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Strontiumoxid
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Strontiumoxid ist das Oxid des Erdalkalimetalls Strontium. Es ist in reinem Zustand ein weißes Pulver, in technischer QualitÀt durch Fremdbeimengungen oft grau gefÀrbt, die beispielsweise durch Oxidation des sehr reaktionsfÀhigen Strontiums entstehen.

Contents

β€’ Verwendung

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Gewinnung und Darstellung

Strontiumoxid lΓ€sst sich aus Strontiumcarbonat, das sich in der Natur als Mineral Strontianit findet, gewinnen. Bei 1268 Β°C unter normalem Luftdruck zerfΓ€llt Strontiumcarbonat zu Strontiumoxid und Kohlenstoffdioxid:

S r C O 3 1268 ∘ ∘ C β†’ β†’ S r O + C O 2 ↑ ↑ {\displaystyle \mathrm {SrCO_{3}\ _{\overrightarrow {1268\,^{\circ }\mathrm {C} }}\ SrO+CO_{2}\uparrow } }

Eigenschaften

Strontiumoxid kristallisiert in der Natriumchlorid-Struktur. Bei hohen DrΓΌcken von >36 GPa wird eine Phasenumwandlung zu einer Caesiumchlorid-Struktur beobachtet. Dies geht mit einer Volumenverkleinerung von 13 % einher, die Dichte des Kristalls steigt auf ΓΌber 7,1 g/cm3.cite-ref-sato-2-1[2]

Mit Wasser reagiert Strontiumoxid unter WΓ€rmeentwicklung zu Strontiumhydroxid:

S r O + H 2 O β†’ β†’ S r ( O H ) 2 {\displaystyle \mathrm {SrO+H_{2}O\rightarrow Sr(OH)_{2}} }

Mit Hilfe von Aluminiumgrieß lÀsst sich Strontiumoxid zu Strontium reduzieren (Aluminothermie):

3 S r O + 2 A l β†’ β†’ A l 2 O 3 + 3 S r {\displaystyle \mathrm {3\,SrO+2\,Al\rightarrow Al_{2}O_{3}+3\,Sr} }

Verwendung

Strontiumoxid wird in der Glasindustrie zur Herstellung von SpezialglΓ€sern verwendet, so wird etwa das Oxid dem Glas von BildschirmrΓΆhren zur Strahlungsminderung beigemengt. FrΓΌher wurde Strontiumoxid bei der Herstellung von RΓΌbenzucker eingesetzt (Strontianverfahren).cite-ref-5[5]

Weiterhin wird es aufgrund seiner hohen Schmelztemperatur und seiner geringen Elektronenaustrittsarbeit von 1,0 eV als Beschichtungsmaterial auf Kathoden, zum Beispiel aus Wolfram, eingesetzt. Dadurch wird es eine Oxidkathode. Siehe hierzu Austrittsarbeit. Da es jedoch wasserlΓΆslich ist, werden in Anwendungen, bei denen das Vakuum fΓΌr Wartungsarbeiten unterbrochen werden muss, und feuchte AtmosphΓ€renluft in die Anlage eindringen kann, andere Werkstoffe bevorzugt. Daher beschrΓ€nkt sich der Einsatz in der Praxis auf Anlagen, die kontinuierlich im Vakuum betrieben werden. In diesen dauerhaft geschlossenen Dioden erlauben sie GlΓΌhemission bei bereits 800 K.

Einzelnachweise

cite-note-crc90-11. David R. Lide (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. 90. Auflage. (Internet-Version: 2010), CRC Press / Taylor and Francis, Boca Raton FL, Physical Constants of Inorganic Compounds, S. 5-92.
cite-note-sato-22. Yosiko Sato, Raymond Jeanloz: Phase Transition in SrO. In: Journal of Geophysical Research. 86, 1981, S. 11773–11778, doi:10.1029/JB086iB12p11773.
cite-note-gestis-32. Eintrag zu Strontiumoxid in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 8. Januar 2021. (JavaScript erforderlich)
cite-note-crc90-10-248-43. David R. Lide (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. 90. Auflage. (Internet-Version: 2010), CRC Press / Taylor and Francis, Boca Raton FL, Index of Refraction of Inorganic Crystals, S. 10-248.
cite-note-55. ↑ H. Ost: Lehrbuch der Technischen Chemie, Verlag von Robert Oppenheim, Berlin, 1890, S. 369ff.