БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СИ)
- Название:Большая Советская Энциклопедия (СИ)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СИ) краткое содержание
Большая Советская Энциклопедия (СИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В СССР наибольшее распространение получили С. и., изготовляемые на основе известково-кварцевого и известково-шлакового вяжущих и природного песка. Технология изготовления С. и. включает: подготовку исходных материалов (в т. ч. приготовление смеси вяжущего с немолотым песком и водой), формование изделий (с арматурой или без неё), их автоклавную обработку, охлаждение, извлечение из форм и складирование. Применяют т. н. кипелочную и гидратную схемы приготовления сырьевой смеси. По кипелочной схеме негашёная известь размалывается в шаровой мельнице вместе с кварцевым песком или шлаком (иногда с добавкой цемента, небольшого количества гипса, поверхностно-активных веществ и т. п.). Полученное вяжущее вводится в немолотый песок (из расчёта 300—450 кг на 1 м 3 бетона) в смеси с таким количеством воды, которое необходимо для полного гашения извести и получения смеси, хорошо укладываемой в форму с применением виброуплотнения (см. Виброплощадка ). По гидратной схеме вяжущее приготавливают смешением гашёной извести с молотым песком. Примерный режим обработки (запаривания) С. и. в автоклавах: подъём температуры и давления в автоклаве до максимальных значений (2—3 ч ); изотермический прогрев изделий (4—8 ч); выпуск пара и охлаждение изделий (2—3 ч ).
С. и. применяют в жилищно-гражданском, промышленном, с.-х. строительстве. Заменяя по своим эксплуатационным качествам аналогичные конструкции и изделия из цементного бетона, С. и. ниже их по стоимости на 10—15%. В С. и., предназначенных для наружных частей зданий и для помещений с относительной влажностью воздуха более 60%, арматура и закладные детали должны быть защищены от коррозии (обмазкой, металлизацией и т. п.).
Лит.: Хавкин Л. М., Крыжановский Б. Б., Силикатобетонные панели для сборного домостроения, М., 1964; Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов, 2 изд., М., 1969; Технология изделий из силикатных бетонов, под ред. А. В. Саталкина, М., 1972.
А. В. Волженский.
Силикатоз
Силикато'з(от лат. silex — кремень), заболевание человека из группы пневмокониозов , вызываемое длительным вдыханием пыли, содержащей соединения кремниевой кислоты с окислами металлов; относится к профессиональным болезням . К числу силикатных пылей относят: асбест, тальк, каолин, оливин, нефелин, некоторые изоляционные материалы (стеклянное волокно, минеральная вата), слюду и др. При С. сравнительно медленно прогрессирует фиброзный процесс в лёгких, реже, чем при силикозе , присоединяется туберкулёз.
Силикаты
Силика'тыприродные (от лат. silex — кремень), класс наиболее распространённых минералов; природные химические соединения с комплексным кремнекислородным радикалом. С. слагают более 75% земной коры (а вместе с кварцем около 87%) и более 95% изверженных горных пород. С. включают около 500 минеральных видов, в том числе важнейшие породообразующие — полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды и др.
Современная классификация С.основана на кристаллохимических данных, обобщающих результаты химических и рентгенографических исследований структур силикатных минералов (см. Кристаллохимия ).
В основе структур всех С. лежит кремнекислородный радикал [SiO 4] 4-в форме тетраэдра. Важной особенностью С. является способность к взаимному сочетанию (полимеризации) двух или нескольких кремнекислородных тетраэдров через общий атом кислорода. Характер этого сочетания учитывается при классификации С. Кроме того, в классификации С. учитываются состав радикалов (Si, Al, В, Be, Ti, Zr, U) и состав катионов (К, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Al), наличие и характер в составе С. воды или гидроксильных групп, наличие дополнительных анионных групп.
В случаях, когда в структуре С. другие тетраэдрические радикалы играют одинаковую роль с тетраэдрами [SiO 4] 4-, выделяют алюмосиликаты, боросиликаты и бериллосиликаты, а также гетерогенные каркасные и слоистые титано- и цирконосиликаты. В номенклатуре С. наряду со структурными обозначениями, связанными с типом сочетаний кремнекислородных тетраэдров, иногда используются названия, сохранившиеся от представлений о них как о солях кремниевых кислот: ортосиликаты — соли ортокремниевой кислоты, метасиликаты — соли метакремниевой кислоты и др.
