Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Серицит

    В гидротермальных сульфидных месторождениях галлий в основном накапливается в сфалерите. Прочие рудные минералы — пирит, халькопирит, галенит и т. д. — содержит галлий редко и в крайне небольших количествах. Но такие сопутствующие рудным минералам алюмосиликаты, как хлорит, серицит, из которых сложены вмещающие породы, обычно также содержат галлий в повышенном количестве, иногда даже больше, чем сфалерит. Особенно богаты галлием сфалериты из флюорито-сульфидных месторождений. В цинковых рудах, относящихся к этому типу месторождений США, содержится 0,01— 0,1% галлия. Сфалериты медноколчеданных и полиметаллических [c.247]


    Сфалерит, халькопирит, пирит, марказит, галенит, серицит [c.340]

    Галенит, сфалерит, пирит, марказит, серицит Сульфоантимонаты свинца, галенит [c.340]

    Кварц, хлориты, алюмосиликаты, доломит, кальцит, серицит [c.46]

    Касситерит, кварц, серицит, редко гематит, флюорит, суль фиды  [c.112]

    Сидерит (барит пирит, гематит галенит, халькопирит, арсенопирит, хлорит, серицит) [c.113]

    Сульфидная Сульфиды железа, органический углерод, глина Пирит, углерод (аморфный), серицит Пирит, графит, кварц, слюда, гранат (редкий) Пирит, графит, пирротин, слюда, гранат [c.221]

    Биотит—гранат Гранат—силлиманит-серицит [c.183]

    Углерод (нефтяной кокс) Графитизированный углерод Алюмосиликатные минералы серицит, петалит, каолинит, лепидолит, 1800—2000° С [ 1728] [c.285]

    В алунитовых рудах наряду с основным породообразующим минералом — алунитом содержится значительное количество примесей кварц, каолинит, диккит, диаспор, барит, серицит и др. Кремнезем в алунитовых рудах встречается в виде кварца и в аморфной форме — халцедон, опал, вулканическое стекло и др. Содержание минерала алунита в рудах колеблется от 4 до 90 % и выше. [c.70]

    Некоторые минералы, встречающиеся в природе в высокодисперсном кристаллическом состоянии, обладают характерным огранением частиц и по этому признаку могут быть идентифицированы при помощи электронного микроскопа в смеси с другими компонентами. К числу таких минералов относятся каолинит, галлуазит, серицит, асбест и другие. В качестве примера на фото 60 приведена микрофотография частиц каолинита, имеющих форму гексагональных пластинок, а на фото 61 — микрофотография игольчатых или трубкообразных частиц галлуазита Детальное рассмотрение подобных вопросов относится к областям минералогии и почвоведения и выходит за рамки этой книги. Поэтому ниже будет рассмотрено лишь несколько примеров для иллюстрации тех задач, к решению которых привлекается электронная микроскопия. [c.223]

    Сидерит, хлорит, серицит, гипс [c.265]

    Минералы содержат примеси К2О, MgO, СаО, РеО, МпО, РегОз и Т102, при нагревании необратимо переходят в муллит и кристобалит. Свойства минералов группы силлиманита приведены в табл. 5.3. В природе эти минералы имеют широкое распространение, встречаются в крупных месторождениях, в основном в кварцевых породах, где одновременно присутствуют и другие минеральные примеси (в первую очередь мусковит и серицит), содержащие щелочи. Поэтому при использовании кианита и андалузита в производстве высокоглиноземистых огнеупоров необходимо производить их предварительное обогащение. [c.142]

    Гидроокислы железа, серици-товые сланцы, пирит [c.46]

    Мусковит и его тонкочешуйчатая разновидность-серицит широко распространены в метаморфич. породах (гнейсы и сланцы), в гранитных пегматитах. [c.366]

    После дробления и смятия под влиянием идиометаморфизма осколки хрупких минералов обладают угловатыми очертаниями (пирит, арсенопирит, кварп и др.). O кoJ ки мягких и ковких минералов имеют сплющенный вид и сглаженные контуры (золото, серебро, медь, платина и др.). Осколки минералов с резко выраженной спайностью в одном направлении имеют вид чешуек, пластинок (молибденит, графит, серицит и др.). [c.95]


    Как породообразующий минерал метаморфических пород — кристаллических сланцев, амфиболитов и др. альбит, кальцит, серицит, эпидот в амфиболитах, корунд-р оговооб-манковых плагиоклазитах и эклогитах кварц, рутил, титанит, пренит, клинохлор, фуксит и кальцит в кварцевых жилах цитрин, гроссуляр, эпидот, диопсид. олигоклаз и др. [c.217]

    Во вторичных кварцитах и сланцах. Ди-опсид, пирофиллит, барит, серицит, алунит, андалузит, диаспор [c.269]

    Серицит — меньший п, больше двупреломление галлуазит, днккнт, нак-рнт, монтмориллонит [c.321]

    В метаморфических сланцах, богатых А1, вторичных кварцитах и кварцевых жилах. Андалузит, диаспор, корунд, бёмит, диккит, серицит, кварц, дюмортьерит [c.331]

    Каолинит и глинистые ыииералы — 10, серицит и парагонит — 18, хлорит и серпентин — 6. [c.168]

    Фиксация калия и других катионов, например аммония, в грунтах с глинистыми минералами исследовалась Иоффе и Левиным" и была рассмотрена в ряде статей в то же время названные авторы изучали освобождение закрепленных катионов калия из адсорбента. Сколько-нибудь значительное количество фиксированного калия не выщелачивалось даже при продолжительной обработке горячей 0,05—0,5 нормальной соляной кислотой но при более высоких концентрациях кислоты выщелачивание становилось очень интенсивным. Поэтому вероятно, что в последней реакции вещество минерала частично разрушалось. Однако фиксированный калий возможно восстановить последующей реакцией этих продуктов разложения с растворами солей калия. Электродиализированный серицит ведет себя подобно глинистым адсорбентам — калий легко фиксируется на нем. С другой стороны, водородный бентонит не может фиксировать ионы бария и кальция. Калий и в меньшей мере аммоний фиксируются бенто- [c.328]

    Нортон выполнил ряд замечательных синтезов глиеистых минералов серицита, гнббсита, диаспора в т. п., подвергнув различные минералы из групп полевых шпатов и фельдшпатоидов воздействию в гидротермальных условиях под давлением смеси водяного пара и углекислоты при 200—400°С. При этом выделилось поле с особенно благоприятными условиями для гидротермальных реакций при температуре 300°С и давлении углекислоты 35 кг/сж. Природа новообразований зависит от характера катионов в исходном материале. В этих опытах альбит превратился в монтмориллонит и бейдел-лит , нефелин —в серицит и гидраргиллит , ортоклаз, и лейцит — в серицит, петалит и сподумен — в каолинит и диккит, анортит — в пирофиллит или в монтморил-, [c.606]

    S. Shimizu [474], 22, 1933, 633—661 метод был распространен также на серицит, обсидиан и другие водосодержащие минералы. [c.726]

    Шустериус показал, что даже самый обычный минерал — серицит, представляет во многих отношениях ценный сырьевой материал для к,ерам1ических изделий, получаемых методом сухого прессования. Такие изделия имеют очень плотную структуру вследствие того что большая часть серицитавых пород богата кварцем, в них содержится этот реликтовый минерал, распределенный в-стекловидной основной массе. Особенно плотная структура наблюдается в том случае, если серицит спрессован совместно с тальком. По своим механическим и электрическим свойствам такие материалы являются промежуточным между фарфором и стеатитом. Замечательное сохранение формы изделий в период обжига обусловлено незначительным эффектом дегидратации. [c.754]

    Спектр токсикантов природного происхождения для региона определяется набором минералов, из которых состоят горные породы. Вблизи колчеданных залежей вмещающие породы претерпели гидро-термально-метасоматические изменения. В них широко распространены вторичные минералы серицит, хлорит, кальцит, гематит, кварц, пумпеллиит, эпидот. Основными носителями и концентраторами тяжелых металлов являются рудные минералы, скопления которых образуют месторождения и которые также присутствуют в виде вкрапленников в пустых породах. Основными рудными минералами колчеданных месторождений являются пирит, халькопирит, сфалерит. В подчиненном количестве присутствуют магнетит, теннантит, борнит, арсенопирит, пирротин. На Сибайском месторождении пирротин местами является преобладающим минералом. Для руд Сибайского и Узельгинского месторождений характерен следующий минеральный состав (табл. 34) [Петровская, 1961 Пшеничный, 1982 Серавкин и др., 2001]. [c.264]


Смотреть страницы где упоминается термин Серицит: [c.406]    [c.208]    [c.8]    [c.110]    [c.200]    [c.205]    [c.220]    [c.229]    [c.316]    [c.379]    [c.459]    [c.232]    [c.298]    [c.185]    [c.406]    [c.607]    [c.607]    [c.267]   
Химия и технология соединений лития, рубидия и цезия (1970) -- [ c.191 ]

Технология минеральных солей Часть 2 (1974) -- [ c.637 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1992) -- [ c.316 ]

Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.364 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1980) -- [ c.168 ]

Очерки кристаллохимии (1974) -- [ c.317 ]

Технология минеральных солей Ч 2 (0) -- [ c.637 ]

Введение в термографию Издание 2 (1969) -- [ c.189 , c.190 ]

Технология минеральных солей Издание 2 (0) -- [ c.431 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте