Силикатный блок в качестве стенового материала
Новый взгляд на силикат
Поиски надёжного и эффективного, при этом удобного в работе и не отпугивающего своей ценой материала для строительства с переменным успехом велись всегда. Результат налицо — достижения современной строительной науки вдохнули новую жизнь в давно известный материал.
Строительство дома — серьёзный этап, требующий тщательного подхода в выборе надёжного и эффективного строительного материала. Поиски удобного и при этом доступного материала велись всегда. На сегодняшний день достижения современной строительной науки вдохнули новую жизнь в давно известный материал.
Продолжительное соперничество на строительном поприще двух классических конкурентов керамики и силиката до сих пор так и не выявило явного лидера. Силикатные блоки приобрели солидное преимущество за счет более доступной цены и высокой прочности.
Необходимо заметить, что не стоит путать силикатные блоки с газосиликатными. Это два строительных материала с абсолютно несравнимыми характеристиками. Газосиликат представляет собой пористый ячеистый бетон с достаточно низкими прочностными характеристиками.
Силикатный блок — материал с высокой прочностью, в состав которого входят природные компоненты: известь, песок и вода. Силикатный блок по праву можно назвать природным камнем. Высокая марка прочности (М150-200) позволяет использовать силикатный блок для строительства высотных жилых зданий, а так же для сооружения промышленных объектов, выдерживая при этом серьезную нагрузку.
Силикатный кирпич имеет такую же долгую историю создания, как и керамический. Но гораздо более драматическую. Известно, что в поисках более дешёвого и удобного, но столь же надёжного строительного материала, как природный камень, прошли столетия. Из глины в итоге получился керамический кирпич, а из песка и извести при добавлении связующего — силикатный.
Первые силикатные кирпичи, хоть и уступали в прочности керамическим, были более дешёвыми в производстве.
А потому их считали перспективными, и работа над улучшением характеристик силикатных материалов продолжалась весь XX век.В малоэтажном строительстве силикатный блок завоевал лидирующие позиции и это вполне обоснованно. При строительстве коттеджей из силикатного блока отпадает необходимость в армопоясе, колоннах и балках, а это существенно экономит средства и время.
Идеальная геометрия позволяет обойтись без дополнительного оштукатуривания, а стены из силикатного блока являются несущими. Из этого следует, что рассмотрение строительного материала детально, позволит сделать правильный выбор в строительной индустрии.
Силикатный блок — мировой строительный тренд
На сегодняшний день силикатный блок является одним из самых продаваемых строительных материалов в Европе. Залог такой популярности заключается в экономических, технических и экологических преимуществах.
Силикатный блок включает бесспорное преимущество в идеально ровной поверхности, высокой прочности, безусадочности а так же высокой тепло и звукоизоляции.
Обращая внимание на ценовую политику строительных материалов, силикатный блок является доступным для массового потребления. Экономический фактор отвечает новому формату силикатных изделий. Силикатный блок является среднеформатным, весом в 18 кг каждый с системой паз-гребень позволяют резко снизить количество швов, минуя «мостики холода» и серьезно упростив процесс самой кладки.
Безупречные геометрические размеры позволяют производить кладку на специальную клеевую смесь, а не на кладочный раствор. Современная торцовочная система паз-гребень обеспечивает плотное прилегание торцевых поверхностей блоков. Возможные перекосы при строительстве полностью исключаются- стена будет ровная. Без особых усилий с кладкой справится даже начинающий мастер.
Отсутствие необходимости закладки силовых поясов сокращает трудоёмкость работ и экономит время строительства, а значит вносит свою не малую лепту в снижении затрат.
Идеальная геометрия как основа строительного материала обеспечивает экономию времени на дополнительное выравнивание стен и экономит затраты о общем бюджете строительства дома.Всё вышеперечисленное не только экономит затраты на рабочие руки и вспомогательные материалы, но и за счёт размера блоков и толщины клеевого слоя доля кладочных швов в общей площади стен оказывается в пять раз ниже. Из этого следует, что теплопотери такой стены будут существенно ниже. Кладка попросту будет «теплее».
В разряд экономических достоинств необходимо добавить и то, что за счет хороших энергосберегающих характеристик, а значит, и меньшей толщины блока, площадь дома на том же фундаменте будет больше. С фундамента площадью в 100 м2 можно сэкономить порядка 6 м2, а это целая котельная или санузел. За счёт уменьшения толщины стен потребуется и существенно меньший объём блока для строительства.
С экологической стороны блоки преуспевают в своем развитии. При производстве силикатных блоков используются только природные, экологически чистые компоненты. Одна из составляющих силикатного блока — известь придаёт материалу бактерицидные свойства. Такие стены не подвержены губительному воздействию грибков и плесени.
Высокая удельная теплоемкость силикатного блока говорит о том, что стены хорошо аккумулируют тепло и компенсируют резкие перепады температур в помещениях, из-за чего в доме легче настроить оптимальный микроклимат. Иными словами в доме из силикатного блока летом прохладно, а зимой тепло.
Очень важно касательно характеристик, следует добавить, что стены из силикатного блока не дают усадки, чем не могут похвастаться другие строительные материалы. Высокая прочность на врыв анкера позволяет навешивать на стены тяжелые конструкции без всяких сомнений.
Развенчивание мифов о силикатном кирпиче
Силикатные строительные материалы в малоэтажном домостроении давно и успешно применяют во многих странах Западной Европы (Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах) даже при возведении фундаментов, цоколей, подвалов и санузлов.
Ранее в ряде нормативных документов определялись ограничения на использование силикатного кирпича для кладки наружных стен подвалов или помещений с мокрым режимом эксплуатации. Данные положения отчасти были справедливы в отношении продукции 50-70 годов прошлого века. Сегодня силикатные технологии шагнули далеко вперёд. Усовершенствование технологий производства вызвало столь значительное повышение качества выпускаемых силикатных изделий, что на сегодняшний день такие кирпичи и блоки по своим эксплуатационным свойствам не уступают никакому другому строительному материалу.
Причём для снятия негативного отношения к силикатному кирпичу есть научное подтверждение. Опубликованные и находящиеся в общем доступе результаты испытаний силикатных материалов по стандартной методике исследования строительных материалов показывают, что автоклавный силикатный блок можно назвать водостойким материалом, способным длительное время сохранять при этом важнейшие качества (прочность и внешний вид).
При воздействии попеременных циклов увлажнения-высушивания (по крайней мере до 100 циклов). Из силикатного камня не только не вымывается основной связывающий компонент, гидросиликат кальция, но и происходит усиление взаимодействия песка и извести. Прочность таких блоков практически не меняется.
Проведённые исследования наглядно доказали и достаточную стойкость современных силикатных строительных материалов в горячей воде. Все без исключения испытываемые изделия после длительного (6-месячного) воздействия горячей воды по всем показателям соответствовали ГОСТ 379-2015. Таким образом, опасения по поводу воздействия горячей, ровно как и кипящей воды, абсолютно напрасны. Также подтверждены высокие результаты стойкости материалов к минерализованным грунтовым водам (в агрессивных средах солевых растворов).
Всё это обосновывает применение силикатных блоков при кладке наружных и внутренних стен подвалов, цоколей и фундаментов, в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.
Приведённые доводы показывают, что блок из силиката обрёл популярность у застройщиков вполне заслуженно. Настоящий «каменный дом» из такого строительного материала прослужит своим хозяевам многие десятки лет.
Блоки силикатные
Силикатные блоки изготавливаются лицевыми и рядовыми. Они применяются для возведения межквартирных, межкомнатных перегородок внутри зданий. Благодаря гладкой поверхности и прекрасной геометрии не требуется дополнительная внутренняя отделка (штукатурка). Достигается экономия жилой площади. Особенностью этих силикатных блоков является то, что на торцевых гранях имеются пазы, которые позволяют выполнять кладку как с заполнением, так и без заполнения вертикальных швов. Укладывается данный вид строительных материалов плотно друг к другу с толщиной стыка не менее 5 мм. Такая система не влияет на несущую способность, облегчает процесс кладки, обеспечивая ровную поверхность стены. Перекосы стен во время кладки исключаются. Однако следует обратить внимание на то, что силикатные стеновые перегородочные блоки больше по размеру, чем бетонные перегородки. Следовательно, трудозатраты и себестоимость строительства значительно снижаются. А в сравнении с пенобетонными конструкциями силикатные стеновые перегородочные блоки тоньше, что позволяет при строительстве получать дополнительные квадратные метры жилья. Блоки силикатные межкомнатные позволяют использовать любые виды отделки: окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, декоративную штукатурку и т. д.
Строения из силикатных стеновых или перегородочных блоков практически вечны и не требуют специального ухода.
Технические характеристики
Наименование | Размер, | Марка | Морозо- | Тепло- | Водо- | Масса, | ность кг/м3 | Пустот- |
Блок стеновой рядовой | 250*248*88 | 150 | 35 | 0,54 | 15,1 | 7,5 | 1360 | 30 |
Блок стеновой рядовой | 250*248*138 | 150 | 35 | 0,54 | 15,1 | 12 | 1360 | 30 |
Блок стеновой рядовой | 250*248*188 | 150 | 35 | 0,54 | 15,1 | 16 | 1360 | 30 |
Блок стеновой межкомнатный | 500*248*70 | 150 | 25 | 0,64 | 13,6 | 17 | 1870 | (43 дБ) |
Блок стеновой межквартирный | 500*248*115 | 150 | 25 | 0,56 | 12 | 21,9 | 1470 | 23 |
Размеры стеновых силикатных блоков смотрите на нашем сайте.
Силикатный стеновой блокПри покупке строительного материала для возведения дома каждый застройщик желает совместить в товаре высокое качество, экологическую чистоту и невысокую цену. Блок силикатный стеновой — материал чистый, качественный и недорогой.
Характеристика силикатного блока
Силикатные блоки изготавливаются по технологии вибропрессования чуть влажной смести песка, извести с добавлением добавок. Твердеет и набирает прочность силикат под воздействием пара. Материал экологически чистый, поскольку его основу составляет песок, гашеная известь и вода. Строения из силикатного блока долговечны и не требуют дополнительного специального ухода. Блок силикатный стеновой производится в соответствие с ГОСТом 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные» и техническими условиями по их изготовлению.
Преимущества силикатного блока
- оптимальное соотношение цены и качества;
- высокий показатель звукоизоляции. Не пропускает в помещение посторонний шум и звуки;
- легко поддается дополнительной обработке;
- не содержит радиоактивные вещества, тяжелые металлы, синтетические вещества и полимеры;
- не поддается возгоранию в случае пожара, имеет высокий показатель огнестойкости;
- идеальные геометрические параметры позволяют легко укладывать блок при монтаже стен;
- гладкая шелковистая поверхность блока не требует дополнительных штукатурных и малярных работ;
- структура силиката позволяет ему «дышать», что положительно сказывается на микроклимате внутри помещения;
- не подвержен гниению, разложению и образованию плесени, не пропускает вредные микроорганизмы;
- небольшая толщина блока позволяет увеличить внутреннее пространство помещения;
- при монтаже силикатный блок не требует большого количества скрепляющего раствора.
Блок силикатный пазогребневый стеновой изготавливается на основе гипса, применяется для возведения внутренних межкомнатных перегородок и перегородок между квартирами, в случае если дом многоэтажный. Блок имеет паз-гребень, который обеспечивает устойчивость и прочность перегородки. Пазогребневый силикатный блок отлично подходит для облицовки наружных стен.
Размеры блока установлены стандартами ГОСТа: длина материала составляет 250 мм, ширина — от 120 мм до 248 мм, высота — 238 мм.
На сайте lemostroy.ru можно ознакомиться с информацией по стеновым силикатным блокам и сделать заказ.
Размеры стандартного кирпича
Нет, наверное, более старого и надежного строительного материала, чем обычный красный кирпич. За несколько сот лет кирпичный блок из глины де-факто превратился в материал с огромным потенциалом и возможностями.
По сути, это единственный строительный блок из минералов, с которым, как с деревом, нужно уметь работать руками, поэтому кирпич, независимо от того, из чего он сделан и какого размера, еще очень долго будет оставаться стройматериалом номер один.
Виды кирпичей
На сегодняшний день насчитывается около десятка различных видов кирпичей, они отличаются по используемому сырью и составу, обладают различной прочностью и стойкостью к внешней среде, но всех их объединяет одно правило — размер кирпича, принятый стандартом, наиболее соответствует захвату пальцами ладони взрослого человека. Больше взять одной рукой тяжело, меньше — резко падает скорость кладки.
Наиболее популярные виды материала, используемые в домашнем и малоэтажном строительстве:
- Керамический красный кирпич;
- Клинкерные блоки;
- Гиперпрессованый кирпич;
- Силикатные блоки и кирпичи;
К сведению! Для каждого из них разработан свой стандарт размера кирпича, в котором учитывается технология производства, сырье и несущая способность материала, которую иногда путают с контактной прочностью.
Все перечисленные виды строительных блоков используются для возведения стеновых кладок на связующем растворе. Главной особенностью данного стройматериала является то, что ко всем без исключения стеновым кирпичным блокам предъявляются требования по трем основным характеристикам:
- Марка кирпича, определяющая его прочность. Это позволяет сравнивать и определять несущую способность кирпичных построек из разных материалов. Стандартное значение прочности для рядового кирпича находится в пределах 125-180 ед.;
- Морозостойкость показывает количество циклических заморозок, которое способен выдержать конкретный керамический материал до полной потери несущей способности. Для средних и северных широт используют кирпичные блоки с Мрз=35 и более;
- Теплопроводность — одна из важнейших характеристик. Для рядового керамического кирпича стандартных размеров, без пустот, эта величина составляет 0,72 Вт/м∙С.
Кроме самых важных показателей, для описания возможностей материала используется также плотность, водопоглощение и кратность формы. Последний коэффициент определяет, во сколько раз конкретный кирпич больше по объему камня стандартного размера. Этот показатель позволяет легко, практически с ходу пересчитать, сколько в поддоне кирпичей, при покупке материала или, что более практично, при определении выполненной работы каменщика — сколько в кубе кирпичей.
Красный керамический кирпич
По статистике компаний, занимающихся производством и продажей кирпичного стройматериала, 65% блочных керамических материалов на рынке составляет красный керамический кирпич, 13% приходятся на силикатные блоки, остальные проценты — на клинкерный и гиперпрессованые материалы.
По регионам подобное распределение может сильно колебаться, так как производство сильно привязано к сырьевой базе. Сегодня месторождение качественной кирпичной глины становится такой же редкостью, как, например, источник минеральной воды.
Красный кирпич выпускается в нескольких исполнениях:
- Рядовой кирпичный блок;
- Поризованный и пустотелый кирпич;
- Облицовочный кирпич.
Кроме того, кирпичную керамику выпускают в нескольких размерных вариантах. Кирпич стандартного размера 250х120х65 мм называют одинарным, полуторный выпускается с высотой 88 мм, но есть и более габаритные блоки. Например, по ГОСТу 530–2007 облегченный кирпич увеличенных размеров 250х120х138 мм производится под названием керамический камень.
К сведению! Такой блок за счет большого количества пустот обладает меньшей на 30% теплопроводностью и весом. Соответственно, стена толщиной 640 мм будет сохранять тепло так же хорошо, как и стандартная кирпичная кладка, толщиной в три кирпича.
Пустотелый, увеличенный и рядовой керамический камень
Рядовые кирпичи обладают самой высокой прочностью, в пределах 200-300 ед. у них нет специально выполненных пустот, хотя доля внутренних пор может достигать 8%. Вес кирпича стандартного размера 4,1 кг. Из всех керамических материалов этот обладает самой высокой теплопроводностью – 0,72 Вт/м∙С, поэтому используется только для обустройства несущих конструкций и стен.
Пустотелые кирпичи изготавливаются со специальными пустотами, объем которых может составлять до 50%. Вес одинарного блока составляет 3,4 кг, но теплопроводность снижена до 0,5 Вт/м∙С. Прочность достигает 200 ед., поэтому такой материал может использоваться для кладки жилых зданий.
Одно и двухэтажные постройки возводятся из кирпича с максимальным содержанием пустот до 45%, его легко отличить по рядному расположению отверстий. Для домов повышенной этажности используется материал с 22 % пустот, они, как правило, выполняются в виде квадратов и располагаются в теле камня в шахматном порядке.
Нередко красный керамический кирпич стереотипно воспринимается только как рядовой, очень прочный и достаточно холодный стеновой материал. На самом деле это не совсем так. Промышленность выпускает поризованные кирпичные камни из обожженной глины увеличенного размера. Например, керамический блок марки 4,5 НФ RAUF имеет размеры 250х250х138 мм, вес 7 кг и теплопроводность 0,22 Вт/м∙С. Один такой блок заменяет четыре пустотелых камня.
Блок 10,8 НФ размером 380х253х219 мм способен заменить десять стандартных красных кирпичных камней. При весе в 14 кг материал обладает теплопроводностью 0,15 Вт/м∙С.
К сожалению, оба варианта из-за высокого процента содержания пустот обладают прочностью всего на уровне 35-60 ед. и могут использоваться только для одноэтажного строительства.
Облицовочный материал
В отличие от рядового и пустотного кирпича, для облицовочного камня важны в первую очередь красивый однотонный рисунок лицевой поверхности и точное соблюдение размеров.
Кирпич может выпускаться в рядовом и облегченном варианте. Прочность керамического облицовочного материала достигает 125-175 ед., что позволяет использовать его для отделки зданий повышенной этажности. Теплопроводность керамической облицовки находится на уровне 0,2-0,5 Вт/м∙С.
Выпускается также облицовочный блок с окрашенной и офактуренной поверхностью, это значит, что цвет лицевой поверхности может искусственно окрашиваться в типовые цвета, а острые грани и углы скругляются.
Часть облицовочного камня выпускается в фасонном исполнении, самых разных форм и размеров, например, в виде треугольников или полукругов.
Гиперпрессованный, клинкерный и силикатный материал
При всех положительных характеристиках красный глиняный кирпичный блок остается недостаточно прочным для выполнения отделки цокольных участков стен, крыльцовой группы или фасадов мощения дорог. Для этих целей используют клинкерный кирпич прочностью в 400-500 ед. и морозостойкостью в 50-100ед.
Клинкерный блок получают высокотемпературным обжигом специальных смесей из известняка, мергеля и красной глины. Теплопроводность клинкера в 7-8 раз выше пустотного и в два раза выше рядового материала, поэтому его используют преимущественно для наружной отделки зданий. Очень прочный и износостойкий материал, из него с одинаковым успехом можно строить и крепости, и особняки.
Что такое гиперпрессованный кирпичный материал
Производство гиперпресованного материала очень напоминает технологический процесс формирования напряженного бетона. Сырьем для гиперкирпича служит известняк и мергель, очищенные и дробленные до состояния пыли. В смесь добавляют пластификатор — 0,5%, пигмент — 2% и высокомарочный цемент – 10%. Смесь перемешивают и заполняют форму, после чего под давлением при высокой температуре образуется монолитный однородный материал, напоминающий природный камень.
10-15 часов отводится на отпуск и сушку камня, еще через 5-6 суток после окончания усадочных процессов кирпич можно использовать для проведения строительных работ. На изломе виден блеск микрозерна. При укладке гиперпрессованного камня раствор проникает в толщу материала в 2-3 раза глубже, за счет чего обеспечивается очень прочное сцепление и адгезия.
По своим характеристикам гиперкирпич очень напоминает облицовочный камень, а высокая прочность в пределах 150-300 ед. и широкий выбор красителей делают его идеальным выбором для отделки крыльцовой группы тротуарных и лестничных покрытий.
Гиперпрессованый камень не нужно путать с вибропрессованным блоком и плиткой. Последний представляет собой обычную бетонную отливку, уплотненную на вибростоле.
Силикатный кирпич
Основными компонентами в производстве силикатных блоков являются песок и известь. Смесь прессуют и запаривают в автоклаве при повышенной температуре и давлении. В результате получается кирпич стандартных 250х120х65 мм или полуторных размеров 250х120х88 мм. Масса одинарного камня составляет 3,3-3,45 кг, это меньше, чем у рядового керамического.
Прочность качественного силикатного блока составляет 150 ед., что позволяет с успехом использовать его для возведения малоэтажных и вспомогательных построек. Старый советский силикат был основным кирпичом для сельского строительства и возведения «хрущевок».
Вместо прежних серых тонов, современный силикатный блок окрашивается в теплые желтые, коричневые, красновато-розовые и зеленые цвета.
Сегодня силикатный кирпичный блок выпускается как в рядовом, так и пустотном варианте. Например, облегченный кирпич с 30% объемом пустот весит 2,5 кг при прочности в 140 ед. и теплопроводности в 0,44 Вт/м∙С. Основное преимущество силиката – невысокая стоимость производства благодаря использованию широко распространенных материалов. Кроме того, силикатная масса прекрасно режется, сверлится и обрабатывается обычным слесарным инструментом, тогда как для резки керамического и тем более клинкерного кирпича используют дисковые пилы с эльборовым зерном.
Минусом является невысокая морозостойкость и способность разрушаться под действием окиси углерода.
Заключение
Из всех приведенных видов строительного материала наиболее перспективными считаются поризованный глиняный блок и гиперпрессованный. Возможность придавать в процессе обжига глиняным стенкам пористую структуру, напоминающую стенки кувшина или горшка, позволяет строить дома с отличным микроклиматом внутри помещений. Гиперпрессованный материал обладает высокой технологичностью и экологией, при небольших затратах можно получить практически точную имитацию природного камня в самых различных формах и размерах плит.
БЛОКИ СИЛИКАТНЫЕ — СПЕЦАГРОТРАНС (Волгоград)
Блоки силикатные
Стеновой силикатный блок имеет форму параллепипеда и используется при возведении как в высокоэтажном так и в малоэтажном строительстве, при постройке складов, заборов, гаражей и дачных домиков. Силикатные блоки разделяют на полнотелыми и пустотелыми.
При производстве силикатных блоков используется безобжиговое автоклавное затвердевание под прессом.
Силикатный блок перегородочный состоит из кварцевого песка, шлама, золы, строительной извести, шлаковой смеси, пигментов и воды. В зависимости от процентного содержания этих компонентов, силикатные блоки бывают:
- известково-зольные;
- известково-песчаные;
- известково-шлаковые.
Силикатные блоки размеры
Силикатный блок Волгоград – в наличии имеются 4 типо-размера блоков:
- 250*250*180мм,
- 500*80*188мм,
- 500*120*188мм,
- 250*120*188мм.
Одинарный блок хорошо позволяет совмещать поперечное и продольное расположение блоков в кладке.
Полуторный силикатный блок чаще всего бывает рифленым и пустотелым.
Двойной блок так же как правило бывает пустотелым.
Силикатные пазогребневые блоки имеют особый замок из паза и гребня для наилучшего сцепления. Такие блоки значительно легче, чем блоки фундаментные (ФБС).
Силикатные блоки плюсы и минусы
Плюсы:
- Силикатные блоки цена существенно ниже, чем на такие же блоки из керамики. Себестоимость ниже прежде всего из-за отсутствия обжига.
- Обладают высокой прочностью, на них не образуются трещины.
- Материал экологичен, не загрязняет окружающую среду.
- Силикатные блоки долговечны, а со временем их прочность увеличивается.
- Блоки обладают высокой тепло- и звукоизоляцией.
Минусы:
- Водостойкие качества хуже, чем у керамики. Вода такие блоки со временем разрушает.
- Материал проигрывает по огнеупорным качествам красному рядовому кирпичу.
Полезные советы
Блок силикатный пазогребневый стеновой. Инструкция по применения.
- Сначала необходимо подготовить поверхность, куда будут крепиться пазогребневые блоки.
- С помощью клея или цемента делается подложка под первый ряд блоков.
- Блоки монтируются пазом к пазу, постоянно проверяется горизонталь.
- После кладки каждого слоя необходимо дать просохнуть клеющему составу не менее 2-х часов.
- Также кладутся следующие слои.
|
2.4 Силикатные минералы — физическая геология
Подавляющее большинство минералов, из которых состоят породы земной коры, представляют собой силикатные минералы.К ним относятся такие минералы, как кварц, полевой шпат, слюда, амфибол, пироксен, оливин и большое количество глинистых минералов. Строительным блоком всех этих минералов является тетраэдр кремнезема , комбинация четырех атомов кислорода и одного атома кремния. Они расположены так, что плоскости, проведенные через атомы кислорода, образуют тетраэдр (рис. 2.6). Поскольку ион кремния имеет заряд +4, а каждый из четырех ионов кислорода имеет заряд –2, тетраэдр кремнезема имеет чистый заряд –4.
В силикатных минералах эти тетраэдры организованы и связаны друг с другом различными способами, от отдельных единиц до сложных каркасов (рис. 2.9). Простейшая силикатная структура минерала оливина состоит из изолированных тетраэдров, связанных с ионами железа и / или магния. В оливине заряд –4 каждого тетраэдра кремнезема уравновешивается двумя двухвалентными (т.е. +2) катионами железа или магния. Оливин может быть либо Mg 2 SiO 4 , либо Fe 2 SiO 4 , либо их комбинацией (Mg, Fe) 2 SiO 4 .Двухвалентные катионы магния и железа довольно близки по радиусу (0,73 против 0,62 ангстрем). Из-за подобия размеров и поскольку они оба являются двухвалентными катионами (оба имеют заряд +2), железо и магний могут легко заменять друг друга в оливине и многих других минералах.
Конфигурация тетраэдра | Примеры минералов | |
---|---|---|
Изолированный (несиликаты) | Оливин, гранат, циркон, кианит | |
Пары (соросиликаты) | Эпидот, цоизит | |
Кольца (циклосиликаты) | Турмалин | |
Одиночные цепи (иносиликаты) | Пироксены, волластонит | |
Цепи двойные (иносиликаты) | Амфиболы | |
Листы (филлосиликаты) | Слюды, глинистые минералы, серпентин, хлорит | |
Трехмерная структура | Каркас (тектосиликат) | Полевой шпат, кварц, цеолит |
Упражнение 2.3 Создайте тетраэдр
Обрежьте внешнюю часть фигуры (сплошные и пунктирные линии), а затем сложите по сплошным линиям, чтобы получился тетраэдр.
Если у вас есть клей или скотч, прикрепите выступы к тетраэдру, чтобы они держались вместе. Если у вас нет клея или ленты, сделайте надрез по тонкой серой линии и вставьте заостренный язычок в прорезь.
Если вы делаете это в классе, попробуйте соединить свой тетраэдр с другими в пары, кольца, одинарные и двойные цепи, листы и даже трехмерные каркасы.
В оливине, в отличие от большинства других силикатных минералов, тетраэдры кремнезема не связаны друг с другом. Однако они связаны с железом и / или магнием, как показано на рисунке 2.10.
Рис. 2.10. Изображение структуры оливина, вид сверху. Формулу для этого конкретного оливина, который имеет три иона Fe на каждый ион Mg, можно было бы записать: Mg0,5Fe1,5SiO4.Как уже отмечалось, +2 ионы железа и магния близки по размеру (хотя и не совсем одинаковы). Это позволяет им заменять друг друга в некоторых силикатных минералах. Фактически, обычные ионы в силикатных минералах имеют широкий диапазон размеров, как показано на рис. 2.11. Все показанные ионы являются катионами, за исключением кислорода. Обратите внимание, что железо может существовать как ион +2 (если он теряет два электрона во время ионизации), так и ион +3 (если он теряет три). Fe 2+ известен как двухвалентное железо , . Fe 3+ известен как железо , трехвалентное железо, . Ионные радиусы имеют решающее значение для состава силикатных минералов, поэтому мы еще раз обратимся к этой диаграмме.
Рис. 2.11. Ионные радиусы (эффективные размеры) в ангстремах некоторых обычных ионов в силикатных минералахСтруктура одноцепочечного силикатного пироксена показана на рис. 2.12 и 2.13. В пироксене тетраэдров кремнезема связаны в единую цепочку, где один ион кислорода из каждого тетраэдра является общим с соседним тетраэдром, следовательно, в структуре меньше атомов кислорода. В результате соотношение кислорода и кремния ниже, чем в оливине (3: 1 вместо 4: 1), а общий заряд на атом кремния меньше (–2 вместо –4), поскольку требуется меньше катионов. чтобы сбалансировать этот заряд.Композиции пироксенов относятся к типу MgSiO 3 , FeSiO 3 и CaSiO 3 или их комбинации. Пироксен также можно записать как (Mg, Fe, Ca) SiO 3 , где элементы в скобках могут присутствовать в любой пропорции. Другими словами, пироксен имеет один катион для каждого тетраэдра кремнезема (например, MgSiO 3 ), а оливин — два (например, Mg 2 SiO 4 ). Поскольку каждый ион кремния равен +4, а каждый ион кислорода равен –2, три атома кислорода (–6) и один кремний (+4) дают суммарный заряд –2 для одной цепочки тетраэдров кремнезема.В пироксене один двухвалентный катион (2+) на тетраэдр уравновешивает этот заряд –2. В оливине требуется два двухвалентных катиона, чтобы сбалансировать заряд –4 изолированного тетраэдра.
Структура пироксена более «разрешающая», чем у оливина — это означает, что в нее могут поместиться катионы с более широким диапазоном ионных радиусов. Вот почему пироксены могут иметь катионы железа (радиус 0,63 Å), магния (радиус 0,72 Å) или кальция (радиус 1,00 Å).
Рис. 2.12. Изображение структуры пироксена.Тетраэдрические цепи продолжаются слева и справа, и каждая из них перемежается рядом двухвалентных катионов. Если это ионы Mg, то формула будет MgSiO3. Рисунок 2.13. Одиночный тетраэдр кремнезема (слева) с четырьмя ионами кислорода на ион кремния (SiO4). Часть единой цепочки тетраэдров (справа), где атомы кислорода в смежных углах делятся между двумя тетраэдрами (стрелки). Для очень длинной цепи результирующее отношение кремния к кислороду составляет от 1 до 3 (SiO3).Упражнение 2.4 Кислородная депривация
На диаграмме ниже представлена одиночная цепь в силикатном минерале.Подсчитайте количество тетраэдров по сравнению с количеством ионов кислорода (желтые сферы). Каждый тетраэдр имеет один ион кремния, поэтому это должно давать отношение Si к O в одноцепочечных силикатах (например, пироксен).
На схеме ниже представлена двойная цепь в силикатном минерале. Опять же, посчитайте количество тетраэдров по сравнению с количеством ионов кислорода. Это должно дать вам соотношение Si к O в двухцепочечных силикатах (например, амфиболе).
В структурах амфибола тетраэдры кремнезема связаны в двойную цепочку, у которой отношение кислорода к кремнию ниже, чем у пироксена, и, следовательно, для балансировки заряда необходимо еще меньше катионов.Амфибол даже более терпим, чем пироксен, и его состав может быть очень сложным. Роговая обманка, например, может включать натрий, калий, кальций, магний, железо, алюминий, кремний, кислород, фтор и гидроксил-ион (OH — ).
В структурах слюды тетраэдры кремнезема расположены в виде непрерывных листов, где каждый тетраэдр имеет три общих аниона кислорода с соседними тетраэдрами. Между соседними тетраэдрами происходит еще большее распределение атомов кислорода, и, следовательно, для листовых силикатных минералов требуется меньше катионов, уравновешивающих заряд.Связь между листами относительно слабая, и это объясняет хорошо развитый однонаправленный раскол (рис. 2.14). Biotite слюда может содержать железо и / или магний, что делает ее ферромагнезиальным силикатным минералом (например, оливином, пироксеном и амфиболом). Хлорит — еще один подобный минерал, который обычно включает магний. В слюде мусковита присутствуют только катионы алюминия и калия; следовательно, это силикатный минерал неферромагнезиального происхождения.
Рис. 2.14 Слюда биотита (слева) и слюда мусковита (справа). Оба силиката представляют собой листовые силикаты и легко разделяются на тонкие слои в плоскостях, параллельных листам. Биотит темный, как и другие силикаты, содержащие железо и / или магний (например, оливин, пироксен и амфибол), а мусковит — светлый. (Каждый образец имеет диаметр около 3 см.)Помимо мусковита, биотита и хлорита, существует множество других листовых силикатов (или филлосиликатов ), которые обычно существуют в виде фрагментов размером с глину (т.е.е. менее 0,004 мм). К ним относятся глинистые минералы , каолинит , иллит, и смектит , и хотя их трудно изучать из-за их очень малого размера, они являются чрезвычайно важными компонентами горных пород и особенно почв.
Все листовые силикатные минералы также содержат воду в своей структуре.
Тетраэдры кремнезема связаны в трехмерные структуры как в полевом шпате , так и в кварце .Это неферромагнезиальных минералов — они не содержат железа и магния. Помимо тетраэдров кремнезема, полевые шпаты включают катионы алюминия, калия, натрия и кальция в различных комбинациях. Кварц содержит только тетраэдры кремнезема.
Три основных минерала полевого шпата — это калиевый полевой шпат (он же K-полевой шпат или K-шпат) и два типа полевого шпата плагиоклаза: альбит (только натрий) и анортит (только кальций).Как и в случае с железом и магнием в оливине, существует непрерывный диапазон составов (ряд твердых растворов) между альбитом и анортитом в плагиоклазе. Это связано с тем, что ионы кальция и натрия почти одинаковы по размеру (1,00 Å против 0,99 Å). Могут существовать любые промежуточные составы между CaAl 2 Si 3 O 8 и NaAlSi 3 O 8 (рис. 2.15). Это немного удивительно, потому что, хотя они очень похожи по размеру, ионы кальция и натрия не имеют одинакового заряда (Ca 2+ по сравнению с Na +).Эта проблема объясняется соответствующей заменой Si 4+ на Al 3+ . Следовательно, альбит — это NaAlSi 3 O 8 (один Al и три Si), а анортит — это CaAl 2 Si 2 O 8 (два Al и два Si), а полевые шпаты плагиоклаза промежуточного состава имеют промежуточный состав. пропорции Al и Si. Это называется «связанной заменой».
Полевые шпаты плагиоклаза промежуточного состава включают олигоклаз (от 10% до 30% Ca), андезин (от 30% до 50% Ca), лабрадорит (от 50% до 70% Ca) и битовнит (от 70% до 90% Ca). K-полевой шпат (KAlSi 3 O 8 ) имеет структуру, немного отличную от структуры плагиоклаза, из-за большего размера иона калия (1,37 Å) и из-за этого большого размера калий и натрий не легко заменяют друг друга, за исключением высоких температур. Эти высокотемпературные полевые шпаты, вероятно, можно найти только в вулканических породах, потому что интрузивные магматические породы охлаждаются достаточно медленно до низких температур, чтобы полевые шпаты превратились в одну из низкотемпературных форм.
Рисунок 2.15 Состав минералов полевого шпатаВ кварце (SiO 2 ) , тетраэдры кремнезема связаны в «идеальный» трехмерный каркас. Каждый тетраэдр связан с четырьмя другими тетраэдрами (с кислородом, общим для каждого угла каждого тетраэдра), и в результате отношение кремния к кислороду составляет 1: 2. Поскольку один катион кремния имеет заряд +4, а два аниона кислорода имеют заряд –2, заряд сбалансирован. Нет необходимости в алюминии или других катионах, таких как натрий или калий.Твердость и отсутствие трещин в кварце являются результатом сильных ковалентных / ионных связей, характерных для тетраэдра кремнезема.
Упражнение 2.5. Ферромагнезиальные силикаты?
Силикатные минералы классифицируются как ферромагнезиальные или неферромагнезиальные в зависимости от того, содержат ли они в своей формуле железо (Fe) и / или магний (Mg). Ниже перечислены некоторые минералы и их формулы. Для каждого укажите, относится ли он к ферромагнезиальному силикату или .
Минеральное | Формула | Ферромагнезиальный силикат? |
---|---|---|
оливин | (Mg, Fe) 2 SiO 4 | |
пирит | FeS 2 | |
плагиоклаз | CaAl 2 Si 2 O 8 | |
пироксен | MgSiO 3 | |
гематит | Fe 2 O 3 | |
ортоклаз | КАЛСИ 3 О 8 | |
кварцевый | SiO 2 |
Минеральное | Формула * | Ферромагнезиальный силикат? |
---|---|---|
амфибол | Fe 7 Si 8 O 22 (OH) 2 | |
москвич | K 2 Al 4 Si 6 Al 2 O 20 (OH) 4 | |
магнетит | Fe 3 O 4 | |
биотит | K 2 Fe 4 Al 2 Si 6 Al 4 O 20 (OH) 4 | |
доломит | (Ca, Mg) CO 3 | |
гранат | Fe 2 Al 2 Si 3 O 12 | |
змеевик | Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 |
* Некоторые формулы, особенно более сложные, были упрощены.
экспериментальное сравнение поведения в плоскости при легких повреждениях.
2780
Bulletin of Earthquake Engineering (2020) 18: 2759–2781
1 3
где не так уязвимы. В соответствии с настоящими испытаниями только с одной геометрией стен
и ограниченными выбранными материалами кладки, легкие повреждения для стен из силиката кальция, действующие в основном из-за прогиба, ожидаются между значениями дрейфа 0,15 и 0,65.
Выражение признательности Это исследование финансировалось Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) в соответствии с Con-
tract No.UI67339 «Чувствительность к повреждениям строительных конструкций из каменной кладки Гронингена — экспериментальные и расчетные исследования
», заказчики: Ян ван Элк и Йерун Уиленриф. Благодарим за сотрудничество
. Авторы также выражают благодарность Эдвину Меулману за его обширную поддержку в разработке, проведении и интерпретации лабораторных экспериментов
.
Открытый доступ Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License,
, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или любом формате при условии, что
вы предоставите надлежащую ссылку на первоначального автора ( s) и источник, дайте ссылку на лицензию Creative Com-
mons и укажите, были ли внесены изменения.Изображения или другие материалы третьих лиц в этой статье
включены в лицензию Creative Commons для данной статьи, если иное не указано в кредитной линии для материала
. Если материал не включен в лицензию Creative Commons для статьи и ваше предполагаемое использование не разрешено законом
или превышает разрешенное использование, вам необходимо получить разрешение непосредственно
от правообладателя. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http: // creat iveco mmons.org / licen ses / by / 4. 0 /.
Ссылки
Crowley H, Pinho R, Van Elk J, Uilenreef J (2018) Вероятностная оценка повреждений зданий из-за индуцированной сейсмичностью
. Bull Earthq Eng. https: //doi.org/10.1007/s1051 8-018-0462-1
de Vent I, Rots JG, van Hees RPJ (2011) Структурные повреждения в кладке — разработка диагностического решения
поддержки. TU Delft, Delft
den Bezemer T, van Elk J (2018) Специальный отчет о землетрясении в Зеерейпе — 8 января 2018 года.NAM
Esposito R, Messali F, Ravenshorst GJP, Schipper HR, Rots JG (2018) Сейсмическая оценка двухэтажного неармированного каменного голландского дома с террасами
. Bull Earthq Eng 17: 4601–4623
Graziotti F, Rossi A, Mandirola M, Penna A, Magenes G (2016) Экспериментальная характеристика кладки силикатного кирпича из кальция-
для сейсмической оценки. В: 16-я международная конференция по кирпичной и блочной кладке —
ence. ISBN 978-1-138-02999-6
Graziotti F, Tomassetti U, Kallioras S, Penna A, Magenes G (2017) Испытание на вибростоле на полномасштабном здании с полой стеной URM
.Bull Earthq Eng 15 (12): 5329–5364
Grünthal G, Musson RMW, Schwarz J, Stucchi M (1998) Европейская макросейсмическая шкала 1998 (EMS-98).
Европейская сейсмологическая комиссия, подкомиссия по инженерной сейсмологии, рабочая группа
макросейсмические шкалы. Conseil de l’Europe, Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séis —
mologie, vol 15, Luxembourg
Hendry EAW (2001) Каменные стены: материалы и конструкция. Constr Build Mater 15 (2001): 323–330
Jafari S, Esposito R (2019) Сводка свойств материалов существующей голландской каменной кладки — обновленный URM aba-
cus (версия 2).Делфтский технологический университет. № отчета C31B67WP1-16, версия 02
Jafari S, Esposito R, Rots JG, Messali F (2017) Характеристика свойств материала голландской неармированной кирпичной кладки
. Proc Eng 193: 250–257
Jonaitis B, Marciukaitis G, Valivonis J (2009) Анализ сдвига и изгиба кирпичной кладки с полыми блоками из силиката кальция
. Eng Struct 31: 827–833
Korswagen PA, Meulman E, Longo M, Rots JG (2018) Возникновение и распространение трещин в неармированных кирпичных конструкциях
, подверженных повторяющимся нагрузкам и землетрясениям.В: 10-я международная конференция по каменной кладке
, Милан
Korswagen PA, Longo M, Meulman E, Rots JG (2019) Возникновение и распространение трещин в неармированных образцах кладки
, подвергнутых многократным нагрузкам в плоскости при легких повреждениях Bull Earthq Eng. https
: //doi.org/10.1007/s1051 8-018-00553-5
Magenes G, Morandi P, Penna A (2012) Циклические испытания каменных стен из силиката кальция в плоскости. В: 14-я
международная конференция по кирпичной и блочной кладке, Сидней
Messali F, Esposito R, Jafari S, Ravenshorst G, Korswagen PA, Rots JG (2018) Многоуровневый эксперимент —
характеристика голландских неармированных каменных зданий.В: 16-я Европейская конференция по землетрясениям
, Салоники
Содержание любезно предоставлено Springer Nature, применяются условия использования. Права защищены.
Силикатные блоки, силикатные цепи, силикатные листы
Цель обучения
- Опишите различные структуры силикатов.
Ключевые моменты
- Основным строительным блоком всех силикатных минералов является тетраэдр [SiO4] 4-.
- Силикатные минералы, содержащие цепи, называются иносиликатами. В одинарных цепочках (SiO 3 2-) n отношение кремния к кислороду составляет 1: 3, а в двойных цепочках (Si 4 O 11 6-) n , Отношение кремния к кислороду составляет 4:11.
- Формула силикатного листа (Si 2 O 5 2-) n . Силикатные минералы, содержащие листы, называются филлосиликатами.
Условия
- Филосиликаты Лист силикатных минералов, образованный параллельными пластинами силикатных тетраэдров Si 2 O 5 2-.
- Силикат Силикат (SiO 4 4-) представляет собой соединение, содержащее кремнийсодержащий анион.
- Иносиликаты Иносиликаты, или цепочечные силикаты, имеют взаимосвязанные цепочки силикатных тетраэдров.
Силикатные тетраэдры
Основным строительным блоком всех силикатных минералов является тетраэдр [SiO 4 ] 4-. Есть четыре ковалентных связи Si-O. Каждый атом кислорода образует одну вершину тетраэдра. Отношение кремния к атомам кислорода составляет 1: 4.
Силикатный тетраэдр Шаровидная модель силикатного тетраэдра; красный представляет атомы кислорода, а серый представляет атом кремния в центре.Силикатные минералы, содержащие изолированные [SiO 4 ] 4- тетраэдра, называются несиликатами или ортосиликатами.
Тетраэдры с разделением углов
Если два тетраэдра [SiO 4 ] 4– имеют общий атом кислорода в одной общей вершине, образуется ион [Si 2 O 7 ] 6–.Соотношение кремния и кислорода составляет 2: 7. Силикатные минералы, содержащие изолированные [Si 2 O 7 ] 6- двойных тетраэдров, называются соросиликатами.
Цепи силикатные
Силикатные минералы, содержащие цепи, называются иносиликатами. Они состоят из одиночных цепочек (SiO 3 2-) n , в которых отношение атомов кремния к кислороду составляет 1: 3, и двойных цепочек (Si 4 O 11 6-) n , в котором соотношение атомов кремния и кислорода составляет 4:11.
Двойная цепь Шариковая модель из силикатных двойных цепей. Красные шары соответствуют кислороду, а серые — атомам кремния.Асбест
Асбест (от греч. Ἅ, неугасимый) — группа волокнистых силикатных минералов, содержащих двойные цепи. В настоящее время известно, что длительное воздействие пыли, содержащей волокна определенных типов асбеста, вызывает рубцевание легких, рак легких и особенно агрессивный рак, называемый мезотелиомой. Мезотелиома почти всегда приводит к летальному исходу, а средняя продолжительность жизни составляет 11 месяцев.Из-за исключительной опасности, которую представляют некоторые absestos, некоторые округа теперь требуют, чтобы все работы, связанные с асбестом, выполнялись специализированными компаниями. Подавляющее большинство асбеста — это так называемая белая форма, которая, как известно, не представляет реальной опасности.
Силикатные листы
SiO 4 тетраэдра могут быть расположены в виде листов. Формулу такого листа можно записать (Si 2 O 5 2-) n . Силикатные минералы, содержащие листы, называются филлосиликатами.
Силикатный лист Формула силикатного листа: (Si 2 O 5 2-) n .Трехмерные рамки
Возможно, наиболее сложными в структурном отношении силикатами являются силикаты, основанные на сетке Si и O, которые простираются во всех трех измерениях. Примеры таких минералов включают кварц, цеолиты и полевые шпаты. Силикатные минералы, содержащие трехмерный каркас, называются тектосиликатами.
Трехмерная структура цеолита В минеральном цеолите атомы кремния и кислорода связаны слоями листов. Показать источникиBoundless проверяет и курирует высококачественный контент с открытой лицензией из Интернета. Этот конкретный ресурс использовал следующие источники:
Силикаты | Безграничная химия
Силикатные блоки, силикатные цепи, силикатные листы
Основная единица силиката, тетраэдр [SiO 4 ] 4-, может образовывать одиночные и двойные цепочки и листы.
Цели обучения
Опишите различные структуры силикатов.
Ключевые выводы
Ключевые моменты
- Основным строительным блоком всех силикатных минералов является тетраэдр [SiO4] 4-.
- Силикатные минералы, содержащие цепи, называются иносиликатами. В одинарных цепочках (SiO 3 2-) n отношение кремния к кислороду составляет 1: 3, а в двойных цепочках (Si 4 O 11 6-) n , Отношение кремния к кислороду составляет 4:11.
- Формула силикатного листа (Si 2 O 5 2-) n .Силикатные минералы, содержащие листы, называются филлосиликатами.
Ключевые термины
- Иносиликаты : Иносиликаты, или цепочечные силикаты, имеют взаимосвязанные цепи силикатных тетраэдров.
- Силикат : Силикат (SiO44-) представляет собой соединение, содержащее кремнийсодержащий анион.
- Филлосиликаты : листовые силикатные минералы, образованные параллельными листами силикатных тетраэдров Si2O52-.
Силикатные тетраэдры
Основным строительным блоком всех силикатных минералов является тетраэдр [SiO 4 ] 4-.Есть четыре ковалентных связи Si-O. Каждый атом кислорода образует одну вершину тетраэдра. Отношение кремния к атомам кислорода составляет 1: 4.
Силикатный тетраэдр : Шаровидная модель силикатного тетраэдра; красный представляет атомы кислорода, а серый представляет атом кремния в центре.
Силикатные минералы, содержащие изолированные [SiO 4 ] 4- тетраэдра, называются несиликатами или ортосиликатами.
Тетраэдры с разделением углов
Если два тетраэдра [SiO 4 ] 4– имеют общий атом кислорода в одной общей вершине, образуется ион [Si 2 O 7 ] 6–.Соотношение кремния и кислорода составляет 2: 7. Силикатные минералы, содержащие изолированные [Si 2 O 7 ] 6- двойных тетраэдров, называются соросиликатами.
Силикатные цепи
Силикатные минералы, содержащие цепи, называются иносиликатами. Они состоят из одиночных цепочек (SiO 3 2-) n , в которых отношение атомов кремния к кислороду составляет 1: 3, и двойных цепочек (Si 4 O 11 6-) n , в котором соотношение атомов кремния и кислорода составляет 4:11.
Двойная цепь : Шариковая модель из силикатных двойных цепей. Красные шары соответствуют кислороду, а серые — атомам кремния.
Асбест
Асбест (от греч. Ἅ, неугасимый) — группа волокнистых силикатных минералов, содержащих двойные цепи. В настоящее время известно, что длительное воздействие пыли, содержащей волокна определенных типов асбеста, вызывает рубцевание легких, рак легких и особенно агрессивный рак, называемый мезотелиомой. Мезотелиома почти всегда приводит к летальному исходу, а средняя продолжительность жизни составляет 11 месяцев.Из-за исключительной опасности, которую представляют некоторые absestos, некоторые округа теперь требуют, чтобы все работы, связанные с асбестом, выполнялись специализированными компаниями. Подавляющее большинство асбеста — это так называемая белая форма, которая, как известно, не представляет реальной опасности.
