錳

化學元素
錳(Manganese),化學元素,元素符号Mn,原子序數25,單質是一種灰白色、硬脆、有光澤的過渡金屬。純淨的金屬錳是比鐵稍軟的金屬,含少量雜質的錳堅而脆,潮濕處會氧化。錳廣泛存在于自然界中,土壤中含錳0.25%,茶葉、小麥及硬殼果實含錳較多。接觸錳的作業有碎石、采礦、電焊、生産幹電池、染料工業等。錳最早的使用可以追溯到石器時代。早在17000年前,錳的氧化物(軟錳礦)就被舊石器時代晚期的人們當作顔料用于洞穴的壁畫上,後來在古希臘斯巴達人使用的武器中也發現了錳。古埃及人和古羅馬人則使用錳礦給玻璃脫色或染色。在1774年,甘恩分離出了金屬錳。柏格曼将它命名為manganese(錳)。錳可用鋁熱法還原軟錳礦制得。
    中文名:錳 外文名:manganese 别名: 化學式: 分子量: CAS登錄号: EINECS登錄号: 熔點:1244 沸點:1962 水溶性:不溶于水 密度:7.3 外觀:銀白色 閃點: 應用: 安全性描述:S45;S43;S26;S36-S36/37/39;S27 危險性符号:R11 危險性描述:F UN危險貨物編号:3264 CN危險貨物編号: 元素符号:Mn 原子序數:25 周期:第四周期 族:VII B族 區:p區 原子量:54.938 電子排布:[Ar]4s23d5 元素類别:過渡金屬 電負性:1.55(鮑林标度) 原子半徑:127pm

研究簡史

發現簡史

錳最早的使用可以追溯到石器時代。早在17000年前,錳的氧化物(軟錳礦)就被舊石器時代晚期的人們當作顔料用于洞穴的壁畫上,後來在古希臘斯巴達人使用的武器中也發現了錳。古埃及人和古羅馬人則使用錳礦給玻璃脫色或染色。

雖然軟錳礦很早就被人們所利用,但是,一直到18世紀的70年代以前,西方化學家們仍認為軟錳礦是含錫、鋅和钴等的礦物。18世紀後期,瑞典化學家T.O.柏格曼研究了軟錳礦,認為它是一種新金屬氧化物,并曾試圖分離出這個金屬,卻沒有成功。瑞典化學家舍勒也同樣沒有從軟錳礦中提取出金屬,便求助于他的好友、柏格曼的助手——甘恩。1774年,甘恩用舍勒提純的軟錳礦粉和木炭在坩埚中加熱一小時後得到了紐扣狀的金屬錳塊,柏格曼将它命名為manganese。

國外發展曆史

19世紀初期,英國和法國的科學家開始研究錳在鋼鐵制造中的應用,并分别于1799年和1808年在英國獲得了認可。1816年,一位德國研究者發現錳能增強鐵的硬度,卻不會降低鐵的延展性和韌性。1826年,德國的皮埃格在坩埚中制造出含錳量為80%的錳鋼。1840年,J.M.希茨在英國生産出金屬錳。1841,帕薩開始了鏡鐵的工業化規模生産。1875年,帕薩開始了含錳量為65%的錳鐵的商業生産。

1860年,錳的應用有了重大突破。貝塞麥當時正在盡力研制以他的名字命名的制鋼工藝,但是他卻遇到了難題——鋼中殘留了過多的氧氣和硫。這個難題在1856年的時候被馬希特解決了,他建議貝塞麥将鏡鐵(含錳量較低的錳鐵)加入到鋼水用于除硫。貝塞麥法的誕生标志着早期工業革命的"鐵時代"向"鋼時代"的演變,這在冶金發展史上具有劃時代的意義。

1866年,威廉·西門子在煉鋼過程中使用錳鐵控制磷和硫的含量,并将該方法申請專利。1868年,勒克朗謝制造出第一塊幹電池,後經改進,該電池使用二氧化錳作為幹電池的陰極去極化劑,錳在電池領域的應用推動了二氧化錳需求的增長。1875年以後,歐洲各國開始用高爐生産含錳15%~30%的鏡鐵和含錳達80%的錳鐵。1890年電爐生産錳鐵的工藝誕生,1898年鋁熱法生産金屬錳的方法出現,電爐脫矽精煉法也被用于生産低碳錳鐵。1939年開始用電解法生産金屬錳。随着技術的不斷改進,錳年産量也在不斷增加。根據美國地質調查局2015年公布的數據,2013年全球錳礦産量約為1800萬噸。錳的消費領域也不斷擴大,除了大部分用于鋼鐵領域外,還被廣泛用于電池、化工、電子、農業、醫學等領域中。

國内發展曆史

我國錳礦的地質找礦工作始于1886年,并于1890年首先在湖北興國州(今陽新)發現錳礦。新中國成立以後才開始大規模的錳礦地質勘查工作。截止2012年底,我國已探明儲量的礦區有213處。

我國錳礦山的開采始于1890年,當時開采的是湖北陽新錳礦,後因質量不佳,不久就停采了。經過一百多年的發展,我國在錳礦開采、選礦、冶煉、深加工和綜合利用等方面已經形成了較完整的體系,錳礦石的産量也不斷增加。

此外,随着我國鋼鐵、電子電池等工業的迅猛發展,錳的消費量激增,而我國的錳礦貧礦多,富礦少,無法滿足國内對錳資源的需求,導緻錳礦石的進口量也從1983年開始逐年增加,我國也成為了世界上主要的錳礦石進口國。2010年國内共進口1160萬噸(按幹噸算)錳礦石,占全世界總交易量(2000萬噸)的58%。2011年,我國錳礦石進口量為1297萬噸,比2010年增加12.1%,創我國年度進口曆史新高。2012年,我國錳礦進口量為1138萬噸 。

我國進口的錳礦石主要來自澳大利亞、加蓬、加納、南非、巴西、印度、緬甸、東歐等國家和地區。随着我國錳行業的不斷發展,我國的錳制品也開始出口,日本、荷蘭、韓國、美國、俄羅斯、烏克蘭、印度、孟加拉、朝鮮、泰國等國都是我國錳制品的主要出口地。近幾年,由于錳資源的内需較大,國際市場疲軟,再加上政府對相關錳制品征稅等因素影響,我國錳制品出口量有所下降。2012年我國(錳桃等)錳制品出口量累計數量87705.052噸,同比下降17%。2013年全年進口錳礦1660.8萬噸,同比增長34.29%,進口金額為319171.6萬美元,同比增長46%。相比2012年,2013年我國進口錳礦可謂量價齊增。這一方面是由于我國粗鋼産量增長對錳合金的剛性需求持續增強,另一方面則是南非等錳礦主産國産量增長以及對中國市場的投放力度加大。

近些年來,我國錳行業發展中的問題也越來越突出,如錳礦石主要由中小型礦區生産,開采利用率低,回收率也低,有些礦山還存在亂采亂挖的現象,技術設備落後,環境污染嚴重,産業布局結構不合理,産能過剩,對國外礦石依賴度高等,這些問題都制約了我國錳行業的發展。

2013年國家各項環保及淘汰落後産能政策出台,意在調控鋼材産量以及電解錳産量。電解錳産能嚴重過剩,産量供大于求局勢緊張。雖在政府正常調控下或能減少電解錳過剩産能,但也需要一定的過渡時間。為了解決這些問題,我國錳相關企業應該密切關注國内、國際市場,及時調整錳礦石的進口量和産量,發揮行業聯合會的積極作用,增強國際市場價格話語權。相關部門也應該鼓勵和引導企業實施走出去戰略,加大海外投資建廠力度,保障我國錳礦市場供應。此外,國家相關部門也應該整合錳礦資源,取締非法采礦,淘汰效率低下小礦山,提高行業準入門檻,提高勘查、開采集中度,加大對新工藝、新設備的投資引進力度,繼續落實節能減排工作,促進相關行業健康發展。

理化性質

物理性質

銀白色金屬,質堅而脆。屬于VIIB族元素。密度7.44g/cm3。熔點1244℃。在固态狀态時它以四種同素異形體存在α錳(體心立方),β錳(立方體),γ錳(面心立方),δ錳(體心立方)。電離能為7.435eV。

元素符号:Mn

元素原子量:54.938

CAS号:7439-96-5

元素類型:過渡金屬元素

體積彈性模量:120(GPa)

原子化焓:280.3 (kJ/mol @25℃)

熱容:26.32 J /(mol· K)

導電性:0.00695*106/(cm ·Ω )

原子體積:7.39(cm3/mol)

元素在太陽中的含量:10(ppm)

元素在海水中的含量:

太平洋表面:0.0001(ppm)

地殼中含量:950(ppm)

