Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хризоберилл

    Все применяемые в настоящее время методы получения самого металла и его соединений из рудных концентратов основаны на отделении бериллия от сопутствующих элементов (в первую очередь от алюминия, железа и кремния). Химические основы методов изложены в предыдущем разделе. Эти методы были разработаны в свое время применительно к бериллу. Но они могут быть использованы и для переработки других минералов бериллия, имеющих в настоящее время промышленное значение, так как за исключением хризоберилла все эти минералы являются силикатами и в достаточной степени однотипны по основным примесям. [c.192]


    ПЕГМАТИТЫ (греч. рейта — сплоченное) — горные породы, отличающиеся крупными размерами слагающих минералов, повышенным содержанием летучих веществ (воды, фтора, бора), разнообразным и сложным минеральным составом. Из П. получают полевой шпат (калиевый для электроизоляции натриевый — в стекловарении), слюды (для электротехнической промышленности), драгоценные камни (изумруд, хризоберилл, турмалины, аметисты). [c.187]

    Кварц, топаз, берилл, микроклин, хризоберилл [c.124]

    Интенсивные исследования, проводившиеся в последние годы во многих странах, привели к открытию новых промышленных типов месторождений гидротермально-пневматолитического характера. Основные минералы этих месторождений — бертрандит, фенакит, хризоберилл, а Б некоторых случаях барилит и эвклаз, считавшиеся до 60-х годов текущего столетия минералогической редкостью [59]. [c.189]

    Из кривых спектрального поглощения некоторых хромофоров (рис. 31) особенно примечательна кривая для Сг +, на которой отмечаются два минимума поглощения один в красной части спектра, другой — в зеленой. Если осветить некоторые кислородные соединения, содержащие Сг +, светом, в котором интенсивность красных лучей превосходит интенсивность зеленых (электрическое освещение лампами накаливания), то минерал примет красную окраску. При освещении того же минерала светом с обратным соотношением спектральных излучений (дневной солнечный свет, в котором преобладает сине-зе-леная часть) его окраска становится зеленой. Такая смена окраски была открыта для разновидности минерала хризоберилла, которая получила название александрит. Примечательно, что изумруд, окраску которого связывают с изоморфной примесью хрома в берилле, подобным свойством не обладает. [c.93]

    Апатит — ТВ 5 кварц — меньший л турмалин, хризоберилл н фенакит — больший п [c.321]

    В гранитных пегматитах. Берилл, турмалин, герде-рит, фенакит, хризоберилл, флогопит [c.335]

    Корунд, шпинель, хризоберилл, дравит [c.351]

    Хризоберилл. ЗЬгЗРС формы пинакоиды — первый а ЮО и второй 6 010 , призма ромбическая s 120j, дипирамиды ромбические о 111 и п 121). Облик монокристаллов толстопризматический (б), грани (100) всегда покрыты комбинационной штриховкой параллельно [001]. Двойники плоскость срастания и двойниковая плоскость (031), двойниковая ось перпендикулярна к ней. По этому закону часто срастаются шесть индивидов (7), сросток обладает гексагональной симметрией, при этом на гранях (100) имеется перистая штриховка. [c.179]

    ХРИЗОБЕРИЛЛ (греч. хризос — золото) — минерал, алюминат бериллия ВеЛ1204. X. имеет золотисто-желтую или зеленую окраску. Применяют для получения бериллия прозрачные разновидности X.— драгоценные камни (напр., александрит). [c.279]

    Бериллий в небольшом количестве находится в минерале берилле ВезД12 (510з)б и входит в очень редкие минералы — хризоберилл, гадо-линит и др. [c.252]


    Хризоберилл А1гВе04 содержит до 20% ВеО. Окрашен в цвета от зеленого и зеленовато-желтого до буровато-желтого. Изумрудно-зеленая драгоценная разновидность хризоберилла известна под названием александрита. Окраска александрита вызвана примесью Сг +. Образование хризоберилла связано в основном с пегматитовым и гидротермально-пневматолитическим процессами в условиях резкого недостатка SiOg. [c.190]

    Обогащение бериллиевых руд. Методы обогащения бериллиевых руд зависят от технологического типа руды (степени измельченности минерала) и минералогической формы бериллия в рудах. По минералогическому составу бериллиевые руды можно подразделить на следующие типы [60] 1) берилловые (80% Ве представлено бериллом) 2) сподумен-берилловые 3) хризоберилл-фенакитовые 4) бертранди-товые 5) гельвин-даналитовые. Кроме того, имеются сведения о месторождениях, основными минералами которых являются эвклаз и барилит [59]. [c.191]

    Хризоберилл — минерал, алюминат бериллия BeAbOj. Применяют для получения бериллия прозрачные разновидности X.— драгоценные камни (напр., александрит). [c.151]

    Бериллий Берилл ВезА12(315018) Хризоберилл ВеА1А Фенакит Ве ЗЮ Сопутствующие элементы олово, вольфрам, молибден, тантал, литий, ниобий и др. [c.176]

    В изверженных породах, нефелиновых оненитах, сиенитах, нефелиновых пегматитах и полевошпатовых пегматитах и жилах в известняках или глиноземистых отложениях, мета-морфизоваииых отложениях боксита анортит или олиго-клаз, гематит, шпинель, корди-ерит, гранат, хлориты, турмалин, Маргарит, кианит циркон, хризоберилл я ир. [c.174]

    Марказит, лёллингит, глаукодот, креннерит, хризоберилл, манганит (рис. 64). [c.178]

Рис. 64. Кристаллы марказита, лёллингита, глаукодота, креннерита, хризоберилла и манганита Рис. 64. Кристаллы марказита, лёллингита, <a href="/info/195063">глаукодота</a>, креннерита, хризоберилла и манганита
    В кислых горных породах гранитах, пегматитах, грейзенах в кварцевых жилах. Кварц, полевые шпаты, слюды, топаз,, флюорит, фенакит, хризоберилл, молибденит, арсено-пирнт  [c.321]

    Везувиан, хризоберилл, кианит, ставролит, днопснд, циркон [c.351]

    С трудом растворяется в Н2504 Мусковит — твердость 2,5—3 В кристаллических сланцах и слюдитах. Корунд, диаспор, хлориты, флогопит, берилл, хризоберилл [c.355]


Смотреть страницы где упоминается термин Хризоберилл: [c.405]    [c.90]    [c.11]    [c.17]    [c.177]    [c.184]    [c.184]    [c.53]    [c.26]    [c.166]    [c.126]    [c.297]    [c.316]    [c.309]    [c.28]    [c.73]    [c.115]    [c.115]    [c.746]    [c.13]    [c.97]    [c.51]    [c.52]    [c.52]    [c.310]    [c.220]   
Неорганическая химия (1989) -- [ c.126 ]

Химия (1986) -- [ c.297 ]

Химия (1979) -- [ c.309 ]

Структурная неорганическая химия Том3 (1988) -- [ c.2 , c.310 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1992) -- [ c.390 ]

Курс аналитической химии Том 1 Качественный анализ (1946) -- [ c.210 , c.584 ]

Искусственные драгоценные камни (1986) -- [ c.23 , c.25 , c.26 , c.141 ]

Искусственные драгоценные камни (1986) -- [ c.123 , c.125 , c.126 , c.141 ]

Структурная неорганическая химия Т3 (1988) -- [ c.2 , c.310 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.28 , c.73 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.287 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.34 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1980) -- [ c.210 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.421 ]

Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.424 ]

Химия (1975) -- [ c.292 ]

Методы разложения в аналитической химии (1984) -- [ c.63 ]

Анализ силикатов (1953) -- [ c.259 , c.266 ]

Химические методы анализа горных пород (1973) -- [ c.94 , c.131 ]

Неорганическая химия Том 1 (1971) -- [ c.147 ]

Твердофазные реакции (1978) -- [ c.133 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.421 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.258 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.114 ]

Общая химия (1968) -- [ c.562 , c.613 ]

Клейкие и связующие вещества (1958) -- [ c.134 , c.135 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте