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Sulfuro de magnesio

El sulfuro de magnesio es un compuesto inorgánico con la fórmula Mg S . Es un material cristalino blanco , pero a menudo se encuentra en forma impura, es decir, en forma de polvo marrón y no cristalino. Se genera industrialmente en la producción de hierro metálico.

Preparación y propiedades generales

El MgS se forma por la reacción del azufre o sulfuro de hidrógeno con magnesio . Cristaliza en la estructura de sal de roca como su fase más estable, sus estructuras de blenda de zinc [1] y wurtzita [2] se pueden preparar por epitaxia de haz molecular . Las propiedades químicas del MgS se asemejan a las de los sulfuros iónicos relacionados, como los de sodio, bario o calcio. Reacciona con el oxígeno para formar el sulfato correspondiente, sulfato de magnesio . El MgS reacciona con el agua para dar sulfuro de hidrógeno e hidróxido de magnesio . [3]

Aplicaciones

En el proceso de fabricación de acero BOS , el azufre es el primer elemento que se elimina. El azufre se elimina del hierro impuro del alto horno añadiendo varios cientos de kilogramos de polvo de magnesio mediante una lanza. Se forma sulfuro de magnesio, que luego flota en el hierro fundido y se elimina. [4]

El MgS es un semiconductor directo de banda ancha de interés como emisor azul-verde , una propiedad que se conoce desde principios del siglo XX. [5] La propiedad de banda ancha también permite el uso de MgS como fotodetector para luz ultravioleta de longitud de onda corta. [6]

Aparición

Además de ser un componente de algunas escorias , el MgS es un mineral no terrestre raro, la niningerita, detectado en algunos meteoritos . También es un componente de la solución sólida junto con el CaS y el FeS en la oldhamita . El MgS también se encuentra en las envolturas circunestelares de ciertas estrellas de carbono evolucionadas , es decir, aquellas con C/O > 1. [7]

Seguridad

El MgS desprende sulfuro de hidrógeno al entrar en contacto con la humedad.

Referencias

  1. ^ Bradford, C.; O'Donnell, CB; Urbaszek, B.; Balocchi, A.; Morhain, C.; Prior, KA; Cavenett, BC (2000). "Crecimiento de pozos cuánticos simples de MgS/ZnSe de blenda de cinc mediante epitaxia de haz molecular utilizando ZnS como fuente de azufre". Appl. Phys. Lett . 76 (26): 3929. Bibcode :2000ApPhL..76.3929B. doi :10.1063/1.126824.
  2. ^ Lai, YH; He, QL; Cheung, WY; Lok, SK; Wong, KS; Ho, SK; Tam, KW; Sou, IK (2013). "Películas delgadas de wurtzita MgS cultivadas mediante epitaxia de haz molecular para detección ultravioleta ciega a la luz solar". Applied Physics Letters . 102 (17): 171104. Código Bibliográfico :2013ApPhL.102q1104L. doi :10.1063/1.4803000.
  3. ^ Holleman, AF; Wiberg, E. "Química inorgánica" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5
  4. ^ Irons, GA; Guthrie, RIL "Aspectos cinéticos de la desulfurización de magnesio del hierro de alto horno" Ironmaking and Steelmaking (1981), volumen 8, págs. 114-21.
  5. ^ Tiede, E. "Reindarstellung von Magnesiumsulfid und seine Phosphorescenz. I (Preparación de sulfuro de magnesio puro y su fosforescencia. I)" Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (1916), volumen 49, páginas 1745-9.
  6. ^ Hoi Lai, Ying; Cheung, Wai-Yip; Lok, Shu-Kin; Wong, George KL; Ho, Sut-Kam; Tam, Kam-Weng; Sou, Iam-Keong (2012). "Detectores ultravioleta ciegos solares Rocksalt MgS". Avances de la AIP . 2 (1): 012149. Código bibliográfico : 2012AIPA....2a2149L. doi : 10.1063/1.3690124 .
  7. ^ Goebel, JH; Moseley, SH (1985). "Componente de grano de MgS en capas circunestelares". Astrophysical Journal Letters . 290 : L35. Código Bibliográfico :1985ApJ...290L..35G. doi :10.1086/184437.