Alçıtaşının kimyasal formülü. Sıvanın fiziksel gücü, farklı türleri ve fotoğrafları

Girmek

Alçı esaslı malzemelerin diş hekimliğinde çeşitli kullanımları vardır. Onlar için açıktır:

Modeller ve pullar;

Vidbitkovy malzemeleri;

Livarni formları;

Söndürücü kalıp malzemeleri;


Modeli- bu, hastanın boş ağzındaki sert ve yumuşak dokuların tam bir kopyasıdır; Model, boş ağzın anatomik yüzeylerine göre kalıplanarak kısmi ve kalıcı protezlerin üretiminde kullanılmaktadır. Metal alaşımlarından diş protezi hazırlamak için kalıp kullanılır.

pullar- bunlar, kuron ve köprülerin hazırlanması için gerekli olan sabit dişlerin kopyaları veya modelleridir.

Dökme metal diş protezlerinin üretimi için enjekte edilebilir bir kalıplama malzemesi, alçıtaşının iyi bir reçine veya viskozite görevi gördüğü, yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir malzemedir; Bu malzeme, çeşitli altın bazlı alaşımlardan protezlerin hazırlanmasında kalıplar için kullanılır.

Alçı taşı için kimyasal depo

stoklamak

Alçı- kalsiyum sülfat dihidrat CaS04 - 2H20.

Kızartıldığında veya buharda pişirildiğinde, belirli bir miktar suyu uzaklaştırmaya yetecek sıcaklıklara ısıtılır, kalsiyum sülfat hidrat (CaS04) 2 - H20 ve daha fazlasına dönüşür. yüksek sıcaklıklar hücum modelinin arkasında anhidrit yaratılır:

Hemihidratın kalsiyum sülfattan uzaklaştırılması üç şekilde yapılabilir; bu, farklı alçı türlerinin farklı amaçlar için çıkarılmasına olanak tanır. Bu çeşitler arasında temel tıbbi alçı, model alçı ve süper alçı; Bu üç tür malzemenin yeni olduğunu unutmamak önemlidir. kimyasal depo Ve sadece biçim ve yapı incelenir.

Yanmış sıva (birincil tıbbi sıva)

Kalsiyum sülfat dihidrat açık bir çürütücüde ısıtılır. Su uzaklaştırılır ve dihidrat, kalsiyum sülfat hidrat veya kalsiyum sülfat hidrat olarak da bilinen kalsiyum sülfat hidrata dönüştürülür. Çıkarılan malzeme, önemli ölçüde güçlendirilemeyen, düzensiz şekilli büyük gözenekli parçacıklardan oluşur. Kabarık gözenekli malzeme suyun çoğunu emdiğinden, karışımın diş hekimliğinde kürlenebilmesi için bu tür alçı tozunun büyük miktarda su ile karıştırılması gerekir. Karıştırma için birincil gereksinim, 100 g toz başına 50 ml sudur.

Modeli sıva

Dihidrat, bir otoklavda kalsiyum sülfatla ısıtıldığında, hidrat, bir saat boyunca erimeyebilecek, düzenli şekilli küçük parçacıklar halinde oluşturulur. Kalsiyum sülfatın bu otoklavına a-hidrat denir. Partiküllerin gözeneksiz ve düzenli yapısından dolayı bu tip alçı daha fazla paketleme mukavemeti sağlar ve karıştırma için daha az su gerektirir. Karışım oranı: 20 ml suya 100 g toz.

Süper alçı

Hidrat kalsiyum sülfatla oluşturulurken dihidrat, kalsiyum klorür ve magnezyum klorür varlığında kaynatılır. Bu iki klorür, karışımdaki plastiklerin çözünmesini değiştiren ve parçacıkları biriktiren, böylece diğer durumlarda parçacıklar topaklanma eğilimi gösteren, topaklaştırıcı görevi görür. Desteklenen hemihidratın parçacıkları, otoklavlanmış alçı parçalarıyla birleştirildiğinde daha da kalın ve pürüzsüz hale gelir. Süper alçı, 100 g toz başına 20 ml su içeren bir karışımla karıştırılır.

zastosuvannya

Paris'in birinci basamak ve tıbbi alçısı, ucuz ve montajı kolay olduğu için modeller ve modellerin kendisi çerçevesinde ana malzeme olan döküm malzemesi olarak kullanılır. Sertleşme sırasındaki genleşme (Aşağıdaki bölüm) bu tür virüslerin hazırlanması sırasında aynı değere sahip değildir. Aynı alçı, ölçü malzemesinin çekirdeğinde ve ayrıca bir alçı yatağı üzerindeki refrakter kalıplama malzemeleri depolarında sertleştirilir, ancak bu kadar kısa bir çalışma saati ve sertleşme saati ve sertleşme sırasında genleşme için yol kesinlikle çeşitli katkı maddelerinin eklenmesi kontrollüdür.

Boş kumaş modellerini yapmak için Paris alçısını otoklavlarken, kalıp adı verilen katı diş modellerini yapmak için daha büyük süper alçı kullanılır. Onlara model olun farklı görünümler mum ile yenileme yapıldıktan sonra döküm metal protezler çıkartılır.

sertleştirme işlemi

Hidrat, belirli bir miktar suyu uzaklaştırmak için kalsiyum sülfatla ısıtıldığında önemli miktarda su oluşur. Sonuç olarak, kalsiyum sülfat hidrat su ile reaksiyona girer ve aşağıdaki reaksiyonla tekrar kalsiyum sülfat dihidrata dönüştürülür:

Alçının sertleşme işleminin aşağıdaki sırayla gerçekleştiğini lütfen unutmayın:

1. Bir grup hemihidrattan kalsiyum sülfata su içinde çözülür.

2. Dihidrat kalsiyum sülfatta çözülür ve tekrar suyla reaksiyona girer ve dihidratı kalsiyum sülfatta çözer.

3. Kalsiyum sülfat dihidrat içeriği çok düşüktür, bu da kalitelerin aşırı doygunluğu olduğu anlamına gelir.

4. Minerallerin bu şekilde aşırı doyması kararsızdır ve kalsiyum sülfat dihidrat, asi kristaller şeklinde kuşatmaya düşer.

5. Kalsiyum sülfat dihidrat kristalleri yıkım nedeniyle kuşatma altında kaldığında, kalsiyum sülfat hemihidratın ek gücü tekrar bozulur ve bu süreç, hidratın tamamı parçalanana kadar devam eder. Çalışma saati ve sertleşme saati

Malzeme mesai bitiminden önce karıştırılıp kalıba dökülmelidir. Farklı ürünler için çalışma saatleri farklılık gösterir ve spesifik işe göre seçilir.

Baskı alçısı için çalışma saati yalnızca 2-3 saattir, alçı bazlı kalıplama malzemelerinin enjeksiyonlu kalıplanması için ise bu süre 8 saate ulaşır. Kısa bir çalışma saati, kısa bir sertleşme saati ile ilişkilidir, çünkü sürecin kızgınlığı reaksiyonun akışkanlığında yatmaktadır. Ancak ölçü alçısının çalışma saati 2-3 birim arasında ise, tutuşabilir alçı kalıp malzemelerinin sertleşme süresi 20 ila 45 birim arasında değişebilmektedir.

Modellerin yapımında kullanılan malzemeler alçı ile aynı çalışma saatlerini alır ancak sertleşme süreleri biraz daha uzundur. Ölçü alçısı için bir saatte 5 kuilin ile sertleştirilirken, otoklav veya model alçı için 20 kuiline kadar sertleştirilebilir.

Alçının manipülasyon gücündeki veya performans özelliklerindeki değişiklikler, çeşitli katkı maddeleri eklenerek ayarlanabilir. Sertleşme sürecini hızlandıran katkı maddeleri arasında alçı tozunun kendisi bulunur - kalsiyum sülfat dihidrat (<20%), сульфат калия и хлорид натрия (<20%). Эти вещества действуют как центры кристаллизации, вызывая рост кристаллов дигидрата сульфата кальция. Вещества, которые замедляют процесс затвердевания, это хлорид натрия (>dihidratın kristalleşmesine müdahale eden %20), limon potasyum ve boraks. Bu katkı maddeleri de aşağıda açıklanacağı gibi sertleştiğinde farklı boyutlara dökülür.

Toz-katı sistemle çalışırken yapılan çeşitli manipülasyonlar da sertleşme özelliklerini etkiler. Katılaşan tozu değiştirebilirsiniz ve daha fazla su eklenirse sertleşme süresi artacak ve sertleşen malzemenin çıkarılması için gereken süre daha uzun, muhtemelen bir saatten fazla olacaktır.Dihidrat kristallerinin çökeltilmesi gerekir. Daha uzun saatler boyunca spatula ile karıştırmak sertleşme süresinin değişmesine neden olabilir, bu da oluşum dünyasındaki kristallerin yok olmasına ve dolayısıyla daha fazla kristalleşme merkezinin oluşmasına neden olabilir.

klinik önemi

Alçıyı bir spatula ile karıştırmak için harcanan zamanın artması, sertleşme süresinin artmasına ve sertleştiğinde malzemenin genişlemesinin artmasına neden olacaktır.

Sıcaklıktaki artış minimum düzeydedir ve hemihidratın hızlandırılmış ayrışması, dihidratın su içinde kalsiyum sülfata daha yüksek bir ayrışmasıyla sonuçlanır.

Dental malzeme biliminin temelleri
Richard van Noort


Bölümün başına geri dönün Nesnelerin, ikonların, kutsal yerlerin iyileştirici gücü

taşların gücü

Taş alçı. Sıvama gücü. sıva açıklaması

Alçı taşı adı Yunanca gipsos - alçıtaşı veya kreida kelimesinden gelir. Alçı dünyada en bol bulunan minerallerden biridir. Mineral ve çeşitlerinin diğer isimleri: sünek direk, Ural selenit, alçı direk, alçı veya Mar'ino kayası.

Sulu kalsiyum sülfatlı alçı. Mineralin fermantasyonu beyaz, erizipel ve sarımsı kremsidir.

Fiziksel güç:
a) Kristaller kalın ve ince masalıdır, hatta bazen büyüktür; karakteristik ikizler - kırlangıç ​​kuyruğu,
b) Agregalar kalın, taneli, yapraklı, liflidir (selenit),
c) Rengi beyazdır, çoğu zaman parlaktır, ayrıca ev gibi gri ve azgındır. Beyaz pirinç,
d) Lanetlerin patlaması, lifli olanların dikişi var,
e) Omurga zaten (010)'un sonuna ulaştı. Bölünmelerin arkasındaki ince yaprakları ayırabilirsiniz,
f) Çivi ile çizilmiş Maos ölçeğinde sertlik 2,
g) Mukavemet 2.3.

Kimyasal formül - Ca * 2H2O.

Mіstse narodzhennya. Arkhangelsk, Vologda ve Volodymyr bölgelerinde, Batı Urallar boyunca, Başkurtya'da (Permiyen yüzyıl); Irkutsk bölgesinde, Doğu Kafkasya'da, Dağıstan ve Orta Asya'da (Jurassic), ABD, Kanada, İtalya, Almanya ve Fransa'da.

Genetik sınıflandırma - Syngony Monoclinna.

Alçı, doğadaki varlığı nedeniyle anhidrit ile yakından ilişkilidir. Bu tipik bir deniz kimyasal kuşatmasıdır. Sedimanter gözeneklerin ortasında, anhidritin hidrasyonuyla oluşturulabilen, genellikle anhidrit, halit, doğal kükürt ve nafta ile ilişkili katmanlar oluşur.

Alçı ayrıca, kil ve diğer evlerle tıkanıklık nedeniyle kalın veya kabarık kütlelerin ortaya çıktığı sülfitlerin ve doğal kükürtün vitrifikasyon bölgesinde de yaratılır - sözde alçı damlaları. Anhidrit gibi alçıtaşı da humoral aktivite ürünlerinde oluşur.

zastosuvannya. Alçı ham ve pişmiş görünümünde yaşar. 120-140 dereceye kadar ısıtıldığında CaSO4 * 0.5H2O hidrata (yarı yanmış alçı veya kaymaktaşı) dönüşür, daha yüksek sıcaklıklarda yanmış alçı (yanmış alçı) ortaya çıkar.

Alevli alçı kalıp işlerinde, mimaride, alçıda, tıpta, çimento ve kağıt endüstrilerinde kullanılır. Suriye alçısı, Portland çimentosu üretiminde, heykellerin kalıplanmasında ve iyi bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Lifli alçı-selenit (özellikle Urallar'daki Kungur bölgesinde) virüsler için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Likuvalny yetkilileri
Burkulma uçlarını hafifletir, burkulma, çıkık ve diğer yaralanmaların tedavisi, omurga tüberkülozu (alçı) tedavisi, osteomiyelit (hasarlı organın sabitlenmesi) tedavisi. Alçı tozu aşırı terlemeyi azaltır, bir kase mineral tozu, su ve bitkisel yağ mucizevi bir tonlama maskesi yapar.

sihirli güç
Alçı taşı, hepimiz tarafından ünlü ustaların heykellerinin kopyalandığı bir folklor ve kırıkların iyileştirilmesi için kutsal bir çare olarak bilinir. Bu minerali vikorize etmek neden mümkün? Alçıtaşının hala insan gururunun bir yüzü olduğu ortaya çıktı. Gurur umutsuz bir durumda ortaya çıkarsa, örneğin uçlar kırıldığında, enerjik bir durum yaratarak, zeka noktasına kadar akıllı ve ağır bir önem duygusuna sahip insanları sıkı bir şekilde izlemek önemlidir. Bu, taşın yaralanmaları ortadan kaldırdığı anlamına gelmez - zayıf özgüven ve dikkatsizlik nedeniyle (talihsiz olaylarla birlikte) yaralanmalar ortadan kaldırılır. Alçı, insan davranışının kabul edilemezliğini en alışılmadık şekilde gösterir; şehri herhangi bir nedenle veya zamanda etkilemeden kalsiyumun emilmesine yardımcı olur.

Pasif alçı. Kişinin iradesine müdahale etmez, işlerin nasıl doğru yapılacağını gösterir, başarı, maddi refah, sevgi ve şans arzusunu çekmez.

Astrologlar Oğlak burcunda doğan kişilere alçı takılmasını tavsiye ediyor.

Tılsımlar ve muskalar
Tılsımın özünde Koç, Levy, Yay gibi saldırgan, ateşli kişilere karşı alçı taşı kullanılmıştır. Onları daha makul, sakin ve kendi kendini motive eden bir hale getirmek istiyorsunuz. Alçı, aşırı derecede önemli bir önem duygusu, düşünceli olma ve gurur gibi eksikliklerin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Patronunuza, korunan özgüvenin tüm aptallığını (ve güvensizliğini) göstermelisiniz.

Alçı, sülfat grubundan bir mineraldir: hidratlı kalsiyum sülfat. Mineralinden yola çıkılarak oluşturulan Girsky cinsiyle de aynı adı taşır. Mineralin adı ceviz kökünden gelmektedir ve kavrulmuş alçı mantarlarını tanımlamak için kullanılmıştır. Kimyasal formül: CaS04 2H20.

Lanetlerin parıltısı, sedef, dikiş benzeri veya mat. Sertlik 1,5-2. Pitoma vaga 2,2-2,4 g/cm 3. Ahırsız, beyaz, gri, sarımsı, erizipel, kırmızı, mavi. Beyaz pirinç. Yapraklı olanların omurgası tamamen farklıdır. Çok taneli, kalın, dünyevi, yapraklı, lifli, ayrıca kristallerin çevresinde, kırlangıç ​​kuyruğunu tahmin eden çiftler, arkadaşlar (dış görünümün arkasındaki beyin yüzeyini veya üçlüyü tahmin edin). Syngony Monoclina. Kristaller büyüdü. Yapraklar yumuşaktır ancak esnek değildir.

İdari işaretler. Metalik olmayan bir parlaklığa, düşük sertliğe (yumuşak alçı), beyaz riskine, düşük kalınlığa sahiptir ve çok yağlı değildir. Anhidrit ile karıştırılabilir. Sertliğe göre derecelendirilmiştir. Anhidrit orta sertliktedir.

Kimyasal güç. 107⁰С'ye ısıtıldığında, suyla nemlendirildiğinde katılaşan (“çöken”) CaSO 4 1/2 H2 O'ya dönüşür. Hidroklorik asitte çözünür.

Çeşitler:

  1. ZGeyik- paralel kafalı parçalar. Blisk dikişe benzer.
  2. Mar'ino okulu- kalın tabakalı prozory sıva.
  3. kaymaktaşı- ince taneli, çeşitli şekillerde kürlenmiş alçı.

Alçı Troyanda Alçı Mar'ino kaya Alabaster'ı boşalttı

yürüyüşzhennya

Alçı, Dünya yüzeyine (lagün ve göl kimyasal çökeltisini temsil eder) veya soğuk yeraltı suyunun (buhar suyu) etkisi altında tortul anhidritin hidrasyonu yoluyla yerleşir.

arkadaşlar. Tortul kayaçlarda: kamyana sil, anhidrit, sirka, kalsit.

alçı döküm

Alçı, mimari ve heykel işlerinde, kağıt endüstrisinde, tıpta, tarım dünyasında iyi bir madde olarak, sülfürik asit, çimento, emaye, sır ve porselen üretiminde kullanılır. Mar'ino optik endüstrisinde galip olma eğilimindedir. Mükemmel ses yalıtımı ve inşaat özellikleri nedeniyle kaymaktaşı, rutin işler sırasında çalışırken sıklıkla hasar görür.

Alçı - taş. Küçük formlardaki dekoratif masa üstü heykellerin (heykelcikler, kutular, vazolar vb.) üretimi için alçı ve alçı boyanır. Günlük parçalar alçıdan yapılır: kornişler, levhalar, bloklar, kabartmalar.

Kükürt alçıtaşı ve anhidritten elde edilir: CaS04 kızartıldığında suyla temas ettiğinde kükürt oluşturan kalsiyum sülfit CaS'ye dönüşür. H2S'nin düşük hacimlerde dökülmesi sırasında asitlik kükürt ve su tarafından oluşturulur.

Mіstse narodzhennya

Alçı taşının kökenleri Uralların batı bölgesinde, Volga bölgesinde, Donbass (Artemivske), Prikamye, Fergana (Shors), Murom nehrinin yakınında bulunur. Otsi, Tula, Ryazan, Kaluz, Arkhangelsk, Nizhny Novgorod bölgelerinde, Kırım, Karelya ve Tataristan'da. Selenit ataları Kungur Krizhana fırınının yakınında bulunur. Diğer ülkelerde yaygın olarak yayıldı: ABD, İran, Kanada, İspanya.

Çift Alçı "Kırlangıç ​​Kuyruğu", 7 cm., Türkmenistan

Alçı Tamansky bölgesi, Rusya Federasyonu

Alçı, Münih Gösterisi, 2011

Alçıİspanya 80-70*60 mm

Alçı, Ahşap bir sopanın üzerinde büyüdüler. Avustralya. Terra Mineralia Müzesi'ne koleksiyon. fotoğraf: D. Tonkacheev

Alçıtaşı üzerindeki birincil psödomorfozlar kalsit, aragonit, malakit, kuvars vb.'nin yanı sıra diğer mineraller üzerindeki alçıtaşı üzerindeki psödomorfozlardır.

yürüyüşzhennya

Mineralin çok çeşitli formları vardır ve doğal zihinlerde farklı şekillerde bulunur. Benzer sedimantasyon (tipik deniz kemojenik çökeltisi), düşük sıcaklıktaki hidrotermal, karst mağaralarında ve solfatarlarda meydana gelir. Deniz lagünleri ve tuz göllerinin kurutulması sırasında sülfatça zengin su birikintilerine yerleşir. Çoğu zaman anhidrit, halit, sölestin, doğal kükürt, bazıları bitüm ve nafta ile birlikte olan tortul kayaların katmanlarını, çiziklerini ve merceklerini yumuşatır. Birçok ülkede göl ve deniz tuzu taşıyan havuzlarda kuşatma birikintileri bulunmaktadır. Bu durumda, diğer çözünmüş tuzların konsantrasyonu henüz yüksek değilse, alçı ve NaCl yalnızca buharlaşmanın erken aşamalarında görülebilir. Tuzların konsantrasyonu, NaCl ve özellikle MgCl2 dahil olmak üzere belirli bir değere ulaştığında, alçıtaşı, anhidrit ve ardından diğerleri yerine daha yaygın tuzlar kristalleşecektir, böylece bu havuzlardaki alçıtaşı, en erken kimyasal serpintilerin sayısından büyük ölçüde sorumludur. . Ve etkili bir şekilde, pek çok tuz yatağında, kaya tuzu katmanlarından aktarılan alçıtaşı katmanları (aynı zamanda anhidrit), yatakların alt kısımlarına yayılır ve bazı yataklarda, kimyasal olarak kaplanmış yığınların altında yer alır.
Tortul kayaçlardaki önemli miktarda alçıtaşı, deniz suyunun buharlaşmasıyla çökeltilen anhidritin hidrasyonuyla çökelir; Çoğu zaman buharlaştırıldığında alçı ortada çöker. Alçı, düşük dış basınçlı drenajlarda (ortalama 100-150 m derinliğe kadar) yüzey suyunun akışı altındaki tortul birikintilerdeki anhidritin hidrasyonu sonucu oluşur. Reaksiyonla: CaSO 4 + 2H 2 O = Ca SO 4 × 2H 2 O. Bununla birlikte, titreşimler daha güçlü bir yük (% 30'a kadar) artar ve buna bağlı olarak kirlenmiş alçı taşıyan malzemelerin kafasında sayısal ve karmaşık hasarlar meydana gelir. Bu, dünyadaki büyük alçı klanlarının çoğuna giden yoldur. Katı alçı kütlelerinin boş orta kısımlarında büyük, çoğunlukla berrak kristallerden oluşan yuvalar bulunur.
Tortul kayaçlarda çimento görevi görebilir. Damar alçısı, sülfat kayalarının (sülfit cevherlerinin oksidasyonu sırasında oluşan) karbonat kayalarıyla reaksiyonunun bir ürünüdür. Sülfürlerle vitrifiye edildiğinde tortul kayaçlara yerleşir, döküldüğünde, sülfürik asit piritinin marn ve kalkerli kil üzerine yayılmasıyla çöker. Boş ve ıssız bölgelerde, alçıtaşı genellikle damarların görünümünde ve çeşitli tanelerin kabuğundaki damarların görünümünde keskinleşir. Kurak bölgenin topraklarında, aniden yeniden biriken alçıtaşının yeni yaratımları oluşur: tek kristaller, ikizler (“Kırlangıçlar”), arkadaşlar, “alçıtaşı truva atları” vb.
Alçı suda yüksek bir seviyeye ulaşır (2,2 g/l'ye kadar), Ayrıca sıcaklık değişiklikleriyle önce içeriği artar, 24 ° C'nin üzerinde ise düşer. Bu nedenle alçıtaşı deniz suyundan çökeldiğinde halitten ayrılarak bağımsız katmanlar oluşturur. Boş ve ıssız alanlarda, kuru rüzgarlar, keskin sıcaklık değişimleri, tuzluluk ve alçı bakımından zengin topraklarda, artan sıcaklıklar nedeniyle alçı parçalanmaya başlar ve buharlaşan su ile yüzeye yerleştirilen kılcal kuvvetler nedeniyle yükselir. Akşama kadar, sıcaklıkta bir düşüşle birlikte, kristalleşme bir başarısızlık nedeniyle kristaller parçalanmadığı sürece devam eder - bu tür birikintilerin olduğu bölgelerde, alçı kristalleri özellikle büyük bir kuvvetle sıkıştırılır.

Mіstse znahodzhennya

Rusya'da, Permiyen yüzyılının alçı içeren yatakları Batı Urallarda, Başkurtya ve Tataristan'da, Arkhangelsk, Vologda, Gorki ve diğer bölgelerde yaygındır. Üst Jura yüzyılının sayısal klanları Sivshi'de kurulmuştur. Kafkasya, Dağıstan. Kaluz bölgesinin Jura killerinde, Orta Volga bölgesinde, Gaurdak cinsinden (Türkmenistan) ve Orta Asya'nın (Tacikistan ve Özbekistan'da) diğer yataklarından alçı içeren harika kristal koleksiyonu. Naica Madeni'nin (Meksika) termal fırınlarında, boyutu 11 m'ye varan benzersiz alçı kristalleri bulundu.

zastosuvannya

Lifli alçı (selenit) ucuz mücevherlerde taş olarak kullanılır. Alabaster uzun zamandan beri harika mücevher parçalarına dokunmuştur - iç eşyalar (vazolar, tencereler, hokkalar vb.). Yanan alçı, tıpta günlük yaşamda bir bağlayıcı malzeme olarak dökmek ve yapıştırmak (kısma, korniş vb.) için kürlenir.
Vikorist, Paris alçısı, yüksek kaliteli alçı, alçı-çimento-puzolanik bağlayıcı malzemenin sökülmesinde kullanılır.

  • Alçı taşı, esas olarak bu mineralden oluşan tortul kaya olarak da adlandırılır. Evaporitlerin davranışı.

Alçı (İngilizce) ALÇI) - CASÖ 4 * 2H 2 Ö

SINIFLANDIRMA

Strunz (8. baskı) 6/C.22-20
Dana (7. baskı) 29.6.3.1
Dana (8. baskı) 29.6.3.1
Hey'in CIM Ref. 25.4.3

FİZİKSEL OTORİTE

maden rengi Çıplaklar beyaza dönüşür, genellikle sarı, erizipel, kırmızı, kahverengi vb. renklerde mineral evleri barajı vardır; Aynı zamanda, kristallerin ortasında sektörel-bölgesel barajlara veya büyüme bölgelerine bölünmeye karşı dikkatli olun; iç reflekslerden arınmış ve açıkta..
pirinç rengi beyaz
iç yüzü anlayışlı, anlayışlı, olası olmayan
mutluluk lanetler, lanetlere yakın, dikiş gibi, sedefli, koyu
dikenlilik çok iyice, aktif görüntülerde mayzha mika benzeri (010) ile çıkarılması kolaydır; (100)'e göre konkoidal kötülüklere dönüştüğü açıktır; (011) tarafından, kalıcı kötülük verir (001)?.
Sertlik (Mohs ölçeği) 2
fenalık kıskanç, konkoidal
önem Gnuchky
Kalınlık (vimiryan) 2,312 - 2,322 gr/cm3
Kalınlık (rosrakhunkova) 2,308 gr/cm3
Radyoaktivite (GRApi) 0
Madene elektrik gücü P'ezoelektrik güçler görülemez.
ısı gücü Isıtıldığında suyu emer ve beyaz tozlu bir kütleye dönüşür.

OPTİK GÜÇ

Tip çift ​​(+)
kırık ekranlar nα = 1,519 - 1,521 nβ = 1,522 - 1,523 nγ = 1,529 - 1,530
2V'yi kes ekstremiteler: 58°, geziler: 58° ila 68°
Maksimum çift kırılma δ = 0,010
optik rahatlama Düşük
Optik eksenlerin dağılımı güçlü r>v kaçırıldı
ışıldama Yaygın ve çeşitli. Floresansın en yaygın renkleri bebek mavisi ve altın sarısından sarıya kadar olan tonlardır. Selenit kristalleri genellikle sıradan ışıkta belirgin olabilen veya olmayabilen bölgelerde bölgeli "kum saati" floresansı sergiler.

kristalografik güç

nokta grubu 2 / m - monoklinik-prizmatik
eş anlamlı monoklinik
iş ayarları a = 5,679 (5) Å, b = 15,202 (14) Å, c = 6,522 (6) Å
β = 118,43°
deklanşör a: b: c = 0,374: 1: 0,429
Formül birimi sayısı (Z) 4
İlköğretim işletmesinin obsyag'ı V 495.15 ų (temel partinin parametrelerine göre sigortalanabilir)
İkiz banyo (100) ("kırlangıç ​​kuyruğu"), çok yaygındır, normal olarak (111) tarafından oluşturulan bir yeniden giriş açısına sahiptir; (101) üzerinde temas ikizleri olarak ("kelebek" veya "kalp şeklinde"), (111) boyunca; (209) üzerinde; aynı zamanda haç şeklinde penetrasyon ikizleri olarak.

Diğer dillere çeviri

Posilannya

Referans listesi

  • Maltsev V.A. Alçı "yuvaları" katlanabilir mineral bireylerdir. - Litoloji ve kumlu topraklar, 1997, No. 2.
  • Maltsev V. A. Cap-Coutan karstik mağara sisteminin mineralleri (Pivdenny Türkmenistan'a ayakkabılı). - World of Stone, 1993, Sayı. 2, s. 3-13 (İngilizce 5-30)
  • Russo G.V., Shlyapintokh L.P., tatarcıklar S.V., Petrov T.G. 0b fosforik asit ekstraksiyonu sırasında alçıtaşının kristalizasyonu. - Pratsi In-tu Lengiprokhim, 1976, VIP. 26, s. 95-104.
  • Semenov V. B. Gips. Sverdlovsk; Seredno-Uralsk Kitap Yayınevi, 1984. - 192 s.
  • Linnaeus (+1736) Linnaeus'un Systema Naturae'si (Marmor fugax olarak).
  • Delamétherie, J.C. (1812) Leçons de mineraloji. 8vo, Paris: cilt 2: 380 (Montmartrite olarak).
  • Reuss (1869) Annalen der Physik, Halle, Leipzig: 136: 135.
  • Baumhauer (1875) Akademie der Wissenschaften, Münih, Sitzber.: 169.
  • Beckenkamp (1882) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 6: 450.
  • Mügge (1883) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Heidelberg, Stuttgart: II: 14.
  • Reuss (1883) Akademie der Wissenschaften, Berlin (Sitzungsberichte der): 259.
  • Mügge (1884) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Heidelberg, Stuttgart: I: 50.
  • Des Cloizeaux (1886) Bülten de la Société française de Minéralogie: 9: 175.
  • Dana, E.S. (1892) Mineraloji Sistemi, 6. Baskı, New York: 933.
  • Auerbach (1896) Annalen der Physik, Halle, Leipzig: 58: 357.
  • Viola (1897) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 28: 573.
  • Mügge (1898) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Heidelberg, Stuttgart: I: 90.
  • Tutton (1909) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 46: 135.
  • Berek (1912) Jahrbuch Minerl., Beil.-Bd.: 33: 583.
  • Hutchinson ve Tutton (1913) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 52: 223.
  • Kraus ve Young (1914) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Stuttgart: 356.
  • Grengg (1915) Mineralogische und petrographische Mitteilungen, Viyana: 33: 210.
  • Rosický (1916) Ak. Ceska, Roz., Cl. 2:25:Hayır. 13.
  • Goldschmidt, V. (1918) Atlas der Krystallformen. 9 cilt, atlas ve metin: cilt. 4:93.
  • Gaudefroy (1919) Bülten de la Société française de Minéralogie: 42: 284.
  • Richardson (1920) Mineraloji Dergisi: 19: 77.
  • Gross (1922) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 57: 145.
  • Mellor, J.W. (1923) İnorganik ve Teorik Kimya Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme. 16 cilt, Londra: 3: 767.
  • Carobbi (1925) Ann. R.Osservat. Vesuviano: 2:125.
  • Dammer ve Tietze (1927) Die nutzbaren mineralien, Stuttgart, 2nd. baskı.
  • Foshag (1927) Amerikalı Mineralog: 12: 252.
  • Himmel (1927) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Stuttgart: 342.
  • Matsuura (1927) Japon Jeoloji ve Coğrafya Dergisi: 4: 65.
  • Nagy (1928) Zeitschrift für Physik, Brunswick, Berlin: 51: 410.
  • Berger ve diğerleri (1929) Akademie der Wissenschaften, Leipzig, Ber.: 81: 171.
  • Hintze, Carl (1929) Mineraloji El Kitabı. Berlin ve Leipzig. 6 cilt: 1, 4274. (yerler)
  • Ramsdell ve Partridge (1929) Amerikalı Mineralog: 14:59.
  • Josten (1932) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Stuttgart: 432.
  • Parsons (1932) Toronto Üniversitesi Çalışmaları, Jeoloji Serisi, No. 32:25.
  • Gallitelli (1933) Periodico de Mineralogia-Roma: 4: 132.
  • Gaubert (1933) Comptes rendu de l'Académie des sciences de Paris: 197: 72.
  • Beljankin ve Feodotiev (1934) Trav. kurum petrog. AC. sc. U.R.S.S., hayır. 6:453.
  • Caspari (1936) Londra Kraliyet Cemiyeti Bildirileri: 155A: 41.
  • Terpstra (1936) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 97: 229.
  • Weiser ve diğerleri (1936) Journal of the American Chemical Society: 58 1261.
  • Wooster (1936) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 94: 375.
  • Büssem ve Gallitelli (1937) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 96: 376.
  • Gossner (1937) Forschritte der Mineralogie, Kristallographie und Petrographie, Jena: 21: 34.
  • Gossner (1937) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 96: 488.
  • Hill (1937) Amerikan Kimya Derneği Dergisi: 59: 2242.
  • de Jong ve Bouman (1938) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 100: 275.
  • Posnjak (1939) American Journal of Science: 35: 247.
  • Tokody (1939) Ann. Muş. Nat. Macaristan, Min. Geol. Pal.: 32:12.
  • Tourtsev (1939) Bull. SSCB Bilimler Akademisi, Ser. Geol., hayır. 4:180.
  • Huff (1940) Jeoloji Dergisi: 48: 641.
  • Acta Crystallographica: B38: 1074-1077.
  • Bromehead (1943) Mineraloji Dergisi: 26: 325.
  • Miropolsky ve Borovick (1943) Comptes rendus de l'académie des sciences de U.R.S.S.: 38: 33.
  • Berg ve Sveshnikova (1946) Bull. AC. sc. U.R.S.S.: 51: 535.
  • Palache, C., Berman, H. ve Frondel, C. (1951), James Dwight Dana ve Edward Salisbury Dana'nın Mineraloji Sistemi, Yale Üniversitesi 1837-1892, Cilt II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7. baskı, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş, 1,124 s.: 481-486.
  • Groves, A.W. (1958), Alçı ve Anhidrit, 108 s. Yurtdışı Jeolojik Araştırmalar, Londra.
  • Hardie, Los Angeles (1967), Tek atmosfer basıncında alçı-anhidrit dengesi: American Mineralogist: 52: 171-200.
  • Gaines, Richard V., H. Catherine, W. Skinner, Eugene E. Foord, Brian Mason, Abraham Rosenzweig (1997), Dana'nın Yeni Mineralojisi: James Dwight Dana ve Edward Salisbury Dana'nın Mineraloji Sistemi, 8. Baskı: 598 .
  • Sarma, L.P., P.S.R. Prasad ve N. Ravikumar (1998), Doğal alçıda faz geçişinin Raman spektroskopisi: Raman Spektroskopisi Dergisi: 29: 851-856.

