Cтраница 2
Одним из главных показателей при оформлении изделий методом литья является способность глин и каолинов разжижаться щелочными электролитами. [16]
Методика подготовки суспензии перед измерением, по ТУ 39 - 043 - 74, не позволяет обеспечить достаточное ее диспергирование и тем самым установить действительную способность глины как структурообразователя, которую она проявит после двух-трех циклов циркуляции. [17]
Помимо солей, содержащихся в глинах в виде кристаллов и растворенных в связанной воде, большое значение для ионного состава, природных и, в частности, поверхностных вод имеет способность глин обменивать поглощенные ими ионы на ионы из воды. Это явление - следствие сильно развитой поверхности высокодисперсных глинистых минералов, и поскольку мицеллы алюмосиликатов имеют отрицательный заряд, глины в большинстве случаев проявляют себя как природные катиониты. [18]
![]() |
Зависимость удельного электрического сопротивления водоносных пород р от пористости k при различной минерализации воды и зернистости пород ( по Н.С. Гудок. [19] |
Согласно уравнению ( 41), при определении параметра пористости РП глинистость учитывается с помощью параметра поверхностной проводимости Я - Как показано в работе [8], чем выше глинистость породы, объемная способность глин и удельное электрическое сопротивление воды, тем больше Я будет отличаться от. Поэтому изучение параметра поверхностной проводимости при изменении минерализации насыщающей породу воды приобретает важное практическое значение. В этом случае величина поверхностной проводимости породы близка к электропроводности этой воды. [20]
Таким образом, физико-химические свойства глинистых растворов во многом определяются протекающими в них ионообменными и адсорбционными процессами. Способность глин поглощать ионы из окружающей среды и выделять эквивалентное количество других ионов, находящихся в данном минерале в обменном состоянии, называется обменной способностью глин. Последняя характеризуется емкостью поглощения и выражается количеством обменных катионов ( в молях), содержащихся в 100 г сухой глины. [21]
Наряду с катионным обменом глины обладают способностью к анионному обмену. Давно установлена способность глин поглощать фосфат-ионы. Однако исследовать реакции анионного обмена в почвах очень трудно прежде всего вследствие разложения глинистого материала в ходе реакции. Изучение анионного обмена усложняется тем, что какой-либо свободный или обмениваемый ион железа, алюминия, кальция или магния, присутствующий в глине, может образовывать нерастворимые соли с анионами. Очень трудно отличить эффект, производимый такими реакциями, от эффекта, который может быть обусловлен реакцией с глинистыми минералами. [22]
Со слоистой структурой некоторых силикатных минералов связано наличие у них ряда весьма ценных свойств. Так, способность глин к набуханию и их пластичность обусловлены тем, что между двойными слоями кремнекислородных колец могут внедряться молекулы воды. В слюдах отдельные слои связываются через катионы. Способность ионов К вытеснять из слюд другие катионы ( Na, Ca2) приводит к накоплению калия, который может извлекаться растениями и использоваться при их росте, что немаловажно для сельского хозяйства. [23]
Наиболее характерным свойством огнеупорных глин является пластичность. Этим свойством называют способность увлажненных глин под действием незначительных внешних усилий изменять свою форму без появления трещин и сохранять ее в статическом состоянии. [24]
Глины в зависимости от условий их формирования характеризуются величиной поровых давлений, влажностью и гидрата-ционной способностью. Сочетание этих факторов обусловливает способность глин к возникновению обвалообразований. [25]
Испытание с помощью метиленовой сини служит для определения доли активной глины в буровом растворе или в образце сланца. При этом испытании измеряется общая катионо-обменная способность присутствующих глин. Его полезно проводить вместе с определением содержания твердой фазы для оценки коллоидных характеристик глинистых минералов. [26]
Только в первом приближении можно считать, что сорбци-онная способность глин выше, чем известняков. Изучение адсорбции метана на породах при различных температурах показало, что с увеличением температуры адсорбция уменьшается. [27]
Тепловая обработка глин, вызывающая их обезвоживание, влияла на пористость, молекулярную структуру и, возможно, общую структуру глины; в зависимости от степени обезвоживания резко изменялись физико-химические свойства глины. При повышении температуры тепловой обработки до 450 С обесцвечивающая способность глин снижается, но все еще остается повышенной по сравнению с влажной или воздушно-сухой глинол. [28]
Основное назначение жидкого стекла - создание структуры в малоглинистых растворах, реже в быстросхватывающихся смесях, применяемых для борьбы с потерей циркуляции. Жидкое стекло служит основой для приготовления промывочных жидкостей типа силикатных п силикатно-солевых, является средством, ослабляющим способность выбуренных глин диспергироваться в буровой жидкости. Поставляется в растворенном виде. [29]
Особенностью этого процесса является необходимость совпадения во времени момента размягчения обжигаемой массы и момента выделения газообразных продуктов. Способность глины вспучиваться устанавливают экспериментально и характеризуют коэфф. [30]