トンミネール – ウィキペディア

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層のシリケートの例として、モンモリロナイト層グリル

トンミネール 一方では、ほとんどが細かい(粒サイズ<2 µm)、他方では、シリコンと酸素のシフトのような結晶構造、水素、ほとんどがマグネシウムとアルミニウムにちなんで命名された層のシリケートがあります。どちらの定義も一致していません。 GoethitやGibbsitなど、主に細かい粒子である鉱物のいくつかは、ケイ酸塩ではありません。一方、カオリナイトなどのシフトシリケートがあり、多くの場合2マイクロメートルよりも大きくなります。したがって、トンミネラルは通常、両方の基準を満たす鉱物を指します。

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トンミネラルは、他の鉱物やメガネの風化によって発生し、飽和土壌溶液または熱水水からの形態が生じます。 diagensisは、堆積物の成熟度の尺度として使用できる、健全な鉱物の結晶構造における調節プロセスを扱います。

トンミネラルは、2つの特徴的なコンポーネントで構成されています。

これらのレイヤーの配置に応じて、次の間の区別が行われます。

  • 1:1枚のミネラル(2層サウンドトンマイン):四面体層層 – 層 – オクタエダー層(to)、たとえばカオリナイトやクリソタイル
  • 2:1サウンドミネラル(3層音声トーンエリア):四面体層層レイヤーレイヤーレイヤーレイヤーレイヤー – レイヤー – レイヤー – テトラ単一層(死んでいる)、たとえば、イリット、スメクティット、バーミキュリット
  • 2:1:1サウンドミネラル(4層サウンドサウンドエリア):四面体層層レイヤーレイヤーレイヤーレイヤー – レイヤー層層と系列層層 – レイヤーレイヤーレイヤーレイヤー – オクタエーダー層(TOTO)、たとえばクロロイト

置換(a。A。四面体層の三重項Alによる頻繁なsiまたは八面体層の2つの凝りmgによるトリプレットAlから)は、中間層に陽イオンを保存することによって中和される負の層電荷を作成します。 1:1サウンドミネラルの層電荷は常にゼロです。 2:1サウンドミネラルは、層荷重xの後に分類されます。

非integer層荷重を伴うトンミネラルは、膨張し、つまり、中間層の一時的で可逆的な吸水に膨らむ能力を持っています。

あるいは、オクタヘダー層の層電荷は、3人のオクタヘダーのうち2人だけが占有されているという事実によって補償することもできます。したがって、区別が行われます。

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  • 2つの占領された八面体の位置を持つジオクチャドリアの音鉱物、たとえばKaolinit
  • 3つの占有された八面体の位置を持つトリオクチドロンサウンドミネラル、たとえばchrysotil

トンミネールは非常に柔らかく(MOHS硬度1)、機械的ストレスにプラスチックを反応します。加熱すると、より硬くてより硬いミネラル(セラミック)に変換されます。トンミネールには、生地を吸着して脱着することができる大きな特定の表面があります。高い陽イオン交換容量は、大きな表面に関連付けられています。トンミネラルは水透過性が低いです。トンミネールの懸濁液は、機械的ストレスに反応します。

床の音鉱物の種類と割合は、それらの出生率を大幅に決定します。 2:1トンマイナルは、1:1トンマイナルよりも陽イオン交換容量が高いため、植物のカリウムイオンやアンモニウムイオンなどの栄養素を渡すことができますが、中間層で根によって鋳造された水素イオンを保存します。イリット総長の結晶学的秩序は、鉱物が堆積物が退位してから経過した時間を決定するために使用されます。彼は進歩とともに増加します。

トーンは、セラミックの生産にとって最も重要で最も古い原料です。粘土のコンポーネントとして、レンガを生産する必要があります。また、セメントの生産のために石灰岩と一緒に使用されます。ビジュアルアートでは、彫刻を生み出すのに役立ちます。トンミネールは、たとえば飲料水を洗浄するときや溶液を脱色する場合、イオン交換器として使用されます。特にモンモリロナイトは、猫のごみなどの吸収能力のために使用されます。 Kaolinitは、製紙業界の評価エージェントとしても使用され、表面を滑らかにし、インクを吸収します。膨満感(非常に多孔質の燃焼トーン)は、断熱材の建築材料として、また水培養栽培のために機能します。他のトーンは、埋め立て地の密閉として機能し、色、食品、医薬品の充填、分離、骨材を積み重ねているか、触媒として使用されています。

たとえば、プラスチックでフィラーとして使用するために、トーンは以前に有機物を作るために有機修飾子で変更されています(つまり、疎水性)。その結果、彼らは良好な吸水能力を失いますが、有機物質(ポリマーの融解など)と混合することができます。その後、ナノプロットとして使用できます。

  1. a b c オレ・ベッカー、ジョージ・P・サイモン: エポキシ層状ケイ酸塩ナノコンポジット。 の: 無機ポリマーナノコンポジットと膜 (= ポリマー科学の進歩。 bd。 179)。スプリンガー、ベルリンu。 a。 2005、ISBN 3-540-25325-4、S。29–82、 2:10.1007/B107204

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