Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Магний нитриді, химиялық формуласы Mg3N2, магний мен азоттың бейорганикалық қосылысы. Бөлме температурасында және қалыпты қысымда ол жасыл-сары ұнтақ түрінде болады.
Magnesium nitride, which possesses the chemical formula Mg3N2, is an inorganic compound of magnesium and nitrogen. At room temperature and pressure it is a greenish yellow powder.
Пайдалануы мен тарихы
Аргонды оқшаулау кезінде Уильям Рамзи құрғақ ауаны мыс арқылы өткізіп оттегін, ал магний арқылы азотты жойды, нәтижесінде магний нитриді пайда болды. Магний нитриді бораздың (кубтық борон нитриді) алғашқы практикалық синтезінде катализатор болды. Роберт Х. Венторф кіші, бор нитридінің гексагонды түрін жылу, қысым және катализатордың әрекеттесуі арқылы кубтық түріне айналдыруға тырысты. Ол барлық логикалық катализаторларды сынап көрді (мысалы, алмаз синтезін катализдейтін заттар), бірақ нәтиже болмады. Сараңдықтан және қызығушылықтан (ол бұл тәсілді "көп қате жасау" деп атады), ол гексагонды бор нитридіне магний сымын қосып, оны сол қысым мен жылумен өңдеді. Сымды микроскоппен қарағанда, оның бетіне кішкентай қара түйірлер жабысқан екенін көрді. Бұл түйірлер бор карбидінің жылтыратылған блогын сызып тастады, бұрын тек алмаз ғана мұндай қабілетке ие болған. Аммиактың иісі, магний нитридінің ауадағы ылғалмен реакцияласуынан туындады, ол магний металлының бор нитридімен реакцияласып, нағыз катализатор болған магний нитридін құрағанын көрсетті. Магний нитриді алюминий нитридінің нанокристалдарын, кубтық борон нитридіні және алюминий мен 3-топ элементтерінің нитридтерін синтездеу үшін де қолданылған. Сонымен қатар, ол табиғи отынға тәуелсіз азотты бекіту процесінде аралық зат ретінде қарастырылған.
When isolating argon, William Ramsay passed dry air over copper to remove oxygen and over magnesium to remove the nitrogen, forming magnesium nitride. Magnesium nitride was the catalyst in the first practical synthesis of borazon (cubic boron nitride). Robert H. Wentorf, Jr. was trying to convert the hexagonal form of boron nitride into the cubic form by a combination of heat, pressure, and a catalyst. He had already tried all the logical catalysts (for instance, those that catalyze the synthesis of diamond), but with no success. Out of desperation and curiosity (he called it the "make the maximum number of mistakes" approach), he added some magnesium wire to the hexagonal boron nitride and gave it the same pressure and heat treatment. When he examined the wire under a microscope, he found tiny dark lumps clinging to it. These lumps could scratch a polished block of boron carbide, something only diamond was known to do. From the smell of ammonia, caused by the reaction of magnesium nitride with the moisture in the air, he deduced that the magnesium metal had reacted with the boron nitride to form magnesium nitride, which was the true catalyst. Magnesium nitride has also been applied to synthesize aluminum nitride nanocrystals, cubic boron nitride and nitrides of aluminum and Group 3 It has also been proposed as an intermediate in a fossil fuel free nitrogen fixation process.