82 Pb
  • Name LEAD (납)
  • Symbol Pb
  • Atomic No. 82
  • Atomic weight 207.2
Properties (물성)견적문의
  • Melting Point327.43℃
  • Boiling Point1,740℃
  • Density11.34g/㎤
  • Thermal Conductivity35.3W/(m.K)at 27℃
  • Specific Heat128.1J/(kg.K)at 25℃
  • Heat of Fusion4.77kJ/mol
  • Heat of Vaporization179.5kJ/mol
  • Electronegativity1.8Pauling's
  • Electrical Resistivity208nΩ·m at 20℃
  • Tensile Strength55Mpa
  • Crystal StructureCubic,face centered
  • Covalent Radius0.147nm
  • Brinell Hardness4.2(cast)

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주기율표 제14족에 속하는 탄소족원소. BC 1500년경부터 인류가 사용해왔으며, 아시리아의 유적 등에서 발견되고 있다. 유럽에서는 옛날부터 납과 주석을 구별하지 않았으나, 후에는 납을 흑연(黑鉛), 주석을 백연(白鉛)이라 하였다는 기록이 있다. 또, 포에니전쟁 당시 에스파냐에는 많은 납광산이 있었는데, 이 광산들은 로마인(人)에게 정복되어, 로마에서는 수도관에 납을 사용하였다고 한다. 그리고 그리스·로마 시대부터 밀타승(密陀僧) PbO, 연단(鉛丹) Pb3O4, 또는 연백(鉛白) PbCO3, Pb(OH)2 등의 납화합물도 의약이나 안료로서 알려져 있었다. 고대 중국에서는 황금(금)·백금(은)·흑금(철)·적금(구리)·청금(납)의 5색금 중 하나로 여겼다.
 <존재> 방연석 PbS, 백연석 PbCO3, 홍연석 PbCrO4, 황산연석 PbSO4 등의 광물로서 단독으로 산출되거나, 금·은·구리·아연 등과 함께 복잡한 광물로서 산출되기도 한다. 해수 속의 함유량은 1 ㎍/ℓ이다. 또 천연 방사성동위원소의 붕괴생성물 중 최종의 것이므로, 이들과 함께 미량이기는 하나 널리 분포되어 있다.
 <성질> 은처럼 생긴 청백색의 무른 금속으로, 굳기 1.5, 열전도율이나 전기전도율은 모두 은의 약 8 %이다. 새로운 절단면은 금속광택을 가지지만, 공기 중에서는 녹슬어 둔탁한 빛깔이 된다. 그러나 그 녹은 표면만을 덮고 내부에는 미치지 못하므로 잘 부식하지 않는다. 할로겐·황·셀렌 등과도 직접 반응한다. 묽은 산에는 일반적으로 잘 침식되지 않지만 질산과 같이 산화력이 있는 산에는 녹는다. 뜨거운 진한 황산에 용해하면 황산납이 되는데, 산소 존재하에서는 아세트산과 같은 약산에도 녹는다. 알칼리에는 강하여 잘 침식되지 않는다. 보통의 금속 중에서 비중이 가장 크다.
 <제조법> 주원료는 방연석이지만, 곳에 따라서는 섬아연석과 공존해 있는 것을 우선부선(優先浮選)에 의해서 납정석[鉛精石]을 만들고, 이것을 원료로 하여 조납[粗鉛]을 얻는다. 즉, 광석을 배소(焙燒)하여 탈황하고, 이것을 납용광로에 넣고 석회석·규산염 광물·파쇠·코크스 등과 함께 제련한다. 이를 배소환원법이라 한다. 조납의 정제에는 건식법과 전기분해법이 쓰인다. 건식법은 조납을 반사로(反射爐) 등에서 600∼800 ℃로 녹이고 공기로 산화하면 비소·안티몬·주석 등이 위로 떠올라 분리된다. 또 400 ℃ 정도에서 황을 가하여 구리를 제거한다. 이렇게 해서 얻은 납을 유연(柔鉛)이라 한다. 또 같은 목적으로 융해조납과 알칼리혼합물을 반응시키는 경우도 있다. 유연으로부터 다시 금·은을 분리시키는데, 이에는 파크스법이라 하여 아연을 가하는 방법과, 패티슨법이라 하여 납의 결정분석에 의한 방법이 있다. 전해정제법은 조납을 양극으로, 순수한 납을 음극으로 하고 헥사플루오르규산납 PbSiF6와 유리산(遊離酸)으로 이루어진 전해액을 사용하여 전기분해하면 음극판 위에 순수한 납을 얻는다. 이 방법으로 얻은 납을 전기납이라 하는데, 순도는 99.99 %에 이르며, 또한 99.999 %에 이르는 것도 얻을 수 있다.
 <용도> 금속재료로서는 녹는점이 낮고 무르므로 가공하기가 쉽다. 또한 마찰계수가 작고 내식성도 뛰어나기 때문에, 그 특성을 살려서 연판(鉛板)·연관(鉛管) 등으로 널리 사용된다. 이 밖에 합금재료로서 활자합금·이융합금(易融合金)·베어링합금·땜납 등으로 사용되며, 또 축전지의 전극으로도 중요하다. 납은 또한 원자번호가 크고 밀도가 커서 방사선을 차폐하는 작용이 크므로 방사선 방호재(防護材)로서 사용된다. 그러나 납은 그 자체는 말할 것도 없고, 가용성 납 등 체내에서 녹아 납이온을 생성하는 것은 모두 유독하다. 현재도 납이나 납을 함유하는 제품을 다루는 직업에서는 직업병이 발생할 우려가 있다.

 

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