In dieser Episode betrachten wir Magnesium, ein Element das in den letzten Jahren massiven Preisschwankungen unterworfen war. Wo wird Magnesium eingesetzt? Warum spielt China eine so groĂe Rolle obwohl Magnesium in jedem Land vorhanden ist? Was haben die Olympischen Spiele damit zu tun? All das wird heute beantwortet. Drei kleine Exkurse gibt es auĂerdem zum Thema Klimamythen, Purple Earth Hypothesis und Chinas Rohstoff- und Industriepolitik.
Episode 37, 14.08.2024 â Letzte Episode letztes Jahr
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1. Die Behauptung: âDer Klimawandel ist ein Schwindel â WaldbrĂ€nde waren schon immer ein Teil der Naturâ.
Wie ein Prebunking aussehen kann: Im Vorfeld von BrĂ€nden können Wissenschaftler zeigen, dass Behauptungen wie diese auf dem logischen Trugschluss der âfalschen Entsprechungâ beruhen. Falschinformationen setzen die jĂŒngste Zunahme extremer Wetterereignisse fĂ€lschlicherweise mit Naturereignissen aus der Vergangenheit gleich. Ein verheerender Brand vor 100 Jahren widerlegt nicht den Trend zu mehr und gröĂeren BrĂ€nden.
2. Behauptung: âBuschbrĂ€nde werden von Brandstiftern verursacht.â
Wie ein Prebunking aussehen kann: Medienschaffende tragen hier eine groĂe Verantwortung, indem sie Informationen vor der Veröffentlichung oder Ausstrahlung auf ihre Richtigkeit hin ĂŒberprĂŒfen. Die Medien können Informationen ĂŒber die hĂ€ufigsten Ursachen von BuschbrĂ€nden geben, von Blitzschlag (etwa 50 %) ĂŒber zufĂ€llige BrĂ€nde bis hin zu Brandstiftung. Behauptungen in einigen [Medien](https://www.theaustralian.com.au/nation/bushfires-firebugs-fuelling-crisis-as-national-arson-toll-hits-183/news-story/52536dc9ca9bb87b7c76d36ed1acf53f#:~:text=Victoriaâs Crime Statistics agency told,older men in their 60s.), Brandstifter seien die Hauptursache fĂŒr die beispiellosen BrĂ€nde des Schwarzen Sommers 2019-2020 in Australien, wurden von Klimaleugnern weltweit verwendet, obwohl Brandstiftung bei weitem nicht die Hauptursache war.
3. Behauptung: âDie Regierung benutzt die BuschbrĂ€nde als Vorwand, um Klimaschutzvorschriften einzufĂŒhren.â
Wie ein Prebunking aussehen kann: ErklĂ€ren Sie, dass dieser wiederkehrende Verschwörungsmythos wahrscheinlich kursieren wird. Weisen Sie darauf hin, wie er auch benutzt wurde, um zu behaupten, dass die Lockdowns im Rahmen von COVID-19 ein Trick der Regierung waren, um die Menschen fĂŒr Klima-Lockdowns gefĂŒgig zu machen (was nie passiert ist). Zeigen Sie, wie Regierungsbehörden offen darĂŒber kommunizieren können und dies auch tun, warum Klimaschutzbestimmungen notwendig sind und wie sie dazu dienen, die schlimmsten SchĂ€den abzuwenden.
Und es ist auch wichtig auf Aspekte hinzuweisen, die vielleicht nicht ganz zum eigenen Weltbild passen, aber trotzdem erwĂ€hnt werden mĂŒssen â Beispiel EVs besser als ICE, aber es geht nicht, dass wir alle ICE durch EVs ersetzen (zumindest nicht mit aktuellen Produktionsmethoden) â Das alleine enorme Klimaauswirkung
https://skepticalscience.com/translationblog.php?n=5873&l=6
FĂŒr den schnellen Ăberblick
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/rmp/Magnesite
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/rmp/Magnesium
8 hÀufigstes Element in der Erdkruste (2,1 gew%, circa 21,000 ppm)
46,7ppm in der oberen Kruste
https://scrreen.eu/wp-content/uploads/2024/02/SCRREEN2_factsheets_MAGNESIUM_update.pdf
Nicht gediegen (in Elementarer Form in der Natur vorliegend)
Minerale (Dolomit, Magnesit, Carnallit)
Meerwasser und Solen â FrĂŒher aus teilweise aus Meerwasser gewonnen, heute ĂŒber Mineral vor allem in China in den Provinzen Shaanxi and Shanxi (https://www.mining.com/web/europes-magnesium-crunch-poses-another-carbon-conundrum/)
Eines der leichtesten Metalle
https://scrreen.eu/wp-content/uploads/2024/02/SCRREEN2_factsheets_MAGNESIUM_update.pdf
1,74 g/cm3 â vgl Alu 2,7 g/cm3
https://files.messe.de/abstracts/47630_14_00_2012424_MagnesiumVortrag_Hannover_.pdf
Erdalkali Metall d.h. 2. IUPAC Gruppe / Hauptgruppe
Ordnungszahl 12 â Am Anfang des PSE
fest, silbrig glÀnzendes Leichtmetall
geringe Festigkeit und HĂ€rte in reiner Form
An Luft schnell oxidiert â Im Gegensatz zu Alu nicht vollstĂ€ndig deckend â Magnesiumoxid hat geringeres Molvolumen als Magnesium selbst
Magnesium
Erstes leichtes Metall, dass man wirklich als Metall Nutzen kann
â Lithium und Natrium reagieren mit Wasser
â Beryllium ist super giftig
Oft bei Smartphones oder Laptops Magnesium Rahmen oder bei Fahrzeugen und Schiffen (Kriegsschiffe)
NahrungsergĂ€nzung â Muskelkater
FrĂŒher fĂŒr den Blitz von Photos â Brennt sehr hell wenn Sauerstoff vorhanden
Brennt aber auch gut unter Stickstoff AtmosphĂ€re â Magnesium unter SauerstoffatmosphĂ€re anzĂŒnden und Luftdicht abdecken â Sauerstoff wird langsam aufgebraucht und dann reagiert das Magnesium mit Stickstoff
Video der Reaktion: https://www.youtube.com/watch?v=LclOOAT6pvA
Auch in vielen Oxiden wie Kohlenstoffmonoxid, Stickoxid und Schwefeldioxid verbrennt Magnesium.
Magnesium reagiert mit Kohlenstoffdioxid exotherm unter Bildung von Magnesiumoxid und Kohlenstoff â Kohlendioxid löscht MagnesiumbrĂ€nde nicht sondern befeuert sie.
Gegen FluorwasserstoffsĂ€ure und Basen ist es im Gegensatz zum Aluminium relativ bestĂ€ndig. Grund dafĂŒr ist die geringe Löslichkeit des als Ăberzug gebildeten Magnesiumfluorids (MgF2), die eine weitere Bildung von Mg(OH)3â-Ionen verhindern.
Mit Wasser reagiert Magnesium unter Bildung von Wasserstoff
Dabei bildet sich ein schwer löslicher Ăberzug aus Magnesiumhydroxid, der die Reaktion weitgehend zum Erliegen bringt (Passivierung). Schon schwache SĂ€uren, wie beispielsweise Ammoniumsalze, genĂŒgen um die Hydroxidschicht zu lösen, da sie die Hydroxidionen zu Wasser umsetzen und sich lösliche Salze bilden. Ohne Passivierung verlĂ€uft die exotherme Reaktion heftig; je feiner der Magnesiumstaub, desto heftiger. Mit Luft bildet der freigesetzte Wasserstoff leicht ein explosionsfĂ€higes Gemisch (Knallgas).
Magnesium
Und brennt unter Wasser â Brennt sehr heiĂ, daher keine Oxidschicht die das Magnesium schĂŒtzt â Sehr heiĂes Wasser + reines Magnesium â Magnesium Oxid oder Magnesium Hydroxid entsteht + Wasserstoff â Kleinere Explosionen
â Magnesium Brandbomben â Wasser funktioniert nicht zum löschen
Take home message: MetallbrÀnde nicht mit Wasser oder CO2 sondern z.B. mit Sand löschen
Video der Reaktion https://www.youtube.com/watch?v=KS3A8reNZyw
Magnesium ist ganz gut verfĂŒgbar â VerfĂŒgbarkeits PSE?
Gut legierbar, z.B. Aluminium
Magnesium ist auch im Chlorophyll dem grĂŒnen Farbstoff von Pflanzen enthalten â Wichtig fĂŒr die Photosynthese
Kleiner interessanter Exkurs, auf den mich ein Kollege an der UniversitÀt Bayreuth beim Mittagessen gebracht hat,
Es gibt die Purple Earth Hypothesis
Nicht sicher wie genau â FrĂŒher einfacherers retinales Chlorophyll, spĂ€ter dann komplexeres prophyrin-basiertes Chlorophyl
Letzteres absorbiert rotes und blaues lich und reflektiert grĂŒnes, ersteres absorbiert energiereiches gelb-grĂŒnes licht und absorbiert rotes und blaues Licht
â Durch die absorption von gelb-grĂŒnen Licht daher alles Lilaâ Purple earth
Retinal-basierte Photosynthese deshalb interessant, weil sie Anoxygene Photosynthese ist â Nicht so komplex und Keine Kohlenstofffixierung
â Heute oft Coexistenz da unterschiedliche Spektren absorbiert werden
FrĂŒher am Anfang vermutlich eher purple photopigmente â Absorbieren alles energiereiche grĂŒne licht und eubacteria leben âin deren Schattenâ wo es nur noch rotes und blaues lichtspektrum gibt â porphyrin-basierte phtoautotophs entstehen ( bacteriochlorophyll and cyanobacteria ) â Dioxygen als Nebenprodukt wird emittier
â Ăber eine Mrd Jahre wechselt die Atmosphre von einer reduzierenden in eine oxidierende, da alle Reduktionsmöglichkeiten in Form von chemischen Verbindungen aufgebraucht wurden â Great Oxygenation Event â GroĂe Mengen an freiem Sauerstoff in der AtmosphĂ€re
ABER: Nur ne Hypothese soweit ich weis, und ich bin kein Paleo-molekular-biologe oder welche Fachrichtung sich damit auch immer beschĂ€ftigt â Ich hab eig keine Ahnung, fands aber interessant
https://en.wikipedia.org/wiki/Purple_Earth_hypothesis
Die Herkunft der Elementbezeichnung wird in der Literatur unterschiedlich dargestellt:
Allerdings scheinen alle angegebenen Herleitungen etymologisch wiederum von den Magneten bzw. deren eponymen Heros Magnes herzustammen.
Heors Magnes in der Englischen Wikipedia
In der griechischen Mythologie war Magnes (/ËmĂŠÉĄËniËz/; altgriechisch: ÎÎŹÎłÎœÎ·Ï bedeutet âder Magnetâ) ein Name, der mehreren MĂ€nnern zugeschrieben wurde. Magnes, Namensgeber und erster König von Magnesia. Er war der Sohn von Zeus und Thyia[1] oder von Aeolus und Enarete[1]. Magnes, ein Sohn von Argos und Perimele und Vater des HymenĂ€us; von ihm erhielt auch ein Teil Thessaliens den Namen Magnesia[2]. Magnes, einer der Freier von Penelope, der zusammen mit anderen 43 Werbern aus Zakynthos kam.[3] Er wurde mit den anderen Freiern von Odysseus mit Hilfe von EumĂ€us, Philoetius und Telemachus getötet.[4]
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnes_(mythology)
Eponym â Woher etwas seinen Namen hat
Magnesium
Namensgebung teilweise etwas verwirrend
Unterschiedliche Magnesium Produkte und Vorstufen die insbesondere zwischen Englisch und Deutsch
z.B.
magnesia
magnesia alba
Magnesiumcarbonat schwer, MgCO3
Magnesiumcarbonat basisch leicht, circa 4 MgCO3 * Mg(OH)2 * 5H2O
magnesia usta
Magnesiumoxid, MgO
magnesite
Magnesiumcarbonat, Mg[CO3]
Ich versuchs so gut wie möglich zu machen,
USGS unterscheidet in den MCS Factsheets Magnesium compounds, also Magnesiumverbindung als MgO und magnesium metal als zwei unterschiedliche Materialien.
die EU unterscheidet Magnesite insb natural magnesite als magnesium carbonat und metallisches Magnesium
Im folgenden versuche ich von Magnesite als Zwischenprodukt bzw. Mineral zu sprechen und Magnesium als Metal
Auf US KritikalitĂ€tsliste da fĂŒr Metallurgie wichtig
USGS. 2024. Mineral commodity summaries 2024. Mineral commodity summaries 2024. U.S. Geological Survey.
Auch nach EU KritikalitÀtsanalyse kritisch und strategisches Material in 2020 und 2023