Cтраница 3
Сложена преимущественно гипергенными гидрослюдами и глинистыми минералами вместе с реликтами коренных пород - кварцем, хлоритом, серицитом. Тем не менее наличие в составе глинистых минералов группы монтмориллонита, чувствительных к воздействию воды, снижает ценность коры выветривания как коллектора в зоне выщелачивания. [31]
Деградированными называются гидрослюды с нарушенной в ходе выветривания, размыва исходных пород, транспортировки материала и его переотложения кристаллической решеткой. [32]
Каолиниты и гидрослюды характеризуются жесткой кристаллической решеткой, малой обменной емкостью ( каолинит - 0 03 - 0 15 моль / кг, слюды - 0 1 - 0 4 моль / кг) и плохой способностью к набуханию, поскольку катионы ( и вода) слабо проникают в межслойное пространство. Обменными являются только те катионы, которые расположены на краях частиц глины. Смешанослойные минералы ( гидрослюды монтмориллонит) обладают относительно большей диспергируемостью, так как в них возрастает содержание компонентов с подвижной решеткой. [33]
Слюды, гидрослюды и слюдоподобные вещества являются одними из наиболее распространенных менералов с размером частиц, отвечающим глинам. Основные минералы - мусковит ( белая слюда), биотит ( черная слюда) и глауконит. Многие ра-зупорядоченные слюды глин принадлежат к категории смеша-нослойных минералов и, вероятно, являются слюдо-монтморил-лонитами. Из этого следует, что способные к набуханию ( к гид-ротации) монтмориллонитоподобные слои беспорядочно переслоены с неспособными к набуханию слюдоподобными слоями. [34]
Каолинит, диоктаэдрическая гидрослюда, монтмориллонит, хлорит. [35]
![]() |
Химический состав и рН водной суспензии отбеливающих. [36] |
Катионообменная емкость гидрослюд и каолинов также ниже, чем у монтмориллонитов. [37]
На поверхности гидрослюды адсорбция NH4OH при малых концентрациях NH4OH в растворе медленно возрастает с увеличением равновесной концентрации, затем скорость ее снижается и величина адсорбции остается постоянной, в то время как адсорбция ионов ОН - резко увеличивается. [38]
На поверхности гидрослюды ионы Na из раствора Na2P3Or0 не адсорбируются. [39]
В группе гидрослюд ( иллитов) только часть ионов кремния в тетраэдрических пакетах замещена ионами алюминия. Дефицит положительных зарядов компенсируют ионы калия, препятствуя проницанию в межпакетное пространство не только молекул воды и органических жидкостей, но и других катионов. Эти минералы имеют малую обменную емкость - от 10 - 5 до 40Х ХЮ-5 моль / кг. Группа гидрослюд без примеси минералов монтмориллонита при взаимодействии с водой или полярными органическими жидкостями не проявляет признаков набухания. [40]
В группе гидрослюд и хлоритов обнаружен широкий полиморфизм и структурная политипия. Так, среди гидрослюд выделяются политип 1М однослойный с трехэтажным строением слоя, моноклинный и политип 2М 1 - двуслойный с трехэтажным строением слоя, моноклинный и некоторые другие. Политип 1М и близкий к нему 1М d - низкотемпературные образования. Они широко развиты в современных морских осадках и неизмененных осадочных породах. Политип 2Mi - высокотемпературный и характерен для измененных осадочных и некоторых метаморфических пород. [41]
Минералы группы гидрослюд характеризуются тремя эндотермическими эффектами при температуре 100 - 200, 500 - 700 и 850 - 950 С. Он проявляется значительно слабее, чем у монтмориллонита. [42]
Для отличия гидрослюды от монтмориллонита, кроме дебаеграммы естественного образца, снимается дебаеграмма образца, обработанного этилен-гликолем или глицерином, и образца, нагретого до 500 - 600 С. [43]
![]() |
Структура мусковита в проекции вдоль оси а. [44] |
Минералы группы гидрослюд включают гидромусковит ( иллит), гидробиотит, вермикулит и другие гид-ратизированные разновидности слюд. [45]