Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Биолиты

Рис. 176. Пример биолита ракушечник. Рис. 176. Пример биолита ракушечник.

Рис. 177. Пример биолита мел (под микроскопом). Рис. 177. Пример биолита мел (под микроскопом).
    Среди пород, образующих земную кору, встречаются такие, происхождение которых связано с глубокими превращениями остатков животных и растений. Эти породы получили название биолитов. Горючим же [c.3]

    Данные по биолитам не приведены, поскольку их промышленный выпуск начат только в 1980 г.  [c.14]

    В строении земной коры принимают значительное участие породы, известные под именем биолитов или органогенных пород, обязанных своим происхождением жизнедеятельности низших животных и растительных организмов, как, например, различного рода корненожек (Foraminifera), а также водорослей и др, Среди этих органогенных пород (каковы известняки коралловых рифов, мел, диатомовые сланцы и т. п.) выделяют, согласно Г. Потонье, особую группу горючих пород, или, как их называют, каустобиолитов Ъ противоположность акаустобиолитам — породам, не содержа-ш им горючих составных частей. К каустобиолитам принадлежат каменный уголь, горючие сланцы, различного рода битуминизи-рованные породы и другие горючие ископаемые. Подавляющее количество каустобиолитов содержит в себе углерод, но есть каустобиолиты и не содержащие этого элемента, например сера, обязанная своим происхождением в некоторых случаях деятельности бактерий. [c.21]

    Наиболее важным открытием в области химии нефти и органической геохимии за последние два десятилетия, безусловно, явилось обнаружение в нефтях, углях, сланцах и рассеянном органическом веществе большого числа изопреноидных алифатических углеводородов. Оказалось, что вся толща осадочных отложений буквально пропитана соединениями, имеющими изопреноидный тип строения, в то время как раньше было обнаружено наличие большого числа лишь алифатических соединений с неразветвленной цепью. Эти два основных строительных блока — перазветвленная алифатическая цепь и изонреноидная единица — составляют основную массу как биологического исходного вещества, так и углеводородов каусто-биолитов. Трудно подсчитать, какие из этих блоков в большей степени участвовали в образовании нефтяных углеводородов. Одно только ясно, что ассортимент изопреноидных соединений неизмеримо выше и число соединений изопреноидного типа строения, обнаруживаемое в нефтях, растет ежегодно. Строение этих соединений весьма сложно и своеобразно. Поэтому изопреноидным углеводородам и будет уделено основное внимание в дальнейших главах этой монографии. [c.59]


    Одной из первых общих генетических классификаций твердых топлив является так называемая минералогическая классификация, предложенная немецким палеоботаником Потонье. Согласно этой классификации все ископаемые минералы, образованные живыми организмами или их составными частями, называются биолитами (от греч. bios — жизнь и litos — камень). Потонье разделяет биолиты на две большие группы акаустобиолиты, т. е. негорючие материалы, к которым относятся кораллы, мел, кизельгур и другие, и каустобиолиты — горючие материалы [1, с. 64]. [c.54]

    Многие породы, слагающие земную кору, образовались из остатков растений и животных, населявших- когда-то землю. Эти породы органического происхождения — биолиты (от греческого — биос — жизнь, литое — камень) делятся на две группы одна — известняки коралловых рифов, мел, ракушечники и т. п. другая— горючие ископаемые угли, битумы, нефти и т. д. или каустобиолиты (каустос — горючий). [c.4]

    По содержанию водорода или по отношению содержания углерода и водорода (С Н) каустобиолиты можно расположить в один ряд (табл. 1). Однако по содержанию углерода или кислорода правильнее отметить наличие двух рядов, в каждом из которых процент углерода возрастает, а кислорода — уменьшается. Начиная с торфа, состав которого наиболее близок к составу растительных остатков, из которых образовалось большинство каусто-биолитов, эти два ряда приводят один — через угли к антрациту, другой — через битумы к нефтям. [c.4]

    Нефть—это жидкий горючий минерал, относящийся к каусто-биолитам. По составу нефть представл-яет собой сложную смесь жидких углеводородов и сернистых, кислородных и азотистых органических соединений, в которой также растворены твердые углеводороды и смолистые вещества. Кроме того, в нефти часто растворены и газообразные предельные у1леводороды. [c.7]

    Современный уровень представлений о САВ охарактерюован Йеном, который отмечает универсальный характер асфальтенов как составной части природных углеродных источников, не только каусто-биолитов (нефтей и твердых топлив), а также осадочных пород и метеоритов [275]. [c.26]

    Естественные минералы Искусст- венные минералы Каусто- биолиты Природное сырье растительного и животного происхождения и отходы их переработки Органоми- неральные Синтетические [c.91]

    Некоторые исследователи придают термину каустобио-литы более широкое значение и подразумевают под ним вообще совокупность всех природных горючих ископаемых органического происхождения (нефть, горючий газ, угли, горючие сланцы, асфальт и т. д.). Слово каустобнолит происходит от греческих каустос — горючий, литое — камень, биос — жизнь, т. е. горючий камень органического происхождения. На рис. 2 показано положение каустобиолитов среди горных пород. Каустобиолиты, таким образом, относятся к природным веществам органического происхождения — биолитам. Среди биолитов встречаются и негорючие вещества или акаустобиолиты, например рифогенные известняки и другие органогенные образования, состоящие из скелетов различных организмов. [c.8]

    Все встречающиеся в земной коре породы, которые образовались в результате глубоких превращений остатков растений, называются биолитами. В зависимости от глубины превращения они делятся на тустобиолиты (греч. каусто — гореть, биос — жизнь, литое — камень) и акаустобиолиты (негорючие). К последним относятся, например, мел, кизельгур, кораллы. [c.11]

    Первая генетическая классификация Потонье предполагала деление углей на гумусовые и сапропелитовые. При этом он выделял в ископаемых углях три основных класса гумиты, сапропелиты, биолиты. Позднее Ю. А. Жемчужников предложил свою генетическую классификацию — он выделил две группы углей и каждую группу разделил на два класса. Его классификация была затем дополнена А. Гинзбургом, который включил в нее условия превращения исходного материнского вещества. [c.38]

    В соответствии с американской классификацией угли разделяют на несколько классов, отличающихся содержанием влаги и летучих, а также теплотой сгорания. В основе классификации Грюнера лежит элементный состав, соотношение О/Н, плотность, выход и состав кокса. Близкой к ней является классификация Брокмана, основанная на сопоставлении данных о естественной влажности, элементном составе, плотности, выходе и свойствах кокса. Немецкий палеоботаник Потонье создал первую генетическую классификацию твердых горючих ископаемых всех видов. В основе ее было деление минералов, образованных из живых организмов. Минералы, названные биолитами, он разделил на негорючие — акаустобиолиты и горючие — каустобиолиты. Каустобиолиты были разделены на три [c.35]

    САПРОПЕЛИТЫ — каусто-биолиты, горные породы органич. происхождения, образовавшиеся из донных отложений отмерших водных организмов, гл. обр. планктона. Первую стадию этих отложений представляют сапропели. В течение гео-логич. периодов планктонный материал претерпевал дальнейшие изменения в результате образовались сапропелитовые угли [c.543]

    Ископаемые угли произошли из погребенных остатков растений, живших на земле в прежние геологические эпохи. Согласно минералогической классификации, основанной на различии природы исходных материалов, из которых образовались полезные ископаемые, все минералы, образовавшиеся из остатков живых и растительных организмов, называются биолитами (биос — жизнь, литое — камень, греч.). Биолиты подразделяются на два класса каустобиолиты (каустос — горючий) — твердые горючие ископаемые и акаустобиолиты — твердые негорючие ископаемые (например, известняки, кораллы, мел и т. д.). [c.11]


    В магматич. процессе 3-валентный В. замещает ионы АИ+ и Fe +, накапливаясь в породообразуюищх алюмосиликатах и титаномагнетитах. На поверхности В. переходит в 5-валентную форму, концентрируясь в зоне окисления рудных месторождений (различные ванадаты), углях, нефтях, асфальтах, битумах, горючих Сланцах и других биолитах. Известно более 65 минералов В., из них важнейшие  [c.262]

    Среди пород, образующих земную кору, встречается немало таких, происхождение которых связано с глубокими превращениями остатков животных и растений. Эти породы получили название биолитов, горючим же биолитам присвоено наименование тустобполитов (Нотонье). [c.13]

    Важной геохимич. функцией растений является фотосинтез-, в течение года все растения усваивают ок. 175 млрд. мг углерода, т. е. за 300—400 лет потребляется количество СОа, равное общему содержанию ее в воздухе. Каждые 5—6 млн. лет растения разлагают количество воды, равное объему всей гидросферы. Т. обр., живые организмы являются активными участниками круговорота веществ в природе. Прямо влияя на состав атмосферы и связанный с нею комплекс атмосферных явлений, живая природа тем самым косвенно способствует изменению поверхности литосферы разрушению (выветриванию) горных пород, миграции входящих в их состав химич. элементов и последующему их рассеянию или концентрированию с образованием новых минеральных форм. Активное влияние растений на литосферу заключается в химич. разложении пород под действием выделяемых кислот (напр., гуминовых) и механич. их разрушении под действием фактора роста. В процессе жизнедеятельности многие организмы усваивают и концентрируют нек-рые химич. элементы кремний (водоросли, губки, наземные растения), кальций (водоросли, моллюски, корненожки и позвоночные), ванадий (оболочники, иглокожие), иод (губки, водоросли) и т. д. После их отмирания образуются толщи осадочных пород, обогащенных этими элементами, или состоящих целиком из скелетов организмов (коралловые и раковинные известняки, диатомиты и др.). Не менее важная роль принадлежит бактериям, образующим скопления многих марганцовых и серных руд. Комплекс горных пород — нродуктов органич. жизни — наз. биолитами. Горючие (органические) биолиты наз. каустобиолитами (торф, угли, нефть, газы природные горючие). [c.217]

    Процесс преобразования каусто биолитов нефтяного ряда в связи с их миграционной природой очень сложный. Согласно генетической классификации каусто биолитов (рис. 1), в средней части нефтяной ветви располагаются продукты гипергенетического изменения нефти (от газов до антраксолитов и шунгитов) в верхней - продукты катагенеза и метаморфизма нафтидов крайняя правая часть - соответствует наиболее выветрелым разностям нафтидов. [c.11]

    Фирий <В о-Нас1 выпускает биолиты не только для исследовательских, ио и для технических целей —менее очищенные и сбалансированные в отношении обеспечения линейности градиента pH, но зато заметно более дешевые. [c.14]


Библиография для Биолиты: [c.217]   
Смотреть страницы где упоминается термин Биолиты: [c.4]    [c.440]    [c.54]    [c.238]    [c.268]    [c.409]    [c.217]    [c.165]    [c.53]    [c.53]    [c.53]    [c.28]    [c.47]    [c.64]    [c.78]    [c.13]    [c.4]    [c.6]    [c.7]    [c.7]   
Геохимические барьеры (2003) -- [ c.54 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.434 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.434 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте