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== 用途 == {{see also|钙补充剂}} 由于其对氧和[[硫]]的[[化学亲和性]]很强,金属钙最大的用处是[[炼钢]]<ref>{{cite journal|author1=黄淑媛 |author2=罗钢 |author3=杨健 |author4=徐刚军 |author5=周军军 |author6=郑庆 |title=氧含量对超低碳钢炼钢连铸过程夹杂物演变的影响 |journal=炼钢 |year=2021 |volume=37 |issue=4 |pages=38-48 }}</ref>。它的氧化物和硫化物一旦形成,就会以夹杂物的形式从钢中浮出,处理后这些夹杂物就会分散在整个钢中并变成小球状,从而提高了可铸性、清洁度和机械性能。钙也可以生产无需维护的[[汽车蓄电池]],在这些蓄电池中使用了0.1 % 钙[[铅]]合金来代替常用的[[锑]]铅合金<ref>{{cite journal|first1=C. S. |last1=Lakshmi |first2=J. E. |last2=Manders |first3=D. M. |last3=Rice |title=Structure and properties of lead–calcium–tin alloys for battery grids |journal=J. Power Sources |volume=73 |issue=1 |year=1998 |pages=23-29 |issn=0378-7753 |doi=10.1016/S0378-7753(98)00018-4 }}</ref>,减少了失水量和自放电量。{{sfn|Hluchan|Pomerantz|2006|p=485-87}}由于存在膨胀和开裂的风险,有时还会将[[铝]]加入这些合金中。钙铅合金也用于铸造。{{sfn|Hluchan|Pomerantz|2006|p=485-87}}钙还用于强化用于轴承的铝合金,控制[[铸铁]]中的石墨[[碳]]以及去除铅中的[[铋]]杂质。{{sfn|Greenwood|Earnshaw|2016|p=110}}金属钙还存在于一些沟渠清洁剂中,它遇水产生的热和[[氢氧化钙]]可以[[皂化]]脂肪和液化阻塞下水道的蛋白质(例如头发中的[[角蛋白]])。<ref name="Rumack" /> 除了炼钢,钙的反应性还可以用于从高纯[[氩气]]中去除[[氮气]],也是氮气和氧气的{{le|吸气剂|getter}}。它也用于在[[铬]]、[[锆]]、[[钍]]和[[铀]]的生产中充当还原剂。钙也可以用来储存氢气,因为它与氢气反应形成[[氢化钙]]固体,氢气可以很容易地从其中重新放出。{{sfn|Greenwood|Earnshaw|2016|p=110}} 据报道,钙同位素在形成矿物时观察到类似“分馏”的现象。1997年,Skulan和DePaolo观察到<ref>{{Cite journal|last1=Skulan|first1=J.|title=Biological control of calcium isotopic abundances in the global calcium cycle|url=https://archive.org/details/sim_geochimica-et-cosmochimica-acta_1997-06_61_12/page/2505|journal=Geochimica et Cosmochimica Acta |date=June 1997 | volume=61|pages=2505–10|last2=Depaolo|first2=D. J. | first3 =T. L.| last3= Owens |issue=12|doi=10.1016/S0016-7037(97)00047-1 | bibcode = 1997GeCoA..61.2505S }}</ref>钙矿中的钙同位素略比矿物溶液中的钙同位素轻,这一研究成为了医学和古海洋学中类似应用的基础。因此在骨骼被钙化的动物中,软组织的钙同位素丰度可以反映骨骼矿物质形成和溶解的相对速率。<ref name="ReferenceA">{{Cite journal|last1=Skulan|first1=J.|title=Natural calcium isotopic composition of urine as a marker of bone mineral balance|url=https://archive.org/details/sim_clinical-chemistry_2007-06_53_6/page/1155|pmid=17463176|journal=Clinical Chemistry|date=2007|volume=53|pages=1155–58|last2=Bullen|first2=T.|last3=Anbar|first3=A. D.|last4=Puzas|first4=J. E.|last5=Shackelford|first5=L.|last6=Leblanc|first6=A.|last7=Smith|first7=S. M.|issue=6|doi=10.1373/clinchem.2006.080143|doi-access=free}}</ref> 在人体中,尿液中钙同位素丰度的变化已被证明与骨矿物质平衡的变化有关。当骨头形成的速率比固体被吸收的速率快时,软组织的<sup>44</sup>Ca/<sup>40</sup>Ca比例会增加,反之亦然。因为这种关系,测量尿液或血液的钙同位素可能有助于早期检测[[骨质疏松]]等代谢性骨病。<ref name="ReferenceA"/> 类似的系统也存在于海水中。当矿物沉淀去除Ca<sup>2+</sup>的速率超过新的钙流向海洋的速率时,海水的<sup>44</sup>Ca/<sup>40</sup>Ca的比例趋于上升。1997年,Skulan和DePaolo提出了海水<sup>44</sup>Ca/<sup>40</sup>Ca随地质时间变化的第一个证据,以及对这些变化的理论解释。最近的论文证实了这一观察结果,表明海水中的Ca<sup>2+</sup>浓度不是恒定的,并且海洋在钙输入和输出方面从未处于“稳定状态”。这个发现具有重要的气候学意义,因为海洋的钙循环与[[碳循环]]密切相关。<ref>{{Cite journal|last1=Fantle|first1=M.|last2=Depaolo|first2=D.|title=Ca isotopes in carbonate sediment and pore fluid from ODP Site 807A: The Ca<sup>2+</sup>(aq)–calcite equilibrium fractionation factor and calcite recrystallization rates in Pleistocene sediments|url=https://archive.org/details/sim_geochimica-et-cosmochimica-acta_2007-05-15_71_10/page/2524|journal=Geochim Cosmochim Acta|date=2007|volume=71|pages=2524–46|doi=10.1016/j.gca.2007.03.006|issue=10|bibcode=2007GeCoA..71.2524F}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Griffith|first1=Elizabeth M.|title=A Dynamic marine calcium cycle during the past 28 million years|pmid=19074345|journal=Science|date=2008|volume=322|pages=1671–74|last2= Paytan |first2= Adina |last3= Caldeira |first3= Ken|last4= Bullen |first4= Thomas |last5= Thomas |first5= Ellen |s2cid=206515318|issue=12|doi=10.1126/science.1163614 |bibcode = 2008Sci...322.1671G }}</ref> 很多钙化合物用于食品、药品和医药等用处。人们会通过添加{{le|乳酸钙|Calcium lactate}}、[[焦磷酸钙]]和[[磷酸钙]]来补充食物中的钙和磷,而磷酸钙也用作[[牙膏]]的抛光剂和[[抗酸药]]。[[乳糖酸]]钙是用作药物的悬浮剂的白色粉末,[[磷酸二氢钙]]在烘培中可用作[[膨松剂]],[[亚硫酸钙]]在造纸中用作漂白剂和消毒剂,[[硅酸钙]]是橡胶的强化剂,而[[乙酸钙]]用于制造肥皂和合成树脂。{{sfn|Hluchan|Pomerantz|2006|p=485-87}} 钙列于[[世界卫生组织基本药物标准清单]]当中。<ref name="WHO21st">{{cite book | vauthors = ((World Health Organization)) | title = World Health Organization model list of essential medicines: 21st list 2019 | year = 2019 | hdl = 10665/325771 | author-link = World Health Organization | publisher = World Health Organization | location = Geneva | id = WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO | hdl-access=free }}</ref>
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