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Mischoxid
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Ein Mischoxid (kurz MOX) oder Komplexoxid ist ein Stoff, der sich aus mehreren Oxiden zusammensetzt, dessen Kristallgitter also aus Sauerstoffionen und den Kationen mehrerer Elemente besteht.cite-ref-1[1] Auch wenn hΓ€ufig β€žMOXβ€œ mit dem Uran-Plutonium-Gemisch als Kernbrennstoff gleichgesetzt wird (siehe auch Brennelementefabrik), gibt es noch viele weitere Mischoxide.

Contents

β€’ Anwendungen
β€’ Elektronik
β€’ Farbpigment
β€’ Batterien
β€’ Kerntechnik

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Anwendungen

Elektronik

Indiumzinnoxid (ITO) ist ein in der Elektronik wichtiges Mischoxid. Der Stoff wird fΓΌr die Herstellung transparenter Elektroden in FlΓΌssigkristallbildschirmen, organischen Leuchtdioden und Touchscreens eingesetzt.cite-ref-2[2] Weiterhin findet es Verwendung in DΓΌnnschicht-Solarzellen wie auch in der Verdrahtung von Halbleitersensoren. Da ITO Infrarotstrahlung stark reflektiert, wird es vereinzelt als WΓ€rmeschutz auf Fensterglasscheiben aufgebracht. Ebenso kΓΆnnen verschiedenste OberflΓ€chen, beispielsweise Kunststofffolien, mit ITO beschichtet werden, damit sie sich nicht elektrostatisch aufladen.

Farbpigment

Nickeltitangelb ist ein gelbes Pigment aus einem Gemisch von Nickel(II)-oxid, Titandioxid und Antimon(V)-oxid.cite-ref-3[3]

Batterien

Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide sind Mischoxide mit der allgemeinen Formel LiNixMnyCozO2.cite-ref-4[4] Die wichtigsten Vertreter sind dem Lithiumcobaltoxid LiCoO2 eng verwandt und haben wie dieses eine Schichtstruktur. Sie werden die in Lithiumionenbatterien an der Pluspolseite (beim Entladen: Kathode) als Speichermaterial fΓΌr Lithiumionen verwendet.

Kerntechnik

In der Kerntechnik werden zum Teil MOX-Brennelemente verwendet, die aus Urandioxid UO2 und Plutoniumdioxid PuO2 bestehen.cite-ref-martin-bertau-5-0[5] Sie werden heute in verschiedenen LΓ€ndern (nachweislich: Frankreich, Deutschland, Schweiz, Belgien, Japan) in Kernreaktoren eingesetzt, um das bei der Wiederaufarbeitung abgetrennte Plutonium zu verwerten und dabei gleichzeitig fΓΌr Kernwaffen weitgehend unbrauchbar zu machen.

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Hermann Salmang, Horst Scholze: Keramik. Springer Science & Business Media, 2006, ISBN 978-3-540-63273-3, S. 784 (books.google.de).
cite-note-22. ↑ Josef K. Felixberger: Chemie fΓΌr Einsteiger. Springer-Verlag, 2017, ISBN 978-3-662-52821-1, S. 277 (books.google.de).
cite-note-33. ↑ Ingo KlΓΆckl: Chemie der Farbmittel: In der Malerei. Walter de Gruyter & Co KG, 2015, ISBN 978-3-11-037453-7, S. 183 (books.google.de).
cite-note-44. ↑ Neue Technologien in Lithium-Ionen-Batterien. In: Chemie Ingenieur Technik. Band 78, Nr. 9, 2006, ISSN 1522-2640, S. 1328–1328, doi:10.1002/cite.200650227 (wiley.com).
cite-note-martin-bertau-55. ↑ Martin Bertau, Armin MΓΌller, Peter FrΓΆhlich, Michael Katzberg: Industrielle Anorganische Chemie. John Wiley & Sons, 2013, ISBN 978-3-527-33019-5, S. 746 (books.google.de).