Ressourcen.fm   /     Magnesium

Description

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 große 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 außerdem zum Thema Klimamythen, Purple Earth Hypothesis und Chinas Rohstoff- und Industriepolitik.

Subtitle
Magnesium - Das leichteste Leichtmetall, dass dich nicht umbringt (wenn du es nicht anzĂŒndest)
Duration
02:20:56
Publishing date
2024-08-14 16:09
Link
https://ressourcen.fm/2024/08/14/magnesium/
Deep link
https://ressourcen.fm/2024/08/14/magnesium/#
Contributors
  Martin Hillenbrand
author  
  Martin Hillenbrand
contributor  
Enclosures
https://ressourcen.fm/podlove/file/61/s/feed/c/mp3/res37_magnesium.mp3
audio/mpeg

Shownotes

Hausmeisterei

Episode 37, 14.08.2024 → Letzte Episode letztes Jahr

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Umwelt & Klima Fact of the day

Neu EinfĂŒhrung

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  • Rekordhitze: Letztes Jahr wurde der heißeste Tag jemals gemessen; Temperaturen erstmals 1,5°C höher als in der vorindustriellen Zeit.
  • Klimawandel und Extremereignisse: Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und extremen Wetterereignissen ist offensichtlicher denn je.
  • Anhaltende Falschinformationen: Trotz offensichtlicher KlimaverĂ€nderungen verbreiten sich weiterhin falsche und irrefĂŒhrende Informationen.
  • Neue Leugnungstaktiken: Übergang von der Leugnung des Klimawandels zur Infragestellung von Klimaschutzmaßnahmen.
  • Gefahr durch generative KI: Mit KI wird es noch einfacher, plausible LĂŒgen zu erzeugen.
  • Prebunking-Ansatz: Vorbeugende Bereitstellung von korrekten Informationen und Warnung vor Manipulationstechniken, bevor falsche Informationen sich verbreiten.
  • Psychologische Impfung: Prebunking funktioniert wie eine Impfung gegen Falschinformationen, indem es Menschen vorab sensibilisiert.
  • Erfolgreiche Studien: Untersuchungen zeigen, dass Prebunking effektiv ist, um die Verbreitung und Akzeptanz von Falschinformationen zu reduzieren.
  • Praktische Anwendung: Beispiele fĂŒr Prebunking bei typischen Falschbehauptungen ĂŒber den Klimawandel und BrĂ€nde.

1. Die Behauptung: „Der Klimawandel ist ein Schwindel – WaldbrĂ€nde waren schon immer ein Teil der Natur“.

Wie ein Prebunking aussehen kann: Im Vorfeld von BrĂ€nden können Wissenschaftler zeigen, dass Behauptungen wie diese auf dem logischen Trugschluss der „falschen Entsprechung“ 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 grĂ¶ĂŸeren BrĂ€nden.

2. Behauptung: „BuschbrĂ€nde werden von Brandstiftern verursacht.“

Wie ein Prebunking aussehen kann: Medienschaffende tragen hier eine große 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=Victoria’s 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: „Die Regierung benutzt die BuschbrĂ€nde als Vorwand, um Klimaschutzvorschriften einzufĂŒhren.“

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.

  • Unaufhaltsame Falschinformationen: Soziale Medien begĂŒnstigen die Verbreitung von Falschinformationen; aktives Entgegentreten ist notwendig.
  • Wichtigkeit des Handelns: Prebunking ist ein wirksames Mittel, um der Verbreitung von LĂŒgen und falschen Informationen entgegenzuwirken.

Und es ist auch wichtig auf Aspekte hinzuweisen, die vielleicht nicht ganz zum eigenen Weltbild passen, aber trotzdem erwĂ€hnt werden mĂŒssen → Beispiel EVs besser als ICE, aber es geht nicht, dass wir alle ICE durch EVs ersetzen (zumindest nicht mit aktuellen Produktionsmethoden) → Das alleine enorme Klimaauswirkung

https://skepticalscience.com/translationblog.php?n=5873&l=6

Shownotes

FĂŒr den schnellen Überblick

https://rmis.jrc.ec.europa.eu/rmp/Magnesite

https://rmis.jrc.ec.europa.eu/rmp/Magnesium

Basics

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

  1. hÀufigstes Element im Meerwasser

Nicht gediegen (in Elementarer Form in der Natur vorliegend)

Minerale (Dolomit, Magnesit, Carnallit)

Meerwasser und Solen → 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 → 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 → Am Anfang des PSE

fest, silbrig glÀnzendes Leichtmetall

geringe Festigkeit und HĂ€rte in reiner Form

An Luft schnell oxidiert → Im Gegensatz zu Alu nicht vollstĂ€ndig deckend → Magnesiumoxid hat geringeres Molvolumen als Magnesium selbst

Magnesium

Erstes leichtes Metall, dass man wirklich als Metall Nutzen kann

→ Lithium und Natrium reagieren mit Wasser

→ Beryllium ist super giftig

Oft bei Smartphones oder Laptops Magnesium Rahmen oder bei Fahrzeugen und Schiffen (Kriegsschiffe)

NahrungsergĂ€nzung → Muskelkater

FrĂŒher fĂŒr den Blitz von Photos → Brennt sehr hell wenn Sauerstoff vorhanden

Brennt aber auch gut unter Stickstoff AtmosphĂ€re → Magnesium unter SauerstoffatmosphĂ€re anzĂŒnden und Luftdicht abdecken → 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 → 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 Überzug gebildeten Magnesiumfluorids (MgF2), die eine weitere Bildung von Mg(OH)3−-Ionen verhindern.

Mit Wasser reagiert Magnesium unter Bildung von Wasserstoff

Dabei bildet sich ein schwer löslicher Überzug 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 → Brennt sehr heiß, daher keine Oxidschicht die das Magnesium schĂŒtzt → Sehr heißes Wasser + reines Magnesium → Magnesium Oxid oder Magnesium Hydroxid entsteht + Wasserstoff → Kleinere Explosionen

→ Magnesium Brandbomben → 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 → VerfĂŒgbarkeits PSE?

Gut legierbar, z.B. Aluminium

Magnesium ist auch im Chlorophyll dem grĂŒnen Farbstoff von Pflanzen enthalten → Wichtig fĂŒr die Photosynthese

Purple Earth Hypothesis

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 → 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

→ Durch die absorption von gelb-grĂŒnen Licht daher alles Lila→ Purple earth

Retinal-basierte Photosynthese deshalb interessant, weil sie Anoxygene Photosynthese ist → Nicht so komplex und Keine Kohlenstofffixierung

→ Heute oft Coexistenz da unterschiedliche Spektren absorbiert werden

FrĂŒher am Anfang vermutlich eher purple photopigmente → Absorbieren alles energiereiche grĂŒne licht und eubacteria leben “in deren Schatten” wo es nur noch rotes und blaues lichtspektrum gibt → porphyrin-basierte phtoautotophs entstehen ( bacteriochlorophyll and cyanobacteria ) → Dioxygen als Nebenprodukt wird emittier

→ Über eine Mrd Jahre wechselt die Atmosphre von einer reduzierenden in eine oxidierende, da alle Reduktionsmöglichkeiten in Form von chemischen Verbindungen aufgebraucht wurden → Great Oxygenation Event → Große 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 → Ich hab eig keine Ahnung, fands aber interessant

https://en.wikipedia.org/wiki/Purple_Earth_hypothesis

Namensgebung

Die Herkunft der Elementbezeichnung wird in der Literatur unterschiedlich dargestellt:

  • von altgriechisch ÎŒÎ±ÎłÎœÎ·ÏƒÎŻÎ± Î»ÎŻÎžÎżÏ‚ in der Bedeutung „Magnetstein“,
  • von Magnisia, einem Gebiet im östlichen Griechenland,
  • von Magnesia, einer Stadt in Kleinasien auf dem Gebiet der heutigen TĂŒrkei.

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 (/ˈméɡˌniːz/; altgriechisch: ÎœÎŹÎłÎœÎ·Ï‚ bedeutet „der Magnet“) 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 → 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

Wichtigkeit & KritikalitÀt

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

Deeplinks to Chapters

00:00:19.264 Intro
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00:00:31.500 Hausmeisterei & Feedback
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00:03:25.332 Klima Facts: Prebunking
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00:23:09.291 Magnesium Basics
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00:34:03.341 Exkurs: Purple Earth Hypothesis
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00:38:46.163 Namensgebung
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00:42:22.935 Wichtigkeit und KritikalitÀt
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00:44:47.066 Geschichte
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00:49:50.698 Vorkommen & LagerstÀtten
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00:52:59.540 Magnesium als Störstoff in Lithium-Solen
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00:55:03.953 Reserven & Ressourcen
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00:56:35.825 Gewinnung, Produktion & Bergbau
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01:03:26.518 Neue Bergbau Methoden
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01:04:32.554 Gewinnung & Aufbereitung
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01:07:48.831 Schmelzflusselektrolyse
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01:10:01.408 Thermische Reduktion & Pidgeon Prozess
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01:13:55.928 Andere Prozesse
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01:15:58.302 Weltweite Produktion & SekundÀrproduktion
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01:18:26.647 Handel, Import & Export
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01:19:12.588 Situation global & in Europa
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01:24:59.836 Situation in den USA
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01:27:55.692 Anti Dumping Zölle in den USA
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01:30:09.696 Situation in China
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01:35:27.767 Exkurs: Chinesische Rohstoffpolitik
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01:46:16.739 Nutzung
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01:57:37.874 Neue Einsatzgebiete
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02:00:50.488 Gesundheit, Umwelt & Soziales
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02:04:07.783 Recycling
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02:12:46.335 Substitute
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02:14:49.014 Ausblick
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02:19:14.313 Abschluss
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02:21:10.703 Outro
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