Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шлихи

    Церуссит — резко выделяется среди карбонатов алмазным блеском, что обусловлено высокими показателем преломления (2,76) и плотностью (6,5 г/см ). Характерный минерал зоны выветривания месторождений галенита. При изучении последних рекомендуется промывать элювиальный материал (отмыть от глины) и исследовать прозрачные белые или окрашенные минералы. В этом шлихе могут быть церуссит, англезит, фосгенит и гидроцеруссит таким образом глина окажется рудой на свинец. Все эти вторичные минералы очень сходны между собой. Свинец в них можно определить по черте она [c.474]


    Электромагнит может иметь несколька секций, напряженность поля которых возрастает по направлению движения ленты, и соответствующее число сбрасывающих лент. Таким образом, от материала можно последовательно отобрать несколько фракций, содержащих минералы с различной магнитной восприимчивостью. Немагнитная фракция выгружается в конце основного транспортера. Например, так называемый черный шлих (концентрат после гравитационного обогащения), содержащий монацит, магнетит, ильменит, рутил, циркон, гранат, кварц, полевой шпат и т. д., делится на три фракции  [c.45]

    В последние годы определение содержания 1) в рудах, минералах, породах, шлихах производится с помощью весьма перспективного метода -спектроскопии. [c.237]

    Растворение исходных материалов (шлихи, то есть платиновые концентраты с 70—90 % минералов платиновых металлов, платина самородная, негодные для употребления изделия из платины и т. п.) в царской водке. Платина, растворяясь, переходит в комплексное соединение Н2[Р1С1б]. 2. Восстановление 1г + до 1г + посредством добавления к раствору сахара (способ И. И. Черняева). 3. Осаждение платины из раствора в виде хлорплатината аммония (NH4)2[Pt lв] для чего к раствору добавляют хлористый аммоний. 4. Фильтрование и промывка хлорплатината аммония, с последующей сушкой и прокалкой в результате чего образуется губчатая платина. 5. Прессование и сплавление губчатой платины. [c.519]

    Отбор проб для спектрального анализа в случае хорошо образованных и однородных минералов не представляет трудностей. Он сводится к измельчению и приготовлению средней пробы из всего минерала или его части, как уже было показано выше для горных пород и руд. Значительно сложнее обстоит дело, когда спектральному анализу необходимо подвергнуть отдельные минералы, находящиеся в горных породах и рудах в виде мелких включений, а также минералы из шлихов, протолочек, тяжелых и легких фракций осадочных пород и т. д. Во всех таких случаях необходимо предварительно выделить отдельные однородные минералы и сконцентрировать их в количестве, достаточном для спектрального анализа (0,01—0,5 г). [c.67]

    Для выделения и концентрации минералов из дробленых пород (протолочек, шлихов и т. д.) в минералогической практике существует много методов, основанных на различиях во внешних и физических свойствах минералов. Самым простым методом является отбор минералов под бинокулярной лупой. Этот способ широко применяется при минералогическом анализе шлихов и не вызывает никаких затруднений, если размер отбираемых минералов не меньше 0,1—0,2 мм. При меньших размерах минералов такой отбор становится затруднительным, а при размерах меньше 0,01 мм — практически невозможным. [c.67]


    Богословский М. Г. и Савицкая П. В. Методика Констанции алмаза в шлихах и мелких классах концентратов. 1939 г. Аннотации научно-исследовательских работ, проведенных Всес. ин-том минерального сырья (ВИМС) в 1938 и 1939 гг. М—Л., Госгеолиздат, 1941, с. 124. 3162 Богуславский Я. М. Исследование кварцевой пыли методом люминесцентного анализа. Гигиена и санитария, 1947, № 9, с. 25—28. [c.131]

    Тантал металлический, определение титана и ниобия 4660 Танталониобаты, пленочные реакции для открытия в шлихах и концентратах 4288 [c.391]

    Шлифы полированные, определение Те 3167 Шлихи [c.399]

    Определеннем толщины пограничного слоя занимались Шлих-тинги Дородницын. [c.87]

    Известны месторождения циркона коренные и россыпные. Добывать его в коренных месторождениях и обогащать сложнее, чем из россыпей. Добывают циркон исключительно из россыпных месторождений попутно с титановыми минералами. Богатые россыпные месторождения циркона есть в Австралии, Индии, Бразилии, США, Шри Ланке. Шлихи (промытые пески) австралийских россыпей содержат до 30— 40% циркона, индийских — 4—5%, бразильских — 18%, флоридских (США) — 14%, цейлонских — 8%. Россыпи в Центральной и Южной Африке часто содержат метаморфизированный циркон с высоким соотношением НЮг 2гОг, а также минералы — колумбит и касситерит. Месторождения циркона, коренные и россыпные, найдены в Румынии, Польше, ГДР, КНР и СССР (Хибины, Ждановский массив. Вишневые горы, Самотканское месторождение). [c.310]

    Уравнение Навье — Стокса не будут выводиться здесь, поскольку такая операция займет много места. Вывод этих уравнений можто найти в учебниках то механике жидкостей, например в Теории пограничного слоя , X. Шлих-тинга. Для жидкости с постоянными характеристиками, движущейся относительно стационарной системы координат X, у, Z с составляющими скорости и, V, W, уравнения Навье — Стокса выражающие баланс сил давления и сил вязкости по трем направлениям, имеют вид  [c.171]

    Ч у е в а М Н Минералогический анализ шлихов и рудиых концентратов М, Госгеолиздат, 1950, стр 41 [c.188]

    Роданид калия в присутствии ЗпСЬ был применен для определения небольших количеств молибдена в минералах марганца 799], рудах и горных породах [246, 252], шлихах [139], цинк-цианидных растворах для электропокрытий [998, 1345], в морской воде [1520а]. [c.217]

    Вследствие этого Д. п. каолинита, гарниерита, глауконита, вермикулита и большинства др. типичных коллоидно-дисперсных минер, тел, обладающих гидрофильной природой индивидов, отличается значительной величиной. Изменение Д. п. гидрофильных минер, индивидов обусловлено преим. естественной поверхностной влажностью. Чтобы получить истинные значения, прибегают к измерению Д. п. сухих минералов (обычно минералы прогревают при т-ре 110—120° С). В то же время Д. п. гидрофобных минер, агрегатов, подобно аморфной сере, существенно не отличается от среднего значения Д. п. минер, индивидов. В общем случае Д. п. зависит от частоты электр. поля, в к-рое помещают минерал. В оптической области частот Д. п. равна квадрату показателя прелодиения света в минерале лишь для электронной поляризации. Следо-довательно, Д. п. связана с симметрией кристаллической структуры минералов, характеризуемых в зависимости от структурного мотива положительной или отрицательной индикатрисой проницаемости, оси к-рой в большинстве случаев совпадают с осями оптической индикатрисы. Д. п. используют для отделения минералов доломита от кальцита и магнезита, кварца от каолина, турмалина от граната и др.) в шлихах и концентратах, когда др. методы (по плотности или с помощью магн. сепарации) неприменимы или экономически невыгодны. [c.392]

    В методах изучения шлифов или шлихов очень большую диагностическую роль играет спайность минералов, проявляющаяся в шлифах в виде трещин, а в шлихах — в виде плоских поверхностей излома (у обломков). Наоборот, в иммерсионном препарате у кристаллов, выросших в результате химической реакции на предметйом стекле (или в сосуде), спайность совсем не обнаруживается, зато отчетливо видна их огранка. [c.5]

    I обеспечения равномерности поднятия. В текстильной шышленности поливиниловый спиру служит для шлих-жи пряжи, в особенности искусственного шелка. После выкания раствора поливинилового спирта на волокне остается ханически прочная пленка. [c.357]

    В зависимости от минералого-петрографического состава образцов, а также от целей спектрального анализа подготовка проб к анализу проводится по определенным схемам. Эти схемы сводятся или к приготовлению мелкоизмельченной средней пробы изучаемой руды, горной породы и т. д., или к выделению и концентрации из образцов (например, шлихов, протолочек и т. д.) отдельных минералов, не содержащих никаких видимых примесей и включений. [c.65]

    Пятнов В. И. Получение чистого бромформа из промывных вод после разделения шлихов. Сов. геология, 1947, № 25, с. 107. [c.99]

    Копченова Е. В. Определение минералов тантала и ниобия в рудах, шлихах и горных породах. Бюлл. Всес. н.-и. ин-та минерального сырья (М-лы научно-методи-ческие и производ. лабор. геол. управлений. Ком-т по делам геологии при СНК СССР), 1945, № 6 (30)-7(31), с. 1—29. Библ. 4 назв. Стеклогр. 4285 [c.170]

    Пожарицкий К. А. Определение содержания олова и вольфрама в шлихе и в концентрате. Горный журн., 1944, № 7-8, с. 7—9. Библ. 4 назв. 5187 [c.201]


Библиография для Шлихи: [c.112]    [c.129]   
Смотреть страницы где упоминается термин Шлихи: [c.202]    [c.202]    [c.80]    [c.80]    [c.91]    [c.562]    [c.186]    [c.259]    [c.357]    [c.360]    [c.384]    [c.602]    [c.217]    [c.254]    [c.258]    [c.258]    [c.259]    [c.357]    [c.357]    [c.170]    [c.356]    [c.376]    [c.391]   
Капельный анализ (1951) -- [ c.236 , c.237 , c.310 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте