Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шпат нолевые

    Каменная оболочка Земли — литосфера (от греческого литое — камень) образована сравнительно небольшим числом минералов. Особенно велико содержание различных нолевых шпатов — алюмосиликатов калия (ортоклаз), натрия (анортит) и др. Полевые шпаты составляют больше половины массы земной коры. Очень распространены также силикаты Mg, Са, Ре, в том числе минерал, слагающий глубины земной коры, — оливин (ортосиликат Ре(П) и М (11)), а на все сили- [c.234]


    Существующие цены на берилл позволяют считать, что содержание берилла в поверхностном наносе, заслушивающем разработки, должно составлять около 0,1%. Помимо берилла в элювии были найдены апатит, хризоберилл, колумбит-танталит, нолевой шпат, гранат, слюда, монацит, кварц и турмалин, однако ни один из этих минералов не имел промышленного значения. [c.61]

    При производстве фарфора, фаянса, гончарных изделий глазурованных изразцов, глиняных труб, а также кирпичей образуются жидкие и твердые отходы. Они включают отбросы, образующиеся из шлама или при промывке исходных материалов, а также при смешении фарфоровой и фаянсовой массы с флюсом (кварц, нолевой шпат) и при других операциях, как, например, [c.263]

    Мелкие пылевидные, порошкообразные грузы (огарок, флотационный колчедан, фосфоритная мука, молотая сера, фосфорит, нолевой шпат в порошке), а также уголь и руда после дробления с размерами кусков до 30—50 мм (кварц, [c.276]

    Примеры сетчатых структур можно шпат (стр. 553) и цеолиты (стр. 554). найти в гл. XIV нолевой [c.170]

    Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать промышленности связки системы перлит—нолевой шпат— сподумен для производства абразивного инструмента. [c.9]

    При медленном охлаждении сплавов из систем, относящихся к рассматриваемому типу, возникают специальные структуры, называемые эвтектическими. Так как при охлаждении сплавов, составы которых лежат справа или слева от эвтектической точки, вначале выделяются кристаллы одной компоненты, то эти первично выделяющиеся кристаллы находятся в благоприятных условиях для своего роста к ним со всех сторон равномерно поступают молекулы для дальнейшего роста кристалла, и последний приобретает правильные кристаллографические очертания. По достижении эвтектической температуры начинается одновременная кристаллизация двух видов кристаллов А ш В, при этом они взаимно прорастают и образуют эвтектическую структуру в собственном смысле слова. Первично выделившиеся кристаллы принимают тогда характер порфировых вкрапленников в эту эвтектику. Если медленно охлаждается эвтектический сплав, то получается чисто эвтектическая структура. Так как структуры некоторых горных пород, например пегматитов, аналогичны структурам синтетически получаемых эвтектических сплавов, то нередко считают, что пегматитовые образования и есть природные эвтектики. Постоянство количественных соотношений между компонентами, например, кварцем и нолевым шпатом в некоторых пегматитах, также подтверждает эту точку зрения, поскольку, как мы только что видели, эвтектическая точка инвариантна в физико-химическом смысле, т. е. отвечает определенному соотношению между компонентами. [c.156]


    ФАРФОР — белые, спекшиеся, просвечивающие в тонком слое, непроницаемые для воды и газов керамич. изделия изготовляются из тонкой смеси каолина, пластичной глины, кварца п нолевого шпата. Свойства нек-рых видов Ф. приведены в таблице. [c.190]

    Гранитные пегматиты. На главных слюдоносных площадях пегматиты сложены нолевым шпатом с подчиненным количеством слюды и кварца, а также часто содержат акцессорные минералы. [c.47]

    Колумбит-танталит с нолевым шпатом и кварцем. [c.68]

    Совокупность гомогенных частей системы, одинаковых своими свойствами, но отделенных друг от друга поверхностями раздела, называется фазой. В свою очередь, системы, содержащие несколько фаз, называются гетерогенными. Последние состоят, таким образом, из нескольких гомогенных систем, отделенных друг от друга поверхностями раздела и различающихся свойствами. Примерами гетерогенных систем могут быть жидкая вода с кристаллами льда, горные породы, состоящие из нескольких кристаллических минералов, например кварца, нолевого шпата, слюды многие сплавы металлов, например серый чугун, состоящий из кристаллов железа, графита и т. д. Фазы, входящие в состав гетерогенной системы, не обязательно должны быть в виде единой сплошности, но могут иметь и зернистое строение, если размер зерен не настолько мал, что практически не отличается от размеров отдельных атомов и молекул. [c.9]

