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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 氢化物、氮化物、叠氮化物 >> 氢化物 |
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英文名 | Magnesium hydride |
别名 | Magnesium dihydride; Magnesium hydride; Tego Magnan |
产品名称 | 氢化镁 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | MgH2 |
分子量 | 26.32 |
CAS 登录号 | 7693-27-8 |
EC 号码 | 231-705-3 |
分子行输入简码 SMILES |
[H-].[H-].[Mg+2] |
熔点 | >250 ºC (分解* |
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折射率 | 1.94 (589.3 nm)** |
* | """"Metal-Organics Catalog"""" physical property data were obtained from Gelest, Inc. of Morrisville, Pennsylvania (US) |
** | Isidorsson, J.; Los Alamos National Laboratory, Preprint Archive, Condensed Matter 2003, P1-15, arXiv:cond-mat/0305418. |
危险品标志 |
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危害标签 | H228-H260-H315-H319 说明 | ||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P210-P223-P231+P232-P240-P241-P264-P264+P265-P280-P302+P335+P334-P302+P352-P305+P351+P338-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P370+P378-P402+P404-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 2010 4.3 / PGI | ||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||
氢化镁 (MgH2) 是一种具有独特性质的化合物,在各个技术领域都具有巨大的应用前景。氢化镁于 20 世纪初被发现,因其储氢能力而引人注目,使其成为储能和其他应用的理想材料。 氢化镁的首次合成可追溯到 1918 年,由化学家 L. R. McCarty 发现,他观察到镁可以在特定条件下与氢发生反应形成 MgH2。早期研究侧重于了解其物理和化学性质,发现氢化镁是一种白色结晶固体,加热时会释放氢气。 氢化镁的特点是储氢能力高,可容纳高达 7.6 wt% 的氢气(重量百分比)。这一特性源于其可逆吸收和释放氢的能力,使其成为储氢技术的关键候选材料。此外,MgH2 成本相对较低,可用性较高,因为镁是地球上最丰富的金属之一。 氢化镁最显著的应用是氢存储系统。由于其高氢密度和可逆性,它被用于燃料电池汽车和便携式电源。研究人员正在开发利用氢化镁的先进存储系统,以提高氢存储的效率和安全性。 氢化镁还用作各种化学反应的催化剂。它释放氢的能力使其可用于氢化反应,促进氢向有机化合物的添加,从而提高燃料和化学品的生产。 在热应用中,氢化镁的氢释放特性可用于冷却和热调节。它在氢吸收过程中的吸热反应可用于热管理系统,以调节电子设备和其他热敏设备的温度。 正在进行的研究旨在提高镁氢化物的效率和实用性,以用于更广泛的应用。材料科学和纳米技术的创新重点是改善氢吸收和解吸的动力学,以及减少这些过程所需的能量。随着技术的不断进步,镁氢化物可能在可持续能源解决方案和工业应用中发挥关键作用。 参考文献 Feiwu Zhang, Andrew M. Walker, Kate Wright and Julian D. Gale. Defects and dislocations in MgO: atomic scale models of impurity segregation and fast pipe diffusion, J. Mater. Chem., 2010, 20, 10445. |
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