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.
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.
|
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.
|
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.
|
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.
|
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 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.
|
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.
|
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.
|
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.
|
|