Cтраница 1
Изучение шлифов показало, что нижняя часть конкреции состоит в основном из микрокристаллического кальцита, а слойчатость вызвана переслаиванием его с глинистыми частицами. В белесоватых конкрециях из более древних осадочных образований прослойки глины часто заменяются тонкими слойками Si02, общая картина стратификации в обоих случаях одинакова. [1]
Изучение шлифов в поляризованном свете при скрещенных николях позволяет оценить текстурированность отдельных частиц и материала в целом. [2]
Изучение шлифов показало, что p - As2Se3 кристаллизуется в виде вытянутых кристаллов размером до 0 1 мм в длину. Кристаллы анизотропны и имеют высокую отражательную способность. [3]
Изучение шлифов или изломов невооруженным глазом возможно, если кристаллические зерна не слишком малы, примерно не менее 0 5 - 1 мм. Более тонкие подробности кристаллического строения металлов изучают, рассматривая шлифы под микроскопом, что связано с наиболее тщательной подготовкой поверхности. [4]
После изучения шлифа в нетравленом виде производится его травление для выявления микроструктуры. Для котельных материалов обычно применяется травление, представляющее собой избирательное растворение границ зерен и фаз вследствие их различных физико-химических свойств. В результате травления образуется рельеф, и при наблюдении под микроскопом сильно растворившиеся участки из-за тени или пониженной отражательной способности представляются более темными, а нерастворившиеся - более светлыми. Травящее действие реактива зависит от концентрации трави-теля и его химической активности, длительности травления и температуры реактива. Для химического травления шлифы погружают полированной поверхностью в раствор травителя либо на поверхность наносится травитель в виде капли. [5]
![]() |
Эффективность обработки кернов растворами кислот. [6] |
При изучении шлифов под микроскопом, а также по растворению порошка отмечено, что в кернах, насыщенных нефтью, остаточное содержание карбонатного и глинистого цементов после обработки их кислотными растворами на 40 - 70 % больше, чем в образцах, которые были насыщены керосином и водой. Кривые /, 2 и 3 показывают, что с увеличением асфальтенов в нефти уменьшается эффективность обработок. С увеличением концентрации кислот в растворе с 10 % НС1 3 % БФА до 15 % НС1 5 % БФА ( кривые / и 2) и применением плавиковой кислоты вместо БФА ( кривая 3) повышается активность раствора в породе, защищенной адсорбционной пленкой асфальтенов. [7]
![]() |
Распределение пор в агрегатах красноземной почвы при ув. 80. [8] |
При изучении шлифов под микроскопом при увеличении 360 в проходящем свете и при скрещенных николях наблюдались структурные агрегаты бурого цвета с неравномерной окраской; органические остатки, встречающиеся внутри агрегатов, имеют вид обуглившихся черных включений, как бы инертных, механически включенных в агрегат. [9]
Наряду с изучением шлифов в металлографии все большее распространение получает изучение структуры изломов, или фракто-графия. Особенно перспективным сделало этот метод применение электронного микроскопа, который обладает глубиной резкости, на два порядка превышающей глубину резкости обычного микроскопа. [10]
Структура сцементированных пород определяется путем изучения шлифов под микроскопом. Исключение составляют такие сцементированные породы, в которых возможно разрушение цемента химическим ( например, растворение в соляной кислоте) или физическим ( например, при помощи ультразвуковых волн) путем; обломочную часть подобных пород после разрушения цемента можно изучать таким же методом, как и рыхлых. [11]
Сопоставление последних данных с результатами изучения шлифов несомненно представляет большой научный и практический интерес. [12]
Структуры горных пород значительно яснее видны при изучении шлифов под микроскопом. На рис. 114 и 122 приведена структура эффузивной породы при изучении шлифа в поляризованном свете под микроскопом. [13]
Отечественная промышленность выпускает много разновидностей оптических микроскопов для изучения шлифов. Испытуемый предмет кладут на предметный столик микроскопа. Наблюдая в окуляр, производят сначала грубую, а затем точную фокусировку. Желаемое увеличение подбирают комбинированием объективов и окуляров. [14]
Пористость и проницаемость трещиноватых пород определяют на основании изучения шлифов, измерения объема трещин путем насыщения керна жидкостью, Для этой цели также широко используют данные промысловых исследований скважин, в том числе с применением скважинных расходомеров и дебитом еров. [15]