↑↑铯,元素周期表中第55号元素,是1860年德国化学家本生和光学物理学家基尔霍夫用分光镜进行光谱分析时发现的。他们发现一种名叫杜尔汉矿泉水的焰光有两条不知来源的蓝线,经他们证明是一种新元素,并命名为铯,符号为“Cs”,源自拉丁语“天空的蓝色”。尔后他们蒸干了440t杜尔汉矿泉水,反复重结晶上百次,终于分离出7g铯的化合物。20年后的1881年,科学家塞特堡首次用电解法分离出了金属铯。↑↑↑
↑↑↑现今时代已进入21世纪,随着现代高新技术的迅速发展,铯的开发和应用也日益被人们所重视,在许多领域发挥了其独特的不可替代的作用。这是与它具有的特殊性能有关的。铯具有优良的光电特性和强烈的化学活泼性,因此在高新技术领域中有很独特的用途。↑↑↑
↑↑↑目前,铯及其盐类化合物主要用于电子技术、自动化、军工和高科技领域。铯能与其他碱金属形成低熔点液态合金;铯也是制造光电池、光电倍增管、电视摄影机和真空管的吸气剂;铯在有机和无机合成中可用作催化剂;铯盐可用于生产特种玻璃;铯原子受热后容易被电离,所形成的正离子会加速到很高的速度,能为火箭推进器提供强大的推力,故被选作航天动力系统的燃料。近年来,在新能源研究中,如离子热转换器、磁流体发电、超临界蒸发电系统等方面又有新的应用。↑↑↑
↑↑↑铯还可以做成体积小,重量轻和精度高的计时仪器↑↑↑--↑↑↑原子钟。大家知道,地球每转一周所需时间为24小时,它的1/86400就是1秒。但地球的自转速度并不稳定,而是时快时慢。经研究发现,铯原子最外层的电子绕着原子核旋转的速度总是极其精确地在几十亿分之一秒的时间内转完一圈,其稳定性比地球自转高得多。人们利用铯原子的这一特性制成了一种新型的钟,即铯原子钟,规定一秒就是铯原子“振动”9192631770次,相当于铯原子的最外层电子旋转这么多圈所需要的时间,这就是“秒”的最新定义。有了铯原子钟,就有可能从事更为精确的科学研究和生产实践,如对原子弹和氢弹的爆炸,火箭和导弹发射以及宇宙航行,人造地球卫星等方面,可以实行高精确的控制与运行。↑↑↑
↑↑↑铯在其他许多方面都有其用武之地。天然铯都是非放射性同位素Cs133。现已人工合成出Cs123到Cs144共20个放射性同位素。除钫↑↑↑(↑↑↑Fr↑↑↑)↑↑↑之外,铯是电正性和碱性最强的元素,因而比其他任何元素都更容易失去其单个价电子,与几乎所有的无机和有机阴离子形成离子键化合物,从裂变产物中分离出来的铯137,可制作辐射源。铯137源与钴60源比较,有半衰期长、价格便宜,防护要求低等优点。铯137源在工业上可用作厚度计、密度计、流量计和液位计的辐射源;在农业上,用于辐射育种;还可以用于食品辐照保藏、医疗器械的杀菌、癌症治疗和辐射加工等。铯134可用作β、γ辐射源。铯131↑↑↑(↑↑↑氧化铯↑↑↑)↑↑↑可用于心肌扫描,还可用于诊断甲状腺肿癌等。↑↑↑
↑↑↑铯是一种稀有资源。现今已探明国外有氧化铯资源12万t,我国资源量约为5↑↑↑.↑↑↑3万t。1999年我国科学家在西藏南部发现了一种新的具有巨大资源前景的铯矿床,在西藏搭格架、布雄朗古、谷露、朗久和色米等地有超大型铯硅华矿床,并已初步查明氧化铯资源量约为3万余吨,其远景储量占世界已知铯资源量的1/5~1/6,是一种有潜力可与主要铯矿类型↑↑↑--↑↑↑伟晶岩矿床竞争的新型铯矿床,其潜在的经济价值近600亿元。↑↑↑
↑↑↑科学家们还首创了一种提取铯的新方法,铯的回收率达75↑↑↑.↑↑↑97%,氧化铯产品的纯度可达99↑↑↑.↑↑↑35%。并首次揭示出稀碱金属铯、铷、锂聚合物在蛋白石中的凝结和迁出行为,证明了铯、铷、锂聚合物在稀碱金属地球化学新领域中具有的重要理论意义。总之,在我国西藏发现超大型具有巨大资源前景的铯矿床,除其本身固有的学术价值外,还对发展西藏矿业,促进西部经济发展,有着重要的现实意义。↑↑↑