質子數:25

中子數:30

相對原子質量:54.938049

原子序數:25

所屬周期:第四周期

所屬族數:VII B

價電子排布:1s22s22p63s23p64s23d5

外圍電子層排布:4s23d5

電子層:K-L-M-N

電子層分布:2-8-13-2

晶體結構:晶胞為體心立方晶胞,每個晶胞含有2個金屬原子。

晶胞參數:

a = 891.25 pm

b = 891.25 pm

c = 891.25 pm

α = β =γ = 90°

莫氏硬度:6

電離能(kJ /mol)

M - M+ 717.4

M+ - M2+ 1509.0

M2+ - M3+ 3248.4

M3+ - M4+ 4940

M4+ - M5+ 6990

M5+ - M6+ 9200

M6+ - M7+ 11508

M7+ - M8+ 18956

M8+ - M9+ 21400

M9+ - M10+ 23960

聲音在其中的傳播速率:5150(m/s)

化學性質

錳在元素周期表上位于第四周期,第VIIB族,屬于比較活潑的金屬,加熱時能和氧氣化合,易溶于稀酸生成二價錳鹽。

1、化合價

錳的化合價有+2、+3、+4、+5、+6和+7。其中以+2(Mn2+的化合物)、+4(二氧化錳,為天然礦物)和+7(高錳酸鹽,如KMnO4)、+6(錳酸鹽,如K2MnO4)為穩定的氧化态。

在酸性溶液中,+3價的錳、+5價的錳和+6價的錳均比較容易發生歧化反應:

Mn2+較穩定,不容易被氧化,也不容易被還原。K2MnO4和MnO2有強氧化性。Mn(OH)2不穩定,易被空氣中的氧氣氧化為水合MnO2 [MnO(OH)2 ]即使是水中微量的溶解氧也能将其氧化;K2MnO4也能發生歧化反應,但反應不如在酸性溶液中進行得完全。

下面列出部分其化合價對應的化合物:

-3價:Na3[Mn(CO)4]

-1價:Na[Mn(CO)5]

0價:Mn單質

+1價:K5[Mn(CN)6]

+2價:MnO 二價錳鹽

+3價:MnF3 K3[Mn(CN)6]

+4價:MnO2

+5價:Na3MnO4

+6價:MnO42-

+7價:MnO4- MnO3F

2、化學反應

(1)和氧氣的反應

在空氣中易氧化,生成褐色的氧化物覆蓋層。它也易在升溫時氧化。氧化時形成層狀氧化鏽皮,最靠近金屬的氧化層是MnO(一氧化錳),而外層是Mn3O4(四氧化三錳):

在高于800℃的溫度下氧化時,MnO的厚度逐漸增加,而Mn3O4層的厚度減少。在800℃以下出現第三種氧化層Mn2O2。在約450℃以下最外面的第四層氧化物MnO2是穩定的。

(2)和水、酸的反應

錳和鐵化學性質相似,常溫與水反應緩慢,當自身高溫時,反應迅速,水變為氫氣,錳被氧化,形成複雜氧化物:

錳易溶于稀酸,并有氫氣放出,生成二價錳離子:錳和濃硫酸、濃硝酸等氧化性酸反應生成二氧化硫、二氧化氮,自身被氧化成二價錳:

錳和錳礦是有些極大的分别的。

制備方法

工業制備

電解法

工業上可以用通直流電電解硫酸錳溶液的方法制備金屬錳。這種方法成本較高,但成品純度好。

制備溶液采用錳礦粉與無機酸反應加熱制取錳鹽溶液,同時向溶液中加入铵鹽作緩沖劑,用加氧化劑氧化中和的方法除去鐵,加硫化淨化劑除去重金屬,然後過濾分離,在溶液中加入電解添加劑作為電解溶液。工業生産廣泛采用硫酸浸錳方法制取電解液,用氯化錳鹽溶液電解制取金屬錳的方法還未形成規模性生産。

制取硫酸錳所用的錳礦粉分錳礦和軟錳礦兩種。用菱錳礦粉制取硫酸錳的主要化學反應為:

用軟錳礦制取硫酸錳,先要對軟錳礦進行還原焙燒,還原成一氧化錳,然後用硫酸浸取,其主要化學反應為:

電解操作過程。向隔模電解槽注入含硫酸铵的硫酸錳水溶電解液,接通直流電,産生電析作用,在陰極闆上析出金屬錳,陽極闆析出氧氣。化學方程式為:

周期性地更換陰極闆,對電析産物進行鈍化、水洗、烘幹、剝離等處理,獲得金屬錳産品。

實驗室制備

實驗室制備可以用火法制備金屬錳,火法冶煉包括矽還原法(電矽熱法)和鋁還原法(鋁熱法)。

一、鋁還原法(鋁熱法)

鋁熱法是采用鋁作還原劑,利用還原氧化錳釋放的化學熱進行冶煉的一種生産金屬錳方法。MnO比熱效果小反應實際上不能進行;而MnO2比熱效果大,活性氧含量過大,反應幾乎是爆發式進行。因此Mn3O4最好。反應的方程式為:

由于鋁還原法不能去除雜質,需要用純度高的軟錳礦(MnO2)甚至用電解二氧化錳作原料。Al還原法需要耗鋁成本高,但具有反應過程激烈,生産設備和工藝比較簡單的優點。但即使用含錳量特别高的原料冶煉,合金仍然夾雜有磷、鋁等有害雜質,此法很少用來生産金屬錳。

二、矽還原法(電矽熱法)

電矽熱法生産金屬錳應用得比較廣泛,這種方法的主要優點是生産成本比較低,然而與電解法相比,對錳礦品位要求比較高,獲得的金屬錳純度不高,含錳為94%~98%。當采用矽錳與錳礦熔煉時:MnO2在1000℃高溫下分解成Mn3O4和O2在熔融爐渣中,Mn3O4被Si置換分解:

MnO最後被Si再還原為金屬錳。用矽(Si)或低碳矽錳還原,發熱量小,必須在電爐内進行,過程反應為:

上式反應屬可逆反應,需添加石灰使SiO2造渣,使反應向右進行。

應用領域

概述

用途在鋼鐵工業中主要用于鋼的脫硫和脫氧;也用作為合金的添加料,以提高鋼的強度、硬度、彈性極限、耐磨性和耐腐蝕性等;在高合金鋼中,還用作奧氏體化合元素,用于煉制不鏽鋼、特殊合金鋼、不鏽鋼焊條等。此外,還用于有色金屬、化工、醫藥、食品、分析和科研等方面。

合金

錳鋼的脾氣十分古怪而有趣:如果在鋼中加入2.5-3.5%的錳,那麼所制得的低錳鋼簡直脆得像玻璃一樣,一敲就碎。然而,如果加入13%以上的錳,制成高錳鋼,那麼就變得既堅硬又富有韌性。高錳鋼加熱到淡橙色時,變得十分柔軟,很易進行各種加工。另外,它沒有磁性,不會被磁鐵所吸引。如今,人們大量用錳鋼制造鋼磨、滾珠軸承、推土機與掘土機的鏟鬥等經常受磨的構件,以及鐵錳錳軌、橋梁等。上海新建的文化廣場觀衆廳的屋頂,采用新穎的網架結構,用幾千根錳鋼鋼管焊接而成。在縱76米、橫138米的扇形大廳裡,中間沒有一根柱子。由于用錳鋼作為結構材料,非常結實,而且用料比别的鋼材省,平均每平方米的屋頂隻用45公斤錳鋼。1973年興健的上海體育館(容納一萬八千人),也同樣采用錳鋼作為網架屋頂的結構材料。在軍事上,用高錳鋼制造鋼盔、坦克鋼甲、穿甲彈的彈頭等。煉制錳鋼時,是把含錳達60-70%的軟錫礦和鐵礦一起混合冶煉而成的。

輔助

錳是煉鋼時用錳鐵脫氧而殘留在鋼中的,錳有很好的脫氧能力,能把鋼中的FeO還原成鐵,改善鋼的質量;還可以與硫形成MnS,從而減輕了硫的有害作用。降低鋼的脆性,改善鋼的熱加工性能;錳能大部分溶于鐵素體,形成置換固溶體,使鐵素體強化提高鋼的強度和硬度。錳是鋼中的有益元素。

飲食

錳是正常機體必需的微量元素之一,它構成體内若幹種有重要生理作用的酶,正常每天從食物中攝入錳3-9mg。

錳是幾種酶系統包括錳特異性的糖基轉移酶和磷酸烯醇丙酮酸羧化激酶的一個成分并為正常骨結構所必需。其攝入量差别很大,主要取決于是否食入含量豐富的食品如非精制的谷類食物,綠葉蔬菜和茶。此微量元素的通常攝入量為每天2~5mg,吸收率為5%~10%。

錳缺乏的人曾報道過1例:一位食用每天含0.1mg錳的純化飲食者出現短暫性皮炎,低膽固醇血症以及堿性磷酸酶水平增加。2周内他失去約60%其估計的體内錳池但在另外4周的缺乏飲食期間未再進一步丢失。錳缺乏在臨床文獻中已有記載。

錳中毒通常隻限于采礦和精煉礦石的人,長期接觸錳可引起類似帕金森綜合征或Wilson病那樣的神經症狀。

富錳的食品

成年人每日錳供給量為每千克體重0.1毫克。食物中茶葉、堅果、粗糧、幹豆含錳最多,蔬菜和幹鮮果中錳的含量略高于肉、乳和水産品,魚肝、雞肝含錳量比其肉多。一般葷素混雜的膳食,每日可供給5毫克錳,基本可以滿足需要。偏食精米、白面、肉多、乳多錳的含量低。當正常人出現體重減輕、性功能低下、頭發早白可懷疑錳攝入不足。

植物作用

植物主要吸收錳離子(Mn)。Mn是細胞中許多酶(如脫氫酶、脫羧酶、激酶、氧化酶和過氧化物酶)的活化劑,尤其是影響糖酵解和三羧酸循環。錳使光合中水裂解為氧。缺錳時,葉脈間缺綠,伴随小壞死點的産生。缺綠會在嫩葉中或老葉中出現,依植物種類和生長速率決定。

分布情況

截至2007年底,中國錳礦(礦石)查明資源儲量79293.5萬噸,其中基礎儲量22443.7萬噸(儲量為12714.1萬噸),資源量為56849.8萬噸。我國錳礦查明資源儲量分布于全國23個省、自治區、直轄市,但主要集中在廣西(28125.9.萬噸,占35.5%)、湖南(15845.0萬噸,占20.0%)、雲南(9215.7萬噸,占11.6%)、貴州(7981.5萬噸,占10.1%)、遼甯(4190.1萬噸,5.3%)和重慶(4127.6萬噸,占5.2%),六省合計69485.8萬噸,占全國錳礦查明資源儲量總量的87.6%。

中國錳礦資源較多,分布廣泛,在全國21個省(區)均有産出;有探明儲量的礦區213處,總保有儲量礦石5.66億噸,居世界第3位。中國富錳礦較少,在保有儲量中僅占6.4%。從地區分布看,以廣西、湖南為最豐富,占全國總儲量的55%;貴州、雲南、遼甯、四川等地次之。從礦床成因類型來看,以沉積型錳礦為主,如廣西下雷錳礦、貴州遵義錳礦、湖南湘潭錳礦、永州零陵區珠山鎮錳礦、遼甯瓦房子錳礦、江西樂平錳礦等;其次為火山-沉積礦床,如新疆莫托沙拉鐵錳礦床;受變質礦床,如四川虎牙錳礦等;熱液改造錳礦床,如湖南瑪瑙山錳礦;表生錳礦床,如廣西欽州錳礦。從成礦時代來看,自元古宙至第四紀均有錳礦形成,以震旦紀和泥盆紀為最重要。

安全措施

危害防治

若發生事故或感不适,立即就醫(可能的話,出示其标簽)。

一旦起火,用(滅火設備類型的)滅火。

穿戴适當的防護服、手套和護目鏡或面具。

健康危害

急性錳中毒常見于口服濃于1%高錳酸鉀溶液,引起口腔黏膜糜爛、惡心、嘔吐、胃部疼痛;3%~5%溶液發生胃腸道黏膜壞死,引起腹痛、便血,甚至休克;5~19克錳可緻命。在通風不良條件下進行電焊,吸入大量新生的氧化錳煙霧,可發生咽痛、咳嗽、氣急,并驟發寒戰和高熱(金屬煙熱)。

慢性錳中毒一般在接觸錳的煙、塵3~5年或更長時間後發病。早期症狀有頭暈、頭痛、肢體酸痛、下肢無力和沉重、多汗、心悸和情緒改變。病情發展,出現肌張力增高、手指震顫、腱反射亢進,對周圍事物缺乏興趣和情緒不穩定。後期出現典型的震顫麻痹綜合征,有四肢肌張力增高和靜止性震顫、言語障礙、步态困難等以及有不自主哭笑、強迫觀念和沖動行為等精神症狀。

錳煙塵可引起肺炎、塵肺,尚可發生結膜炎、鼻炎和皮炎。

學科聯系

精神科

錳——和精神科關系最密切的金屬元素

生理功能

1. 可促進骨骼的生長發育。

2. 保護細胞中線粒體的完整。

3. 保持正常的腦功能。

4. 維持正常的糖代謝和脂肪代謝。

5. 可改善機體的造血功能。

影響健康

錳缺乏症狀可影響生殖能力,有可能使後代先天性畸形,骨和軟骨的形成不正常及葡萄糖耐量受損。另外,錳的缺乏可引起神經衰弱綜合症,影響智力發育。錳缺乏還将導緻胰島素合成和分泌的降低,影響糖代謝。

易被濕潤的粘膜表面吸收生成亞硫酸、硫酸。對眼及呼吸道粘膜有強烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水腫、喉水腫、聲帶痙攣而緻窒息。

輕度中毒時,發生流淚、畏光、咳嗽,咽、喉灼痛等;嚴重中毒可在數小時内發生肺水腫;極高濃度吸入可引起反射性聲門痙攣而緻窒息。皮膚或眼接觸發生炎症或灼傷。慢性影響:長期低濃度接觸,可有頭痛、頭昏、乏力等全身症狀以及慢性鼻炎、咽喉炎、支氣管炎、嗅覺及味覺減退等。少數工人有牙齒酸蝕症。

食品攝取

錳的安全和足夠的每日攝入量如下表所示:

組 别

年齡(歲)

錳(毫克)

嬰 兒

0-0.5

0.5-0.7

0.5-1.0

0.7-1.0

兒童和青少年

1-3

1.0-1.5

4-6

1.5-2.0

7-10

2.0-3.0

11以上

2.5-5.0

成 人

18以上

2.5-5.0

錳 日推薦量

食物來源

錳的主要食物來源有:核桃、麥牙、赤糖蜜、莴苣、幹菜豆、花生、馬鈴薯、大豆向日葵籽、小麥、大麥以及肝等。

營養學

簡介

錳廣泛分布于生物圈内,但是人體内含量甚微。成年人體内錳的總量約為200-400μmol,分布在身體各種組織和體液中。骨、肝、胰、腎中錳濃度較高;腦、心、肺和肌肉中錳的濃度低于20nmol/g;全血和血清中的錳濃度分别為200nmol/L和20nmol/L。錳在線粒體中的濃度高于在細胞漿或其他細胞器中的濃度,所以線粒體多的組織錳濃度較高。在1913年已經知道錳是動物組織的成分之一,但從1931年才陸續在多種實驗動物中發現缺錳的表現,從而确認錳是動物的必需微量元素之一。

食物來源

谷類、堅果、葉菜類富含錳。茶葉内錳含量最豐富。精制的谷類、肉、魚、奶類中錳含量比較少。動物性食物雖然含量不高,但吸收和存留較高,仍不失錳的良好來源。

代謝吸收

全部小腸都能吸收錳。錳的吸收是一種迅速的可飽和過程,很可能是通過一種高親和性、低容量的主動運輸系統和一個不飽和的簡單擴散作用完成的。錳的吸收機制有可能包括兩個步驟,首先是從腸腔攝取,然後是跨過黏膜細胞輸送,兩個動力過程同時進行。在吸收過程中錳、鐵與钴競争相同的吸收部位,三者中任何一個數量高都會抑制另外兩個的吸收。錳幾乎完全經腸道排洩,僅有微量經尿排洩。吸收的錳經腸道的排洩非常快。

生理功能

錳在體内一部分作為金屬酶的組成成分,一部分作為酶的激活劑起作用。

生理需要

成年人的錳的适宜攝入量為3.5mg/d,最高可耐受攝入量為10mg/d。

過量表現

有人報告在肝功能受損、膽道不通暢或兼有兩者的病人中發現錳中毒,病人的腦MRI檢查呈明顯異常,中毒減輕後此種異常亦随之改善。此外,關于口服毒性問題雖然還沒有肯定的結論,但已經有一些報告提示這一問題值得充分重視與研究。例如,有人曾發現神經系統功能障礙者腦中錳濃度高于正常;有暴力行為的人發現錳高于正常。

錳缺乏症

有人提出,錳缺乏可能是人類的一個潛在的營養問題。錳缺乏還可能與某些疾病有關。有人曾報告,在骨質疏松、糖尿病、動脈粥樣硬化、癫痫、創傷愈合不良的患者中存在膳食錳攝入少,血錳、組織錳低的問題。

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