Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ортоклаз плагиоклаз

    Полевые шпаты — см. микроклин, ортоклаз, плагиоклазы (анортит, альбит) [c.174]

    Гнейс — метаморфическая горная порода из группы кристаллических сланцев, характеризующаяся более или менее выраженной параллельной (сланцеватой или полосчатой) текстурой. Главные породообразующие минералы — полевые шпаты (ортоклаз, микро-клин, плагиоклаз) —40—60% кварц — 20—30% другие минералы (биотит, мусковит, амфиболы, пироксены) — 10—30%. [c.179]


    Ортоклаз — иная оптическая ориентировка плагиоклазы [c.299]

    Обломочный Кварц Плагиоклаз Ортоклаз 8,32 8,37 8,57 51,92 7,80 6,50 10,15 21,65 2,56 25,24 31,86 21,25 28,83 18,10 23,08 9,62 39,83 13,80 24,62 9,34 32,78 3,17 [c.225]

    Как уже упоминалось, для многих силикатов весьма характерным является замещение кремния в кремнекислородном мотиве на алюминий. Раньше считалось, что кремний и алюминий полностью неразличимы в структуре, так как рассеивающая способность этих катионов для рентгеновского излучения очень близка и поэтому никаких указаний о характере распределения 51 и А1 не может быть получено. В связи с этим отнесение того или иного силиката к химическому соединению или к твердому раствору носило часто весьма условный характер. Однако позднее, в частности при изучении структур полевых шпатов, удалось определить степень упорядоченности катионов АР+ в кремнекислородном мотиве. Это было достигнуто в основном за счет того, что группа [АЮ4] - занимает несколько больший объем, чем группа [ 04] -, хотя эта разница и не очень велика. В результате оказалось, что, например, различные формы калиевого полевого шпата КгО-А Оз-65102 значительно отличаются между собой степенью упорядоченности 51 и А1 по тетраэдрическим позициям структуры. В ортоклазе имеется лишь частичная степень упорядоченности, а в микроклине распределение 51 и А1 имеет полностью (или очень близкий к нему) упорядоченный характер. Различная степень упорядоченности 51 и А1, а также Ыа и Са существует также в плагиоклазах (твердые растворы между анортитом СаО-АЬОз-25102 и альбитом ЫагО-АЬОз-65102), которые, как оказалось, включают группу структур. [c.81]

    Ортоклаз — отличается по оптической ориентировке, плагиоклазы [c.159]

    Полевошпатные минералы (ортоклаз, микроклин, альбит, плагиоклаз), являющиеся примесями в глинах, песках, известняках, ис- [c.178]

    Следует отметить, что отдельные разновидности полевых шпатов в природе встречаются очень редко. Обычно они Образуют изоморфные смеси ортоклаза с альбитом и альбита с анортитом. В смесях ортоклаза и альбита обычно превалируют калиевые полевые шпаты, поэтому их называют ортоклазами. Промежуточные полевые шпаты между натриевым и кальциевым называют плагиоклазами. [c.37]

    В районе рудника порода сложена светлосерой основной массой плагиоклаза, ортоклаза и кварца с многочисленными неправильными темными включениями биотита, хлорита и магнетита. В некоторых участках наблюдаются вкрапленники серого плагиоклаза. [c.179]

    Данный тип сопряжения соответствует явлению двойникования, а плоскость сопряжения оказывается плоскостью двойникования и плоскостью симметрии сростка. Такие регулярные сростки будем называть двойниками I рода. Они часто встречаются среди минералов триклинной, моноклинной и других систем. Примерами являются двойники плагиоклаза, ортоклаза, кальцита, гипса, касситерита и др. [И, 12, 13]. [c.257]


    Граниты являются интрузивными породами. Главными породообразующими минералами гранитов являются кварц (З Оа), содержание которого в гранитах достигает 35%, и щелочной или кислый полевой шпат (ортоклаз, микроклин, плагиоклаз), содержащийся в количестве 60—80%. [c.27]