Силикатные листы
SiO 4 тетраэдра могут быть расположены в виде листов. Формулу такого листа можно записать (Si 2 O 5 2-) n . Силикатные минералы, содержащие листы, называются филлосиликатами.
Силикатный лист : Формула силикатного листа (Si 2 O 5 2-) n .
Трехмерные рамки
Возможно, наиболее сложными в структурном отношении силикатами являются силикаты, основанные на сетке Si и O, которые простираются во всех трех измерениях. Примеры таких минералов включают кварц, цеолиты и полевые шпаты. Силикатные минералы, содержащие трехмерный каркас, называются тектосиликатами.
Трехмерная структура цеолита : В минеральном цеолите атомы кремния и кислорода связаны слоями листов.
Свойства кварца и стекла
Стекло — это некристаллический твердый материал, состоящий из диоксида кремния, а кварц — это кристаллический силикатный минерал с пьезоэлектрическими свойствами.
Цели обучения
Обсудите свойства стекла и кварца.
Ключевые выводы
Ключевые моменты
- Стекло — это некристаллический, часто хрупкий, прозрачный твердый материал, сделанный из кремнезема (SiO 2 ) и других второстепенных добавок.
- Glass обладает способностью преломлять, отражать и пропускать свет в соответствии с принципами геометрической оптики.
- Цвет в стекле может быть получен путем добавления электрически заряженных ионов, которые равномерно распределены, или путем осаждения мелкодисперсных частиц.
- Кварц — распространенный минерал, состоящий из непрерывного каркаса тетраэдров SiO 4 .
- Кристаллы кварца обладают пьезоэлектрическими свойствами: они развивают электрический потенциал при приложении механического напряжения.Сегодня кварцевый кварцевый генератор является обычным пьезоэлектрическим элементом.
- Чистый кварц бесцветен, прозрачен или полупрозрачен. Разновидности микрокристаллов в основном непрозрачны, а макрокристаллы — прозрачны.
Ключевые термины
- стекло : твердое прозрачное вещество, полученное путем плавления песка со смесью соды, поташа и извести.
- кварц : самый распространенный минерал на поверхности земли. Его химический состав — диоксид кремния SiO2.Он встречается в различных формах, как кристаллических, так и аморфных. Его можно найти в любой среде.
- пьезоэлектричество : способность некоторых кристаллов генерировать напряжение в ответ на приложенное механическое напряжение.
Стекло
Стекло — аморфный (некристаллический) твердый материал. Стекла обычно хрупкие и оптически прозрачные. Самый известный тип стекла, который веками использовался для изготовления окон и сосудов для питья, — это натриево-известковое стекло, состоящее примерно на 75% из кремнезема (SiO 2 ) с добавлением оксида натрия (Na 2 O) из кальцинированной соды , известь (CaO) и несколько второстепенных добавок.
Натуральное стекло : Молдавит, натуральное стекло, образовавшееся в результате удара метеорита, из Беседнице, Богемия.
Оптические свойства
Стекло широко используется в основном благодаря производству стеклянных композиций, прозрачных для видимых длин волн света. Напротив, поликристаллические материалы обычно не пропускают видимый свет. Отдельные кристаллиты могут быть прозрачными, но их грани (границы зерен) отражают или рассеивают свет, что приводит к диффузному отражению.Стекло не содержит внутренних подразделений, связанных с границами зерен в поликристаллах, поэтому оно не рассеивает свет так же, как поликристаллический материал. Поверхность стекла часто бывает гладкой — во время формирования стекла молекулы переохлажденной жидкости не вынуждены располагаться в кристаллах жесткой геометрии. Молекулы могут следовать за поверхностным натяжением, что создает микроскопически гладкую поверхность. Эти свойства, которые придают стеклу прозрачность, могут быть сохранены, даже если стекло частично поглощает свет или окрашено.
Glass обладает способностью преломлять, отражать и пропускать свет в соответствии с принципами геометрической оптики. Обычное стекло имеет показатель преломления 1,5. Согласно уравнениям Френеля, отражательная способность (количество света, которое отражается от границы раздела воздух-стекло) листа стекла составляет около 4% на поверхность (при нормальном падении в воздух). Это означает, что количество света, проходящего через стеклянную поверхность (коэффициент пропускания), составляет 96%. Коэффициент пропускания стеклянного элемента с двумя поверхностями составляет около 92%.
Стеклотакже находит применение в оптоэлектронике для светопропускающих оптических волокон.
Цвет
Цвет в стекле может быть получен путем добавления электрически заряженных ионов, которые равномерно распределены, или путем осаждения мелкодисперсных частиц (например, в фотохромных стеклах). Обычное натриево-известковое стекло кажется бесцветным для невооруженного глаза, когда оно тонкое, хотя примеси оксида железа (II) (FeO) до 0,1% по весу дают зеленый оттенок. Это видно на толстых кусках или с помощью научных инструментов.Диоксид марганца можно добавлять в небольших количествах, чтобы удалить зеленый оттенок, который дает оксид железа (II). Добавки FeO и Cr 2 O 3 могут быть использованы для производства зеленых бутылок. Сера, вместе с солями углерода и железа, используется для образования полисульфидов железа и получения янтарного стекла от желтоватого до почти черного. Стеклянный расплав также может приобретать янтарный цвет из-за восстановительной атмосферы горения.
При использовании в художественном или студийном стекле стекло окрашивают по тщательно охраняемым рецептам, которые включают определенные комбинации оксидов металлов, температур плавления и времени «готовки».Большая часть цветного стекла, используемого на художественном рынке, производится в больших количествах поставщиками, хотя есть некоторые производители стекла, которые могут создавать свой собственный цвет из сырья.
Кварц
Кварц — богатый минерал континентальной коры Земли. Он образован сплошным каркасом кремний-кислородных тетраэдров SiO 4 . Каждый атом кислорода является общим для двух тетраэдров, что дает общую формулу SiO 2 . Есть много различных разновидностей кварца, некоторые из которых являются полудрагоценными драгоценными камнями.
Кварц : На этой диаграмме показана кристаллическая структура кварца. Атомы кремния серые, а атомы кислорода красные.
Физические свойства
Из-за своего обилия и высокой термической и химической стабильности кварц широко используется во многих крупномасштабных приложениях — абразивных материалах, литейных материалах, керамике и цементах. Кристаллы кварца обладают пьезоэлектрическими свойствами. Пьезоэлектричество — это способность развивать электрический потенциал при приложении механического напряжения.Раннее использование этого свойства кристаллов кварца было в звукоснимателях фонографа, где механическое движение иглы в канавке генерирует пропорциональное электрическое напряжение, создавая напряжение внутри кристалла.
Сегодня кварцевый генератор является обычным пьезоэлектрическим устройством: частота колебаний кристалла используется для генерации электрического сигнала очень точной частоты. Это используется во многих современных электронных устройствах (наручные часы, часы, радио, компьютеры, мобильные телефоны) для отслеживания времени или обеспечения стабильного тактового сигнала для цифровых схем.
Цвет
Чистый кварц, традиционно называемый горным хрусталем (иногда называемый прозрачным кварцем), бесцветен и прозрачен или полупрозрачен. Обычные цветные разновидности включают цитрин, розовый кварц, аметист, дымчатый кварц и молочный кварц.
Кристалл розового кварца : Кристаллы розового кварца, Минас-Жерайс.
Скрытокристаллические (кристаллы, едва видимые под микроскопом) разновидности либо полупрозрачные, либо в основном непрозрачные, в то время как прозрачные разновидности имеют тенденцию быть макрокристаллическими (крупные кристаллы, идентифицируемые визуально).Халцедон — это скрытокристаллическая форма кремнезема, состоящая из мелких сростков кварца и его моноклинного полиморфа, моганита. Другие разновидности непрозрачных драгоценных камней кварца или смешанных пород, включая кварц, часто содержат контрастные полосы или цветные узоры. К ним относятся агат, оникс, сердолик и яшма.
Алюмосиликаты
Алюмосиликатные минералы состоят из алюминия, кремния и кислорода.
Цели обучения
Определять состав алюмосиликатов и различать их полиморфы.
Ключевые выводы
Ключевые моменты
- Андалузит, кианит и силлиманит — это природные алюмосиликатные минералы, имеющие состав Al 2 SiO 5 . Каждый из этих минералов находится в различных режимах температуры и давления, и поэтому может использоваться для определения путей давления и температуры вмещающих их пород.
- Гидратированные алюмосиликатные минералы относятся к цеолитам. Это пористые структуры из материалов природного происхождения.
- Алюмосиликат кальция и алюмосиликат натрия — обычные пищевые добавки.
Ключевые термины
- Алюмосиликат : Минерал, состоящий из алюминия, кремния и кислорода, а также противокатионов.
- Цеолит : Микропористый алюмосиликатный минерал, обычно используемый в качестве промышленного абсорбента.
Алюмосиликатные минералы состоят из алюминия, кремния, кислорода и противокатионов. Они являются основным компонентом каолина и других глинистых минералов.
Андалузит, кианит и силлиманит
Андалузит : Андалузит представляет собой несиликатный минерал алюминия с химической формулой Al 2 SiO 5 .
Андалузит, кианит и силлиманит — все природные алюмосиликатные минералы, имеющие состав Al 2 SiO 5 . Тройная точка этих трех полиморфов находится при температуре 500 ° C и давлении 0,4 ГПа. Эти три минерала обычно используются в качестве минералов-указателей в метаморфических породах.Каждый из этих минералов встречается в разных режимах температуры и давления, и поэтому они редко встречаются вместе в одной и той же породе. Из-за этого три минерала являются полезным инструментом для определения путей давления-температуры вмещающей породы, в которой они обнаружены.
Фазовая диаграмма алюмосиликатного минерала : Фазовая диаграмма Al 2 SiO 5 , показывающая его различные формы (так называемые «полиморфы»). (Примечание: то, что на рисунке обозначено как «цианит», в тексте соответствует слову «кианит».)
Цеолиты
Гидратированные алюмосиликатные минералы относятся к цеолитам. Они имеют пористую структуру и являются материалами природного происхождения. Цеолиты обычно используются в качестве коммерческих абсорбентов. Цеолиты используются для множества задач, включая очистку воды, катализирующие реакции, приготовление некоторых современных материалов и ядерную переработку. Они используются для извлечения азота из воздуха, что затем увеличивает общее содержание кислорода в различных промышленных и медицинских целях.Чаще всего они используются в производстве моющих средств для стирки, но также используются в медицине и сельском хозяйстве.
Цеолит : Цеолиты представляют собой микропористые алюмосиликатные минералы, обычно используемые в качестве промышленных адсорбентов.
Алюмосиликаты кальция
Алюмосиликат кальция, алюмосиликатное соединение с катионами кальция, обычно имеет химическую формулу CaAl 2 Si 2 O 8 . В качестве пищевой добавки его иногда обозначают «E556».В минералах, как и в полевом шпате, он может быть найден в виде анортита, конечного члена ряда плагиоклаза.
Алюмосиликаты натрия
Алюмосиликаты натрия — это кислые соли, состоящие из натрия, алюминия, кремния и кислорода. Они могут быть найдены в виде синтетических аморфных алюмосиликатов натрия, некоторых природных минералов и синтетических цеолитов. Синтетический аморфный алюмосиликат натрия широко используется в качестве пищевой добавки Е-554.
Силикаты-Типы-Классификация-Примеры-Структура-Формула-Орто-Пиро-Циклическая-Цепная-Tecto
Силикаты — это минералы, содержащие кремний и кислород в тетраэдрических единицах SiO 4 4-, которые связаны между собой в несколько структур.В зависимости от способа соединения тетраэдрических звеньев силикаты подразделяются на следующие типы.
Ортосиликаты (или силикаты Neso или Island) — это простейшие силикаты, которые содержат дискретные SiO 4 4- тетраэдрических звеньев. В основные структурные Блок ортосиликатного блока показан ниже.
Ортосиликатный ион представляет собой сильное сопряженное основание слабой ортокремниевой кислоты. а также он не будет сохраняться в водных растворах.Следовательно, в природе орто силикатные минералы встречаются редко и встречаются только с катионами, которые сильно образуют нерастворимые соли.
Примеры ортосиликатов:
1) Фенакит (также известный как фенакит) — Be 2 SiO 4
2) Виллемит — Zn 2 SiO 4 — Минеральная силикатная руда цинка. Сильно флуоресцентный (зеленый) в коротковолновом УФ-свете.
Примечание. Ионы Be 2+ и Zn 2+ тетраэдрически окружены атомами кислорода силиката.
3) Оливин — (Fe / Mg) 2 SiO 4 : Обычно зеленого цвета. Катионы октаэдрически координированы с атомами кислорода силиката.
4) Циркон — ZrSiO 4 : Самый старый минерал на Земле. Координационное число Zr 4+ — 8.
Пиросиликат (или соросиликат, или дисиликат) содержат ионы Si 2 O 7 6-, которые образуются путем соединения двух тетраэдрических SiO 4 4-, которые имеют один атом кислорода в одном углу ( один кислород удаляется при соединении).Структура пиросиликата представлена ниже.
Пиросиликатный ион менее основной, чем ортосиликатный ион. Там только один минерал в природе, содержащий пиросиликат-ион.
Например. 1) Торвейтит — Sc 2 Si 2 O 7
Циклические силикаты содержат ионы (SiO 3 ) n 2n- , которые образуются путем циклического связывания трех или более тетраэдрических звеньев SiO 4 4-.Каждая единица разделяет два атома кислорода с другими единицами.
Например.
1) Бенитоит — BaTi (SiO 3 ) 3 : содержащий три тетраэдра, расположенных циклически [Si 3 O 9 ) 6-].
2) Берилл — Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 : содержащий шесть силикатных колец [Si 6 O 18 ) 12-]. Это алюмосиликат.Каждый алюминий окружен 6 атомами кислорода. октаэдрически. К хорошо известным разновидностям берилла относятся изумруд и Аквамарин.
Цепные силикаты или пироксены содержат ионы (SiO 3 ) n 2n- , которые образуются путем линейного связывания «n» числа тетраэдрических SiO 4 4- звеньев. Каждая единица разделяет два атома кислорода с другими единицами.
Примеры цепных силикатов:
1) Сподумен — LiAl (SiO 3 ) 2 — минерал пироксен, состоящий из литий-алюмосиликата
2) Диопсит — CaMg (SiO 3 ) 2
3) Волластонит — Ca 3 (SiO 3 ) 3
Примечание: Формула циклических силикатов, а также цепных силикатов: (SiO 3 ) n 2n- .Следовательно, они считаются олигомеры неизвестного иона SiO 3 2-.
Общая формула двухцепочечных силикатов (или амфиболов) : (Si 4 O 11 ) n 6n- . Есть два типа тетраэдров: те, которые имеют 3 вершины, и те, которые имеют только 2 вершины.
Например.
1) Асбест — негорючие волокнистые силикаты. Они использовались для теплоизоляционного материала, тормозных накладок, строительных материалов и фильтров. Это канцерогенные амфиболы, поражающие легкие. Следовательно, их применение в настоящее время ограничено.
2) Тремолит — Ca 2 Mg 5 (Si 4 O 11 ) 2 (OH) 2
Примечание: силикаты с одной и двумя цепями вместе известны как Иносиликаты.
Общая формула Sheet или Phyllo или двумерные (2-D) силикаты — это (Si 2 O 5 ) n 2n- .Каждый тетраэдр SiO 4 разделяет три атома кислорода с другими и, таким образом, образует двумерные листы. Эти силикаты легко раскалываются, как и графит. В слои удерживаются вместе слабыми силами Ван-дер-Ваала.
Например.
1) Тальк — Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 : основной ингредиент мыльного камня. Это это самый мягкий материал с гладким и жирным налетом.
2) Micas: Общая формула: X 2 Y 4–6 Z 8 O 20 (OH, F) 4
Где X = K, Na или Ca
Y = Al, Mg или Fe
Z = Si или Al
E.грамм. Мусковитовая слюда — KAl 2 (AlSi 3 O 10 ) (F, OH) 2 — очень легко разбивается на тонкие слои
и лепидолит — KLi 2 Al (Al, Si) 3 O 10 (F, OH) 2
3) Глина: это алюмосиликат с листовой структурой.
4) Каолинит — AlSiO 5 (OH) 5
Общая формула трехмерных (3-D) или текто- или каркасных силикатов : (SiO 2 ) n .Все атомы кислорода SiO 4 являются общими с другими тетраэдрами и, таким образом, образуют трехмерную сетку.
Например. SiO 2 — Кварц, тридимит и кристалобалит — это кристаллические формы кремнезема.
Когда элементы SiO 4 4- заменены на элементы AlO 4 5-, образуются трехмерные алюмосиликаты .
Например. Полевой шпат, цеолиты, ультрафиолет и т. Д.,
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИЛИКАТАХ
* Силикатные минералы очень распространены в земной коре, так как кислород и Кремний — самые распространенные элементы.
* Степень полимеризации обозначается как кислород в кремний. отношение (O / Si). Чем выше степень полимеризации, тем ниже будет O / Si. соотношение. Значения O / Si для орто-силикатов (лизинговых полимеризованных) = 4: 1. а для тектосиликатов (наиболее полимеризованный силикат) = 2: 1.
* С увеличением степени полимеризации наблюдается уменьшение заряд на атом кремния, а также основность силикатного минерала.Верно, кремнезем (SiO 2 ) кислый оксид.
* Основные силикатные минералы легко реагируют со слабыми кислотами и подвергаются выветривание.
Вопрос-1) Какое утверждение о силикатах НЕ правильно?
а) Основная единица силикатов — SiO 4 4-. В этом случае кремний 4-координирован по атомам кислорода тетраэдрически.
б) Асбест — амфибол. силикат.
c) Тальк и слюда являются примерами силикатов с цепочечной структурой.
г) Цеолиты — это алюмосиликаты.
д) Некоторые силикаты содержат дискретные молекулярные ионы.
Подсказка: тальк и слюда представляют собой листовые или филосиликаты.
Вопрос-2) (SiO 3 ) n 2n- может быть эмпирической формулой:
а) Циклические силикаты
б) Пиросиликаты
в) Цепные силикаты
г) оба а & с
Вопрос-3) Общая формула силикат-иона, присутствующего в циклических силикатах. есть:
а) SiO 4 4-
б) Si 2 O 5 2-
c) Si 2 O 7 6-
d) (SiO 3 ) n 2n-
Вопрос-4) Какое из следующих утверждений НЕ верно?
а) Глина представляет собой алюмосиликат с листовой структурой.
б) В трех размерные алюмосиликаты, SiO 4 4- заменен на AlO 4 5- шт.
в) В тектосиликатов, все атомы кислорода в тетраэдрах SiO 4 являются общими.
г) Кварц представляет собой филлосиликат.
Вопрос-5) Слоистые силикатные структуры в глинах состоят из следующих группа.
а) SiO 4 4-
б) Si 2 O 5 2-
c) Si 2 O 7 6-
d) (SiO 3 ) n 2n-
Вопрос-6) Силикатные минералы амфибола состоят из
а) одиночные тетраэдры кремния
б) цепочки из тетраэдров кремнезема
в) двойные цепочки из тетраэдров кремнезема
г) листы тетраэдров кремнезема
Вопрос-7) Что из следующего верно относительно ионного обмена на алюмосиликаты?
