Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Нитрид магния, имеющий химическую формулу Mg3N2, — это неорганическое соединение магния и азота. При комнатной температуре и давлении он представляет собой порошок зеленовато-желтого цвета.
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.
Использование и история
При выделении аргона Уильям Рамзи пропускал сухой воздух через медь для удаления кислорода и через магний для удаления азота, образуя нитрид магния. Нитрид магния стал катализатором в первом практическом синтезе боразона (кубического нитрида бора). Роберт Х. Венторф-младший пытался преобразовать гексагональную форму нитрида бора в кубическую, используя комбинацию тепла, давления и катализатора. Он уже испробовал все логичные катализаторы (например, те, что катализируют синтез алмаза), но безуспешно. В отчаянии и из любопытства (он назвал это подходом "максимизировать количество ошибок") он добавил немного магниевой проволоки к гексагональному нитриду бора и подверг его той же термической и высотной обработке. При исследовании проволоки под микроскопом он обнаружил крошечные тёмные комки, прилипшие к ней. Эти комки могли царапать полированный блок карбида бора, что было известно только для алмаза. По запаху аммиака, вызванного реакцией нитрида магния с влагой в воздухе, он заключил, что металлический магний прореагировал с нитридом бора, образовав нитрид магния, который и являлся истинным катализатором. Нитрид магния также применяется для синтеза нанокристаллов нитрида алюминия, кубического нитрида бора и нитридов алюминия и элементов III группы. Также было предложено его использование в качестве промежуточного продукта в процессе фиксации азота без использования ископаемого топлива.
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.