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氟化镁的制备技术在于MgF2的应用特点,不同领域对于MgF2的要求也不一样。综合考虑其原材料、生产成本及产品质量等因素,工业制备方法生产成本较低,易于实现工业化,但产品纯度不高,只能满足电解铝用添加剂、冶炼金属镁助熔剂用要求。若要满足光学透镜、荧光材料使用要求,需使用高纯度的MgF2,对原生产工艺进行改良,成本也较高、而要满足dao弹整流罩等其他材料的使用要求,不仅要有更高的纯度,还需要具有更好的分散性等其它性能,纳米级MgF2实验室制备方法不仅成本高。而且由于其反应过程复杂和反应条件难以控制,生产放大有一定的难度。因此,需要寻找新的方法,既可以生产出纳米级MgF2,又要在一定程度上降低生产成本并且能够实现工业化。
氟化镁硬度高、热稳定性好、表面化学活性低、耐腐蚀性好,可以作为催化剂或催化剂载体用于特殊环境的催化反应中。研究表明,氟化镁主要适用的催化体系有:加氢脱硫反应、加氢脱氯反应、氨氧化反应、氮氧化物脱除反应、CO氧化反应、CH3COCH3的光降解反应、C6H5NO2催化加氢制备氯代ben胺的反应等,并且在含有腐蚀性气体及反应介质的催化反应体系中具有独特的优势。
氟化镁立方体晶体或白色块状。氟化镁晶体在从真空紫外110nm到红外的7.5μm范围内具有非常优异的透过率和低的折射率,使得该晶体的折射率损失很低。在121.6nm 晶体具有约60%的透过率并且不产生色心。氟化镁是惟一既有宽光谱透射范围又有双折射性能的晶体。该晶体被广泛英语与各种光学元件如窗口、镜面、透镜、棱镜、偏光镜、楔形和衬底。氟化镁比氟化钙晶体硬,但与熔融石英比较相对较软,并且具有轻微的水解。
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