    В процессах гидратации и гидролиза нолевых шпатов образуется каолинит и глиноземы  [c.313]

    Р у б и д и й и цезий встречаются в небольших количествах во многих минералах, таких, как нолевые шпаты, берилл, слюды, лейцит, сподумен, карналлит. До 3,3% окиси рубидия было найдено в микроклине. При процессах выветривания силикатных пород соединения рубидия и цезия, подобно литию, растворяются, поэтому их следы находятся в минеральных водах, источниках, реках, морской воде, а также в почвах. Рубидий в глинах удерживается более прочно, чем литий и калий, а цезий — прочнее, чем все другие щелочные металлы. [c.52]

    При определении бериллия к пробе добавляется пятикратное количество буферной смеси, состоящей из 5 частей угольного порошка, 5 частей углекислого стронция, 2 частей нолевого шпата и 0,5 части углекислого бария. Последний служит внутренним стандартом, первые три — для улучшения условий испарения и стабилизации температуры дуги. [c.244]

    Силикаты, содержащие в своем составе также оксид алюминия, называются алюмосиликатами. Из перечкслениых силикатов алюмосиликатами являются полевой шпат, каолинит и слюда. В природе наиболее распространены именно алюмосиликаты, например нолевые шпаты. Распространены также смеси ра -личных силикатов. Так, горные породы — граниты и гнейсы — состоят из кристалликов кварца, полевого шиата и слюды. [c.147]

    Действительно, существуют минералы пере менного состава и, наоборот, различные минералы могут иметь практически одинаковый состав. Так, например, три различных минерала из группы нолевых шпатов — адуляр, санидин и микроклин — имеют почти аналогичный состав КА181чОй. Известно также, что 8102 существует в виде 22 различных фаз [53]. Полевой шпат плагио- [c.29]

    На кривых дегидратации жисмоидпна имеются две ступеньки между 115 и 140 "С. Структурные изменения жисмондина аналогичны наблюдаемым для родственного цеолита филлипсита [14]. При нагревании на воздухе до 250 °С жисмондин дегидратируется обратшго, хотя кривая регидратации обнаруживает гистерезис. Пдентифнцировано 5 метастабильных фаз. При 330 °С образуется кальциевый нолевой шпат. При нагревании обратимо удаляется около 80% обш,его количества воды [16]. [c.465]

    Гранулометрическая и минералогическая характеристика твердой составной части МБП показывает, что наряду с преобладающей фракцией кварца и нолевого шпата,в песках шлеется тяжелая фракция, состоящая из минералов эпидота, пирита, luibMeuura, леикоксена, турмалина, гранатов, ставролита, ярозита и др. [c.23]

    Harmophanit m порода, состоящая из пластинок нолевого шпата. [c.186]

    Влияние ионизирующих лучей. Воздействие излучения на полевой шпат продолжает ощущаться и после того, как оно прекращено. Кристалл фосфоресцирует еще в течение десяти дней, во время этого периода проводимость возрастает. После достижения максимума проводимость медленно понижается, и это понижение длится несколько лет. При высоких температурах явления протекают быстрее. Так, при температуре 70° С увеличение проводимости происходит за полчаса. Здесь увеличение скорости с температурой почти соответствует увеличению проводимости. Эта одновременность согласуется с предположением, что в нолевом шпате рост проводимости с температурой происходит из-за увеличения подвижности, а не из-за возрастания диссоциации. Температурный коэффициент теплопроводности шпата с увеличенной проводимостью почти такой же, как у нормального пшата. [c.219]

    Японскими авторами установлено, что на основе сподумена и нолевого шпата (близких по составу к отечественным видам подобного сырья) могут быть получены керамические связки для приготовления карбидкремниевых и электрокорундовых кругов [7]. Кроме того, в последние годы абразивные предприятия при изготовлении керамических связок полевой шпат заменяют более дешевым перлитом [8, 9]. [c.4]

    Были изучены чупинский нолевой шпат, перлит Арагацкого месторождения и сподумен. Как известно [10], сподумен при температуре свыше 900° С претерпевает необратимый переход из а-формы в р-форму с увеличением объема более чем на 20%. Если применять а-сподумен в качестве ингредиента связки, то отформованный на этой связке абразивный инструмент при обжиге разрушится либо деформируется. Поэтому природный сподумен необходимо было перевести в р-форму. [c.4]

    Наполнители делятся на следующие классы по степени приближения формы их частиц к идеализированной геометрической форме сферической (стеклосферы, микросферы, металлы, оксиды металлов, технический углерод, аэросил), кубический (кальций, нолевой шпат), брусчатой или призматической (кальцит, полевой шпат, кварц, оксид бария), пластинчатой или чешуйчатой (каолинит, мантмориллонит, слюда, талыс, графит, гидроксид алю- [c.94]


    Даже в полевом шпате, альбите и тому подобных, трудно изменяемых кислотами минералах находится, по-видимому, видо- изменение, менее плотное, чем кварц, потому что объем окислов, заключающихся в нолевом шпате= 199,3 , а объем происходящего полевого шпата= 222,7 , если принять, что он образовался при посредстве кварца. Допуская же, что в нем содержится кремнезем в такой же мере полимеризации, в какой он содержится в опале, получим для полевого шпата отсутствие изменения объема при его образовании, что во всяком случае гораздо вероятнее, чем возможность расширения. Приложение подобного способа сличения к исследованию кремнеземистых соединений должно по моему мнению, дать первый способ к решению вопросов о частичном весе таких соединений, а исследование состава тех, наиболее чистых кремнеземистых соединений, в которых должно допустить кварцевое или опаловое изменение кремнезема, может привести к определению величины полимеризации, различающей оба эти состояния кремезема. [c.190]

    Было выполнено две серии изобарических опытов для давлений в 300 и 600 атм при температурах 200, 300, 350, 400, 500 и 600° С. В зависимости от условий опыта содержание компонентов полевых шпатов в полученных растворах сильно изменяется. Наименьшее содержание компонентов для всех нолевых шпатов наблюдалось при температуре 200° С и давлении в 300 атм. С повышением температуры до 350—400° С содержание большинства компонентов в растворе возрастает, а при 400—500° С несколько снижается, снова возрастая к 600° С. В повышении содержания компонентов влияние давления отчетливо сказывается при пере.коде от изобары 300 к изобаре 600 атл1. Вещественный состав раствора обогащается прежде всего за счет кислого плагиоклаза. По уменьшению общей растворимости нолевые шпаты располагаются в ряд альбит, оли-гоклаз, лабрадор, микроклин. [c.168]

    Хлорокись фосфора действует на глинозем при 100° и также при обычной температуре, но с небольшой скоростью реакции [100]. Если нолевой шпат нагревать прп 600° с хло]кжисью фосфора и фосгеном, то образуются хлористый алюминий и вместе с ним хлористый калий, кремнекислота и пятиокись фосфора. П1)и белом калении пятихлористый фосфор превращает глинозем частью в хлористый алюминий, частью в фосфорнокислый алюминий [101]. [c.869]

    В изверженных горных породах олово кристаллохимически и геохимически не связано достаточно тесно ни с одним из петрогенных элементов. Благодаря сходству кристаллохимических свойств с титаном и особенностям структуры биотита олово при процессах кристаллизации пород может следовать как спутник титана в этот минерал, и значительная часть олова в породе оказывается приуроченной к биотиту, который может рассматриваться главным минералом-концентратором олова в гранитоидах. По этим причинам содержание олова в биотитах обычно примерно на порядок выше, чем в породе в целом. Возможность нахождения олова в других минералах пород и особенно в нолевых шпатах остается пока неясной. [c.106]


Смотреть страницы где упоминается термин Шпат нолевые: [c.57]    [c.374]    [c.239]    [c.610]    [c.460]    [c.502]    [c.150]    [c.304]    [c.634]    [c.634]    [c.758]    [c.19]    [c.322]    [c.184]    [c.102]    [c.130]    [c.201]    [c.51]    [c.8]    [c.97]    [c.39]    [c.269]    [c.489]    [c.54]   
Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.30 , c.283 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте