マグネシウム MA2-1、MA8、ML5

Ма2-1
МА8
МЛ5

マグネシウムは非常に軽い銀白色の金属です。周期表ではMgで表されています。通常の条件下では、空気中でほとんど変化しません。酸化を防ぐために表面に薄い酸化物層があります。

マグネシウムの鉱床

マグネシウムの最も豊富な鉱床は、ノルウェー、中国、アメリカにあります。マグネサイトとブルサイトには34〜40%のマグネシウムが含まれており、ドロマイト、エプソマイト、カイゼライトには約13〜17%が含まれています。わずかな割合(最大0.13%のマグネシウム)が世界の海洋に溶け込んでいますが、これを数十億トンの海水に掛けると、世界の海洋が最も豊かな供給源となります。マグネシウム塩は溶解しやすいです。マグネサイトは熱い地熱水によって地表に運ばれ、水が冷却されると堆積します。マグネシウム塩は堆積湖に豊富に存在しています。堆積性のカーナライト塩は至る所に見られ、ドロマイトの塊は温泉の周辺に位置しています。主要なマグネシウムの鉱床は、ペルム紀または先カンブリア時代に堆積的に形成され、その貯蔵量は巨大です。

生産

技術的なマグネシウムは、ナトリウム、マグネシウム、カリウムの塩化物塩の混合物を溶融電解することによって得られます。不純物を除去するには、電解精製、専用フラックスと共に真空下で再溶解することが必要です。真空蒸留が頻繁に使用されます。精製されたマグネシウムの純度は99.999%以上です。もう一つの方法は、酸化マグネシウム(MgO)を高温でコークスまたはシリコンを用いて還元することに基づいた熱法です。シリコンはドロマイトからのマグネシウムの抽出を容易にします。現在、インゴット状のマグネシウムの価格は約3ドル/kgです。

生体における役割

マグネシウムは代謝調節の重要な微量元素です。医師によると、ビショファイト塩の混合物を用いたアプリケーションにより、筋骨格系、関節、脊椎の障害を治療できます。この方法は怪我のリハビリ過程で欠かせないものです。

化学的性質

マグネシウム(Mg)は酸に容易に溶けて水素を発生し、アルカリにはほとんど影響を受けません。3%塩化ナトリウム溶液や海水中では、アモルファスの水酸化マグネシウムに変わります。しかしながら、メチルアルコールを除くアルコール、ガソリン、ケロシン、フレオン、および鉱油に対しては安定です。マグネシウムはエネルギーの強い還元剤であり、接合からより活動性の低い元素を置換し、溶液中の塩類から他の金属を還元することができます。加熱されることにより、酸化物およびアルカリから酸素を奪います。マグネシウム粉末を用いた単純な接合製造は、その貴重な特性として利用され、チタンの製造に使用されます。

物理的性質

マグネシウムは非常に軽い金属であり、沸点は1103°C、密度は20°Cで約1.7g/cm³です。その融点は650°Cで、表面は酸化膜で覆われていますが、623°Cで崩壊し、その後にマグネシウムは燃焼します。マグネシウム粉末と箔は、通常のマッチで着火し、空気中や二酸化炭素中で燃焼します。明るいフラッシュは紫外線を含むスペクトルを持ち、20世紀初頭まで使用されました。この輝く火炎の特性は、信号および照明ロケット、曳火弾および弾丸、焼夷弾において必要不可欠です。最近まで、マグネシウムは、開閉会のキャンプファイヤーによく使用されました。過マンガン酸カリウムとマグネシウムの粉末は、爆発性であります。

説明 表記
原子量(g/mol) 24.3
酸化状態 2
密度 [g/cm3] 1.738
融点 t°С 650°C
融解熱 kJ/mol 9.2
熱伝導率 K [W/(m·K)] 158
蒸発熱 kJ/mol 131.8

技術的特性

これは最も技術的に進歩した金属の一つです。押出し、曲げ加工、穿孔、切削、圧延が容易です。ただし、純粋な状態ではマグネシウムは非常に脆く、構造材料としてはその合金がより貴重です。大量の金属と結合することで、腐食に強く、比強度の高い材料を形成できます。マグネシウムパイプ、ロッド、シートは、アルミニウム、亜鉛、ベリリウム、チタン、マンガン、他の希土類元素と合金化されて製造されます。この種の合金は、半製品の物理機械的な安定性と一様性を保証するために、不接触の雰囲気下でフラックスフリー溶解によって得られます。これらの合金は非常に軽量であり、丈夫であり、腐食に強く、さまざまな分野で非常に需要があります。

マグネシウムの割合の組成(GOST 2581−78)

合金の指定 Mn Zn Al その他 Fe Si Al Cu Ni
MM2ч 1.7−2.4 - - - 0.004 0.004 0.006 0.002 0.001
MM2 1.5−2.2 - - - 0.05 0.07 0.04 0.03 0.004
МА8Ц 0.2−0.5 0.3−0.8 7.5−8.7 - 0.02 0.1 - 0.05 0.004
МА8Цч 0.2−0.5 0.3−0.8 7.5−8.7 - 0.005 0.04 - 0.01 0.001
МА8Цэ 0.2−0.5 0.3−1.5 7.5−8.7 - 0.028 0.5 - 0.35 0.01
МА8ЦБч 0.2−0.5 0.3−0.8 7.5−8.7 0.001−0.002 Be 0.005 0.04 - 0.01 0.001
МЦр1Н3 0.2−0.5 - -

0.4−1.1 Zr

2.6−3.2 Nd

0.01 0.02 0.02 0.01 0.004
МА10Ц1 0.2−0.5 0.7−1.2 9.0−10.0 - 0.05 0.15 - Cu 0.005

応用

マグネシウムは、最も現代的な構造材料に含まれています。アルミニウムとの合金は高い比強度を持ち、コストが低く、自動車産業、航空産業で不可欠です。構造の全体重量を減らすことができ、旅客機やスポーツカーの開発において貴重な利点を提供します。ヘリコプターや航空機の製造において、マグネシウムの圧延材は、機体、エルロン、カウリング、キャビンドア、操作レバー、シャシー、ポンプや器具のハウジング、燃料や酸素タンクの詳細部品に使用され、燃料消費量を削減し、重量を軽減し、モデルの経済性を向上させます。これらの合金からは、自動車のクランクケース、構造フレーム、ショックアブソーバー、装飾部品、ポンプや器具のハウジング、タンクキャップが製造されています。マグネシウム製のホイールリムは、強さと軽さを持ち、洗練されたスタイリッシュな外観を持っています。電子産業、計器製造ではマグネシウム圧延材が、カメラ、携帯電話、双眼鏡、ハンディビデオカメラのケーシングに使用されます。また、マグネシウム合金は電池の生産にも使用されており、熱中性子の吸収率が低く、ウランとの相互作用がないことから、原子炉の燃料要素のジャケット製造にも採用されています。

マグネシウム塩

過塩素酸塩、臭化マグネシウム(Mg)は、銅、銀、鉛、ビスマス、バナジウムと共に強力な電池の製造に使用されます。これらの電池は非常に高い容量と放電電圧を持っています。マグネシウム硫酸電池は最も有望な開発プロジェクトの1つですが、まだ実験段階にあります。マグネシウム過塩素酸塩は、実験室でのガスの深度乾燥にも用いられます。MgOは耐火材料の構成要素であり、特殊な炉のライニングやるつぼの製造に使用されます。合成モノクリスタルMgF2は、光学プリズムやレンズ製造に用いられています。

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