Σελήνιο

Το «Se» ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε: SE.
Σελήνιο
ΑρσενικόΣελήνιοΒρώμιο
S

Se

Te



Σελήνιο μαύρο και κόκκινο

Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Σελήνιο (Se)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 34
Κατηγορία χαλκογόνα αμέταλλα
ομάδα, περίοδος,
τομέας
16 (VIA) ,4, p
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
78,971(8) amu
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
[ Ar ] 3d10 4s² 4p4
2 8 18 6
Αριθμός CAS 7782-49-2
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα 120 pm
Ομοιοπολική ακτίνα 120±4 pm
Ηλεκτραρνητικότητα 2,55 (κλίμακα Pauling)
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
6[1], 4[2], 2[3], 1[4], 0[5], -2[6]
Ενέργειες ιονισμού 941,0 kJ/mole (Se → Se+ + e-)
2.045 kJ/mole (Se+ → Se2+ + e-)
2.973,7 kJ/mole (Se2+ → Se3+ + e-)
Φυσικά χαρακτηριστικά
Κρυσταλλικό πλέγμα Εξαγωνικό
Σημείο τήξης 221 °C (494,16 K)
Σημείο βρασμού 685 °C (958,16 K)
Πυκνότητα 4.810 kg/m³ (γκρι 20 °C)
4.390 kg/m³ (άλφα 20 °C)
4.280 kg/m³ (υαλώδες 20 °C)
3.990 kg/m³ (221 °C)
Ενθαλπία τήξης 6,69 kJ/mol (γκρι)
Ενθαλπία εξάτμισης 95,48 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα 25,363 J/(mol·K)
Μαγνητική συμπεριφορά Διαμαγνητικό
Ειδική θερμική
αγωγιμότητα
0,519 W/(m·K)
Σκληρότητα Mohs 2,0
Σκληρότητα Brinell 736 MPa
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Το σελήνιο (λατινικά: selenium) είναι η χημικη Σελήνια πετρα με χημικό σύμβολο Se και ατομικό αριθμό 34. Είναι ένα αμέταλλο με ιδιότητες που είναι ενδιάμεσες μεταξύ των διπλανών χαλκογόνων στο περιοδικό σύστημα στοιχείων, δηλαδή ενδιάμεσες με τις αντίστοιχες του θείου και τελλουρίου. Σπάνια βρίσκεται ως ελεύθερο στοιχείο στη φύση, αλλά και ως (σχετικά) καθαρές ορυκτές ενώσεις του. Η ονομασία του (διεθνώς) προέρχεται από την ελληνική λέξη Σελήνη, δηλαδή την αρχαία ονομασία του φυσικού δορυφόρου της Γης και της ομώνυμης θεάς του, κατά την αρχαία ελληνική μυθολογία και θρησκεία. Ανακαλύφθηκε το 1817 από τον Γιονς Γιάκομπ Μπερτσέλιους (Jöns Jacob Berzelius), που σημείωσε επιπλέον την ομοιότητα του νέου (για τότε) στοιχείου με το τελλούριο, που είχε ανακαλυφθεί νωρίτερα, και του οποίου η ονομασία προέρχεται από τη λατινική λέξη «tellur», που στα ελληνικά σημαίνει «Γη».

Το σελήνιο βρίσκεται ως πρόσμειξη σε ορυκτά θειούχων μετάλλων, όπου αντικαθιστά μερικώς το θείο. Εμπορικά, το σελήνιο παράγεται ως ένα παραπροϊόν της επεξεργασίας αυτών των ορυκτών, περισσότερο συχνά κατά την παραγωγή του χαλκού. Είναι γνωστά κάποια ορυκτά που είναι καθαρές σεληνιούχες ή σεληνικές ενώσεις, αλλά είναι σπάνια. Οι κύριες σύγχρονες εμπορικές εφαρμογές του σεληνίου είναι στην υαλουργία και σε βαφές. Ακόμη το σελήνιο, ως ένας ημιαγωγός, χρησιμοποιείται σε φωτοκύτταρα. Κάποιες παλαιότερες εφαρμογές του σε ηλεκτρονικά είδη ήταν κάποτε σημαντικές, αλλά στις περισσότερες από αυτές αντικαταστάθηκε, πλέον, από ανάλογες συσκευές που περιέχουν πυρίτιο, ως ημιαγωγό, αντί για σελήνιο. Το σελήνιο συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε λίγους τύπους προστατευτικών από υπέρταση συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε δοσολογία διατροφής των βρεφών και σε έναν τύπο φθορίζουσας κβαντικής τελείας.

Τα άλατα του σεληνίου είναι τοξικά σε μεγάλες ποσότητες, αλλά ιχνοποσότητες αυτών είναι αναγκαίες για την κυτταρική λειτουργία πολλών οργανισμών, που συμπεριλαμβάνουν όλα τα ζώα (και τους ανθρώπους) και γι' αυτό αποτελεί συστατικό πολλών πολυβιταμινούχων και άλλων διαιτητικών συμπληρωμάτων, που συμπεριλαμβάνουν και κάποια που προορίζονται για βρέφη. Το σελήνιο είναι ένα συστατικό των αντιοξειδωτικών ενζύμων υπεροξειδάση της γλουταθειόνης και αναγωγάση της θειορεδοξίνης, που εμμέσως μειώνουν τις συγκεντρώσεις ορισμένων οξειδωμένων μορίων στα ζώα και σε κάποια φυτά. Επίσης, το σελήνιο βρίσκεται σε τρεις (3) δεϊωδινάσες, που είναι ένζυμα που μετατρέπουν μια ορμόνη του θυροειδούς σε μια άλλη. Η αναγκαιότητα του σεληνίου στα φυτά διαφέρει από είδος σε είδος, με κάποια φυτά να χρειάζονται σχετικά μεγάλες ποσότητες σεληνίου, ενώ άλλα φαινομενικά δε χρειάζονται καθόλου[7].

Συναντάται σε τέσσερις αλομορφές: τριγωνικό σελήνιο (Se3), μονοκλινές σελήνιο (Se8), ρομβοεδρικό σελήνιο (Se6) και άμορφο σελήνιο (a-Se).

Φυσική παρουσία

Μαύρο, γκρι και κόκκινο σελήνιο.

Το φυσικό στοιχειακό σελήνιο είναι σπάνιο ορυκτό, που συνήθως δεν σχηματίζει καλούς κρυστάλλους, αλλά όταν σχηματίζει έχουν σχήμα απότομων ρομβόεδρων ή μικρών τριχοειδών κρυστάλλων[8].

Στη φύση, το σελήνιο βρίσκεται (πιο συνήθως) σε έναν αριθμό ανόργανων, που περιέχουν (σε σχετικά χημικά καθαρή μορφή) σεληνούχες, σεληνικές ή και σεληνώδεις ενώσεις, αλλά και πάλι αυτά τα ορυκτά είναι σπάνια. Το συνηθισμένο ορυκτό σεληνίτης, παρά το όνομά του, δεν είναι σεληνιούχο ορυκτό ούτε περιέχει καθόλου σελήνιο. Περιέχει κυρίως γύψο (δηλαδή ένυδρο θειικό ασβέστιο, CaSO4), αλλά απλά και η ονομασία αυτού του ορυκτού προήλθε από το ελληνικό όνομα του φυσικού δορυφόρου της Γης, και μάλιστα αρκετά πριν ανακαλυφθεί και ονομαστεί το στοιχείο σελήνιο. Το πιο συνηθισμένο είναι να βρεθεί σελήνιο ως πρόσμειξη σε θειούχα ή θειικά ορυκτά πολλών μετάλλων[9][10].

Σε ζωντανούς οργανισμούς, το σελήνιο βρίσκεται στα αμινοξέα σεληνομεθειονίνη, σεληνοκυστεΐνη και μεθυλοσεληνοκυστεΐνη. Σε αυτές τις ενώσεις το σελήνιο παίζει ένα ρόλο ανάλογο με αυτό του θείου (στα αντίστοιχα θειούχα αμινοξέα). Μια άλλη φυσικά υπάρχουσα οργανοσεληνιούχα ένωση είναι το διμεθυλοσεληνίδιο (Me2Se)[11].

Αρκετά εδάφη είναι «πλούσια» σε σελήνιο και το σελήνιο μπορεί να βιοσυγκεντρωθεί από συγκεκριμένα φυτά. Στα εδάφη το σελήνιο βρίσκεται σε ευδιάλυτες μορφές, όπως τα σεληνικά (άλατα, που είναι ανάλογα με τα θειικά), που ξεπλύνονται και παρασέρνονται εύκολα στα ποτάμια[9][10].Το ωκεάνιο νερό περιέχει σημαντικές ποσότητες σεληνίου[12][13]. Ανθρωπογενείς πηγές σεληνίου περιλαμβάνουν την καύση γαιάνθρακα και η εκμετάλλευση θειούχων ορυκτών (όπου το σελήνιο υπάρχει ως πρόσμειξη)[14].

Ιστορία

Το σελήνιο ανακαλύφθηκε το 1817 από τους Γιονς Γιάκομπ Μπερτσέλιους (Jöns Jacob Berzelius) και Γιόχαν Γκόττλεμπ Γκαν

(Johan Gottlieb Gahn)[15]. Οι δυο (αυτοί) χημικοί είχαν ένα χημικό εργοστάσιο, κοντά στο Γκρίψχολμ της Σουηδίας, όπου παρήγαγαν θειικό οξύ, με τη διεργασία μολύβδινου θαλάμου. Χρησιμοποιούσαν σιδηροπυρίτη από το ορυχείο Φάλουν, ο οποίος άφηνε ένα κόκκινο υπόλειμμα στους μολύβδινους θαλάμους, το οποίο θεωρούσαν (τότε) ότι ήταν μια ένωση του αρσενικού, αλλά έτσι η χρήση σιδηροπυρίτη για την παραγωγή θειικού οξέος διακόπτονταν. Οι Μπερτσέλιους και Γκαν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον σιδηροπυρίτη τους, αλλά παρατήρησαν ότι το κόκκινο υπόλειμμα έβγαζε μια οσμή χρένου όταν καίγονταν. Η οσμή αυτή δεν ήταν καθόλου τυπική για μια ένωση του αρσενικού, όπως θεωρούσαν ότι ήταν, αλλά μάλλον για ένωση του τελλουρίου. Έτσι, στην πρώτη του επιστολή προς τον Αλεξάντερ Μαρκέτ (Alexander Marcet), ο Μπερτσέλιους δήλωσε ότι το υπόλειμμα ήταν ένωση του τελλουρίου. Ωστόσο, επειδή έλλειπαν οι ενώσεις του τελλουρίου από τα κοιτάσματα του ορυχείου Φάλουν, ο Μπερτσέλιους αποφάσισε τελικά να αναλύσει εκ νέου (πιο προσεκτικά) το κόκκινο υπόλειμμα και το το 1818 έγραψε μια δεύτερη επιστολή στο Μαρκέτ, περιγράφοντας ότι ανακάλυψε ένα νέο (για τότε) χημικό στοιχείο, παρόμοιο (χημικά) με το θείο και το τελλούριο. Εξαιτίας της ομοιότητας με το τελλούριο, του οποίου η ονομασία προέρχεται από το λατινικό tellur, που σημαίνει Γη, ο Μπερτσέλιους ονόμασε το νέο (για τότε) χημικό στοιχείο από το ελληνικό όνομα για τη Σελήνη[16][17].

Το 1873, ο Γουίλογκμπυ Σμιθ (Willoughby Smith) ανακάλυψε ότι η ηλεκτρική αντίσταση του γκρι σεληνίου εξαρτάται από τον περιβάλλοντα φωτισμό. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στη χρήση του γκρι σεληνίου σε μια συσκευή ευαίσθητη στην παρουσία φωτός. Τα πρώτα εμπορικά προϊόντα που χρησιμοποιούσαν σελήνιο αναπτύχθηκαν από τον Βέρνερ φον Ζίμενς (Ernst Werner von Siemens) κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Το σελήνιο χρησιμοποιήθηκε στο φωτόφωνο (photophone) που αναπτύχθηκε από τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ (Alexander Graham Bell) το 1879. Το (γκρι) σελήνιο μεταδίδει το ηλεκτρικό ρεύμα ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που πέφτει στην επιφάνειά του. Το φαινόμενο χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό φωτόμετρων και παρόμοιων συσκευών. Οι ημιαγωγικές ιδιότητες του σεληνίου βρήκαν και πολλές εφαρμογές σε ηλεκτρονικές συσκευές[18][19][20]. Η ανάπτυξη των ανορθωτών σεληνίου άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, αντικαθιστώντας τους ανορθωτές οξειδίου του χαλκού (CuO), εξαιτίας των ανώτερων ιδιοτήτων των σεληνίου στον τομέα αυτό[21][22][23], Οι ανορθωτές σεληνίου χρησιμοποιήθηκαν σε εμπορικές εφαρμογές μέχρι τη δεκαετία του 1970, οπότε αντικαταστάθηκαν, με τη σειρά τους, από τους φθηνότερους και πιο αποτελεσματικούς ανορθωτές πυριτίου.

Το σελήνιο έγινε αντικείμενο ιατρικής προσοχής αργότερα, όταν έγινε αντιληπτή η τοξικότητά του στους ανθρώπους, αρχικά στους εργαζόμενους στις βιομηχανίες που το χρησιμοποιούσαν. Το σελήνιο επίσης αναγνωρίστηκε ως σημαντική κτηνιατρική τοξίνη, γεγονός που παρατηρήθηκε σε ζώα που έφαγαν φυτά πλούσια σε σελήνιο. Το 1954, ανακαλύφθηκαν οι πρώτες ενδείξεις για τις ειδικές βιολογικές λειτουργίες του σεληνίου σε μικροοργανισμούς[24][25]. Η αναγκαιότητά του για τη ζωή των θηλαστικών ανακαλύφθηκε το 1957[26][27]. Κατά τη δεκαετία του 1970 αποδείχθηκε η παρουσία του σε δυο ανεξάρτητα σύνολα ενζύμων. Αυτή η ανακάλυψη ακολουθήθηκε από την ανακάλυψη της σεληνοκυστεΐνης, ενός πρωτεϊνικού αμινοξέος. Κατά τη δεκαετία του 1980 αποδείχθηκε ότι η σεληνοκυστεΐνη αντιστοιχούσε στο κωδόνιο UGA. Η αποκωδικοποίηση του μηχανισμού έγινε πρώτα σε βακτήρια και έπειτα σε θηλαστικά[28].

Παραγωγή

Το σελήνιο συνήθως παράγεται από σεληνιούχες ενώσεις του που συνυπάρχουν σε πολλά θειούχα μεταλλεύματα, όπως αυτά του χαλκού, του νικελίου και του μολύβδου. Ο ηλεκτρολυτικός καθαρισμός μετάλλων είναι ιδιαίτερα βολικός για την παραγωγή σεληνίου, ως παραπροϊόν, που λαμβάνεται από το λασπώδες υπόλειμμα στην άνοδο των (ηλεκτρολυτικών) μονάδων καθαρισμού χαλκού. Μια άλλη πηγή σεληνίου αποτελεί το υπόλειμμα στους μολύβδινους θαλάμους παραγωγής θειικού οξέος, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μέθοδος δε χρησιμοποιείται πια για την παραγωγή του θειικού οξέος. Αυτά τα λασπώδη υπολείμματα μπορούν να υποστούν επεξεργασία με έναν αριθμό τρόπων με τους οποίους μπορεί να ληφθεί σελήνιο από αυτά (τα υπολείμματα). Ωστόσο, το περισσότερο στοιχειακό σελήνιο παράγεται ως παραπροϊόν του καθαρισμού του χαλκού ή παραγωγής θειικού οξέος[29][30]. Από την εφεύρεση της εκχύλισης και της ηλεκτροεξαγωγής για την παραγωγή του χαλκού, η μέθοδος αυτή κερδίζει ένα αυξανόμενο μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής χαλκού[31].Το γεγονός αυτό αλλάζει τη διαθεσιμότητα του σεληνίου επειδή έτσι συγκριτικά μικρό ποσοστό του σεληνίου που περιέχεται στο μετάλλευμα παραμένει συνδεδεμένο με τον χαλκό[32].

Η βιομηχανική παραγωγή σεληνίου συνήθως περιλαμβάνει την εξόρυξη διοξειδίου του σεληνίου (SeO2) από τις διεργασίες καθαρισμού του χαλκού. Η συνηθισμένη παραγωγή αρχίζει με την οξείδωση με ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) για την παραγωγή διοξειδίου του σεληνίου. Στη συνέχεια, το διοξείδιο του σεληνίου αναμιγνύεται με νερό και το διάλυμα οξυνίζεται για να σχηματιστεί σεληνώδες οξύ (H2SeO3)[33]. Μετά, στο διάλυμα σεληνώδους οξέως διοχετεύονται φυσαλίδες διοξειδίου του θείου (SO2), που ανάγουν το σεληνώδες οξύ σε στοιχειακό σελήνιο[34][35].

Περίπου 2.000 τόνοι (t) σελήνιο παράγονταν παγκοσμίως το 2011, κυρίως από τη Γερμανία (650 t), την Ιαπωνία (630 t), το Βέλγιο (200 t) και τη Ρωσία (140 t), ενώ τα συνολικά αποθέματα εκτιμήθηκαν σε 93.000 t. Ωστόσο τα δεδομένα αυτά δεν συμπεριλαμβάνουν δυο μεγάλες παραγωγικές χώρες, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Η τιμή του σεληνίου ήταν σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2004 - 2010 στα περίπου 30 US$/λίβρα (για δοχεία των 100 λιβρών), αλλά αυξήθηκε στα 65 US$/λίβρα το 2011. Μια απότομη αύξηση από 4-5 US$/λίβρα σε 27 US$/λίβρα είχε παρατηρηθεί το 2004, Η κατανάλωση σεληνίου το 2010 χωρίζονταν στους ακόλουθους τομείς:

  1. Μεταλλουργία: 30%.
  2. Υαλουργία: 30%.
  3. Γεωργία: 10%.
  4. Χημικά και βαφές: 10%.
  5. Ηλεκτρονικά: 10%.

Η Κίνα είναι η κυρίαρχη καταναλώτρια χώρα, με κατανάλωση σεληνίου 1.500 - 2.000 t τον χρόνο[36].

Παραπομπές και σημειώσεις

  1. Για παράδειγμα στο τριοξείδιο του σεληνίου.
  2. Για παράδειγμα στο διοξείδιο του σεληνίου.
  3. Για παράδειγμα στο διχλωροδισελήνιο.
  4. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419.
  5. Για παράδειγμα στο #2 άτομο σεληνίου του δισουλφίδιου σεληνίου.
  6. Για παράδειγμα στο υδροσελήνιο.
  7. Ruyle, George. "Poisonous Plants on Arizona Rangelands" (PDF). The University of Arizona. Retrieved 2009-01-05.
  8. "Native Selenium". Webminerals. Retrieved 2009-06-06.
  9. 9,0 9,1 Kabata-Pendias, A. (1998). "Geochemistry of selenium". Journal of environmental pathology, toxicology and oncology : official organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer 17 (3–4): 173–177. PMID 9726787.
  10. 10,0 10,1 Fordyce, Fiona (2007). "Selenium Geochemistry and Health". AMBIO: A Journal of the Human Environment 36: 94. doi:10.1579/0044-7447(2007)36[94:SGAH]2.0.CO;2.
  11. Wessjohann, Ludger A.; Schneider, Alex; Abbas, Muhammad; Brandt, Wolfgang (2007). "Selenium in chemistry and biochemistry in comparison to sulfur". Biological Chemistry 388 (10): 997–1006. doi:10.1515/BC.2007.138. PMID 17937613.
  12. Amouroux, David; Liss, Peter S; Tessier, Emmanuel; Hamren-Larsson, Marie; Donard, Olivier F.X (2001). "Role of oceans as biogenic sources of selenium". Earth and Planetary Science Letters 189 (3–4): 277. Bibcode:2001E&PSL.189..277A. doi:10.1016/S0012-821X(01)00370-3.
  13. Haug, Anna; Graham, Robin D.; Christophersen, Olav A.; Lyons, Graham H. (2007). "How to use the world's scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food". Microbial Ecology in Health and Disease 19 (4): 209–228. doi:10.1080/08910600701698986. PMC 2556185. PMID 18833333.
  14. "Public Health Statement: Selenium" (PDF). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Retrieved 2009-01-05.
  15. Berzelius, J. J. (1818) "Lettre de M. Berzelius à M. Berthollet sur deux métaux nouveaux" (Letter from Mr. Berzelius to Mr. Berthollet on two new metals), Annales de chimie et de physique, series 2, vol. 7, pp. 199–206.
  16. Weeks, Mary Elvira (1932). "The discovery of the elements. VI. Tellurium and selenium". Journal of Chemical Education 9 (3): 474. Bibcode:1932JChEd...9..474W. doi:10.1021/ed009p474.
  17. Trofast, Jan (2011). "Berzelius' Discovery of Selenium". Chemistry International 33 (5): 16–19. PDF
  18. "Action of light on selenium". Popular Science 10 (1): 116. 1876.
  19. Levinshtein, M. E; Simin, G. S (1992-12-01). "Earliest semiconductor device". Getting to Know Semiconductors. pp. 77–79. ISBN 978-981-02-3516-1.
  20. Winston, Brian (1998-05-29). Media Technology and Society: A History : From the Telegraph to the Internet. p. 89. ISBN 978-0-415-14229-8.
  21. Morris, Peter Robin (1990). A History of the World Semiconductor Industry. p. 18. ISBN 978-0-86341-227-1.
  22. Bergmann, L. (1931). "Über eine neue Selen-Sperrschicht-Photozelle". Physik. Z. 32: 286–288.
  23. Waitkins, G. R.; Bearse, A. E.; Shutt, R. (1942). "Industrial Utilization of Selenium and Tellurium". Industrial & Engineering Chemistry 34 (8): 899. doi:10.1021/ie50392a002.
  24. Pinsent, Jane (1954). "The need for selenite and molybdate in the formation of formic dehydrogenase by members of the Coli-aerogenes group of bacteria". Biochem J. 57 (1): 10–16. PMC 1269698. PMID 13159942.
  25. Stadtman, Thressa C. (2002). "Trace Elements in Man and Animals 10". p. 831. doi:10.1007/0-306-47466-2_267. ISBN 0-306-46378-4. |chapter= ignored (help)
  26. Schwarz, Klaus; Foltz, Calvin M. (1957). "Selenium as an Integral Part of Factor 3 Against Dietary Necrotic Liver Degeneration". Journal of the American Chemical Society 79 (12): 3292–3293. doi:10.1021/ja01569a087.
  27. Oldfield, James E. (2006). "Selenium". p. 1. doi:10.1007/0-387-33827-6_1. ISBN 978-0-387-33826-2.
  28. Hatfield, D. L.; Gladyshev, V. N. (2002). "How Selenium Has Altered Our Understanding of the Genetic Code". Molecular and Cellular Biology 22 (11): 3565–3576. doi:10.1128/MCB.22.11.3565-3576.2002. PMC 133838. PMID 11997494.
  29. "Public Health Statement: Selenium – Production, Import/Export, Use, and Disposal" (PDF). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Retrieved 2009-01-05.
  30. "Chemistry : Periodic Table : selenium : key information". webelements. Retrieved 2009-01-06.
  31. Bartos, P.J. (2002). "SX-EW copper and the technology cycle". Resources Policy 28 (3–4): 85. doi:10.1016/S0301-4207(03)00025-4.
  32. Naumov, A. V. (2010). "Selenium and tellurium: State of the markets, the crisis, and its consequences". Metallurgist 54 (3–4): 197. doi:10.1007/s11015-010-9280-7.
  33. Βήμα οξείδωσης.
  34. Hoffmann, James E. (1989). "Recovering selenium and tellurium from copper refinery slimes". JOM 41 (7): 33. Bibcode:1989JOM....41g..33H. doi:10.1007/BF03220269.
  35. Hyvärinen, Olli; Lindroos, Leo; Yllö, Erkki (1989). "Recovering selenium from copper refinery slimes". JOM 41 (7): 42. Bibcode:1989JOM....41g..42H. doi:10.1007/BF03220271.
  36. Selenium and Tellurium: Statistics and Information". United States Geological Survey. Retrieved 2012-05-30.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

  • Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Selenium στο Wikimedia Commons
  • Λεξιλογικός ορισμός του σελήνιο στο Βικιλεξικό


Read other articles:

Colchester UnitedNama lengkapColchester United Football ClubJulukanThe U'sBerdiri1937StadionStadion Komunitas Colchester(Kapasitas: 10.105)KetuaRobbie CowlingManajerJoe DunneLigaLiga Dua Inggris2022–23ke-20 dari 24, Liga Dua Inggris Kostum kandang Kostum tandang Kostum ketiga Colchester United Football Club merupakan sebuah tim sepak bola Inggris yang saat ini bermain di Liga Satu Inggris. Klub ini didirikan pada tahun 1937 sebelumnya bernama Colchester Town F.C.. Klub ini memainkan pertand...

 

Study of molecular structures in biology Part of a series onBiochemistryChemistry of life Index Outline History Key components Biomolecules Enzymes Gene expression Metabolism List of biochemists Biochemist List of biochemists Biomolecule families Carbohydrates: Alcohols Glycoproteins Glycosides Lipids: Eicosanoids Fatty acids Fatty-acid metabolism Glycerides Phospholipids Sphingolipids Cholesterol Steroids Nucleic acids: Nucleobases Nucleosides Nucleotides Nucleotide metabolism Proteins: Amin...

 

خريطة لجميع الإحداثيات من جوجل خريطة لجميع الإحداثيات من بينغ تصدير جميع الإحداثيات من كيه إم إل تصدير جميع الإحداثيات من جيو ر س س خريطة لجميع الإحداثيات الميكرو منسقة بيانات من إطار توصيف الموارد يعد برج خليفة في إمارة دبي أطول بناء بناه الإنسان في العالم، إذ يبلغ ارتفا�...

Antipsychotic medication SultoprideClinical dataTrade namesBarnetil, Barnotil, TopralAHFS/Drugs.comInternational Drug NamesRoutes ofadministrationOral, IMATC codeN05AL02 (WHO) Legal statusLegal status BR: Class C1 (Other controlled substances)[1] In general: ℞ (Prescription only) Pharmacokinetic dataElimination half-life3–5 hoursIdentifiers IUPAC name N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide CAS Number53583-79-2 NPubChem C...

 

Logo TV Globo. TV Globo (sebelumnya Rede Globo) adalah jaringan televisi terestrial Brasil yang dimiliki dan dioperasikan oleh konglomerat media Grupo Globo (sebelumnya dikenal sebagai Organizações Globo). Didirikan pada tanggal 26 April 1965 oleh jurnalis Brasil Roberto Marinho (1904–2003). Ilusões Perdidas adalah telenovela pertama yang diproduksi oleh jaringan tersebut. 1960-an Judul Ep. Pengarang Pertama kali ditayangkan Terakhir ditayangkan Ref. 1965 Ilusões Perdidas 56 Enia Petri ...

 

Moscow RacewayLokasi Volokolamsk, Moscow Oblast, RussiaZona waktuUTC+04Koordinat56°0′1″N 36°16′8″E / 56.00028°N 36.26889°E / 56.00028; 36.26889Kapasitas30,000Broke groundSeptember 2008 (2008-09)Dibuka13 Juli 2012 (2012-07-13)Biaya pembangunan4.5 miliar Rub ~$150 jutaArsitekHermann TilkeAcara besarWorld Series oleh RenaultWorld SuperbikeRussian Touring Car ChampionshipFIA GT1 World ChampionshipFIA GT3 European ChampionshipDeutsche Tourenwagen Maste...

Standard for access to virtual reality and augmented reality platforms and devices OpenXRDeveloper(s)Khronos GroupStable release1.0.34 / February 16, 2024; 2 months ago (2024-02-16)[1] Repositorygithub.com/KhronosGroup/OpenXR-SDK-SourceOperating systemCross-platformPlatformCross-platformTypeVirtual reality and augmented reality APILicenseApache License 2.0[2]Websitewww.khronos.org/openxr/ OpenXR is an open-source, royalty-free standard for access to virtual r...

 

The Lockheed Constellation was used by dozens of airlines and militaries around the world. In military service, the Navy/Air Force EC-121 Warning Star variant remained operational until 1978, nearly 40 years after work on the L-049 began. ♠ Original operators Commercial Lockheed built 856 planes. Civilian airlines that operated the Constellation included:  Argentina L-749A of Aerolineas Carreras (Argentina) in 1975 Aerolíneas Carreras Aerotransportes Entre Ríos - AER Trans Atlántic...

 

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、�...

Cet article est une ébauche concernant une photographe soviétique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?). Pour plus d’informations, voyez le projet associé. Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. Natalia BodeBiographieNaissance 30 décembre 1914KievDécès 2 juillet 1996 (à 81 ans)MoscouNationalité soviétiqueAllégeance Union soviétiqueActivité PhotographeAutres informationsGrade militaire Premier-lieutenant (en)...

 

Questa voce sull'argomento calciatori serbi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Branko Jelić Nazionalità  Serbia Altezza 183 cm Calcio Ruolo Attaccante Termine carriera 2011 CarrieraSquadre di club1 1995-2000 Borac Čačak58 (19)2000-2003 Stella Rossa68 (22)2003 Vojvodina21 (6)2004-2005 Beijing Guoan48 (34)2006-2007 Xiamen Lanshi24 (7)2008-2009 Energie C...

 

Tokyo Indoor 1992 Sport Tennis Data 12 ottobre - 18 ottobre Edizione 15a Superficie Sintetico indoor Campioni Singolare Ivan Lendl Doppio Todd Woodbridge / Mark Woodforde 1991 1993 Il Tokyo Indoor 1992 è stato un torneo di tennis giocato sintetico indoor. È stata la 15ª edizione del Tokyo Indoor, che fa parte della categoria Championship Series nell'ambito dell'ATP Tour 1992. Si è giocato a Tokyo in Giappone dal 12 al 18 ottobre 1992. Indice 1 Campioni 1.1 Singolare maschile 1.2 Doppio m...

Los Angeles LakersStagione 1961-1962Sport pallacanestro Squadra L.A. Lakers AllenatoreFred Schaus NBA54-26 (.675)Division: 1º posto (Western) PlayoffFinale (perso 3-4 contro Boston) StadioLos Angeles Memorial Sports Arena 1960-1961 1962-1963 La stagione 1961-62 dei Los Angeles Lakers fu la 14ª nella NBA per la franchigia. I Los Angeles Lakers vinsero la Western Division con un record di 54-26. Nei play-off vinsero la finale di division con i Detroit Pistons (4-2), perdendo poi la final...

 

拉米兹·阿利雅Ramiz Alia第1任阿尔巴尼亚總統任期1991年4月30日—1992年4月9日继任萨利·贝里沙阿尔巴尼亚人民议会主席团主席任期1982年11月22日—1991年4月30日前任哈奇·列希继任转任总统阿尔巴尼亚劳动党第一书记任期1985年4月13日—1991年5月4日前任恩维尔·霍查继任无(政党解散) 个人资料出生(1925-10-18)1925年10月18日 阿尔巴尼亚斯库台逝世2011年10月17日(2011歲—10—17)(85�...

 

此條目需要补充更多来源。 (2021年7月4日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:美国众议院 — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引)。 美國眾議院 United States House of Representatives第118届美国国会众议院徽章 众议院旗...

 烏克蘭總理Прем'єр-міністр України烏克蘭國徽現任杰尼斯·什米加尔自2020年3月4日任命者烏克蘭總統任期總統任命首任維托爾德·福金设立1991年11月后继职位無网站www.kmu.gov.ua/control/en/(英文) 乌克兰 乌克兰政府与政治系列条目 宪法 政府 总统 弗拉基米尔·泽连斯基 總統辦公室 国家安全与国防事务委员会 总统代表(英语:Representatives of the President of Ukraine) 总...

 

Indian cricketer This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: Amita Sharma – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2012) (Learn how and when to remove this message) Amita Sharm...

 

  关于与「內閣總理大臣」標題相近或相同的条目页,請見「內閣總理大臣 (消歧義)」。 日本國內閣總理大臣內閣總理大臣紋章現任岸田文雄自2021年10月4日在任尊称總理、總理大臣、首相、阁下官邸總理大臣官邸提名者國會全體議員選出任命者天皇任期四年,無連任限制[註 1]設立法源日本國憲法先前职位太政大臣(太政官)首任伊藤博文设立1885年12月22日,...

Dalam artikel ini, pertama atau paternal nama keluarganya adalah Rulfo dan nama keluarga maternal atau keduanya adalah Vizcaíno. Juan RulfoLahirJuan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno16 Mei 1917San Gabriel, Jalisco, MexicoMeninggal7 Januari 1986(1986-01-07) (umur 68)Mexico City, MexicoPekerjaanPenulis, screenwriter, fotograferKarya terkenalDataran dalam Kobaran Api (1953) Pedro Páramo (1955) Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, atau Juan Rulfo (bahasa Spany...

 

Shish kebab Shish kebab (Turki: şiş kebap) adalah sebuah hidangan daging sapi kotak yang dipanggang dan ditusuk sate.[1] Hidangan tersebut mirip atau sninomi dari sebuah hidangan yang disebut shashlik, yang ditemukan di kawasan Kaukasus.[2] Referensi ^ John Ayto (18 October 2012). The Diner's Dictionary: Word Origins of Food and Drink. OUP Oxford. hlm. 192–. ISBN 978-0-19-964024-9.  ^ Davidson, Allen, The Oxford Companion to Food, p.442.