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沒錯,它就是
石棉
過去農村建房,石棉瓦是妥妥的“剛需頂流”,家家戶戶的屋頂、棚院幾乎都離不開它。可近幾十年里,曾經隨處可見的石棉瓦漸漸淡出視野,各類石棉制品也越來越少見。這個曾憑防火、隔熱、耐腐優勢橫掃建筑界的“明星材料”,為何會從神壇跌落,淪為如今人人避之不及的存在?今天,我們就來揭開石棉的“雙面人生”
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什么是石棉
石棉可不是棉花,而是石頭。石棉是自然界中天然存在的纖維狀硅酸鹽類礦物質的總稱,其化學組成以硅、氧為核心,同時包含氫、鈉、鎂等多種元素,這些元素通過特定的晶體結構構建出石棉獨特的物質形態。作為一種復合材料增強纖維,石棉具有良好的機械強度、隔熱性和耐化學腐蝕性、電絕緣性等特性,被廣泛應用于建筑材料、水泥制品、紡織制品、保溫隔熱絕緣材料等地方。
常見的石棉一般分為兩大類:蛇紋石類和角閃石類。雖然都是石棉,但二者在物理化學性質上有很大的不同。
蛇紋石并非單一礦物品種,而是包含了多個亞型,主要分為纖蛇紋石、利蛇紋石和葉蛇紋石三類。其中,纖蛇紋石石棉是蛇紋石的一種特殊形式,又被稱為溫石棉,屬于鎂硅酸鹽礦物,其產量占世界石棉產量的90%以上,在未被解離前,呈現綠黃色、金黃色、白色,并且有絲狀光澤。
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(蛇紋石)
如果用力撕扯,就會得到類似棉絮的絲狀物,此時呈現白、灰兩種顏色。不同纖維的長度差異較大,一般在1-20mm,最長可達128cm,這種細長的纖維形態使其具有良好的紡織性能和填充性能,便于加工成各類石棉制品。
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溫石棉的主要成分為Mg?Si?O?(OH)?,作為典型的層狀硅酸鹽礦物,其晶體結構呈現出獨特的層狀堆疊特征。每一基本結構單元由一層硅氧四面體構成的硅氧層,與一層氫氧化鎂八面體構成的氫氧化鎂層緊密連結而成。在硅氧層中,硅原子通過氧原子形成偽六方網狀的四面體結構,而氫氧化鎂層中,鎂原子與羥基緊密結合,兩層通過頂端的氧原子實現化學鍵合。由于硅氧層與氫氧化鎂層存在顯著的尺寸差異,這種結構失配引發了層間的應力不平衡,最終促使這些層狀結構發生自發的同心狀或螺旋狀卷曲。
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(溫石棉的卷曲結構)
這種卷曲結構決定了溫石棉的諸多物理與化學特性。從物理性質來看,纖維壁由12-20層薄片通過機械互鎖構成,層間無強化學鍵連接,僅依靠微弱的分子間作用力維系,這使得纖維在受到外力或化學侵蝕時易發生層間剝離,具有良好的可紡性和延展性,可被加工成各類柔性材料。而在沿著纖維管軸的一維方向上,存在共價鍵+離子鍵的強化學鍵鍵鏈,因此在沿著纖維軸的方向上溫石棉表現出很高的抗拉強度,可承受1203.3-4237.5MPa的拉力。
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(石棉纖維的電鏡)
從化學性質來看,卷曲結構讓氫氧化鎂層暴露于纖維表面,而硅氧層則包裹在內部,暴露的氫氧化鎂層易與酸性物質發生反應,導致纖維結構解體——這一特性使其在巨噬細胞的酸性環境(pH 4-4.5)中能快速被侵蝕。當鎂離子被溶出后,硅氧層失去穩定性并分解為短纖維或顆粒,容易被機體清除。此外,卷層構造形成的中空結構使得溫石棉纖維具有一定的多孔性,其纖維壁厚度通常在8-15 nm之間,這種微觀結構也影響了其在生物體內的溶解速率和生物持久性。
相比之下,角閃石石棉纖維呈現實心棒狀,其晶體結構為雙鏈狀硅氧四面體構型,由兩條硅氧四面體帶背靠背連接形成堅實的雙鏈骨架,骨架間填充有鈣、鎂、鐵等陽離子以平衡電荷。這種結構使得角閃石石棉纖維質地堅硬、脆性強,無柔韌性,難以彎曲或拉伸,物理穩定性遠高于溫石棉。
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(角閃石)
化學層面,角閃石石棉的硅氧四面體骨架暴露于纖維表面,氫氧化基團被包裹在內部,形成了致密的化學結構,使其在任何生理pH條件下都幾乎不溶解,即使在巨噬細胞的酸性環境或胃液的強酸性條件(pH 1.2)中,也能保持結構完整。
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(角閃石石棉的結構)
這種結構差異帶來的生物效應截然不同:溫石棉的卷層結構使其生物持久性較弱,長纖維(>20μm)進入肺部后會快速被分解清除,不會轉移至胸膜腔,也難以引發纖維化反應;而角閃石石棉的實心棒狀結構使其具有極強的生物耐久性,長纖維可在肺部長期滯留,并在 7 天內即可轉移至胸膜腔,持續引發間質纖維化和胸膜炎癥,其致癌風險遠高于溫石棉。
在工業應用中,溫石棉的柔性和可加工性使其曾廣泛用于紡織、密封等領域,而角閃石石棉的高強度和耐高溫性曾被用于隔熱、防火材料,但由于其顯著的毒性,目前多數國家已限制或禁止角閃石石棉的使用。溫石棉因其生物積累性和易于體內清除的特性仍被保留,是目前唯一一種作為商業用途的石棉種類。
石棉的興衰史
石棉的應用歷史源遠流長,最早可追溯至6000多年前的古埃及文明。當時的古埃及人早已發現了石棉纖維耐高溫、不易腐爛的特性,將其紡織成石棉布,專門用作法老的裹尸布。這種布料能在歲月侵蝕和特殊環境中保持完好,被賦予了“永恒”的象征意義。
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而在古代中國,石棉的應用也有著明確記載:《列子?湯問》中提到“火浣之布,浣之必投于火。”其中的 “火浣之布”便是由石棉纖維紡織而成的神奇布料。傳說這種布料投入火中,不僅不會被燒毀,反而能去除污漬、變得更加潔凈,其獨特的防火性能在古代令人稱奇,成為當時珍貴的貢品。
盡管石棉在古代已嶄露頭角,但真正的大規模開采與應用始于工業革命。隨著工業文明的興起,歐洲、亞洲、非洲等地開始系統性地開采石棉礦石,僅在歐洲大陸就先后出現20多個大型石棉礦,石棉原料的供應量大幅提升。到了19世紀中期,歐洲紡織工業的快速發展為石棉提供了廣闊的應用舞臺,石棉纖維被廣泛用于制作防火織物、工業密封材料等,全球每年的石棉使用量迅速攀升至30萬噸左右,石棉產業初具規模。
20 世紀初,奧地利人路德維希率先探索出石棉與水泥的復合應用,他將石棉纖維與水泥混合均勻后,通過簡單的塑形工藝,便制成了兼具防火、保溫、抗壓多重性能的新型材料。這種復合材料不僅完美繼承了石棉的核心優勢,還具備成本低廉、加工簡便、使用壽命長等特點,迅速成為近一個世紀里建筑、工業領域最常用的防火保溫材料。
然而,就在石棉產業如火如荼、全力支撐全球民生發展與工業進步的同時,科學技術的不斷進步也逐漸揭開了它“致命”的另一面。人們慢慢發現,這種看似完美的功能性材料,在使用過程中會對人體健康造成不可逆的嚴重危害。早在20世紀初,一些醫生和保險公司就注意到,石棉礦工和紡織工人的肺部似乎格外脆弱,許多人英年早逝于一種神秘的“肺纖維化”。1924年,英國一位名叫內莉?克肖(Nellie Kershaw)的石棉紡織女工去世,尸檢報告首次明確將她的肺部疾病命名為石棉沉滯癥(Asbestosis)。這個詞揭示了石棉致命的秘密。
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石棉纖維極其細小,當石棉制品被切割、磨損或老化后,這些微小的纖維會飄散到空氣中,一旦被人體吸入,便會長期沉積在肺部等呼吸系統內。由于石棉纖維化學性質穩定、難以被人體代謝分解,長期累積會引發石棉肺、胸膜間皮瘤等多種嚴重疾病,這些疾病潛伏期長、治愈率極低,給患者和家庭帶來沉重的痛苦與負擔。
雖然早期已有警示,但被巨大的商業利益無情掩蓋。石棉行業在數十年間刻意隱瞞、淡化其危害,直到20世紀60年代,隨著流行病學研究的深入,堆積如山的證據終于徹底揭開了真相。公眾的憤怒、媒體的曝光以及源源不斷的訴訟,掀起了全球性的監管風暴。從20世紀70年代起,各國陸續出臺嚴苛法規,限制乃至全面禁止石棉使用。
如今,世界衛生組織已經將石棉列為一級致癌物,其評估認為,所有形式的石棉,包括溫石棉,都會導致幾種癌癥以及慢性呼吸道疾病。基于對2016年的估計,全球每年有超過20萬人因工作中接觸石棉而死亡,占與工作相關的癌癥死亡人數70%以上。為了減少石棉對人體的危害,世界上已有60多個國家對石棉實施禁令。我國早在2011年就全面禁止使用角閃石石棉制品,但溫石棉至今還未被完全禁用。
如何避免石棉的傷害
由于石棉性價比非常高,具有防火、耐高溫、抗腐蝕、絕緣性好等優點,因此早些年石棉在我國被廣泛使用。很多老舊小區的墻壁、暖氣管的保溫層、老式屋頂的瓦片,甚至是一些二手家電的隔熱層都可能藏有石棉。更隱蔽的是,石棉的纖維很細,肉眼根本看不到,吸進去也沒感覺。它們就像扎進肺泡里的細針,無法排除,就不痛不癢地潛伏在肺部,幾十年不發作,一旦發作,患者的平均生存期不足一年。
想要減少石棉傷害,需從日常防護做起。首先要認清石棉的來源,從根源上避免接觸石棉。其次,如果發現石棉制品損壞、老化或脫落,應立即請專業團隊進行修復和更換,防止石棉纖維的繼續釋放。如果工作中不得不接觸石棉,一定要做好防護,佩戴防塵口罩和防護服,避免石棉纖維殘留在衣服上,危害他人健康。另外,日常還需注意避免購買和使用疑似含石棉的產品:二手市場上的老舊工業設備、不明來源的“防火布”、“保溫棉”等。
參考文獻
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編輯:Sid
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