特征
氮化镁,化学式为Mg3N2,是镁和氮的无机化合物。在室温和压力下,它是一种黄绿色粉末。
化学式:Mg3N2
摩尔质量:100.9494 g/mol
外观:黄绿色粉末
密度:2.712 g/cm3
熔点:约。1500℃
应用
氮化镁是第一个实际合成硼(立方氮化硼)的催化剂。
Robert H. Wentorf, Jr. 试图通过热量、压力和催化剂的组合将氮化硼的六方形式转化为立方形式。他已经尝试了所有逻辑催化剂(例如,那些催化合成钻石的催化剂),但都没有成功。
出于绝望和好奇(他称之为“犯最大错误数”方法[6]),他在六方氮化硼中加入了一些镁线,并对其进行了相同的压力和热处理。当他在显微镜下检查电线时,他发现上面有微小的黑色肿块。这些块状物可能会划伤抛光的碳化硼块,这是已知只有钻石才能做到的。
从氮化镁与空气中的水分反应所产生的氨气味中,他推断金属镁与氮化硼反应形成氮化镁,这才是真正的催化剂。
在分离氩气时,William Ramsay 将干燥的空气通过铜以去除氧气并通过镁去除氮气,从而形成氮化镁。
特征
氮化镁,化学式为Mg3N2,是镁和氮的无机化合物。在室温和压力下,它是一种黄绿色粉末。
化学式:Mg3N2
摩尔质量:100.9494 g/mol
外观:黄绿色粉末
密度:2.712 g/cm3
熔点:约。1500℃
应用
氮化镁是第一个实际合成硼(立方氮化硼)的催化剂。
Robert H. Wentorf, Jr. 试图通过热量、压力和催化剂的组合将氮化硼的六方形式转化为立方形式。他已经尝试了所有逻辑催化剂(例如,那些催化合成钻石的催化剂),但都没有成功。
出于绝望和好奇(他称之为“犯最大错误数”方法[6]),他在六方氮化硼中加入了一些镁线,并对其进行了相同的压力和热处理。当他在显微镜下检查电线时,他发现上面有微小的黑色肿块。这些块状物可能会划伤抛光的碳化硼块,这是已知只有钻石才能做到的。
从氮化镁与空气中的水分反应所产生的氨气味中,他推断金属镁与氮化硼反应形成氮化镁,这才是真正的催化剂。
在分离氩气时,William Ramsay 将干燥的空气通过铜以去除氧气并通过镁去除氮气,从而形成氮化镁。