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Magnesiumpulver ≥ 99,9%, <75 um, extra rein
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Magnesium wird häufig wegen seiner geringen Dichte (dem niedrigsten der Strukturmetalle) verwendet, insbesondere im Automobilsektor, wo es aufgrund seiner Leichtigkeit, aber auch aufgrund seiner guten mechanischen Eigenschaften (insbesondere für) eine um 75% höhere Kraftstoffeinsparung als Aluminium ermöglicht Vibrationen reduzieren). Dies würde auch zu erheblichen Umweltgewinnen in der Luftfahrt führen.
Die Herstellung und das Recycling sind dagegen schwierig, energieintensiv und umweltschädlich.
Es ist auch ein wichtiges Reagenz in der Chemie, das hauptsächlich bei Entschwefelungsprozessen während der Stahlherstellung, Metallreinigung (Debismutation) oder der Grignard-Reaktion verwendet wird. Es ist brennbar und wurde als Brennstoff in fotografischen Blitzen verwendet. Es ist eine lebenswichtige Chemikalie, insbesondere während der Photosynthese, in Knochen und in vielen biologischen Prozessen. Seine Salze haben mehrere Verwendungszwecke (Milch aus Magnesiumoxid Mg (OH) 2, Magnesiumcarbonat, MgO, MgCl 2)
In Batterien
Die stabile, reichlich vorhandene, ungiftige und nicht korrosive Natur von Magnesium, die in wiederaufladbaren Lithiumbatterien keine Dendriten wie Lithiumionen erzeugt, macht es zu einem attraktiven Material für neue wiederaufladbare Magnesiumschwefelzellen (Mg / S). Magnesiumionen werden als Ladungsträger getestet, während Magnesiummetall für Anoden und Schwefel als Kathode verwendet wird. Im Jahr 2019 ist diese Technologie noch im Entstehen begriffen, sie ist jedoch besonders vielversprechend, da das Mg / S-Drehmoment eine theoretische Energiedichte von 1722 Wh / kg bei einer Spannung von etwa 1,7 V18 liefern kann. Es könnte eine sichere und kostengünstige Alternative zu Li-Ionen-Batterien sein, auch für Elektrofahrzeuge (indem mehr Strom gespeichert wird). Sie könnten auch von Kathoden mit hoher Kapazität profitieren, die möglicherweise mit Hochspannung betrieben werden und deren Material (auf Schwefelbasis, beispielsweise mit Magnesiumborhydrid, Magnesiumborat oder Magnesiumsulfid) eine höhere Energiedichte als Lithiumionenbatterien ermöglichen würde. Die Leitfähigkeit der Schwefelkathode kann mit Kohlenstoff dotiert werden (semi-organischer Kathodenverbund)
Summenformel Mg
Molmasse (M) 24,31 g / mol
Dichte (D) 1,75
Siedepunkt (Siedepunkt) 1107 ° C.
Schmelzpunkt (Smp.) 651 ° C.
ADR 4.1 III
CAS-Nr. [7439-95-4]
EG-Nr. 231-104-6 • UN-Nr. 1418
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Gefahrenhinweise
H228 Entzündbarer Feststoff
H261 Bei Kontakt mit Wasser werden brennbare Gase freigesetzt
Vorsichtsmaßnahmen - Prävention
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Vorsichtsmaßnahmen - Reaktion
P370 + P378 Im Brandfall: Zum Löschen Metalllöschpulver verwenden - niemals Wasser verwenden.
Vorsichtsmaßnahmen - Lagerung
P402 + P404 An einem trockenen Ort lagern. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.