www.wikidata.de-de.nina.az
Magnesiumhydrid ist ein Hydrid des Leichtmetalls Magnesium mit der Formeleinheit MgH2 Kristallstruktur Mg2 0 H AllgemeinesName MagnesiumhydridAndere Namen MAGNESIUM HYDRIDE INCI 1 Verhaltnisformel MgH2Kurzbeschreibung weisser Feststoff 2 Externe Identifikatoren DatenbankenCAS Nummer 7693 27 8EG Nummer 231 705 3ECHA InfoCard 100 028 824PubChem 107663Wikidata Q424091EigenschaftenMolare Masse 26 321 g mol 1Aggregatzustand festDichte 1 45 g cm 3 3 Schmelzpunkt 280 300 C Zersetzung 3 Loslichkeit reagiert mit Wasser 2 nahezu unloslich in Diethylether 3 SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 4 GefahrH und P Satze H 260 315 319P 223 231 232 305 351 338 370 378 422 4 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Inhaltsverzeichnis 1 Synthese 2 Eigenschaften 3 Verwendung 4 EinzelnachweiseSynthese Bearbeiten nbsp Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Zur Synthese von Magnesiumhydrid aus den Elementen Magnesium und Wasserstoff sind Verfahren beschrieben worden die jedoch entweder sehr hohe Drucke und Temperaturen oder kompliziert handhabbare und zum Teil toxische Katalysatoren benotigen Diese Verfahren sind daher okonomisch und okologisch ungunstig So kann die Reaktion zum Beispiel mit einem Gemisch aus Alkyliodid Propargylbromid und Iod als Katalysator gewonnen werden 5 M g H 2 M g H 2 displaystyle mathrm Mg H 2 longrightarrow MgH 2 nbsp Moglich ist auch die Hochdruckreaktion eines Magnesiumhalogenids wie Magnesiumiodid gelost in Ether mit Natriumhydrid 5 M g I 2 2 N a H M g H 2 2 N a I displaystyle mathrm MgI 2 2 NaH longrightarrow MgH 2 2 NaI nbsp Bei der Hydrierung von Magnesium wird Energie Warme frei sodass sie eigentlich spontan weiterlaufen sollte Die Reaktion ist jedoch in ihrer Ablaufgeschwindigkeit erheblich gehemmt kinetische Hemmung Katalysatoren konnen diese Hemmschwelle erniedrigen Magnesiumhydrid selbst katalysiert seine eigene Bildung Autokatalyse wie Wilfried Knott herausfand Bei Anwesenheit von wenig Magnesiumhydrid ist die weitere Bildung unter mittleren Druck und Temperaturbedingungen moglich Das so hergestellte Produkt ist ein graues Pulver mit wenig Magnesium Verunreinigungen Ebenfalls moglich ist die Herstellung durch Erhitzen von Magnesiumdialkylen z B Magnesiumdiethyl Magnesiumdibutyl Magnesiumdiphenyl oder entsprechenden Grignard Verbindungen im Hochvakuum 5 Eigenschaften BearbeitenAktiviertes fein verteiltes Magnesiumhydrid ist pyrophor makrokristallines Magnesiumhydrid entzundet sich jedoch nicht an der Luft sondern benotigt dazu mehr als 300 Grad Celsius Magnesiumhydrid reagiert wie die meisten Metallhydride heftig mit Wasser unter Abspaltung von Wasserstoff M g H 2 2 H 2 O M g O H 2 2 H 2 displaystyle mathrm MgH 2 2 H 2 O longrightarrow Mg OH 2 2 H 2 nbsp Bei normalem Luftdruck bei 1 Bar zersetzt es sich ab einer Temperatur von 287 C unter Bildung von Wasserstoff 6 MgH 2 Mg H 2 displaystyle ce MgH2 gt Mg H2 nbsp Magnesiumhydrid kann in mehreren polymorphen Formen kristallisieren Das bei Umgebungsbedingungen stabile a MgH2 hat eine tetragonale TiO2 Struktur vom Rutil Typ Bei hohen Drucken von mehr als 0 39 GPa wandelt sich dieses Hydrid in eine metastabile unter normalen Bedingungen modifizierte g Form um die mit einer orthorhombischen Struktur vom Typ a PbO2 kristallisiert Weitere Untersuchungen mittels XRD zeigen dass unterschiedliche Drucke zur Bildung des metastabilen orthorhombischen g MgH2 zusammen mit tetragonalem a MgH2 fuhren Die g Polymorphie kann auch durch mechanochemische Behandlung von Magnesiumhydrid erhalten werden Ein b Modifikation in Form einer kubisch modifizierte CaF2 Struktur wurde ebenfalls berichtet die experimentell mit In situ Synchrotronbeugung beobachtet wurde und bei sehr hohem Druck stabil ist 7 Bei hohen Drucken von bis zu 16 GPa sind weitere Modifikationen bekannt 8 Verwendung BearbeitenDas MgH2 Mg System besitzt von allen bekannten Metallhydrid Metall Systemen die als Wasserstoffspeicher diskutiert werden den hochsten Gewichtsanteil an reversibel gebundenem Wasserstoff 7 65 Gew und damit die hochste Energiedichte je Gewichtseinheit Speichermaterial 2 33 kWh kg 9 In einem Kilogramm Hydrid kann somit bis zu 800 Liter Wasserstoffgas als Hydrid gespeichert werden Zwar besitzt gewohnlicher Treibstoff wie z B Benzin eine deutlich hohere Energiedichte im Vergleich aber zu Batterien oder Flussiggasspeichern ist die Energiedichte hoher Zu beachten ist allerdings dass die effektive Energiedichte geringer ist da fur die Freisetzung des Wasserstoffs Energie in Form von Warme benotigt wird Da der Wasserstoff zudem bei hoheren Temperaturen reversibel abgegeben werden kann ist eine Anwendung als Wasserstoffspeicher moglich Ein aktueller Forschungsschwerpunkt liegt in der Reduzierung der benotigten hoheren Temperatur zur Wasserstofffreisetzung um eine praktische Verwendung zu ermoglichen 10 11 Durch Wasserstoff der aus Magnesiumhydrid freigesetzt wird konnen Metallschaume erzeugt werden 12 Theoretisch konnen damit zum Beispiel Aluminiumschaume erzeugt werden deren Dichte geringer ist als die von Wasser 13 Einzelnachweise Bearbeiten Eintrag zu MAGNESIUM HYDRIDE in der CosIng Datenbank der EU Kommission abgerufen am 20 November 2021 a b Datenblatt Magnesiumhydrid bei Alfa Aesar abgerufen am 14 Marz 2010 PDF JavaScript erforderlich a b c Eintrag zu Magnesiumhydrid In Rompp Online Georg Thieme Verlag abgerufen am 14 Juli 2014 a b Datenblatt Magnesium hydride bei Sigma Aldrich abgerufen am 9 April 2011 PDF a b c Georg Brauer Hrsg unter Mitarbeit von Marianne Baudler u a Handbuch der Praparativen Anorganischen Chemie 3 umgearbeitete Auflage Band II Ferdinand Enke Stuttgart 1978 ISBN 3 432 87813 3 S 902 T R McAuliffe Hydrogen and Energy Springer 1980 ISBN 978 1 349 02635 7 S 65 books google de J C Crivello B Dam R V Denys M Dornheim D M Grant J Huot T R Jensen P de Jongh M Latroche C Milanese D Milcius G S Walker C J Webb C Zlotea V A Yartys Review of magnesium hydride based materials development and optimisation In Applied Physics A Band 122 Nr 2 2016 S 97 doi 10 1007 s00339 016 9602 0 P Vajeeston P Ravindran B C Hauback H Fjellvag A Kjekshus S Furuseth M Hanfland Structural stability and pressure induced phase transitions in MgH2 In Physical Review B Band 73 Nr 22 2006 S 224102 doi 10 1103 PhysRevB 73 224102 aps org Gotz Koerner Klaus Dieter Klein Wilfried Knott Neue Synthesen von Magnesiumhydrid New Syntheses of Magnesium Hydride In Zeitschrift fur Naturforschung B Band 47 Nr 6 1992 S 767 771 doi 10 1515 znb 1992 0603 Thomas Klassen Hochtemperatur Metallhydride Energiespeicher fur das emissionsfreie Automobil 2001 abgerufen am 3 Dezember 2021 Ferdi Schuth Mobile Wasserstoffspeicher mit Hydriden der leichten Elemente In Nachrichten aus der Chemie Band 54 Nr 1 2006 S 24 28 doi 10 1002 nadc 20060540111 Gunther Lange Metallschaume Herstellung Eigenschaften Potenziale und Forschungsansatze mit Schwerpunkt auf Aluminiumschaume Walter de Gruyter amp Co KG 2020 ISBN 978 3 11 068179 6 books google de Iva Nova Karel Frana Jiri Machuta Iva Novakova Theoretical Calculations of the Foaming Properties of Powder Agents for the Production of Aluminium Foams In Manufacturing Technology Band 19 Nr 1 2019 S 118 122 doi 10 21062 ujep 254 2019 a 1213 2489 MT 19 1 118 journalmt com Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Magnesiumhydrid amp oldid 235459695