Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пироп

    Топаз Шпинель, альмандин, пироп  [c.14]

    Гранат (демантоид) Гранат (пироп) [c.153]

    Другие электрофильные группы, а также объясняет отсутствие у -пиропов свойств ненасыщенных кетонов. Согласно Арндту, смещение электронов происходит частично и степень его зависит от характера присутствующих [c.290]

    Boe основнне неметаллические конструкционные материали, используемые в технике, кожно класси пиропать следующим образом (рис,24). [c.54]


    В природе встречается еще одно тройное соединение—минерал пироп 3MgOX ХАЬОз-ЗЗЮг кубической сингонии. Относится к группе гранатов. Но на диаграмме это соединение не отмечается. [c.139]

    Родолит — по составу занимает промежуточное положение между пиропом и альмандином с соотношением Mg Ре+ 2 Хромистые пиропы — СггОз до 5 [c.207]

    О природе пиронов и их связи с другими кислородсодержащими гетероциклами много говорилось во введениях к главам 18.1 и 18.2, так что нет необходимости повторять это здесь. В настоящей главе будут рассмотрены -пироп (4Я-пиранон-4) (I) и его важное бензаннелированное производное — хромон (бензо-4Я-пиранон-4) (2). В дважды бензаннелированном производном — ксантоне (3) — характерные свойства пиронового кольца почти полностью подавлены по причинам, которые были обсуждены выше в связи с ксантилие-выми солями. Поэтому здесь эта система не будет рассматриваться, ее свойства обсуждены в обзоре [1]. [c.76]

    Алмаз (адамас—непреодолимый). Относительно крупные зерна (величиной с горошину) обращают на себя внимание необычайно ярким блеском, что позволяет выделить этот минерал. Мелкие зерна определить крайне трудно, особенно если это карбонадо — разновидность плотных тонкозернистых агрегатов сероватого или буровато-черного цвета. Самые крупные месторождения алмазов связаны с кимберлитами, по составу приближающимися к перидотитам. В таких месторождениях алмаз сопровождают хромдиопсид, пироп, ильменит. Данные минералы довольно устойчивы в коре выветривания и являются надежными признаками алмаза. Это особенно важно в том отношении, что более 90 % алмазов получают из речных и прибрежно-мор-ских галечников. Промывка песков при поисках алмаза в конечном счете проводится только на стадии отмучивания, при интенсивной промывке будут смыты не только спутники этого минерала, но и зерна алмаза. [c.449]

    Кварц Андалузит, киаиит. Силлиманит Кордиерит Пироп Хлорит Энстатит Антофиллит Тальк Серпентин Форстерит Ставролит Хлоритоид Альмандин Куммингтонит Волластонит Гроссуляр Цоизит Анортит Диопсид Тремолит Жадеит Глаукофан Альбит [c.219]

    Коэс (см. [164]) создал аппаратуру, в которой ему удалось сочетать давление до 45 ООО атм и температуру до 900° в течение значительного промежутка времени. В этой аппаратуре Коэс осуществил синтез многих минералов, в частности андалузита и силлиманита (при 20—30 тыс. атм и 600—900°), топаза (при 20—40 тыс. атм и 600—900°) и пиропа (при 30 тыс. атм и 900°). Венторф (см. [165]) при давлении 25 тыс. атм и 1200° превратил роговую обманку в гранат. [c.89]

    VII. МОНОЦИКЛИЧЕСКИЕ ПИРАНЫ, ПИРОПЫ. ТИОПИРАНЫ и ТИОПИРОНЫ [c.270]

    Гранаты, встречающиеся в природе, представляют собой сложнь окислы кремния—силикаты, такие, как, например, MgзAl2SiзO 2 (пироп). Большинство хорошо известных гранатов имеют красновато-коричневую окраску, хотя они также бывают привлекательного зеленого цвета (демантоид). В природе не встречаются бесцветные гранаты потому, что, хотя идеальный пироп должен быть бесцветным, практически все гранаты содержат железо, которое придает нм красный цвет. [c.94]


    Простые хромоно-у-пироны. Хромоно-у-пироны до сих пор еще не выделены из природных источников, однако их производные типа I и II были получены синтетически. Немногие представители соединений типа I были синтезированы применением к хромонам (с некоторыми ограничениями) стандартных методов синтеза, пригодных для получения у-пиропов, как это видно из приведенных ниже примеров 1191, 192). [c.66]

    Известно и еще несколько алюмосиликатов магния, хотя ни один из них не может при нормальном давлении существовать стабильно в контакте с расплавами данной системы. К таким соединениям принадлежит, в частности, встречающийся в природе пироп 3MgO-А120з-35Ю2, относящийся к группе гранатов. Пироп был синтезирован при повышенном давлении — (6-hl2)-10 МПа и температуре 1500 150°С. [c.272]


Смотреть страницы где упоминается термин Пироп: [c.892]    [c.114]    [c.28]    [c.1172]    [c.182]    [c.135]    [c.219]    [c.81]    [c.11]    [c.59]    [c.176]    [c.9]    [c.67]    [c.110]    [c.92]    [c.345]    [c.679]    [c.180]    [c.128]    [c.199]    [c.207]    [c.208]    [c.157]    [c.268]    [c.269]    [c.155]    [c.25]    [c.65]    [c.94]    [c.128]    [c.156]   
Структурная неорганическая химия Том3 (1988) -- [ c.3 , c.128 ]

Химия твердого тела Теория и приложения Ч.2 (1988) -- [ c.2 , c.155 ]

Структурная неорганическая химия Т3 (1988) -- [ c.3 , c.128 ]

Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений (1988) -- [ c.272 ]

Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.342 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1980) -- [ c.144 ]

Неорганическая химия Том 1 (1971) -- [ c.168 , c.276 ]

Общая химия (1968) -- [ c.521 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте