Поиск по сайту:


Трепел

Трепел прёдставляет собой продукт минерального происхождения и внешне очень похож на диатомит, но по пористости несколько ему уступает.[ ...]

Опоки. — твердые, легкие, пористые материалы, сопутствующие трепелу и диатомиту. Основной состав рпок представлен мельчайшими частицами кремнезема. По суммарной пористости опоки уступают трепелу.[ ...]

Двуокись кремния, стандартная концентрированная суспензия. Трепел, не содержащий железа, прокаливают, промывают дистиллированной водой, высушивают и снова прокаливают. Затем прокаленный трепел, состав которого принимают равным 100% Si02, очень тонко растирают в агатовой ступке. Отбирают 1,25 г растертого трепела, переносят в мерный цилиндр и смешивают с 250 мл дистиллированной воды. Смесь тщательно взбалтывают и оставляют на 24 ч. Затем осторожно отбирают сверху 230 мл суспензии. Для определения концентрации полученной суспензии отбирают пипеткой 25 мл, переносят в предварительно взвешенную чашку, выпаривают досуха, высушивают при 105° С и снова взвешивают.[ ...]

Создание этих препаратов основывалось на предположении, что внесенные в почву гранулы трепела будут постепенно отдавать сорбированный ГХБД. Это даст возможность избежать токсичности для виноградной лозы больших норм препарата и создать токсичную для филлоксеры концентрацию в течении определенного периода времени. Кроме того, благодаря большому удельному весу, ГХБД, внесенный в жидкой форме, плохо удерживается в зоне распространения корней на склонах, в легких бедных гумусом почвах. Поэтому создание гранулированного препарата должно было как бы «закрепить» препарат в зоне внесения.[ ...]

Некоторые сорбционные характеристики неглинистых сорбентов представлены в табл. 2.3.2 и 2.3.3.[ ...]

Проведенное в продолжение 3 лет сравнительное изучение жидкого и 20%-ного гранулированного на трепеле препарата гексахлор-бутадиена в условиях Молдавии позволяет сделать следующее заключение.[ ...]

Наиболее часто встречаются двуокись кремния (кремнезем), инфузорная земля (аморфный кремнезем, диатомовая земля, трепел, кизельгур, горная или минеральная мука), растворимый асбест, тальк (тальковый камень, мыловка, стеотит, жировик), слюда (мусковит, биотит), стекловолокно (стеклянная вата) и др.[ ...]

В некоторых случаях очистку сточных вод от фенолов возможно проводить с применением таких сорбентов, как диатомиты, трепел, шлаки, кокс, торф, силикагель, кварцевый песок, керамзит, керамикулит и др. Однако адсорбционная емкость их мала. Так, для силикагеля она составляет 30%, а для полукокса всего 6%.[ ...]

В тех морях, где раньше обитали животные, имеющие кремневые раковины, и росли водоросли, содержащие кремень, образовалась горная порода трепел. Это легкая, плотная, обычно желтоватая или светло-серая порода, являющаяся строительным материалом.[ ...]

Дисперсные кремнеземы имеют осадочное происхождение. Они на 60 — 95 % состоят из аморфного ¿¡02- Различают три типа кремнеземистых пород: диатомиты, трепелы, опоки. Они отличаются друг от друга своим генезисом, физическими и физико-химическими характеристиками.[ ...]

Пластичная изоляция представляет собой покрытие из нагретых до 180°С пластических материалов: 40% битума и 60% различного рода наполнителей (молотый мел, трепел, мелкий песок, глина, цемент, каменная мука). Пластичную изоляцию наносят при кладке каналов (см. рис. 3.31,а). Она более надежна, чем обмазка, но лишь в том случае, если нанесена на сухую поверхность. На практике это не всегда возможно сделать, например в:условиях производства земляных работ в местах, где постоянно сыро; особенно трудно сохранить поверхности в сухом состоянии при наличии грунтовых вод.[ ...]

В качестве наполнителей использованы трепел, каолин, суперфосфат, комбинированные наполнители, а также различные добавки к ним — клей, веретенное масло. Испытания показали, что большинство препаративных .форм гетерофоса проявили близкую нематоцидность при испытании в почве против галловой нематоды. Однако несколько более эффективными были 10 и 7,5%-ные гранулированные препараты на трепеле и с добавкой веретенного масла (табл. 2).[ ...]

Советские ученые А. А. Байков, С. И. Дружинин, В. Л. Кинд, В. Н. Юнг и Б. Г. Скрамтаев предложили для повышения стойкости бетона против коррозии добавлять к портландцементу гидравлические добавки — трепел, трасс, сиштоф, содержащие активную кремниевую кислоту. Добавки связывают гидрат окиси кальция и уменьшают его выщелачивание из бетона. К цементам с активными гидравлическими добавками относятся пуццолановый и сульфатостойкий портландцемент. Наиболее активной добавкой является сиштоф — отход, получаемый при извлечении глинозема из глин, богатых кремнеземом. Скорости выщелачивания извести в портландцементах с гидравлическими добавками и сиштофом в 12 раз меньше, чем в обычных портландцементах.[ ...]

В качестве фильтрующих материалов используются инертные вещества (кварцевый песок, речной или карьерный, дробленый антрацит, доменный шлак), которые применяются только для задержания взвешенных частичек, или активные загрузки (диатомит, трепел, активированный уголь, дробленый мрамор, полуобожженный доломит), одновременно с осветлением обеспечивающие улучшение некоторых качественных показателей воды.[ ...]

Различают две основные группы твердых сорбентов: сорбенты, состоящие в основном из активного углерода, и сорбенты, состоящие преимущественно из силикагеля или алюмогеля. В технике применяются в качестве сорбентов и некоторые природные материалы, главным образом бентониты (отбеливающие глины), а также опоки, трепелы, диатомиты, бокситы. Однако промышленное производство их в настоящее время еще не освоено.[ ...]

Производство цемента. Современные цементные заводы представляют собой высокомеханизированные и автоматизированные производства, технологический процесс на которых схематично может быть представлен следующим образом Для получения цемента используются следующие материалы: известняк, мергель, туфы, трассы, пемза, трепел, опока, дэменные и топливные шлаки. Готовый цемент содержит кристаллический диоксид кремния (0,8—7,3 %), соединения шестивалеигного хрома (0,001 %).[ ...]

Если начало физиологическому направлению в изучении дрожжей положили работы Л. Пастера, то первым фактом, явившимся основой для биохимических исследований, следует считать открытие братьями Бюхнер в 1897 г. зимазного комплекса. Они пытались приготовить экстракт из пивных дрожжей для медицинских целей и для этого растирали дрожжи с трепелом, а затем на механическом прессе отжимали сок. Добавив к бесклеточному соку в качестве консерванта сахар, они обнаружили с удивлением, что сок начал бродить. Фактор, ответственный за бесклеточное брожение, был назван з и м а з о й и состоял, как теперь известно, из смеси энзимов. Слово «энзим» происходит из греческого языка и означает «в дрожжах». Открытие зимазного комплекса— это начальная веха в развитии биохимии. Вскрытие механизма спиртового брожения показало, что аналогичные реакции гликолиза лежат в основе того процесса, благодаря которому любой живой организм получает из сахара энергию для жизни.[ ...]

Соли кремневой кислоты наряду с азотнокислыми и фосфорнокислыми солями необходимы для организмов, находящихся в воде; многие из них ■(например, диатомовые водоросли) используют кремнекислоту для построения своего скелета. После отмирания микроорганизмов часть соединений кремния минерализуется, а часть оседает на дно, образуя залежи трепела или инфузорной земли.[ ...]

Бетонные и цементные конструкции могут находиться в зоне повышенных температур, например в металлургических и химических цехах. При 300-400°С и более высоких температурах вначале разлагаются гидратные новообразования, а затем и другие составляющие цементного камня, что снижает его прочность. Для повышения жаростойкости в бетоны вводят измельченные добавки шамота, туфа, трепела и т.п., образующих термически более стойкие соединения. Так, введение хромомагнезитового порошка позволяет получить бетоны с огнеупорностью до 1700°С. Другим разрушающим фактором являются упоминавшиеся выше разные коэффициенты термического расширения различных компонентов цементов и бетонов, что особенно сказывается при быстрых скоростях нагревания и охлаждения массивных конструкций.[ ...]

Количественно содержание взвешенных нерастворимых примесей в воде (мг/дм3) определяют просасыванием известного ее объема через плотный бумажный или мембранный фильтр с порами, соответственно 1,0—2,5 или 0,005—0,5 мкм. Существуют визуальные методы определения мутности воды посредством сравнения ее с эталонными суспензиями, приготовленными из отмученного каолина, инфузорной земли или трепела. Контролируют также прозрачность (светопропускание) воды по высоте ее столба, через который можно читать нормальный типографский шрифт или видеть крест с толщиной линии 1 мм, нанесенный на белой пластинке черной краской [13].[ ...]

Разработанная во ВНИИстром технология переработки фосфогип-са /70, 71/ положена в основу производства мощностью 360 тыс. т/год высокопрочного вяжущего. Фосфогипс отмывается при Ж:Т=3:1 от водорастворимых примесей. Отфильтрованный кек затем репульпиру-ют при Ж:Т = 2:1 и подогревают до 60-70 °С перед подачей в автоклав совместно с регулятором кристаллизации. В автоклаве суспензию нагревают острым паром. После гидротермальной обработки и охлаждения суспензию фильтруют на ленточном вакуум-фильтре до влажности 8-10 %. Продукт поступает в сушилку, а после осаждения в циклонах - в шаровую мельницу. Фильтрат нейтрализуют в две стадии: вначале известью до pH 3, а после выпадения осадка раствором едкого натра до pH 8. Прочность готового вяжущего достигает 30-50 МПа, что позволяет использовать его для изготовления разнообразных изделий высокого качества: перегородочных панелей и блоков,стеновых камней, архитектурно-декоративных элементов /59/. Дополнительное введение на стадии гидротермальной обработки цемента или пуццола-навых добавок (трепела, опоки, туфа) намного повышает водостойкость изделий; прочность в водонасыщенном состоянии снижается до 0,6-0,8 от первоначальной. Разработанные зарубежными фирмами аналогичные процессы различаются методами предварительной подготов- , ки сырья, режимами автоклавной обработки, применяемыми модификаторами.[ ...]