Alçı taşı, en bol bulunan minerallerden biri olan hidratlı kalsiyum sülfattır; Terim bunların kıvrımlarını belirtmek için kullanılır. Alçı aynı zamanda sık yağışlar ve eklenen minerallerle üretilen doğal bir malzeme olarak da adlandırılır.

Antik çağda, eski Yunanca "gypsos" kelimesi hem alçıtaşı hem de kreida için kullanılıyordu, ancak zamanla bu isim alçıtaşının kendisine bağlandı.

Tanrı'nın Annesi Meryem Ana'nın simgesi de dahil olmak üzere görüntüleri çerçevelemek için sedef kaplamalı alçı plakalar kullanıldı. Alçı için bu eski moda isimler arasında "Mar'ino Sklo", "Lady's Ice" veya "Girl's Ice" yer alır.
Diğer eş anlamlılar: kaymaktaşı, strichkovy taşı, buz üzümü (eski), Marmol, Zhiguli marmur.

Alçıtaşının susuz analoğu, mineral anhidrittir (Yunanca: “Susuz”).

Oldukça nadir görülen kristal çeşitliliğine ek olarak, alçıtaşının iki ana formu vardır:

1) kaymaktaşı - bazen kaplama malzemesi olarak vikorize edilen masif, granüler bir çeşittir; Eski tarihçiler (zocrema, Mısırbilimciler) genellikle kaymaktaşını eski, antik ve eski bir malzeme olarak adlandırırlar; bu malzeme aslında ince taneli kristal kalsit veya "marmur oniks"tir. Ancak mineralojide "kaymaktaşı" terimine yalnızca alçıtaşı denir.

2) alçı veya sünek direk - genellikle ateş taşı olarak kullanılan lifli alçı.

Stok - CaSO4 · 2H2O. Syngony Monoclina. Sıvanın gerçek depolanması teorik formüle yakındır; Bunun karakteristik özelliği hafif bir sallanma sesidir.

Kristal yapı küresel tiptedir. Ca2+ iyonlarıyla yakından ilişkili olan 2'li anyonik gruplardan oluşan asılı kürelere dayanmaktadır. Mineralin parçalanmasını oluşturan bu topların arasında su molekülleri dağılır. Her kalsiyum atomu, altı asit atomu (SO4 grubundan) ve iki su molekülünde bulunur.

Kristal alçı tabletler önemlidir; Daha sıklıkla parçalar ve prizmatik şekiller ortaya çıkar.


alçıtaşı; Kristallerin büyümesi yaklaşık 9 cm'dir; Pivnichno-Svetlinsky rossip, Pivdenny Urallar. Fotoğraf: R. Khayryatdinov.

Büyük emsallerinin karakteristik özelliği olan görünümleri kırlangıçkuyruğunu andırıyor. Boş olduğunda arkadaşların görünümü daralır. İri ince kristalli agregatların yanı sıra paralel lifli kütleleri dikiş benzeri bir maddeyle (selenit) yumuşatır.

Bazen alçı kristalleri bükülür ve kıvrılır, bu da etkili büyümelerin (alçıtaşı kviti) oluşmasına neden olur.


En yaygın benzer çözüm, büyüme sürecinde biriken alçı ve diğer parçacıklardan oluşan "" olarak adlandırılır.


Temiz görünüm çubuksuz veya beyazdır, bazen gri kaplamalıdır. Kristalleşme sırasında gömülü evler alçıya yeşilimsi, mavi, sarı ve diğer tonları verir. Örneğin lizo onu kırmızı-kahverengi bir renge dönüştürecektir. Blisk: lanetler; sırt düzlemlerinde - sedef. Bükülme göstergeleri: 1.519 - 1.531.

Krikhky. Garna'nın omurgası üç düz çizgi halinde; Omurga parçaları, köşeleri 66° ve 114° olan bir elmas şekli oluşturur. Sertlik - 2; Alçı Mohs ölçeğindeki standartlardan biridir. Ortalama pita vaga 2,3 g/cm3'tür. Hidroklorik asitte zayıf bir şekilde parçalanır. Su yüzünden belirgin biçimde düzensiz. Suya az miktarda sülfürik asit eklendiğinde asitlik önemli ölçüde artar, ancak H2SO4 konsantrasyonu 75 g/litreden fazla olduğunda keskin bir şekilde düşer.

alçıtaşı; Kristal 4 cm'ye yakındır © Milton Speckels

Alçıtaşının bizim için önemsiz ve hatta önemli bir gücü vardır - sudaki mukavemeti yaklaşık 40 ° C sıcaklıkta maksimuma ulaşır ve daha fazla ısıtıldığında önemli ölçüde azalır. Mukavemetteki en büyük düşüşe yaklaşık 110 ° C'de ulaşılır; bu, alçıtaşının, suyla karıştırıldığında genişleyen ve sertleşen napivhidrat (Ca 0.5H2O) - sıva alçıtaşına (kaymaktaşı) geçişiyle ilişkilidir. , Sıcak hissetmek.

Toplamda doğal alçı yapmanın beş farklı yolu vardır:
- buharlaştırılmış deniz suyuyla döşeme;
- atık sudaki Rus alçıtaşının konsantrasyonu;
- asidik sülfat sularının akışı altında vapnyakları değiştirin;
- anhidritin değişimi (hidrasyonu);
- sülfit yataklarında nadiren hidrotermal mineral olarak kristalleşir.

Alçının akrabaları o kadar çoktur ki abartılmaları pek mümkün değildir. Kalın katmanlarının antik nehirlerin tek kollu kollarında, iç denizlerin kıyılarında, sütlü deniz yataklarında veya tuzlu lagünlerin ıslah edildiği yerlerde bulunması bekleniyor.

Benzer alanlar gezegenin her yerinde yaygındır ve en büyük yataklar Akdeniz bölgelerinde bulunmaktadır: Yunanistan, İtalya, İspanya, Fas, Tunus. Rusya'da birçok bölgede alçı üretimi gerçekleştirilmektedir; Bunlar Priurallya, Arkhangelsk bölgesi, Dağıstan, Volga bölgesini içerir.


alçıtaşı; Vodinsky'nin doğum yeri, Volga bölgesi.

Alçı bulunur, işlenmesi kolaydır, suyu kolayca emer, kimyasal ve fiziksel etkileri düşüktür. Bütün bunlar, neredeyse yeri doldurulamaz, hatta plastik olan günlük bir malzemeyle yapılır - görünmez bir biçimde ona şekil vermek kolaydır. Standlarımızın duvarları ve zeminleri çimentonun en önemli depolama kısmı olan alçıtaşından yapılmıştır. Ayrıca inşaatta çeşitli mimari detayların kullanımının, heykelsi kopyaların ve ölüm maskelerinin yapımının bilinmesi de önemlidir.

Gunch (aynı zamanda kil alçısı olarak da bilinir), uzun süredir duvar ve merdivenlerin sıvanmasında, ayrıca dekoratif kaplama ve heykel parçalarının hazırlanmasında kullanılan doğal veya yapay bir alçı ve kil karışımıdır.

Ganch'ın kendisi, Orta Asya'nın en güzel yerlerinin - Buhari, Semerkant, Hivi - görünümünü simgeliyor ve de maistries, Kur'an'ın yeni metnine yazılmıştır.


Ayrıca ganç mucizevi bir şekilde kesilmiştir ve güzel hazırlanmış plakaları razbyarların sanatsal fikrini açıkça aktarmaktadır.


Alçıtaşının kimyasal deposu, bu mineralin tarçınla zenginleşmesine yardımcı olan kalsiyum ve kükürt içerir. Aynı zamanda önemli metallerin toprağının temizlenmesine de yardımcı olacaktır - kristal yapının özellikleri nedeniyle alçı emilebilir ve kil ve kirlenmiş elementler suya nüfuz etmelerini önleyebilir. Buna grub lantsyuzhki'nin saygısız konuşmaları ve çevre dostu tarım ürünlerinin kullanımı da dahildir.

19. yüzyılın sonunda Urallarda üretilen dekoratif lifli alçı için "alçı" ticari adı icat edildi.


Bu taş, sedef yapısıyla etkili bir şekilde Ayı hatırlatır. O zamana kadar bu türün eylemleri kedi gözü etkisi yaratabilir. Bu sıvadan heykeller, hazineler ve diğer hediyelik eşyalar yapılmıştır. Bu günlerde ucuz ama güzel bir eğirilmiş ve mücevher taşı olarak yaygın olarak aranıyor.

Ay'a benzer bir taş hakkında daha fazla ayrıntı.

gastroguru 2017