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。
氧化镁精制法:由氟化镁与分析HF在铂制坩埚中熬制得到MgF2料浆,经过精制、过滤、烘干、粉碎后可得MgF2粉料。虽然此方法工艺流程短,产品纯度高,但坩埚熬制条件不易把握,且铂制器皿价格太贵,所以只适合制备实验室样品,不具备工业化条件。溶胶-凝胶法是近年来制备MgF2的新方法,该方法是以无机盐或金属醇盐为前驱物,通过水解缩聚由溶胶逐渐形成凝胶,经老化、干燥等后处理从而得到MgF2的方法。该方法制得的MgF2材料纯度高,均匀性好,比表面积大,适用于光学镀膜的制备。
氟化镁晶体属于四方晶系,分子式未MgF2,熔点为1255℃,硬度高,机械性能好,化学性能稳定,不易潮解和腐蚀,光学性能方面其主要特点是在真空紫外波段具有较高的透过率,例如120nm透过率仍在50%以上,适合做深紫外和准分子激光器的窗口、聚焦镜等,由于是四方双折射晶体,被广泛应用于光纤通信、波片等光学元件。
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