English

Азот
Актиний
Алюминий
Америций
Аргон
Астат
Барий
Бериллий
Берклий
Борий
Бор
Бром
Ванадий
Висмут
Водород
Вольфрам
Гадолиний
Галлий
Гафний
Гелий
Германий
Гольмий
Дармштадтий
Диспрозий
Дубний
Европий
Железо
Золото
Индий
Иод
Иридий
Иттербий
Иттрий
Кадмий
Калий
Калифорний
Кальций
Кислород
Кобальт
Кремний
Криптон
Ксенон
Кюрий
Лантан
Литий
Лоуренсий
Лютеций
Магний
Марганец
Медь
Мейтнерий
Менделеевий
Молибден
Мышьяк
Натрий
Неон
Нептуний
Неодим
Никель
Ниобий
Нобелий
Олово
Осмий
Палладий
Платина
Плутоний
Полоний
Празеодим
Прометий
Протактиний
Радий
Радон
Резерфордий
Рений
Рентгений
Родий
Ртуть
Рубидий
Рутений
Самарий
Свинец
Селен
Сера
Серебро
Сиборгий
Скандий
Стронций
Сурьма
Таллий
Тантал
Теллур
Тербий
Технеций
Титан
Торий
Тулий
Углерод
Уран
Унунбий
Фермий
Фосфор
Франций
Фтор
Хассий
Хлор
Хром
Цезий
Церий
Цинк
Цирконий
Эйнштейний
Эрбий

История

Свойства

Применение

Опыты

       

         Магний


Символ - Mg
Атомный вес - 24.305
Плотность - 1.74
Температура плавления - 650 °C
Температура кипения - 1105 °C
Открыт - Сэром Хемфри Деви в 1808 г.
 

 
    Магний это один из самых легких металлов, устойчивых на воздухе. Благодаря этому, а так же тому, что он широко распространен в природе и относительно дешев, магний достаточно часто используется как конструкционный материал в авиастроении и в других отраслях, где прежде всего важен низкий вес конструкционных материалов. Магний - активный металл: если нагреть небольшой кусок магния до температуры плавления, он загорится и сгорит ослепительным пламенем. Хотя в сухом воздухе, при комнатной температуре, он окисляется достаточно медленно. Повысить коррозионную устойчивость магния можно введением в магниевые сплавы различных добавок.

Кристаллы магния
    В высоком вакууме магний можно возогнать (хотя для этого требуется намного более высокая температура, чем, например, для кадмия). В зависимости от условий возгонки, металл образует либо кристаллы, либо округлые дендриты.

  Дендриты магния в ампуле
    Такой же дендрит, но в более крупной ампуле. Сам дендрит по виду немного напоминает листья растения. На фото хорошо видно, что металл имеет блестящую серебристую поверхность, однако на воздухе она довольно быстро тускнеет. Чтобы получить такой образец, я сначала поместил кристаллы в ампулу, затем на горелке сделал перетяжку и сквозь неё, шприцом, промыл металл разбавленной соляной кислотой (после этого поверхность металла стала блестящей), затем абсолютным спиртом (чтобы удалить остатки кислоты) и высушил в токе чистого азота (для удаления спирта). Потом вакуумировал ампулу и отпаял.

  Кристаллический магний
    А это, собственно, большая друза дендритов, от которой я отделил кусочки для двух предыдущих образцов. Она получена конденсацией паров магния на холодной поверхности. К сожалению, я не знаю точных условий получения этих кристаллов. На фото видно, что кристаллы в этом образце более тусклые, чем в предыдущих. Хотя я сделал фото всего через 10-15 минут после чистки соляной кислотой, поверхность металла все-таки успела потускнеть.

  Возогнанный магний Дистиллированный магний
    На четвертом фото – кристаллы магния, возогнанные в несколько других условиях. Тут вместо округлых веточек получился осадок с хорошо ограненными кристаллами. Для защиты от окисления, небольшое количество кристаллов запаяно в вакуумированную ампулу.

  Пруток магния
    Дистиллированный магний, как и просто полученный электролизом, переплавляется в слитки, которые затем можно переработать в прутки, пластины и другой профилированный металл, из которого фрезерованием или точением можно изготовлять различные детали. При обработке магния, следует соблюдать осторожность, при нагреве, стружки могут загореться и вызвать серьезный пожар. Рядом со станком всегда должна находиться емкость с песком или специальный порошковый огнетушитель (водой и углекислотой тушить горящий магний нельзя).

  Порошок магния
    Порошок магния достаточно часто используют в пиротехнике. При нагревании на воздухе он сгорает с выделением большого количества тепла, а его смеси практически с любыми твердыми окислителями взрываются.

  Стружка магния
    Для проведения химических синтезов, магний удобнее использовать в виде стружки. Поскольку она имеет менее развитую поверхность, реакции протекают менее бурно, чем с порошком. Такая стружка применяется, например, в органической химии, для приготовления реактива гриньяра.

  Магниевая деталь Деталь от сотового телефонаиз магния
    Раньше, основная часть конструкционных деталей из магния, использовалась в авиакосмической промышленность из-за их легкостии прочности. Сейчас, разнообразные корпуса и каркасы отлитые из магниевого сплава можно обнаружить во многих портативных электронных приборах. От фотоаппаратов и видеокамер до ноутбуков и сотовых телефонов. Чтобы узнать из чего сделана та или иная деталь, проще всего внимательно осмотреть ее. Многие производители указывают марку сплава непосредственно на детали. Обнаружив какие-либо буквы и цифры, можно вбить из в поисковик и если они относятся к марке материала, сразу обнаружится достаточно большое количество ссылок на его состав и свойства.
    Например на этой жетали от сотового телефона, можно обнаружить буквы >AZ91D<. Поискав в google, можно узнать, что это магниевый сплав для литьевого прессования состоящий из:

8.3-9.7% Al, 0.15% Mn мин.
0.35-1.0% Zn, 0.10% Si макс.
0.005% Fe макс., 0.030% Cu макс.
0.002% Ni макс., 0.02% максимум остальных металлов (каждого)
основа сплава - магний.

  Магниевая лампа вспышка
    И "исторический" образец магния.

    Вскоре после появления в свободной продаже первых фотоаппаратов, фотографы поняли, что для получения хорошей фотографии в условиях недостаточной освещенности можно "подсвечивать" объект съемки яркой вспышкой. Это позволяет обойтись без многосекундной экспозиции и уменьшает "смазывание" движущихся объектов.
В качестве первых фотовспышек использовались жестяные лотки, куда насыпалась смесь магниевых опилок, нитрата бария, нитрата свинцаААААААААА Но такое устройство было не очень удобно в использование из-за возможности просыпания или отсыревания состава. К тому же свинец из нитрата при вспышке испарялся и загрязнял воздух в помещении. Чтобы убрать избежать этих недостатков фирма АА =АААА в ППППППП выпустила лампы вспышки состоящие из магниевой фольги помещенной в колбочку наполненную кислородом (на фото). При пропускании импульса тока, фольга воспламенялась и сгорала в кислороде давая яркую вспышку. Затем, чтобы уменьшить габариты лампы, вместо магния стали использовать тонкую циркониевую проволоку. Такие лампочки можно увидеть на страничке посвященной цирконию.