Cтраница 1
Растворимость минералов в воде зависит от температуры, а газов - и от давления. Кроме того, она зависит от содержания других примесей в воде. [1]
Повышается растворимость минералов в воде, содержащей соли, особенно хлористые. [2]
Касаясь растворимости минералов, в частности, присутствующих в промывочной жидкости, отметим также, что она зависит от того, каков ионный состав дисперсионной среды. Если в ней имеются ионы, близкие к ионам данного материала, то растворимость этого минерала снижается. Наоборот, присутствие посторонних ионов увеличивает растворимость минералов. Так, присутствие в растворе 1 % хлорида магния увеличивает растворимость барита в 14 раз. Растворимость гипса в 10 % - ном растворе поваренной соли увеличивается в 6 раз. Переход в промывочную жидкость дополнительных ионов Ва2 и Са2 может стать соизмеримым с расходом химических реагентов. [3]
При повышении давления и температуры растворимость минералов в воде, как правило, возрастает. [4]
Зависимость растворимости соединений от состояния связи. [5] |
Не менее значительным оказывается уменьшение растворимости минералов с увеличением валентности, особенно когда она изменяется у электроположительных и электроотрицательных атомов одновременно. [6]
Подобие решеток. [7] |
Эта особенность не связана с растворимостью минералов. [8]
График зависимости роста. [9] |
Как правило, используемые технологические среды имеют в рабочих условиях положительные температурные коэффициенты растворимости выращиваемого минерала. Поэтому в нижней части рабочей полости осуществляют растворение исходного материала, а в верхней - рост кристаллов. Для случаев ретроградной растворимости расположение зон роста и растворения обратное. Разность между температурами в зонах растворения и роста, получившая название температурного перепада, является очень важным технологическим параметром. Этот перепад, с одной стороны, обеспечивает необходимую интенсивность массообмена между зонами, являясь движущей силой свободной конвекции, с другой - создает определенный уровень пересыщения растворенного минерала в зоне роста. Тем самым температурный перепад является одним из основных регуляторов скоростей роста монокристаллов. Другим фактором, влияющим на интенсивность процесса кристаллообразования, является величина пропускного сечения рабочей полости между зонами растворения и роста. Для фиксации нужного уровня массообмена между зонами устанавливают специальную перегородку ( диафрагму), имеющую отверстия или струенаправляющие устройства с заданной величиной суммарной площади пропускного сечения. [10]
Процесс уплотнения карбонатных пород на стадиях диагенеза и катагенеза ускоряется в результате деформации и увеличения растворимости минералов под действием возрастающих давлений и температур при погружении. Однако этот процесс может и приостанавливаться, если образовавшиеся механические связи в состоянии обеспечить определенную жесткость каркаса, достаточную для уравновешивания нагрузки. Подобное устойчивое состояние непостоянно и обычно нарушается при погружении пород. Помимо литостатического давления на породы существенное влияние оказывают и тектонические нагрузки, также способствующие уплотнению карбонатных пород, уменьшению их первичной межзерновой пористости, развитию трещин, стилолитов и вторичных пустот выщелачивания. [11]
Искусственные монокристаллы кварца и других минералов синтезируют из гидротермальных растворов методом температурного перепада, основанном на температурной зависимости растворимости получаемого минерала в водных растворах. [12]
Искусственные монокристаллы кварца и других минералов синтезируют из гидротермальных растворов методом температурного перепада, основанном на температурной зависимости растворимости получаемого минерала в водных растворах. [13]
При изменении рН суспензии в стволе скважины наряду с резким изменением концентрации Н и ОН - - в связи с изменением растворимости минералов и примесей несколько меняются ионный состав суспензии и молекулярно-ионный состав поверхностно-активного вещества, растворенного в нагнетаемой в скважину аэрированной воде. [14]
Тонкий шлиф зерна кардамона, показывающий прозрачные области, содержащие агрегаты кристаллов кварца ( X 250. [15] |