а) Na + сорбируется сильнее, чем K +
б) Ca 2+ сорбируется меньше сильнее, чем Na +
c) NO 3 — сорбируется сильнее, чем Na +
г) Al 3+ сорбируется сильнее, чем Mg 2+
Пояснение: Чем больше плотность заряда, тем больше сорбция.И вы знаете, что плотность заряда обратно пропорциональна радиусу. Больше заряд и чем меньше радиус, тем выше плотность заряда.
Вопрос-8) Beryl, Be 3 Al 2 Si 6 O 18 is:
а) ортосиликат
б) пиросиликат
в) циклический силикат
г) Нет
Ни намека !: Изумруд и аквамарин являются драгоценными формами берилла.
Вопрос-9) Какое из следующих утверждений верно / верно для амфибола? силикаты?
a) Эмпирическая формула [(SiO 3 ) 2- ] n
б) Есть два типа тетраэдры: те, у которых 3 вершины, и те, у которых 2 общие вершины.
c) Есть только один тип тетраэдров.
d) Эмпирическая формула [(Si 4 O 11 ) 6-] n
Вопрос-10) Формула иона пиросиликата:
а) SiO 4 4-
б) Si 3 O 9 2-
c) Si 2 O 7 6-
d) Si 6 O 18 12-
Вопрос-11) В обычных силикатах каждый атом кремния окружен атомом
а) пять атомов кислорода в тригонально-бипирамидальной геометрии
б) четыре атома кислорода в плоской квадратной геометрии
в) четыре атома кислорода в четырехгранная геометрия
г) шесть атомов кислорода в октаэдрической геометрии
Вопрос-12) Что из следующего является примером циклического силикат?
а) Сподумен
б) Оливин
в) Берилл
г) Асбест
Вопрос-13) Эмпирическая формула двухцепочечных силикатов:
а) SiO 4 4-
б) Si 3 O 9 2-
c) Si 2 O 7 6-
d) (Si 4 O 11 ) n 6n-
Вопрос-14) Силикаты, в которых три атома кислорода на общие вершины тетраэдров:
а) Амфиболы
б) пироксены
в) филосиликаты
г) пиросиликаты
Вопрос-15) Отношение «Si» к «O» в филлосиликатах составляет:
а) 2: 4
б) 1: 4
в) 2: 5
г) 1: 5
16) Какой из следующих минералов лития относится к типу пироксена? силикатная структура?
а) Лепидолит
б) сподумен
в) Петалит
г) Нет
Примечание: Петалит, LiAlSi 4 O 10 — это тектосиликат.
17) Формула циклического силиката, в котором 6 тетраэдров являются расположены циклически:
a) Si 6 O 18 12-
б) Si 6 O 18 6-
c) Si 6 O 6 2-
d) Si 6 O 18 6-
18) В каких из следующих силикатов существует два типа SiO 4 тетраэдров: те, у которых 3 вершины, и те, у которых 2.
а) Пироксены
б) Филлоксиликаты
в) Амфиболы
г) Tecto силикаты
19) Число атомов кислорода, участвующих в совместном использовании в [Si 3 O 9 ] 6- ion:
а) 2
б) 3
в) 6
г) 4
20) Среди полевого шпата, мусковитовой слюды и цеолита,
а) все трехмерные силикаты
б) полевой шпат и цеолит трехмерны, а мусковит слюда слоистая
c) полевой шпат трехмерен, а цеолит и мусковит слюда слоистая
г) все силикаты слоистые
21) Общий заряд циклического силикат-аниона [Si 6 O 18 ] n- есть:
а) 24
б) 12
в) 18
г) 6
22) Силикатный минерал с пониженной степенью полимеризации. среди следующих:
1) Грунерит — Fe 7 Si 8 O 22 (OH) 2
2) Пирофиллит, Al 2 Si 4 O 10 (OH) 2
3) Тальк — Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2
4) Тремолит — Ca 2 Mg 5 (Si 4 O 11 ) 2 (OH) 2
Подсказка: чем больше соотношение O / Si, тем ниже градус полимеризации.
23) Что из перечисленного не является ортосиликатом?
а) Фенакит
б) оливин
в) Оливин
г) Берилл
24) BaTi [Si 3 O 9 ] относится к классу:
а) ортосиликат
б) циклический силикат
в) силикатная цепочка
г) лист силикатный
25) Какие из следующих силикатов имеют трехмерную структуру?
1) Neso
2) Филло
3) Соро
4) Tecto
26) Значение n в молекулярной формуле Be n Al 2 Si 6 O 18 есть:
а) 3
б) 4
в) 6
г) 8
27) Основная структурная единица слюды цеолита полевого шпата и асбест есть:
а) SiO 4 4-
б) SiO 2
c) (R 2 SiO) n
d) (SiO 3 ) n 2n-
28) Торветит, Sc 2 Si 2 O 7 это:
а) пиросиликат
б) ортосиликат
в) силикат листовой
г) и амфибол
29) Что из перечисленного неверно относительно анионной единицы? пиросиликат?
a) Он имеет один кислород, совместно используемый двумя SiO 4 тетраэдры.
б) Он имеет три циклически связанных тетраэдра SiO 4 .
в) Он имеет щелочную природу и поэтому легко вступает в реакцию со слабыми кислотами.
d) Отношение O / Si составляет 3,5: 1.
30) Силикат с одним одновалентным угловым атомом кислорода в каждом блок тетраэдра:
а) Циклический силикат.
б) Филлосиликат.
в) Амфиболы.
г) Ортосиликаты.
31) Какой тип силикатных минералов показан на этой схеме силикатных тетраэдров?
а) Ортосиликат.
б) Циклический силикат.
в) Каркас силикатный.
г) Филосиликат.
32) Какие из следующих силикатов относятся к пироксенам?
а) Одноцепочечные силикаты.
б) Филлосиликат.
в) Тектосиликаты.
г) Силикаты с двойной цепью.
33) Минералы слюды, такие как мусковит, флогопит и биотит, образуют некоторые камни сверкают, поскольку они очень легко распадаются на тонкие параллельные листы плоские поверхности, отражающие свет. Причина:
1) Это ортосиликаты, содержащие дискретные звенья SiO 4 2- тетраэдры.
2) Это каркасные силикаты.
3) Это филосиликаты со слоями, которые удерживаются вместе сильными силами Ван дер Ваала.
4) Это филосиликаты со слоями, которые удерживаются вместе слабыми силами Ван дер Ваала.
34) Установки Si 4+ в полевом шпате заменены на:
1) Ca 2+
2) Na +
3) Al 3+
4) К +
35) Название структуры силикатов, в которых три кислорода общие атомы SiO 4 4- это:
1) Пиросиликаты
2) Пироксены
3) Тектосиликаты
4) Амфиболы
36) Тип силикатного элемента, присутствующего в берилсиликате Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] есть:
1) соросиликат
2) циклосиликат с шестью звеньями
3) лист силикатный
4) циклосиликатный с тремя звеньями
37) Сколько атомов кислорода в SiO 4 4- единиц разделяются ли в сплошной 3д каркас силикатов?
1) 2
2) 3
3) 4
4) 1
38) Берилл — силикат. Его анионная часть содержит [Si n O 3n ] 12-, тогда значение n равно:
1) 3
2) 6
3) 9
4) 18
39) Назовите вид структуры силиката, в которой атом кислорода SiO 4 4- общий:
1) Несиликат
2) Соросиликат
3) Филлосиликат
4) Тектосиликат
40) Кремнезем представляет собой сетчатое тело со связями Si-O-Si.Во многих алюмосиликаты, несколько атомов Si в структуре кремнезема замещаются атомами Al. Цеолиты, глины, асбест и т. Д. Являются примерами алюмосиликатов. имеющий разную структуру. Утверждение, которое неверно: (НЕСТ 2017)
(A) Основная структурная единица силикатов — тетраэдр (SiO 4 ) 4-.
(B) Результат замещения атома Si в диоксиде кремния на атом Al в отрицательном заряде на атоме Al.
(C) Кремнезем растворяется в водном растворе NaOH с образованием силиката натрия. в котором Na + связан с оксианионами.
(D) Силиконы являются примерами силикатов.
41) Наиболее вероятная геометрия силикатного блока: (NEST 2012)
(A) квадратный плоский.
(В) квадратно-пирамидальный.
(C) октаэдрический.
(D) четырехгранный
42) Египетский синий CaCuSi 4 O 10 — пример из:
А) лист силикатный
B) Циклический силикат
C) Пиросиликат
D) Цепь силикатная
43) Наиболее часто используемый кислотный катализатор в нефтяной промышленности и соответствующих соответственно: (CSIR NET JUNE 2012 Solved — AdiChemistry)
1) Алюмофосфат и риформинг
2) Алюмосиликат и растрескивание
3) Алюмосиликат и риформинг
4) Алюмофосфат и растрескивание.
44) Виды, образующиеся в результате замены одной четверти Si (IV) в пирофиллит [Al2 (OH) 2Si4O10] с Al (III) Баланс заряда по K (I)] равен (Решено CSIR NET ИЮНЬ 2019 — AdiChemistry)
(1) Москвич
(2) Флогопит
(3) Монтмориллонит
(4) Тальк
Вопрос-45) силикаты с непрерывным трехмерным каркасом известны как:
(1) Тектосиликаты
(2) амфиболы
(3) Пироксены
(4) Циклические силикаты
Ответ: 1
У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время
У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public. Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белую линию улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения создания», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.Public.Resource.Org
Хилдсбург, Калифорния, 95448
Соединенные Штаты Америки
Этот документ в настоящее время недоступен для вас!
Уважаемый соотечественник:
В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.
Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законах. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:
Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]
Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.
Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о указах правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с принципом верховенства закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе в нашем реестре деятельности за 2015 год.