Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ультрамарин строение

    Формулы строения ультра- Рис. 170. Силикатная часть кристалличес-маринов, предложенные ой решетки ультрамарина, [c.619]

    Кристаллическая решетка ультрамарина может быть изображена в виде сетки из тетраэдров 8104 и АЮ4, образующей замкнутые внутренние полости, в которых помещаются ионы натрия и серы (рис. 170). Часть этих ионов закреплена, а часть находится в блуждающем состоянии. В этой решетке тетраэдры 5104 и АЮ4 могут взаимно заменять друг друга, а число блуждающих ионов колеблется в известных пределах наконец, ионы натрия и серы могут быть замещены полностью или частично ионами других элементов. Такое представление о строении ультрамарина хорошо объясняет ряд свойств указанных соединений. [c.619]


    Формулы строения ультрамаринов, предложенные разными исследователями, являются гипотетическими и имеют в настоящее время только исторический интерес. [c.474]

    Фталоцианиновые пигменты имеют только голубой и зеленый цвета, оттенки которых меняются в зависимости от кристаллической модификации или химического строения. Это наиболее важная группа органических пигментов. Производство их непрерывно развивается, что объясняется уникальными свойствами фталоцианиновых пигментов исключительной яркостью, термостойкостью и светостойкостью более высокой, чем у других органических пигментов, прекрасной миграционной стойкостью и стойкостью к действию химических реагентов. ОМи значительно превосходят по красящей способности известные неорганические пигменты, например ультрамарин — в 20 раз, а железную лазурь — в 2—3 раза. Стоимость их сравнительно невысока. [c.390]

    Плотность кристаллического строения таких минералов, как полевой шпат и слюда, если они не имеют высокой степени дисперсности, препятствует ионному обмену, тогда как меньшая плотность структур таких минералов, как цеолиты и ультрамарин, обусловливает возможность ионного обмена без предварительного измельчения. [c.9]

    Ультрамарин — натриевый алюмосиликат, содержащий 12—15 вес.% 3, обладает парамагнитными свойствами. Было высказано предположение [II, что каталитическая активность ультрамарина связана с наличием захваченных парамагнитных частиц, содержащих серу [3]. В принципе возможно получить экспериментальные доказательства участия в каталитических процессах радикалов, содержащих серу, путем исследования каталитических и парамагнитных свойств насыщенных серой веществ, строение которых родственно строению ультрамарина. Данная работа была предпринята с целью получить такого рода данные. [c.177]

    Для окраски резины в синий цвет применяется ультрамарин — пигмент с невыясненным химическим строением. Получается прокаливанием серы, соды, каолина и древесного угля или смеси серы, каолина, сульфата натрия и угля. В зависимости от соотнощения составных частей и температуры прокаливания может быть получен ультрамарин разных оттенков. Примерный состав ультрамарина темного цвета — Na6Al4SigS402o- Плотность 2,35 см . Он неустойчив к атмосферным воздействиям и к действию кислот. Добавляется к белым пигментам для устранения желтого оттенка. [c.178]


    Естественный ультрамарин, или лазурит, представляет собой (в соответствии с анализом) двойной силикат алюминия и натрия, содержащий полисульфид натрия. Состав соответствует приблизительно формуле Ка8А1в81б02482, однако он может значительно колебаться (ср. ниже). Строение ультрамарина было объяснено на основании данных [c.561]

    В настоящее время можно считать установленным, что цвет ультрамаринов обусловлен двумя факторами строением кристаллической решетки и характером связи в ней между натрием и серой. Если извлечь из ультрамарина, обрабатывая его кипящим этиленхлоргидрином, весь насрий, то сера останется незатронутой, но ультрамарин потеряет окраску и перейдет в аморфное вещество. Из этого можно сделать вывод, что окраска ультрамаринов объясняется наличием не одной только серы. Однако характер связи между натрием и серой остается до настоящего времени недостаточно выясненным [54]. [c.620]

    Третья группа каркасных алюмосиликатов — это синтетические ультрамарины — сложные алюмосиликаты кальция-натрия, встречающиеся в природе в виде сине-зеленого минерала лазурита (Ма, Са)в (А1, 51)12624(5,504). Они характеризуются открытой решеткой, интенсивной окраской и отличаются от полевых шпатов и цеолитов тем, что являются безводными, но содержат также другие анионы (5 , 5О4 , С1 ). Синяя окраска ультрамаринов предположительно обусловлена наличием анион-радикалов 5 ", зеленая — наличием 5Г и 57, а красная — наличием 54 [9]. Родственные по строению, но бесцветные минералы — содалит Ыа4А1з51з012С1 и нозеан Ыа8(А15Ю4)б  [c.470]

    Интересный минерал, имеющий кристаллическое строение и обладающий красивым синим цветом, называется лазуритом или ляпис-лазурью. Размолотый в порошок, этот минерал образует пигмент, называемый ультрамарином. Лазурит имеет формулу NagAleSi8024(Sa ). Алюмосили-катная решетка этого минерала имеет в своем составе ионы натрия (некоторые из них нейтрализуют заряд решетки) и анионы S , такие, как S 2 и S 3. Эти полисульфидные ионы и обусловливают цвет данного пигмента. В начале XVIII в. был открыт способ получения синтетического ультрамарина сплавлением в определенной пропорции алюмосиликата натрия с серой. Аналогичные устойчивые пигменты различных цветов можно получать также, заменяя серу селеном, а ионы натрия другими катионами. [c.563]

    Строение и физические свойства. Строение молекул ультрамарина еще ие выяснено. Все ультрамарины, независимо от цвета и химического состава, дают одинаковые рентгенограммы, свидетельствующие об идентичности их структуры, однако расположение атомов натрия и серы еще не установлено. Неизвестно также прсисхождение цвета ультрамарина полагают, что он определяется расположением атомов серы и натрия в структуре молекулы. [c.188]

    Ультрамарин представляет собой комплекс, в состав которое го входят 8102, АЬОз, N320, 5 и 50 (50з, почти всегда содержащийся в ультрамарине, не имеет существенного значения.) Строение ультрамарина не представляется возможным выразить определенной химической формулой. На свойства ультрамарина оказывает большое влияние содержание кремнезема цри его увеличении получается более темный синий цвет при уменьшении содержания кремнезема и серы оттенок становится более ярким и такой пигмент более пригоден для малярных и типографских красок. В табл. 30 приведен состав (в %) основных типов ультрамарина, сгруппированных по убывающему содержанию кремнезема . [c.335]

    Очевидно, наряду с этим важны еще специфические структурные факторы, как показывает, например, сравнение объемов ортоклаза, носеана и ультрамарина. Так, при приблизительно равных объемах обнаруживаются значительные различия в обмене ионов. Очевидно, проявляются дополнительные различия в строении решеток силикатных или цеолитных типов, которые, исходя из структурных представлений Брегга, Гофмана и др., можно объяснить различной доступностью пустот (см. рис. 4). [c.273]


Смотреть страницы где упоминается термин Ультрамарин строение: [c.100]    [c.152]    [c.152]    [c.506]    [c.562]    [c.475]    [c.501]    [c.503]    [c.502]    [c.503]   
Курс неорганической химии (1963) -- [ c.561 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.502 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ультрамарины



© 2025 chem21.info Реклама на сайте