程和能量转化,血浆中的磷酸盐还可以调节酸碱平衡。通常只在维生素D不足的情况下,体内才发生缺磷现象,引起佝偻病和骨质软化病。大剂量无机磷引起急性磷中毒,可出现昏迷、惊厥,最后致死。有机磷农药具有强烈臭味,是剧毒物质。0.003mg/L10.砷(S)地壳中克拉克值5×10-4%,与铁、硫共生经常存在于多金属硫化物矿床氧化带水中砷是有机体必需元素,参与细胞代谢过程,并蓄积在人的肝脏、指甲、毛发和脊髓中。砷的毒性作用是麻痹细胞的氧化还原过程,因而引起心血管、新陈代谢、神经系统以及其他系统的功能与器质性病变0.01mg/L11.锂(Li)地壳中克拉克值6.5×10-3%天然水中锂的来源是火成岩,在岩浆岩形成过程中,锂在各种酸性岩中聚集,特别在岩浆结晶的最后阶段形成锂矿物锂盐,氯化锂曾被用作低钠食物时的调味剂而引起中毒,出现肌无力、反射亢进,震颤、视力模糊和昏睡等现象。

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钠的缺乏可加重锂中毒。12.锶(Sr)地壳中克拉克值3.5×10-2%天然水中锶的来源是岩石。火成岩中它的最高含量与残余岩浆产物有关,首先是碱性岩,其次是花岗岩。沉积岩中含石膏的岩石锶含量最高,粘土中较少锶在动物体内大部分集中于骨骼生长旺盛的地方。锶可引起骺板软骨增生和成骨活动旺盛。单纯锶多,会引起骨硬化性改变;锶多钙少,则形成佝偻病样改变。13.钡(Ba)地壳中克拉克主要来源于岩石矿物钡离子对人体有毒性。急性钡中0.7mg/L值5×10-2%毒的主要症状是恶心、呕吐、腹泻,有时伴有腹痛,全身无力,皮肤感觉异常和四肢麻痹。钡盐也可引起慢性疾病,如局部蓄积而产生的组织损害或高血压。磷酸钡、氯化钡等可溶性钡盐毒性最大,不溶性的硫酸钡则几乎无毒。14.镍(Ni)地壳中克拉克值8×10-3%,主要富集在与侵入岩有关的铜、镍矿床内和镍硅酸盐矿床内天然水中的镍主要来源于矿体微量元素中镍的毒性较小。很多镍化合物具有毒性,镍的氯化物也是有毒的,毒性最大的是羧基镍。0.07mg/L15.钴(Co)地壳中克拉克值3×10-3%,钴常与镍共生,富集于热液矿床主要来源是超基性岩。火成岩中的超基性岩和基性岩中钴的含量最大,酸性岩最少。

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沉积岩中钴含量介于基性岩和酸性岩之间。砂岩、石灰岩、白云岩中钴含量最少。土壤中的钴含量少会引起植物缺钴,从而导致动物的贫血。钴是维生素B12的组成成分,人体必需的微量元素,但过多会引起红细胞增多症和甲状腺肿大,人体因治疗口服钴时,可引起高胆固醇血症,口服大量钴会引起食欲减退,恶心呕吐、腹泻、耳鸣和神经性耳聋16.银(Ag)地壳中克拉克值1×10-5%,自然界常以自然银和硫化物形式存在主要分布在热液多金属矿床中,最常潜藏于方铅矿中。银摄入过量的唯一明显体征是患银质沉着病,组织中的银使皮肤和毛发发生严重变色。现有资料不足以推导出基于健康的准则值,因此不设定准则值17.铍(Be)地壳中克拉克值6×10-4%,铍富集于某些矽卡岩型矿床和锡-钨矿床、某些金-石英脉和锰-铅-锌矿脉,以及含硅钡铍矿的石英-钠长石脉中,同时还富集于某些蚀变的凝灰岩、石灰岩和其他岩石中含绿柱石、硅铍石、蓝柱石、含铍皂石等水中的铍化合物主要来源于煤矿燃烧和其他使用铍的工业释放。地表水中铍的其他来源包括大气中铍的沉积和含有铍的岩石和土壤的风化作用水中微量铍被摄入人体后引起的毒理状况不清楚,但是吸入铍的粉尘后,会引起咳嗽、气喘、呼吸困难等症状,如直接接触金属尘埃或蒸汽可使皮肤产生各型皮炎或鸡眼状溃疡,有剧痛,愈合缓慢,长期接触还可以引起贫血、颗粒性白血球减少等症状。

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饮用水中的浓度极少会引起健康影响,因此不设立准则值矿物的脉岩和侵染体中18.汞(Hg)地壳中克拉克值6×10-4%,形成于低温热液矿床天然水中含汞极少,水中所含的汞大多数来源于工业废水的污染。汞常用于电解生产氯气,用于电器用具,用于补牙用的汞合金以及用作各种含汞化合物的原材料。不论是人还是实验动物,短期和长期接触无机汞化合物,其毒性作用主要见于对肾脏的影响。对人,口服急性中毒主要是造成出血性胃炎和结肠炎,最后造成肾损伤。无机汞0.006mg/L19.锑(Sb)地壳中克拉克值4×10-5%,锑矿床多为低温热液型,常与金、汞、白钨矿等共生稀有金属矿床及多金属矿床锑与铜、铅和锡可合成硬质合金。锑化合物有多种医疗用途,锑被认为是可作为焊料的铅的替代品。锑盐具有和无机砷相类似的毒性,主要是破坏物质代谢,损害肝脏,心脏及神经系统和对皮肤黏膜产生刺激,但毒性比砷的缓和。0.02mg/L20.铋(Bi)地壳中克拉克值5×10-5%,自然界中以单质和化合物两种形式存在,分布最广矿物是辉铋矿Bi2S3酸性岩中,铋含量高,在基性岩中,含量较低。铋主要用于制造易熔合金。属微毒类,大多数化合物,特别是盐基型盐类,在消化道中难吸收,不溶于水,仅稍溶于组织液。

21.钒(V)地壳中克拉克值1.5×10-2%,通常在基性岩中含量最高天然水中分布不均,在稀有金属矿床地下水中最为常见,也存在于铜镍矿床地下水钒属毒性较小的微量元素,能引起血液循环、呼吸器官、神经系统和代谢方面的变化,以及皮炎和变态反应性病变。22.钨(W)地壳中克拉克值1×10-4%,在花岗岩和伟晶岩等酸性岩石中的含量较高地下水中钨的主要来源是白钨矿的单纯溶解。钨主要用于优质钢的冶炼,制造钨丝,冶炼热强和耐磨合金。23.铬(Cr)地壳中克拉克值0.02%,超基性岩中含量最高。以两种形式存在,一种是抗风化能力强的铬尖晶石,另一种是CrO42-铬离子的化合物铬是金属矿床地下水常见元素,主要富集于橄榄岩分布区的地下水中,异常含量多分布在与铬矿有关的超基性岩体内或边缘。铬在水中大量出现是由于工业废水污染所致。铬不是人体所必需的,对人的生长发育、新陈代谢都没有益处。三价铬的毒性远比六价铬的小,六价铬对人的消化系统和皮肤均有刺激和腐蚀作用。总铬:0.05mg/L(暂行准则值)24.锰(Mn)地壳中克拉克值9×10-2%,常与铁伴生地下水中锰较常见,天然存在与许多地表水和地下水水源中,特别是在厌氧或低氧化条件下锰的主要用途是制造铁与钢的合金,(以高锰酸钾形式)用作清洗、漂白和消毒的氧化剂,还可用作为其他多种产品的原料。锰是人体所必需的微量元素,成年人每日平均对锰的摄入量为4mg左右。锰中毒主要作用与神经系统,引起“锰性癫狂”症,还可以引起“化学性肺炎”、肺硬化和类似胆汁性肝硬化病变饮水中发现的水平不影响健康,不设定准则值。