Магний: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м опечатка
дополнительно
Строка 4:
 
Магний — один из самых распространённых элементов [[Земная кора|земной коры]], на его долю приходится 1,95 % массы [[земная кора|земной коры]]. Большие количества магния находятся в [[Морская вода|морской воде]] виде раствора солей. В 1695 году из минеральной воды Эпсомского источника в [[Англия|Англии]] выделили соль, обладавшую горьким вкусом и слабительным действием. Аптекари назвали её «горькой солью», а также «[[английская соль|английской]]» или «эпсомской солью». Минерал эпсомит представляет собой кристаллогидрат сульфата магния и имеет химическую формулу MgSO<sub>4</sub> • 7H<sub>2</sub>O.
 
== Магний в афоризмах и кратких определениях ==
<!-- цитаты в хронологическом порядке -->
{{Q|Как легко восстановляется [[барий]] глинием, так же легко в свою очередь [[алюминий|глиний]] восстановляется магнием...<ref name="бек"/>|Автор=[[Николай Николаевич Бекетов|Николай Бекетов]], «Восстановление бария и калия [[алюминий|глинием]]», 1865}}
 
{{Q|...магний, проволока из которого сгорает, распространяя ослепительный [[свет]]. Зажигаю проволоку и опускаю ее в [[стекло|стеклянную]] банку, заключающую обыкновенный [[воздух]]; проволока сгорает, и на дно падает совершенно белая [[зола]]: это ― [[магнезия]]...<ref name="тимр"/>|Автор=[[Климент Аркадьевич Тимирязев|Климент Тимирязев]], «Жизнь растения», 1878}}
 
{{Q|Магний к числу тугоплавких металлов не отнесешь, 651° C ― далеко не рекордная [[температура]] плавления.<ref name="скр"/>|Автор=[[w:Скирстымонская, Белла Иосифовна|Белла Скирстымонская]], «Олово», 1970}}
 
{{Q|На некоторых почвах магний может заменяться в растениях [[бериллий|бериллием]], [[кальций]] ― [[стронций|стронцием]], что также делает эти растения [[ядовитые растения|непригодными для пищи]].<ref name="кмр"/>|Автор=[[w:Комаров, Виктор Ноевич|Александр Фёдоров]], «Геологические парадоксы», 1976}}
 
== Магний в научной и научно-популярной литературе ==
Строка 9 ⟶ 19 :
{{Q|Как легко восстановляется [[барий]] глинием, так же легко в свою очередь [[алюминий|глиний]] восстановляется магнием из своего [[фтор]]истого соединения (из [[криолит]]а, искусственно мною приготовленного), в чем я также убедился особенным [[опыт]]ом. Если глиний восстановляет [[барий]] из окиси, то можно было ожидать и подобного его действия на окись [[калий|калия]]: я произвел опыт в изогнутом [[ружьё|ружейном]] стволе, в закрытый конец которого были положены куски [[едкое кали|едкого кали]] и глиния; при довольно высокой температуре показались пары калия...<ref name="бек">''[[:w:Бекетов, Николай Николаевич|Н. Н. Бекетов]]''. Научные труды по металлургии алюминия. — М.: Металлургиздат, 1950 г.</ref>|Автор=[[Николай Николаевич Бекетов|Николай Бекетов]], «Восстановление бария и калия [[алюминий|глинием]]», 1865}}
 
{{Q|Для того, чтобы обнаружить присутствие [[углерод]]а в [[углекислый газ|углекислоте]], необходимо отнять у нее кислород. Этого можно достигнуть, заставив [[кислород]] соединиться с каким-нибудь телом, обладающим еще большим к нему сродством. Таков, например, металл магний, проволока из которого сгорает, распространяя ослепительный [[свет]]. Зажигаю проволоку и опускаю ее в [[стекло|стеклянную]] банку, заключающую обыкновенный [[воздух]]; проволока сгорает, и на дно падает совершенно белая [[зола]]: это ― [[магнезия]], соединение [[металл]]а магния с кислородом. Повторяю тот же опыт, но на этот раз погружаю горящую проволоку в сосуд с углекислотой; теперь она уже вынуждена добывать себе [[кислород]], отнимая его у углерода, и этот последний должен обнаружиться. И, действительно, на этот раз [[проволока]] горит не тихо, а с треском, как бы с целым рядом маленьких [[взрыв]]ов, а на стенках стеклянного сосуда осаждается черная [[копоть]]. Это ― освободившийся углерод.<ref name="тимр">''[[Климент Аркадьевич Тимирязев|К.А.Тимирязев]]''. «Жизнь растения» (по изданию 1919 года). — М.: Сельхозгиз, 1936 г.</ref>|Автор=[[Климент Аркадьевич Тимирязев|Климент Тимирязев]], «Жизнь растения», 1878}}
 
{{Q|Немало месторождений, содержащих важные в промышленном отношении полезные ископаемые, было открыто впервые. В том числе освоены совершенно новые виды [[минерал]]ьного сырья, которых не знала промышленность царской России. Таковы, например, месторождения [[калий|калиевых]] и магниевых солей в [[Соликамск]]ом районе, месторождения [[Бор (элемент)|бора]] в Северном [[Каспийское море|Прикаспии]], [[золото|золота]] и [[олово|олова]] ― в Восточной Сибири...<ref name="Бетехтин">''[[w:Бетехтин, Анатолий Георгиевич|А.Г.Бетехтин]]'', «Курс минералогии». — М.: Государственное издательство геологической литературы, 1951 год</ref>|Автор=[[w:Бетехтин, Анатолий Георгиевич|Анатолий Бетехтин]], «Курс минералогии», 1951}}
Строка 19 ⟶ 29 :
{{Q|Или другой пример. Магний к числу тугоплавких металлов не отнесешь, 651° C ― далеко не рекордная [[температура]] плавления. [[Олово]] плавится при еще более низкой температуре ― 232° C. А их сплав ― соединение Mg<sub>2</sub>Sn имеет температуру плавления 778° C. Тот факт, что элемент № 50 образует довольно многочисленные сплавы такого рода, заставляет критически отнестись к утверждению, что лишь 7% производимого в мире олова расходуется в виде химических соединений.<ref name="скр">''[[:w:Скирстымонская, Белла Иосифовна|Б. И. Скирстымонская]]''. Олово. — М.: «Химия и жизнь» № 5, 1970 г.</ref>|Автор=[[w:Скирстымонская, Белла Иосифовна|Белла Скирстымонская]], «Олово», 1970}}
 
{{Q|На северо-западе [[США]] есть «Долина Духов», названная так [[индейцы|индейцами]] потому, что все произрастающие в ней [[Ядовитые растения|растения ядовиты]] для [[человек]]а и [[животные|животных]]. Белые поселенцы, с пренебрежением отнесшиеся к этой [[легенда|легенде]], тяжело заболели. Лишь потом выяснилось: в почве долины повышенное содержание [[селен]]а, который, будучи близок по химическим свойствам к [[сера|сере]], усваивается [[растения]]ми, причем получаются белки, содержащие селен вместо серы. Такая замена не влияет или мало влияет на произрастание растений, но вызывает серьезные заболевания животных и человека, использовавших эти растения в пищу. На некоторых почвах магний может заменяться в растениях [[бериллий|бериллием]], [[кальций]] ― [[стронций|стронцием]], что также делает эти растения непригодными для пищи.<ref name="кмр">''[[w:Комаров, Виктор Ноевич|А. С. Фёдоров]]''. «Геологические парадоксы». — М.: «Техника — молодежи». № 6, 1976 г.</ref>|Автор=[[w:Комаров, Виктор Ноевич|Александр Фёдоров]], «Геологические парадоксы», 1976}}
 
{{Q|Магний относится к числу [[металл]]ов, промышленное использование и производство которого стало развиваться около ста лет назад. Основными его достоинствами являются сравнительно низкая плотность (1,74 г/см куб.), удовлетворительная устойчивость в [[воздух]]е и некоторых других средах, высокая активность в качестве восстановителя в химических процессах, а также хорошая способность [[сплав]]ляться с другими металлами. Чистый металлический магний используется в основном в качестве легирующей добавки в сплавах на основе [[алюминий|алюминия]], [[титан]]а и некоторых других металлов. В черной металлургии магний довольно широко применяется для глубокой десульфурации [[чугун]]а и [[сталь|стали]], а также для улучшения свойств чугуна путем сфероидизации [[графит]]а. Кроме того, магний является незаменимым восстановителем, в первую очередь в производстве титановой губки. Магниевые сплавы широко используются в современной технике, в первую очередь, благодаря низкой плотности, что позволяет существенно снизить вес изделий и конструкций. Например, разработанные в последние годы промышленные магниевые сплавы, содержащие [[литий]], имеют плотность 1,35-1, 6 г/см куб. при достаточно высоких прочностных свойствах и хорошем модуле упругости. Кроме того, сплавы магния химически устойчивы в [[щёлочь|щелочах]], минеральных маслах, [[фтор]]содержащих газовых средах. Из-за высокого [[электричество|электрического]] потенциала эти сплавы используются в качестве протекторов при электрохимической защите стальных конструкций от [[коррозия|коррозии]] в морской воде и подземных сооружениях.<ref>''[[w:Рохлин, Лазарь Леонович|Лазарь Рохлин]]''. Конкурент алюминия. — М.: «Металлы Евразии», 3 ноября 2003 г.</ref>|Автор=[[Лазарь Леонович Рохлин|Лазарь Рохлин]], «Конкурент алюминия», 2003}}
Строка 104 ⟶ 114 :
| Викиновости = Категория:Магний
| Викисклад = Category:Magnesium}}
* [[Барий]]
* [[Кальций]]
* [[Бериллий]]
* [[ГипсКальций]]
* [[Барий]]
* [[Магнезия]]
* [[Английская соль]]
* [[Магнит]]
* [[Доломит]]
* [[КалийНеон]]
* [[Натрий]]
* [[Алюминий]]
* [[Кремний]]
* [[Бишофит]]
* [[Хлорофилл]]
* [[Кость]]
* [[Металл]]
 
[[Категория:Тематические статьи по алфавиту]]