Марганец (Manganum), Mn - хим. элемент побочной подгруппы VII группы периодич. системы элементов, ат. номер 25, ат.
масса 54,9380. В природе представлен одним стабильным изотопом 55Mn.
Конфигурация внеш. электронных оболочекЭнергии
последоват. ионизации равны соответственно 7,435; 15,640; 33,70; 51,2; 72,4
эВ. Металлич. радиус 0,130 HM, радиусы ионов
равны соответственно 0,091, 0,052 и 0,046 HM. Значение электроотрицательности
1,60.
Свободный M.- серебристо-белый хрупкий металл.
Известны 4 модификации M. До температуры 700 0C устойчив a-Мn
с кубич. объёмноцентриров. решёткой, параметр a = 0,89119 HM, 58 атомов
в элементарной ячейке; при температурах 700-1079 0C существует -Mn
с кубич. объёмноцентриров. решёткой, параметр а = 0,63145 HM, 20 атомов
в элементарной ячейке; при 1079-1143 0C существует g-Мn
с гранецентриров. тетрагональной решёткой; выше 1143 0C устойчив
d-Mn с кубич. объёмноцентриров. решёткой (по др. данным, температуры переходов:
11330C).
tкип 1962-2119 0C (по разным
данным). Плотность a-Mn 7,46 кг/дм3 (2O0C); теплота
плавления 12,56 кДж/моль, теплота испарения 226,9 кДж/моль; уд. теплоёмкость
(25 0C) 26,29 кДж/(моль-К); термический коэф. линейного расширения
2,23·10-5 град-1 (20 0C), теплопроводность
0,836 Вт/(м-К) (10 0C); уд. электрич. сопротивление 1,5-2,6 МкОм-м;
термич. коэф. электрич. сопоставления 1,7·10-3 К-1. M.
парамагнитен,
(при 293 К). M. в-модификации
при 20 0C хрупок и твёрд, а g-Мn
пластичен, но при охлаждении деформации приводят к объёмным напряжениям в металле.
В металлич. M. заметно растворим водород.
В хим. соединениях проявляет степени окисления
от +2 до +7 (наиб, характерны +2, +4, +7). Соединения, отвечающие степени окисления
+7,- сильные окислители (напр., нерманганат калия KMnO4). MH. соединения
токсичны.
Оси. область применения M.- чёрная металлургия,
M. входит в состав всех чугунов и сталей. Его вводят также в состав разл. бронз,
манганина и др. нежелезных сплавов. Соединения M. и кремния Mn3Si
и MnSi - высокотемпературные полупроводниковые материалы, последний используется
в термоэлементах. MH. сплавы M. ферромагнитны. Оксид марганца (4+) MnO2
(пиролюзит) используют в произ-ве стекла и в качестве деполяризатора
в сухих элементах. Входит в состав разл. красителей. Из искусственно полученных
радионуклидов M. применение находят 56Mn (b--радиоактивен,
года) и 54Mn
(электронный захват, T1/2
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.