フッ化マグネシウムMgF2の紹介

05-07-2021

フッ化マグネシウムは、式 MgF2 の無機化合物です。この化合物は白色の結晶性塩であり、幅広い波長にわたって透明であり、宇宙望遠鏡でも使用される光学機器で商業的に使用されています。

 

マグネシウム (元素記号: マグネシウム、原子番号: 12) は、原子質量 24.3050 のブロック S、第 2 族、第 3 周期元素です。マグネシウムの各殻内の電子の数は [2, 8, 2] で、その電子配置は [ネ] 3s2 です。マグネシウム原子の半径は 160 午後、ファンデルワールス半径は 173 午後 です。マグネシウムは 1775 年にジョセフ・ブラックによって発見され、1808 年にハンフリー・デイビー卿によって初めて単離されました。マグネシウムは地殻内で 8 番目に豊富な元素であり、地球全体では 4 番目に一般的な元素です。元素状マグネシウム元素状のマグネシウムは、光沢のある灰色の金属の外観を持ち、非常に反応性が高いです。ブルーサイト、カーナライト、ドロマイト、マグネサイト、カンラン石、タルクなどの鉱物に含まれています。商業的には、マグネシウムは主に、強力で軽量なアルミニウム - マグネシウム合金の製造に使用され、産業用途において多くの利点があります。名前"マグネシウム"マグネシアと呼ばれるテッサリアのギリシャ地区に由来します。

 

フッ素は、ブロック P、グループ 17、周期 2 の元素です。その電子配置は [彼]2s22p5 です。フッ素原子の共有結合半径は 64 午後、ファンデルワールス半径は 135 午後 です。元素の形である CAS 7782-41-4 では、フッ素ガスは淡黄色の外観を持っています。フッ素は 1810 年にアンドレ マリー アンペールによって発見されました。フッ素は 1886 年にアンリ モアッサンによって初めて分離されました。

 

フッ化マグネシウムは、18℃では水に非常に不溶性です(0.0076 g/100 mL)。°C [151]。これを水で凝集させ、緑色のペレットにプレスし、脱水し、高温で焼結して、テクネチウムを選択的に捕捉するために使用できる多孔質ペレットを生成することができます。捕捉されたテクネチウムは MgF2 から簡単に脱離できないため、1000 ℃を超える温度が必要です°ただし、捕捉されたテクネチウムは、水または希硝酸で洗浄することで簡単に除去できます。フッ化マグネシウムは乾燥ステップ後に再利用することができる[152]。フッ化マグネシウムは、揮発性フッ化テクネチウムおよび UF6 と混合したテクネチウムのオキシフッ化物の選択的捕捉に大規模に使用されています [22,152,153]。

 

フッ化マグネシウム (MgF2) 含有コーティングは、フッ化水素酸を含む化学変換によって生分解性 マグネシウム ベースの金属上に調製されました (チウ, ウォン, チェン, &アンプ; 男, 2007; リン, タン, ワン など アル., 2013; ペレダ など アル. 、2010; トーマン など アル.、2010; ヤン など アル.、2010)または マオ(パン、チェン、王、および リン、2013; パン、チェン、王、および 趙、2013; セイフーリ、ミルダマディ、カヴァンディ、および ラウフィ 、2012) メソッド。フッ素 (F) は人間の骨や歯に含まれる天然成分です (鄭、呉、ン、王、リアン、2002)。F の適切な放出は生物に害を及ぼすことはありません (トーマン など アル., 2010)。フッ化物に対する骨の反応は用量に依存します。低用量の F の放出は骨形成を促進します。しかし、それを高用量に摂取すると、石灰化が不十分な類骨の形成を引き起こします(エリングセン、1995)。したがって、MgF2 は許容可能なコーティング材料です。

 

フッ化マグネシウムは 4 つの異なる方法を使用して調製されましたが、すべてのサンプルの熱処理は同一であり、670 K で焼成されました。同じ焼成温度にもかかわらず、MgF2 サンプルは多孔質構造が大幅に異なり、それがヒステリシス ループの形状に反映されています。低温窒素吸着の等温線、比表面積、細孔径、細孔容積(表 1、図 1)。最大の表面積 (43 m2)·g-1) は炭酸塩サンプル (C) の場合に得られましたが、最小のもの (13 m2)·g-1) 硝酸マグネシウム (Ns) から調製された球状 MgF2 の場合。すべてのサンプルの吸脱着等温線はタイプ Ⅳ ですが、ヒステリシス ループの形状が異なります。後者は、サンプル C、アルク、および N のタイプ H1 に属し、円筒状の細孔の存在を示します。一方、サンプル Ns のヒステリシス ループは、ネックの狭い細孔が存在する場合に発生する、タイプ H1 および H2 のヒステリシス ループの特徴を組み合わせています。最大の細孔サイズ (r = 13 nm) と細孔容積 (0.250 cm3)·g-1) は、マグネシウムアルコキシド (アルク) から調製されたフッ化マグネシウム中に見つかりました。議論されたサンプルは、焼成温度の上昇に伴う結晶子サイズの大幅な増加と表面積の大幅な減少から結論付けられる、最も低い熱安定性によっても特徴付けられます (表 1)。高温での焼結および再結晶に対する最も高い耐性は、炭酸塩 (C) および球状硝酸塩 (Ns) のサンプルによって示されました。&注意;

Magnesium fluoride


                                                                                                                                                     



















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