Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бирюза

    Минерал бирюза содержит (в %) 2,3 Н, 14,2 Р, 24,8 А1, 58,7 [c.22]

    К третьей группе относятся полудрагоценные камни - малахит, лазурит, бирюза, яшмы. [c.267]

    БИРЮЗА. ЛАЗУРИТ. МАЛАХИТ [c.272]

    Бирюза — минерал из группы основных водных фосфатов меди. Цвет собственно бирюзы изменяется от яркого синевато-голубого до бледно-голубого и практически белого. Появление зеленых тонов в окраске бирюзы связано с присутствием ионов трехвалентного железа. Бирюза достаточно твердый минерал (5—6 по шкале Мооса), плотность 2,40— 2,88 г/см . [c.272]


    Особенности химической природы и строения бирюзы определяют старение и изменение в период бытования и хранения. Бирюза может обесцвечиваться на солнце, со временем или под действием спиртов, ду-ков, ароматических масел, жиров, мыльной пены, бензина, ацетона, щелочей и кислот она приобретает зеленоватую или коричневато-зеленую окраску с изменением качества поверхности. [c.273]

    Образцы бирюзы с разрушенной поверхностью (поверхность мелит) можно облагораживать путем поверхностной пропитки алкидными смолами, силикатом натрия, парафином. При этом резко улучшаются декоративные качества рюзы. Один из наиболее эффективных способов цементации рыхлых поверхностей бирюзы — пропитка их гидрозолем кремнезема, осаждающимся в порах и капиллярах камня из частично гидролизованных спиртовых растворов ТЭС. [c.273]

    Следует оберегать экспонаты с бирюзой от воздействия летучих антисептиков, применяемых для борьбы с насекомыми ДЦТ, нафталина, камфоры, лавандового масла и т.д. Под воздействием эфирных масел и жиров бирюза быстро зеленеет и принимает вид окаменелой глины. Восстановить утраченный цвет практически невозможно. [c.273]

    Бирюза, лазурит, малахит 272 [c.303]

    Малахит — растворяется в H I с ши-пеняем бирюза — содержит Р [c.335]

    В книге дано описание процессов кристаллизации и методов синтеза искусственной слюды, асбестов, муллита, иттрий-алюми-ниевых гранатов, самоцветов (сапфира, циркона, жадеита, бирюзы). Приведенные данные о кристаллизационном оборудовании и технологических процессах отражают последние достижения в области синтеза этого минерального сырья в СССР. Значительное место в книге уделено описанию технических свойств синтезированных минералов и изготовленных на их основе материалов. I 3 [c.3]

    Бирюза —один из красивейших ювелирных камней, известных человечеству с глубокой древности. В ювелирных изделиях бирюза обычно применяется в виде кабошонов. [c.249]

    Бирюза непрозрачна, в тонких сколах просвечивает. Окраска образцов, состав которых близок к теоретическому, ярко-небес-но-голубая. Такая окраска связана с наличием в составе минерала меди — одного из сильнейших хромофоров. Но довольно часто окраска бирюзы голубовато- и яблочно-зеленая, иногда даже зеленовато-бурая. Природа окраски бирюзы была расшифрована только недавно с привлечением методов ЭПР и оптической спектроскопии. Оказалось, что все особенности окраски бирюзы обусловлены присутствием в структуре двух ионов-хромофоров Си+ и Ре +, от относительного количества которых зависит преобладание синего или зеленого цвета. Плеохроизм слабый, бесцветный, бледно-голубой или бледно-зеленый. Твердость по шкале Мооса 5—6, плотность 2,40—2,88 г/см Показатели преломления бирюзы 0=1,65 =1,62 Пр=1,61. Средний показатель преломления массива бирюзы около 1,62. [c.249]


    Бирюза может люминесцировать в ультрафиолетовых лучах светло-голубым и желтовато-зеленоватым светом. Минерал относится к низкотемпературным образованиям. [c.249]

    Бирюза небесно-голубого цвета встречается очень редко, поэтому цены на нее довольно высокие, хотя и непостоянные. Зеленоватая и светлая бирюза ценится значительно ниже. В связи с этим издавна пытались различными способами усилить голубую окраску камня. [c.249]

    Один из способов облагораживания природных некондиционных пористых или слабоокрашенных разностей бирюзы — прессование ее измельченных порошков под давлением при повышенных температурах [6]. Этот способ широко распространен в штате Аризона (США) при обработке как местной мелоподобной бирюзы, так и некондиционной бирюзы, импортируемой из Ирана. [c.250]

    По результатам исследования по цементации порошков и обломков поделочных минералов разработан и внедрен в промышленное производство технологический процесс получения композитов бирюзы. [c.251]

    Имитация бирюзы была получена также нагреванием и сжатием гидроксида алюминия с сульфатом меди [6]. Этот продукт обладает высокой твердостью (6 по шкале Мооса), плотностью 2,2 г/см и синим цветом, не свойственным природной бирюзе. Снижение плотности материала обусловлено наличием в нем газовых пузырьков. Под микроскопом в шлифах такого материала хорошо просматриваются непрозрачные включения, погруженные в серо-зеленую цементную массу. [c.251]

    Известны и другие способы имитации бирюзы, однако количество работ, посвященных подлинно синтезу этого минерала, крайне ограничено. В тридцатые годы появились сообщения о получении синтетической бирюзы еще двумя способами [6]. Первый способ заключался в смешивании сульфатов меди и алюминия с гидроксидом алюминия и кислым фосфорнокислым натрием, взятым в эквимолярных бирюзе соотношениях, с последующим подогревом, а затем вымыванием образовавшегося сульфата натрия и сдавливанием на прессе полученного порошка. [c.251]

    Долгое время в литературе не было сведений о качестве синтезируемой бирюзы. В 70-е годы появилось сообщение о получении во Франции синтетической бирюзы с плотностью 2,68— 2,75 г/см и показателем преломления, равным 1,61, т. е. аналогичной природной кондиционной бирюзе [6]. Исследованиями показано отсутствие в синтетической бирюзе органических и других инородных цементов. [c.251]

    Для получения синтетической бирюзы, визуально сходной с природной сетчатой бирюзой, и для придания камню сходства с природной прожилковой бирюзой в исходный материал вводились специальные декоративные присадки. Это позволило получить синтетическую бирюзу, по физическим и химическим свойствам не уступающую природным образцам. Окраска полученной бирюзы ярко-голубая, иногда с голубовато-зеленым оттенком, образцы хорощо воспринимают полировку. Под микроскопом бирюза имеет вид мелкозернистого агрегата неправильных, угловатых и пластинчатых выделений, погруженных в изотропный субстрат. По структуре и типу зернистости она представляется близкой к плотной природной бирюзе. [c.252]

    Изучение сравнительных особенностей окрасок синтетических, облагороженных и природных минералов позволяет разработать методы идентификации и оценки качества синтетических и облагороженных аналогов и указать направление дальнейших работ по синтезу и облагораживанию минералов. При получении синтетической бирюзы, которая по химическому составу и структурным особенностям является аналогом природной, была предпринята попытка с известной степенью приближения моделировать условия образования бирюзы в природе. Процесс образования бирюзы, в природных условиях длящийся многие годы, представляет собой, в конечном счете, старение коллоида, и в лабораторных условиях он был ускорен применением высоких температур и давлений. [c.252]

    Минерал бирюза содержит 2,3% Н, 14,2% Р, 24,8% А1, 58,7% О и примеси меди (вызывающие окраску). Выведите про-стейщую формулу вещества. Запишите формулу минерала в виде формул возможных его составляющих компонентов (соль, гидроксид, вода). [c.17]

    Искусственные материалы, напоминающие по виеш признакам прир ювелирные камни, но не соответствующие им по составу, структуре, св-вам имитаюры бирюзы, жада, коралла, лазурита, камень Слокума [c.115]

    Бирюза (от перс. фирузе) — минерал, фосфат алюминия и меди uAlelP0 ]4(0H)8-4H20. Двет голубой или голубовато-зеленый. Тв. 5—6. Используют в ювелирном производстве. [c.26]

    Древние рукописи свидетельствуют, что уже тысячи лет назад женщины Востока подкрашивали веки в голубой цвет тончайшей пыльцой из толченой бирюзы. Бирюза — это природный минерал, имеющий состав СиА1б(Р04)4(0Н)8-4Н20. [c.111]

    Бирюза — один из немногих драгоценных камней, используемых человеком с глубокой древности. Бирюзу — сравнительно недорогой и легко обрабатываемый камень — находят при археологических раскопках практически во всех истях света. Широко применялась бирюза в средние века, используют ее и в настоящее время, В музеях бирюза встречается в сочетании с металлом (ювелирные украшения, рьщарские доспехи и оружие, ритуальные предметы), другими камнями, тканями. [c.272]

    Довольно часто за бирюзу выдают органогенный минерал одонтолит, известный также под названием. дсостяная бирюза , который представ- [c.272]

    Имитации и синтетическая бирюза распространены достаточно широко. При спекании кремнезема, карбоната кальция, соды и смеси солей меди могут образовываться бирюзоподобные материалы. Синтетические минеральные образования из смеси тонкоизмельченного малахита с гидроксидом алюминия и фосфорной кислотой, спрессованной при нагревании до 100 °С, довольно похожи на бирюзу внешне, по твердости и плотности. Успешно имитируют бирюзу с помощью окрашенных алкидных смол. Введение в смолы окрашенной в голубой цвет смальты позволяет получать материал, внешне очень близкий к бирюзе. Подобные композиции успешно применяют для восполнения утрат в изделиях, инкрустированных бирюзой. [c.273]


    Обобщены современные представления о природных слоистых и волокнистых силикатах, описаны их свойства и применение в промышленности. Изложены теоретические основы и методы синтеза слюд, асбестов и муллита в СССР и за рубежом рассмотрены применяемая аппаратура и вопросы производства. Осве щены результаты работ по выращиванию твердых растворов между нттриево-алюминиевыми и лантанидна-алюминиевыми гранатами. Рассмотрены вопросы получения бирюзы, жадеита, сапфира и других самоцветов. [c.2]

