基本介紹
- 中文名:鎂
- 外文名:magnesium
- 周期表位置:12號
- 相對原子質量:24.3050
- 化學品類別:活潑金屬單質
- 儲 存:密封陰涼乾燥保存
化學性質,使用,化學反應,陽極套用,
化學性質
使用
1. 實驗時不可用手觸摸鎂帶(有高溫);
3.燃燒後變成類似石灰似的純白色粉末 燃燒後將生成物(即氧化鎂)放在石棉網上觀察即可。(不可直接放在桌上,以免污染桌面!)如生成淡黃色固體,則為氮化鎂!!
化學反應
3Mg+N2→Mg3N2(反應條件:點燃)鎂條與氮氣生成氮化鎂
2.鎂條與氧氣反應
2Mg+O2→2MgO(反應條件:點燃或著緩慢氧化)
鎂條與氧氣生成氧化鎂
3.鎂條與二氧化碳反應
2Mg+CO2→C+2MgO(反應條件:點燃)
鎂條與二氧化碳生成氧化鎂和碳單質。
鎂條燃燒會消耗氧氣和氮氣,但它也可以在二氧化碳中燃燒,是為數不多的可以在二氧化碳中燃燒的金屬之一。
4.鎂條與稀鹽酸反應
Mg+2HCl→MgCl2+H2↑
陽極套用
鎂帶在攝影歷史上的套用
攝影師要在攝影前預先配好一定分量的閃光火藥,然後在攝影時一邊手動點燃,一邊在巨響、閃光和白煙中按下快門。鎂粉火藥安全性不佳,因此調配火藥時被爆炸所傷的攝影師不在少數,攝影時不慎被火藥波及,鬚髮捲曲、冒著黑煙的攝影師也成了漫畫中常見的調侃題材。但是拜鎂粉火藥的強光所賜,黑暗中的物體在底片上也能成像,更快的快門速度使得瞬間動態能被凝固在膠片上,攝影術的套用領域被大大擴展了。
隨著電學的發展,新興的能源技術給擺弄火藥的攝影師們帶來了一些變化。電流通過熔絲產生的熱量被用於點燃鎂粉火藥,這種新產品被稱為Flash-lamp,也就是今天的閃光燈一詞來源。攝影師不用再擔心被捲入火光之中,更重要的是可以通過電子線路實現閃光和拍攝的同步,大大擴展了閃光燈的使用範圍。
鎂光燈在攝影界的王者地位結束於20世紀60年代,MIT的Harold Edgerton於1927年發明的氙氣閃光管小型化並推向市場,頓時以電子萬次閃光燈的名號打下江山,每用一次就要更換的閃光燈泡無論在成本還是便捷性上都沒有辦法與只要有電源就能使用多次的電子閃光燈相比,真正意義上的鎂光燈就此退出了主流攝影。今日的智慧型電子閃光燈已經成為相機系統中不可或缺的一部分,功能也遠遠勝於它們的祖輩們。
鎂光燈雖然退出了主流攝影的舞台,但鎂光燈已經成為相機閃光燈的“代言人”。國與國領導人之間在“咔嚓咔嚓”中握手,名星大腕“成為鎂光燈下的焦點”等等,說明“鎂”麗耀眼已經咔嚓在人們的記憶中。