Пневматолиз - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Пневматолиз

Cтраница 2


Надо отметить, что в настоящее время еще нет вполне точных минералогических критериев для утверждения, что тот или иной комплекс металлов связан исключительно с пневматолизом. В ряде случаев глубина залегания отложений может дать указание на наиболее вероятный генезис минералов. На глубинах, где температура ниже критической температуры воды, уже нельзя предполагать перенос минеральных веществ перегретым паром, хотя перенос сжатыми газами может иметь место.  [16]

Однако механизм спекания состоит не только в закоксовыва-кии пленок битума между угольными зернами, в нем могут принимать участие жидкая миграция связующего, капиллярная конденсация битумных паров, пневматолиз и поверхностная диффузия. Относительная значимость этих явлений еще мало изучена.  [17]

Кроме капиллярной конденсации в этом явлении принимает участие пневматолиз. Пневматолизом называется разложение газообразных органических веществ на нагретых поверхностях. В результате на поверхностях отлагается глянцевый уголь, обладающий большой плотностью и твердостью. Результаты опыта показывают, что если через накаленный угольный блок пропускать пары бензина или некоторых других веществ, то объемный вес и прочность блока увеличиваются. Уплотнение материала блока при этом происходит неравномерно - с поверхности больше, а внутри меньше.  [18]

Во всех случаях действие катализатора проявлялось в понижении температуры, при которой начинается пневматолиз, и ускорении роста карбоидных частиц и кристаллов графита. Нижняя температурная граница каталитического пневматолиза лежит около 400 - 500 С. Катализаторами чаще всего служат металлы, способные образовывать карбиды, наиболее известный катализатор - железо. Специфично разложение ацетилена на меди. Понижение температуры пневматолиза указывает на то, что катализатор облегчает диссоциацию и этим способствует цепному реагированию. Однако это не объясняет образования специфических структур и кристаллов графита. Нарастание происходит на самом образующемся угольном теле. Форму нароста можно объяснить или тем, что частицы катализатора сохраняются на растущей поверхности и перемещаются по мере ее роста, или тем, что катализатор только задает расположение точек роста, которые дальше передаются, как бы по эстафете.  [19]

20 Электронно-микроскопическая фотография. [20]

Глянцевые угли образуются при разложении газообразных соединений углерода на твердых поверхностях, где они отлагаются в виде зеркальных пленок, корок и наростов. Если поверхность не катализирует пневматолиз, то свойства образующегося на ней угля мало зависят от ее природы и исходного соединения углерода. С повышением температуры размер кар-боидных частиц увеличивается.  [21]

Одним из основных условий образования глянцевого угля является достаточно малая-концентрация исходного соединения углерода в газовой среде. Такая концентрация достигается в том случае, если пневматолиз ведут при малых давлениях или-в. Если концентрация исходного вещества слишком велика, то образуются сажеподобные угли. Они очень похожи на сажу, но не имеют характерной для нее сферо-литной структуры частиц. Впрочем, может образовываться и настоящая сажа, когда пневматолиз идет не на самой поверхности, а вблизи от нее.  [22]

Важнейшие их представители - графит, получаемый путем графитации углей по методу Ачесона, доменный графит и карбидный графит. Существует еще много других видов, образующихся в результате пневматолиза на катализаторах и при температурах выше 2000 С без катализаторов, а также в результате разложения твердых и расплавленных соединений углерода и др. Эти графиты систематически не изучались.  [23]

Он не концентрируется в железных и марганцевых рудах. Бериллий заметно концентрируется в контактно-метаморфических продуктах осадочных пород, богатых кальцием, при помощи процесса, который, по мнению авторов, является метаеоматическим пневматолизом. Авторы нашли, что бериллий входит в везувиан в большей мере, чем в гроосуляр, и что в многочисленных местонахождениях везувиана содержание его сравнительно высоко.  [24]

Синтезы фтористых слюд и амфиболов имеют большое значение не только с практической точки зрения; в них заинтересованы исследователи многочисленных проблем, связанных с петрологией, а также с генезисом рудных месторождений. Общий принцип, согласно которому значительно легче получаемые фтористые соединения типа фторсодержащих силикатов совершенно аналогичны соответствующим гидроксилсодер-жащим силикатам, открывает пути для всевозможных модельных систематических исследований процессов пневматолиза и метасоматоза.  [25]

Характеристика того общего, что специфично для вышеупомянутых транспортных реакций, может быть произведена с различных точек зрения. Однако если выражение пневматолиз использовать в том смысле, в каком его употребляют минералоги, то оно лишь частично совпадает с описанными нами процессами. Понятия каталитическая дистилляция или субгалогенидная дистилляция, используемые Гроссом [8] для характеристики процесса переноса алюминия по реакции ( 4), слишком узки для совокупности всех процессов, связанных с переносом вещества.  [26]

Ng-Np) 0 010 - 0 008; двуосный, оптически положительный; призматические сечения дают прямое погасание. Образуется при процессах пневматолиза, иногда в гидротермальных жилах. При выветривании почти не подвергается хим. изменениям.  [27]

Подобные жилы встречаются во многих графитовых месторождениях, например, в Восточных Саянах и примыкающих к ним районах Северной Монголии. Эти несомненные признаки пневматолиза указывают на широкое его распространение в графитовых месторождениях и заставляют предположить, что он принимает существенное участие в последних стадиях метаморфизма органического вещества в земной коре.  [28]

В стадии глубокого метаморфизма органического вещества пневматолиз несомненно играет основную роль. В средних стадиях метаморфизма это вещество превращается в графито-сомы карбоидов. В дальнейшем химический процесс молекулярной ассоциации переходит в рекристаллизацию. Без участия пневматолиза это возможно только при непосредственном соприкосновении графито-сом, а для образования крупных кристаллов графита рекристаллизация должна идти при очень высоких температурах, которые не встречаются в зонах даже самого глубокого метаморфизма. Поэтому для последних стадий метаморфизма приходится допустить участие газов и пневматолиза. Наибольшее значе ние имеют, невидимому, СН4 и СО. Их пневматолиз осуществляет превра щение карбоидов в кристаллиты графита и дальнейшую рекристаллиза цию мелких кристаллитов в крупные кристаллы.  [29]

Графит является широко распространенным минералом, залегающим в виде зернистых, чешуйчатых или пластинчатых масс, содержащих иногда до 10 - 20 % минеральных ( Si, Al, Fe, Mg, Ca и др.) и летучих ( N2, H2, CO2, СО, СН4, Н20) примесей. Происхождение наиболее крупных месторождений графита связано с действием высоких темп-р и давлений на породы органогенного происхождения - каменные угли и битумы. Жильные месторождения наиболее чистого и крупнокристаллического графита обязаны своим происхождением пневматолизу углеродсодержащих газов. Графит встречается также в элювиальных, реже аллювиальных россыпях. Значительные залежи графита имеются в СССР ( в УССР, Амурской обл.  [30]



Страницы:      1    2    3