    В практике синтеза и облагораживания камнесамоцветного сырья при высоких давлениях исследования, проведенные во ВНИИСИМСе, позволили разработать и внедрить в промышленность методы облагораживания и синтеза ценного ювелирного минерала — бирюзы. [c.249]

    По химическому составу бирюза — основной фосфат меди и алюминия, содержащей воду СиАЦ [Р04]4 (0Н)8 5Н20. Теоретический химический состав ее (в %) Р2О5 34,12 АЬОз ЗС,84 % СиО 9,57 Н2О 19,47. Однако в природе состав минерала крайне непостоянен. В качестве примесей в бирюзе могут присутствовать Ре, Са, Мд, 2п, Т1, V, Сг, 5г, Ва, Мп, Ыа, 51 и др. [c.249]

    Известны способы подкрашивания бирюзы [6] путем выдерживания в аммиаке ЫНз, мочевой кислоте С5О3 (ЫН)4, берлинской лазури Ре4 [Ре(СЫ)б]з, покрытием поверхности образцов анилиновыми красителями, а также предварительно протравленной поверхности пленками из ярко-голубых органических полимеров. Пропитывание мелоподобной бирюзы коллоидным кремнеземом и пористой бирюзы силикатом натрия придает им большую твердость и лучшую полируемость. [c.250]

    Во ВНИИСИМСе проведены исследования по спеканию под давлением некоторых поделочных минералов. Ограниченность запасов особо ценных сортов поделочного сырья и большой процент отходов при его переработке, а также высокая стоимость добычных работ побудили провести исследования по утилизации отходов камнеперерабатывающего производства с целью получения композитов некоторых минералов. Завершена исследовательская работа по получению композитов бирюзы, малахита, лазурита и другого камнесамоцветного сырья. [c.250]

    Композиты получали путем цементирования отдельных фракций минералов с помощью органических отвердителей с добавлением в них красителей соответствующего каждому минералу цвета и тонкодисперсной фракции цементируемого минерала в качестве наполнителя. Рабочая масса, составленная из указанных компонентов в определенном процентном соотношении, подвергалась сжатию в прессформах при давлении 0,1—1,0 ГПа и температуре свыше 100 °С. В качестве цементируемого сырья использовались обломки размером в поперечнике 2—5 мм ярко-голубой облагороженной другими методами или природной бирюзы, а также подобные фракции малахита, лазурита и других минералов. Важный компонент исходной смеси — цементирующий материал-связка. Назначение связки заключалось в склеивании компонентов основного материала под давлением при повышенной температуре. При этом связка должна не вступать в химическое взаимодействие с основными материалами и не разрушаться при условии цементации. [c.250]

    Являясь самым красивым и редким из непрозрачных зеленоголубых камней, бирюза побуждала исследователей искать пути получения этого ценного минерала в искусственных условиях. Еш,е в XI.X в. получена искусственная бирюза, сходная по физическим свойствам с природной. Она производилась в Австрии, Франции. Англии [6]. Получали такую бирюзу прессованием осажденного фосфата алюминия, подкрашенного олеатом меди. При нагревании в пламени газовой горелки она спекается в черное стекло, в то время как природная бирюза при такой обработке превращается в темно-бурый порошок. [c.251]

    Во ВНИИСИМСе разработана и внедрена в промышленное производство технология получения синтетической бирюзы, заключающаяся в спекании при повыщенных температурах и давлении тонкоизмельченных порошков компонентов бирюзы, взятых в стехиометрическом соотнощении согласно химическому составу минерала. [c.252]

    Получаемые образцы синтетической бирюзы имели ярко-голубую окраску. Для сравнительного исследования особенностей окраски изучались также спектры оптического поглощения природной бирюзы ярко-голубого, голубовато-зеленого и зеленоватобурого цветов. [c.252]


Смотреть страницы где упоминается термин Бирюза: [c.434]    [c.340]    [c.178]    [c.43]    [c.130]    [c.145]    [c.560]    [c.370]    [c.680]    [c.246]    [c.249]   
Смотреть главы в:

Искусственные драгоценные камни -> Бирюза

Искусственные драгоценные камни -> Бирюза


Химия в реставрации (1990) -- [ c.272 , c.273 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1992) -- [ c.370 ]

Искусственные драгоценные камни (1986) -- [ c.17 , c.20 , c.36 , c.132 , c.133 , c.151 , c.153 ]

Искусственные драгоценные камни (1986) -- [ c.17 , c.20 , c.132 , c.133 , c.136 , c.151 , c.153 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1980) -- [ c.196 ]

Очерк общей истории химии (1969) -- [ c.27 , c.33 , c.90 ]

Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.478 ]

Химические методы анализа горных пород (1973) -- [ c.94 , c.342 ]

Клейкие и связующие вещества (1958) -- [ c.276 , c.295 , c.320 , c.380 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте