Cтраница 1
Образцы глины с трудом растираются на руке в порошок; они представляют при этом очень тонкую однородную массу, легко образуют прочный длинный шнур диаметром менее 1 мм и также легко скатываются в шарик. [1]
Образцы глин пред кавказских площадей однородные, плотные, темно-серого цвета. Обломочный материал представлен преимущественно кварцем и полевыми шпатами алевритовой размерности. По данным минералогического анализа, все исследуемые глины представлены в основном минералами легкой фракции ( 98 28 %), кварцем ( 73 6 - 80 %), полевым шпатом ( 14 - 16 %), выветрелыми зернами и обломками кремня, мусковита и глауконита. [2]
Образец промежуточных глин, примерно, с глубины 3 - х сажен. [3]
На образец глины кладется фильтровальная бумага и насыпается слой песка, нажимаемый цилиндром, к которому прикладывается нагрузка. Таким образом фильтрация осуществляется через глину, находящуюся под заданным давлением. [4]
Рентгенограммы образцов глины, озвученных в течение 1 5 - 7 мин, указывают, что структура кристаллов никаких изменений не претерпевает. На электронномикроскопических снимках ( см. рис. 91) видны весьма значительные изменения величины частиц глинистых минералов и их пространственных соотношений. Исследуемая глина с соотношением минералов - 1: 1 содержит кристаллы палыгорскита длиной 0 12 - 0 3 мк, шириной 0 01 - 0 02 мк, толщиной 0 003 - 0 005 мк и пакеты монтмориллонита 0 02 - 0 15 мк. Соотношения указанных минералов во всех агрегатах сохраняются, очертания агрегатов четкие; отдельных кристаллов палыгорскита и монтмориллонита почти нет. Появляются отдельные кристаллы палыгорскита. После трехминутного озвучивания суспензии наблюдается дальнейшее изменение ее дисперсной фазы. В поле зрения много свободных, значительно меньших по размерам кристаллов палыгорскита, наблюдаются размытые пятна монтмориллонита и образование новых агрегатов палыгорскит-монтмориллонита, соотношение минералов в которых, судя по количеству палыгорскита, иное, чем в агрегатах первичной структуры. [5]
![]() |
Влияние ныновской глины на рН растворов. [6] |
Поведение образцов кынопской глины было изучено и в других растворах. [7]
После обработки образцы глины тщательно перемешивались и помещались в химические цилиндры небольшими порциями. Пустые цилиндры предварительно взвешивались. [8]
В ряде образцов глин после проведения с ними опытов при высоких давлениях ( 11 8 и 23 6 МПа) и температуре ( 40 С) повторно определялись пористость и видовой состав глинистых минералов. Общая пористость, составляющая в некоторых образцах юрских глин 20 8 % и 23 6 %, после опытов при давлении 23 6 МПа и температуре 40 С оказалась равной соответственно 21 2 и 23 2 %; гидрослюдистый состав глин с примесью каолинита и хлорита после опытов сохранился. [9]
Согласно термограммам образцов глин, экзотермический эффект кристаллизации новой фазы протекает в пределах температур 940 - 960 С. [10]
Для изучения природных образцов глин с естественной влажностью последние вытачивались диаметром 28 - 30 мм на токарном станке из запарафинированных кернов. [11]
Большая часть образцов глин армавирской свиты в условиях избыточного увлажнения набухает. Опесчаненные разности армавирских глин по данным наливов в шурфы характеризуются коэффициентом фильтрации 0 01 - 2 1 м / сут при среднем значении его 0 5 м / сут. [12]
Перед началом экспериментов образцы глины были перетерты до размеров отдельных агрегатов менее 1 мм. После тщательного перемешивания проба герметично закрывалась и выдерживалась не менее суток в герметично закрытом химическом стакане. [13]
Для опытов отбирались образцы глины одинаковой величины весом 2 - 4 гранив. После определенного времени замачивания образцы вынимались ив раствора, с наружной стороны тщательно просушивались Фильтровальной бумагой. [14]
Удельная площадь поверхности образца глины равна 350 м2 / г. Какой объем водяного пара ( при нормальных условиях) потребуется для образования мономолекулярного слоя на 1 г этого вещества, если площадь поперечного сечения адсорбированной молекулы воды равна 10 6 А. [15]