Cтраница 1
Плавление магния, имеющего плотную гексагональную упаковку, сопровождается увеличением объема на 4 2 %, поэтому можно ожидать, что его температура плавления будет возрастать с повышением давления. Повышение давления до 300 кбар при 25 сопровождается постепенным уменьшением объема на 30 % и параметров гексагональной решетки [239] без появления новых фаз. [1]
Температура плавления магния составляет 650 С. Магний имеет гексагональную плотноупакованную кристаллическую решетку и не претерпевает полиморфных превращений. [2]
Температура плавления магния действительно не высока ( 650 С), однако он обладает характерным признаком, по которому его относят к другой группе металлов. [3]
Во время плавления магния возникают местные очаги загорания, которые гасятся флюсом. Температуру магния-сырца доводят до 710 - 720, после чего расплав отстаивают в течение 10 - 15 мин. [4]
Для теплоты плавления магния и его теплоемкости в жидком состоянии в литературе приводятся различные значения. Келли [2363] на основании данных Залесинского и Зулин-ского [4373] и Аубери и Гриффита [590] рекомендовал значения АЯ923 2 16 0 14 ккал / г-атом и С р 7 4 0 7 кал / г-атом - град. [5]
Из-за сравнительно невысокой температуры плавления магния и его сплавов ( 640 - 655 С) для пайки непригодны припои на основе меди, серебра, золота. Алюминиевые припои также непригодны из-за способности к активному химическому взаимодействию с магнием и образованию хрупких интерметаллидов в паяемом шве. Поэтому в качестве припоев для пайки магниевых сплавов применяют припои на магниевой же основе. [6]
Температура 700 С превышает температуру плавления магния. [7]
Нижний предел температуры процесса ограничивается точкой плавления магния, равной 651 С. Электролиз при температуре 650 - 660 С приводит к выделению магния в виде твердых мелких корольков, которые плохо всплывают и не могут сливаться в общую массу. [8]
По этой таблице устанавливаем, что температура плавления магния равна 923 К и теп-лот. [9]
![]() |
Схема циркуляции электролита. [10] |
Электролиз с получением магния, проводимый при температуре выше температуры плавления магния ( 651 С), отличается тем, что жидкий магний накапливается над электролитом, так как плотность металла меньше плотности электролита. [11]
Применяется в производстве сульфита натрия; в качестве антиокислителя при плавлении магния; в рефрижераторах; при отбеливании и консервировании; в ветеринарной практике для дезинфекционных целей при различных эпизоотиях. [12]
Характерным свойством магния является малая плотность 1 74 г / см3, температура плавления магния 650 С. В качестве примесей присутствуют Fe, Si, Ni, Na, Al, Mn. Вредными примесями являются Fe, Ni, Си и Si, снижающие коррозионную стойкость магния. На воздухе магний легко воспламеняется. Используется в пиротехнике и химической промышленности. [13]
Характерным свойством магния является малая плотность 1 74 г / см3, температура плавления магния 650 С. В качестве примесей присутствуют Fe, Si, Ni, Na, Al, Mn. Вредными примесями являются Fe, Ni, Си и Si, снижающие коррозионную стойкость магния. [14]
Трудность получения компактного металлического бериллия взаимодействием магния с расплавленным BeF2 обусловлена тем, что при температуре плавления магния ( 1126 С) фторид бериллия представляет собой вязкую стеклообразную массу, а продукты реакции - MgF2 и металлический бериллий - находятся в твердом состоянии. С довольно подвижна, и повышением температуры ( после того, как весь магний прореагирует) выше точки плавления бериллия для объединения разрозненных частиц металла в единую массу. [15]