Cтраница 1
Высокодисперсные минералы распределены по профилю равномерно. Различие в минералогическом составе черноземов связано с особенностями пород и условиями выветривания первичных минералов. [1]
Из высокодисперсных минералов наибольшее значение в создании водопрочной структуры имеют глинистые минералы и минералы гидроокисей железа и алюминия. [2]
Из высокодисперсных минералов в сероземах преобладают гидрослюды, минералы монтмориллонитовой группы, а также хлорит, вермикулит и аморфные вещества. [3]
Изложенные выше вопросы лиофильности высокодисперсных минералов связаны с реологическими и структурно-механическими свойствами их водных дисперсий. Многочисленные исследования однозначно указывают на коагуляционный характер образования пространственных сеток в дисперсиях слоистых силикатов. [4]
Во многих работах по электронно-микроскопическому исследованию высокодисперсных минералов техника препарирования была, к сожалению, относительно примитивна. Авторы обычно ограничивались осаждением на пленку частиц из водных суспензий. Между тем применение более совершенной мето-дики позволяет получать и более эффективные результаты. [5]
При анализе смесей, в которых вводимые добавки высокодисперсных минералов в сумме не превышают 20 %, можно отметить следующее. [6]
При любых альтернативных системах земледелия важно внесение в почву глинистого ( глинование) материала, обогащенного высокодисперсными минералами типа монтмориллонита. Это объясняется тем, что в почвах, не содержащих монтмориллонит, органическое вещество и продукты его разложения находятся в состоянии механической примеси и поэтому легко выносятся - интенсивность разрушения превышает накопление органического вещества. При наличии же монтмориллонита связь органической и неорганической составляющих почвы становится более тесной и прочной, так как органические молекулы вместе с водой входят в состав ППК. [7]
Горбунов [65] отмечает, что при исследовании почвенных коллоидов электронный микроскоп позволяет определять размер и форму коллоидных частиц, в частности различать высокодисперсные минералы по форме их частиц ( каолинит и галлуазит), выяснить скорость и механизм выветривания первичных минералов. Кроме того, удается выяснить природу связи минеральных почвенных коллоидов между собой и минеральных и органических коллоидов. [8]
В области удаления из воды гетерофазных примесей исследования должны быть направлены на теоретическое обоснование и разработку технологии применения новых коагулянтов, флокулянтов и высокодисперсных минералов; новых фильтрующих материалов и эффективных конструкций фильтров; на изучение адгезионных и гидродинамических характеристик фильтрующих загрузок, а также на разработку методов повторного использования промывных вод и утилизации осадков. [9]
В области удаления из воды гетерофазных примесей исследования должны быть направлены на теоретическое обоснование и разработку технологии применения новых коагулянтов, флокулянтов и высокодисперсных минералов; новых фильтрующих материалов и эффективных конструкций фильтров; на изучение адгезионных и гидродинамических характеристик фильтрующих загрузок, а также на разработку методов повторного использования промывных вод и утилизации осадков. В области удаления из воды гомофазных примесей необходимо значительно расширить исследования по физико-химическим методам деминерализации воды. [10]
Первичные минералы преобладают в почвенных частицах крупнее 0 001 - 0 002 мм, вторичные часто называют высокодисперсными ( сильнораздробленными), так как они имеют коллоидный и пред-коллоидный размеры. Первичные и особенно высокодисперсные минералы играют исключительно большую роль в формировании почв и их физико-химических свойств. Минералы являются источниками основных элементов питания, пополняющих почвенный раствор. Например, калий хорошо усваивается растениями из таких минералов, как глауконит, мусковит и биотит. Источником магния и фосфора в почве служат глинистые минералы. Первичные минералы в основном определяют гранулометрический состав почв, их водопроницаемость, влагоемкость. Они являются главным источником образования вторичных минералов. [11]
Определение содержания высокодисперсных минералов в почвах или в каких-либо других объектах методом рентгенографии основано на явлении дифракции рентгеновских лучей от плоскостей кристаллов и интерференции. Лучи, отраженные от исследуемого объекта, попадают на фотобумагу, где образуют симметрично расположенные линии дугообразной формы различной степени интенсивности. [12]
![]() |
Электронномикроскопические снимки глинистых минералов. а - монтмориллонит. б-каолинит. в - - галлуазит. [13] |
В настоящее время исследования с помощью электронного микроскопа широко проводятся в почвоведении. Кристаллы различных минералов можно отличить по форме, сличая полученные на электронном микроскопе снимки. На рис. 120 приведены снимки кристаллов некоторых высокодисперсных минералов, которые наиболее часто встречаются в почвах: монтмориллонита, каолинита, галлу азита. [14]
Верхняя часть профиля резко обеднена илистой и коллоидной фракциями при относительном возрастании здесь песчаных и особенно пылеватых частиц. С некоторой глубины количество ила возрастает, достигая в ряде случаев наибольшей величины в горизонте, расположенном над материнской породой. Такое распределение фракций свидетельствует об интенсивном разрушении высокодисперсных минералов, составляющих массу ила, и передвижении продуктов их разрушения вниз. Горизонты, обедненные илистой фракцией, нужно отнести к категории элювиальных. Разрушение и удаление ила из верхней части профиля естественно приводит к относительному возрастанию здесь количества более крупных фракций, Особенно типично такое распределение фракций механических элементов для подзолистых и дерново-подзолистых почв, солонцов и солодей. В этом разрезе с поверхности до глубины 30 см формируется элювиальный горизонт, резко обедненный мел копыл еватой и особенно илистой и коллоидной фракциями при относительном обогащении фракциями крупной и средней пыли. На глубине 55 - 65 см отчетливо выделяется иллювиальный горизонт, обогащенный илом и коллоидами. [15]