Структура С.По характеру сочетания кремнекислородных тетраэдров выделяется 5 подклассов С.: островные, кольцевые, цепочечные, слоистые, каркасные.
Островные С. Сюда относятся С. с изолированными тетраэдрами [Si 04]^» — ортосиликаты, связанные посредством расположенных между ними октаэдрических катионов ( рис. , 1), или с изолированными парами тетраэдров [Si 2O 7] 6-— диортосиликаты, которые возникли в результате соединения двух кремнекислородных тетраэдров ( рис. , 2).
К ортосиликатам относятся группы оливина (MgFe) 2[SiO 4], циркона Zr [SiO 4], гранатов , фенакита Be 2[SiO 4] и др. (без воды и добавочных анионов), топаза Al 2[SiO 4] F 2, андалузита Al 2[SiO 4] O, титанита CaTi [SiO 4] O и др. (с добавочными анионами F -, O 2-, OH -); к диортосиликатам — группы бертрандита Be 4[Si 2O 7j (OH) 2, ильваита CaFe 3×[Si 2O 7] O (OH) и др.; к ортодиортосиликатам относятся группы везувиана Ca 19Mg 3Al 10[Si 2O 7] 4×[SiO 4] 10O 2(OH) 6, эпидота Са, Ce, Fe 3+, Fe 2+, Al 2[Si 2O 7]× [SiO 4] O×(OH) и др.
Кольцевые С. характеризуются кольцевой структурой, в которой группы [SiO 4] 4-не изолированы, а соединяются общими ионами кислорода в кольца ( рис. , 3). При этом различают кольца двух типов — простые и двойные («двухэтажные»). К первым относятся кольца типа [Si 3O 9] 6-— группа волластонита Ca 3[Si 3O 9], типа [Si 4O 12] 8-— группа тарамеллита Ba 2Fe 2[Si 4O 12](OH) 2, типа [Si 6O 18] 12-— группы берилла Be 3Al 2[Si 6O 18], кордиерита Mg 2Al 3[AISi 5O 18] и др.; типа [Si 8O 24] 12-— группа мьюкрита Ba 10CaMnTi 2[Si 8O 24]×(Cl, OH, O) 12×4H 2O. Ко вторым относятся кольца типа [Si 8O 20] 12-— группа эканита Ca 2Th [Si 8O 20], и типа [Si 12O 30] 12-— группа миларита KCa 2Be 2AI [Si 12O 30].
Цепочечные С. Простейшие и наиболее распространённые из них представлены непрерывными цепочками кремнекислородных тетраэдров, соединённых вершинами, типа [SiO 3] 2-или сдвоенными цепочками-лентами типа [Si 4O 11] 6-( рис. , 4 и 5). К ним принадлежат группы пироксенов , амфиболов , рамзаита Na 2[Ti 2Si 2O 6] O 3и др.
Слоистые С. характеризуются непрерывными в двух направлениях слоями кремнекислородных тетраэдров, образующими бесконечные двухмерные радикалы, которые в зависимости от пространственного положения кремнекислородных тетраэдров в слое имеют различную формулу; для слоя, состоящего из шестерных колец, характерен радикал типа [Si 4O 10] 4-( рис. , 6); при этом в шестерном кольце тетраэдров слоя каждый из шести атомов кремния принадлежит трём таким кольцам, т. е. по два кремния на каждое кольцо. К этому подклассу относятся слюды группы мусковита и биотита K (Mg, Fe 2- 3)[AlSi 3O 10]×(OH, F) 2, группы пирофиллита Al 2[Si 4O 10](OH) 2и талька Mg 3[Si 4O 10]×(OH) 2, каолинита Al 4[Si 4O 10](OH) 8и серпентина Mg 6[Si 4O 10](OH) 8, галлуазита Al 4(H 2O) 4[Si 4O 10](OH) 8, хлоритов ; к слоистым относится гадолинит FeY 2×[Be 2Si 2O 10]; к титаносиликатам — астрофиллит (К, Na) 3(Mn, Fe) 7[Ti 2(Si 4O 12) 2×O 2(OH) 5; к ураносиликатам — склодовскит (H 3O) 2Mg [UO 2(SiO 4)] 2×3H 2O и др.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: