金屬鈣最大的用途是煉鋼,因為它對氧和硫有很強的化學親和力。其氧化物和硫化物一旦形成,就會以液態鋁酸鈣和硫化物夾雜物的形式在鋼中漂浮;處理后,這些夾雜物分散在整個鋼中并變成小球形,提高了鋼的鑄造性、潔凈度和一般機械性能。鈣也用于免維護汽車電池,使用0.1%的鈣鉛合金代替通常的銻鉛合金可降低水損耗和自放電。由于存在膨脹和破裂的風險,鋁有時也會摻入這些合金中。這類鉛鈣合金也代替鉛銻合金用于鑄造中[33]。鈣還用于強化軸承用鋁合金,控制鑄鐵中的石墨碳含量,并去除鉛中的雜質鉍[34]。金屬鈣存在于一些下水道清潔劑中,它的作用是產生熱量和氫氧化鈣,使脂肪皂化并液化堵塞下水道的蛋白質(例如頭發中的蛋白質)[34]。除了冶金之外,鈣的反應性還被用來從高純氬氣中去除氮,并作為氧和氮的吸氣劑。它也用作鉻、鋯、釷和鈾生產中的還原劑。它也可以用來儲存氫氣,因為它與氫氣反應生成固體氫化鈣,氫氣可以很容易地從固體氫化鈣中再提取出來[34]。
礦物形成過程中的鈣同位素分餾為鈣同位素帶來了多種應用。特別是1997年斯庫蘭(Skulan)和德·保羅(DePaolo)的觀察結果表明[35],鈣礦物比礦物沉淀溶液中的同位素輕,這是醫學和古海洋學領域類似應用的基礎。在骨骼被鈣礦化的動物中,軟組織的鈣同位素組成反映了骨骼礦物質的相對形成和溶解速率。在人類中,尿液鈣同位素組成的變化已被證明與骨礦物質平衡的變化有關。當骨形成速率超過骨吸收速率時,軟組織中的44Ca/40Ca比率上升,反之亦然。由于這種關系的存在,尿液或血液的鈣同位素測量可能有助于骨質疏松等代謝性骨病的早期檢測[36]。海水中也存在類似的系統,當礦物沉淀去除Ca2+的速度超過新的鈣離子進入海洋的速度時,海水中的44Ca/40Ca趨于上升。1997年,Skulan和DePaolo提出了海水44Ca/40Ca隨地質時間變化的第一個證據,以及對這些變化的理論解釋。最近的論文證實了這一觀察結果,證明海水Ca2+濃度不是恒定的,海洋在鈣的輸入和輸出方面從未處于“穩定狀態”。這具有重要的氣候學意義,因為海洋鈣循環與碳循環密切相關[37][38]。
許多鈣化合物被用于食品、藥品和醫藥等。例如,食物中通過添加乳酸鈣、二磷酸鈣和磷酸三鈣來補充鈣和磷。磷酸三鈣也用作牙膏和抗酸劑中的拋光劑。乳糖酸鈣是一種白色粉末,用作藥物的懸浮劑。在烘焙中,磷酸鈣被用作膨松劑。亞硫酸鈣在造紙中用作漂白劑和消毒劑,硅酸鈣在橡膠中用作增強劑,醋酸鈣是浸灰松香的組分,用于制造金屬皂和合成樹脂[33]。
中國科學技術大學教授盧征天等人,利用原子阱痕量分析方法實現了對極稀有同位素鈣-41的單原子靈敏檢測,將該同位素豐度的檢測極限壓低至10-17(十億億分之一)量級,并演示了對骨頭、巖石、海水等典型樣品的......
中國科學技術大學教授盧征天、博士夏添等,利用原子阱痕量分析方法實現了對極稀有同位素鈣-41的單原子靈敏檢測,將該同位素豐度的檢測極限壓低至10-17(十億億分之一)量級,并演示了對骨頭、巖石、海水等典......
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