    К С. каркасного строения относятся многочисл. группы алюмосиликатов (в меньшей степени-боросиликаты), вязаный каркас к-рых образован четырьмя мостиковыми связями и имеет общую ф-лу (А1 81 02 )" . Избыточный отрицат. заряд анионного остова из (А1,8 )-тетраэдров электростатически компенсируется щелочными и щел.-зем, катионами, располагающимися в по юстях каркасной струк туры. Среди каркасных алюмосиликатов более всего в при роде распространены щелочные полевошпатовые С. твер дые р-ры альбита НаА181зОз и ортоклаза КА181зОз, а так же альбита и анортита СаА12 8 2 0д, известные под назв плагиоклазов. Каркасные С. цеолиты характеризуются большими внутр. полостями и входные окнами, в к-рых [c.343]

    К основным щелочным породам относятся тералиты, эссек-ситы и уртиты. Тералиты представляют собой богатые цветными минералами, иногда почти черные изверженные породы, состоящие из титанистого или базальтического авгита, основного плагиоклаза и нефелина. В подчиненном количестве встречается щелочной полевой шпат, который иногда отсутствует. Эссек-ситы — зернистые бескварцевые породы, занимающие по составу положение между нефелиновыми сиенитами, с одной стороны, и тералитами — с другой. Главный минерал — основной плагиоклаз (лабрадор — андезин), который сопровождается небольшим количеством ортоклаза, нефелина, авгита, биотита, роговой обманки, иногда оливина. Уртит представляет собой светлую породу, наиболее богатую нефелином и бедную пироксеном. В целом содержание нефелина в средних щелочных породах находится в следующих пределах уртит >75%, ийолит 75—45 %, мельтейгит 45—15 %  [c.142]

    Сиениты — глубинная изверженная порода, состоящая из калиевого полевого шпата — ортоклаза и незначрггельного количества плагиоклаза и темных минералов — биотита и пироксена. Эти материалы обладают улучшенной обрабатываемостью, отлично полируются и широко применяются в качестве отделочных и декоративных покрытий. По свойствам напоминают граниты, однако обладают пониженной, по сравнению с ЭТР1М материалом, стойкостью в кислотах. [c.103]

    Поступление ионов Na и К в природные воды обусловлено выщелачиванием их при выветривании коренных пород, содержащих алюмосиликаты натрия (оливина, альбита, нефелина и др.), и кислых пород вулканического происхождения, содержащих калий (ортоклаза, мусковита, плагиоклаза, биотита и др.). Ионы Na появляются и в результате растворения Na I, присутствующего в осадочных породах в виде огромных залежей, а также вследствие обменной адсорбции из растворов Са в породах взамен поглощенных ионов кальция в воде появляются эквивалентные количества Na . S породах вулканического происхождения содержание натрия и калия примерно одинаковое. Большое значение отношения Na К в воде объясняется лучшей сорбцией К поглощающим комплексом почв и пород, а также тем, что он извлекается растениями в больших количествах, чем натрий. [c.178]

    Полевые шпаты — калиевый полевой шпат (ортоклаз) К(А18 з0а), ил и КгО-АиОз бЗЮг, а также натриевый (альбит), известковый (анортит) и известково-натровый (плагиоклаз) полевые шпаты. Они составляют 60 % массы всех минералов земной коры. [c.327]

    С. И. Сильвестрович. ГНЕЙС (нем. Gneis) — фаперозер-нистая метаморфическая горная порода группы кристаллических сланцев. Размер зерен Г. больше 0,2— 0,3 мм. Главные породообразующие минералы Г.— полевые шпаты (40— 60%), представленные плагиоклазом и калищнатом (ортоклаз или микроклин), кварц (20—30%) и один или несколько цветных минералов (10— 30%). По наличию цветных минералов различают Г. биотитовые (рас- [c.298]

    Структурные исследования в группе полевых шпатов были в настоящее время пересмотрены во многих деталях. и дополнены, в частности в отношении тесного полисинтетического срастания пластинок триклин-ного альбита с моноклинным ортоклазом, сопровождающегося образованием микропертитов . Установлена также отчетливо выраженная разница в размерах тетраэдров [Si04] я [AIO4]. iB ряду плагиоклазов Тэйлор и Чао рассмотрели возможность образования переме- [c.55]

    Кроме того, аномальные кристаллы олигокла-за встречаются в лавовых эффузивах Гавайских остро-вов Обычно такие аномальные полевые шпаты рассматривают как кристаллические растворы с молекулами нефелина или карнегиита (см. В. II, 252 и 253). Мак-Доналд вычислил нормативное содержание калиевых полевых шпатов в основной массе пород, которые при высоких температурах образуют устойчивые кристаллические растворы с плагиоклазом. При низких температурах, однако, они распадаются и калиевый полевой шпат приобретает состав ортоклаза, который кристаллизуется в виде таблитчатых двойников, сросшихся с олигоклазом по карлсбадскому или альбитовому законам. Аномальные оптические свойства плагиоклаза легко объясняются таким срастанием (например, в случае олигоклаза с необычайно малым углом оптических осей и положительным характером). [c.501]

    Маухер2° описал правильные прорастания плагиоклаза в ортоклазе и санидине, которые представляют особый интерес для вопросов генезиса, так как в них [c.501]


    Аналогично существующим промежуточным минералам в ряду кристаллических растворов анортит — альбит, гиалофан представляет промежуточное звено между бариевым полевым шпатом, цельзианом и ортоклазом. По-видимому, этот ряд непрерывен, хотя в нем Жак и в плагиоклазах наблюдаются некоторые уклоне- [c.512]

    Изоморфизм калиевых и бариевых полевых шпатов имеет очевидное значение для определения геохимической роли бария . Энгельхардт характеризует ортоклаз как основной носитель бария, например в сиенитовых породах. Маскировка ионов бария объясняется по В. Гольдшмидту сходством величин ионных радиусов и электростатических полей при введении бария в структуру ортоклаза. Вообще говоря, наиболее богаты барием те полевые шпаты, которые образовались при наиболее высоких температурах и носят характер первичной кристаллизации. С другой стороны, плагиоклазы очець бедны барием, так как радиусы ионов бария и кальция сильно различаются. Ионы стронция с меньшим ионным радиусом замещают ионы кальция в плагиоклазах без особых затруднений. [c.512]

    Таким образом, несмотря на разную валентность, три элемента— К, На и Са—в состоянии замещать друг друга. Это, кстати, отражается в разрыве между ортоклазом и плагиоклазами. Равным образом трехвалентный алюминий в состоянии заместить четырехвалентный кремний и нередко действительно замещает его в амфиболах, тогда как в плагиоклазе при эволюции в сторону альбита кремний вытесняет алюминий. Другой важный результат изучения рентгеновскими лучами кристаллической структуры состоит в ТО М, что очень мало минералов являются молекулярными соединениями, большинство их, и в частности силикаты, являются ионными. Способность к разнообразным отклонениям в составе, проявляемая, например, пироксенами и амфиболами, слюдами и т. п., в значительной степени объясняется взаимными замещениями между индивидуальными атомами и ассоциациями атомов. Поэтому более обычно и, несомненно, более точно и показательно пользоваться в случае минералов ионными или атом ными формулами, а не, по-старому, молекулярными. Разбор этой интересной темы читатель может найти в работах Брэммела [8] и Гольдшмидта [9]. [c.279]


Смотреть страницы где упоминается термин Ортоклаз плагиоклаз: [c.23]    [c.18]    [c.84]    [c.32]    [c.600]    [c.7]    [c.150]    [c.455]    [c.147]    [c.151]    [c.150]    [c.84]    [c.381]    [c.758]    [c.280]    [c.381]    [c.475]    [c.500]    [c.501]    [c.512]    [c.469]    [c.242]    [c.274]    [c.277]    [c.339]    [c.220]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.259 , c.265 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ортоклаз



© 2025 chem21.info Реклама на сайте