Физические свойства базальта: от твердости до морозостойкости

Базальт – это камень. Базальт – это твёрдый камень, – именно так может показаться стороннему человеку, впервые побывавшему в Сикачи-Аляне, глядя на известные рисунки-петроглифы, изображённые на громадных валунах.

Но совсем немного изучив вопрос, оказалось, что базальт бывает очень разный. Есть, в том числе, и базальтовый туф – который не такой уж и твёрдый. Мной лично ещё в 2012 году была проделан эксперимент про прорисовке одного из камней, расположенного вдалеке от самого комплекса. Мне удалось немного заострённым кусочком камня проделать на валуне канавку шириной около 1 см и глубиной в полсантиметра всего за пару минут! И это знаменитая твёрдость базальта? Да, есть на берегу и очень твёрдые его представители, но их меньшинство. И получается, что легенда о том, что камни «когда-то были мягкими» – несостоятельна. Ведь камни мягкие и теперь!

Помнится, я долго бродил среди них, не понимая, откуда берутся странные полосы на вершинах булыжников, как будто их резали болгарками в самых различных направлениях, или на них пилили доски. Всё оказалось просто и стало понятно, когда выяснилось, что камни мягкие. Просто местные рыбаки часто привязывают свои лодки толстой металлической проволокой, которая при значительном волнении воды постоянно трётся о камень, в конце концов перетирая его и создавая бороздки. Простая проволока!

Получается, что любой рыбак прошлого, сидя на берегу долгое время, мог выдолбить личины Сикачи-Аляна, одну за другой – просто от скуки, от нечего делать. Пожалуй понимание того, что камень-базальт на берегу Амура – совсем не твёрдый было первым необычным результатом исследований. Но всё же статья не об этом…

Ранее мы уже публиковали фотографию камня, найденного там же, в Сикачи-Аляне, на котором остался необычный след, будто по нему провели пальцами, если бы валун был мягким, или допустим несколько раз палкой. Ничего похожего, как этот экземпляр, в округе нет.

Это породило загадку. Не сказать, чтобы я сильно рвался её решать, но стало интересно, может ли быть камень действительно мягким? И вот, через некое время, уже второе, прямо-таки потрясение ждало меня, когда сперва мне начало резать слух слово «Базалит» (теплоизолятор из базальта), – а после разбирательства я вдруг узнал, что температура плавления базальта всего лишь 1300 – 1400 градусов. Т.е. даже ниже температуры плавления железа! До этого мне всегда представлялось, что жар для расплава любого камня должен быть не менее 3 тысяч градусов, но это оказалось не так.

Иными словами, любой серьёзный пожар в округе Сикачи-Аляна мог легко размягчить эти камни до состояния полутвёрдой лавы. И вот тогда можно легко вообразить, как вскоре после пожара человек мог подойти к такому камню и провести по нему чем-нибудь твёрдым, керамическим или железным (дерево быстро загорится от прикосновения к такой расплавленной лаве).

Далее мне стало интересно, а возможно ли расплавить базальт в обычных условиях, без организации современного производства, как это делается при изготовлении каменной ваты? И оказалось, что можно…

Пара десятков шамотных кирпичей, воздухонагнетатель и каменный уголь – вот всё, что нужно для получения температуры плавления вплоть до полутора тысяч градусов, согласно нижеприведённой ссылке:

Согласно тексту вышеприведённого топика – такая немного хитрая конструкция вполне достаточна для того, чтобы очень быстро плавить алюминий. Но по словам автора, в процессе у него расплавился и стальной тигель, в котором этот алюминий находился. А это уже температура выше 1400 градусов, необходимая для плавки базальта.

Так что в ближайшее время, как только найду шамотный (огнеупорный) кирпич и глину, пару горстей каменного угля и раздобуду керамический или какой другой тигель – буду пытаться соорудить похожую конструкцию. Куллер для нагнетания воздуха мне уже обещали подкинуть.

P.S. «Зачем это нужно?» – спросите вы. А я отвечу: «Пока и сам не знаю». Но есть некое ощущение, что если будет возможно расплавить базальт в подобных условиях – то это позволит создать новую цепочку размышлений о том, как могли быть созданы некоторые из рисунков в Сикачи-Аляне. Да и вообще поможет посмотреть с другой стороны на жизнь предтечей с Амура.

Да и кроме всего прочего – просто интересно.

Ка́менное литьё

(
Петрургия
от др.-греч. pétros — камень и др.-греч. érgon — работа) — производство материалов и изделий путём литья из расплавов горных пород (таких, как базальт и диабаз) методом литья на промышленных предприятиях [1]

Гор­ные по­ро­ды для кам­не­ли­тей­но­го про­изводства — рас­пла­вы об­ла­да­ющие луч­ши­ми ли­тей­ны­ми и кри­стал­ли­за­ци­он­ны­ми свой­ст­ва­ми, сре­ди них пре­об­ла­да­ют маг­ма­тичические по­ро­ды ос­нов­но­го со­ста­ва (диа­ба­зы, габб­ро-диа­ба­зы, ба­заль­ты, ан­де­зи­то­ба­заль­ты) и близ­кие к ним по ва­ло­во­му хи­мическому со­ста­ву ме­та­мор­фи­че­ские (ам­фи­бо­ли­ты, слан­цы и др.) и оса­доч­ные (гли­ны, пес­ки и др.) об­ра­зо­ва­ния [2] .

Иногда в качестве сырья для литья и прессовки используются некоторые виды шлака, золы из промышленных отходов.

Сравнительная таблица

ДоломитШунгитЛемезитПесчаникПорфирит
Плотность2400 — 2650 кг/м32250 — 2840 кг/м32630 — 2750 кг/м32340 — 2530 кг/м32400 — 2520 кг/м3
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии104,7/103,0 МПа (прочный)150 МПа (прочный)94 МПа (прочный)105 МПа (прочный)340 МПа (прочный)
Предел плотности при сжатии в водонасыщенном состоянии102,5/101,4 МПа (прочный)100 МПа (прочный)83 МПа (прочный)80 МПа (прочный)120 МПа (прочный)
Водопоглощение0,0748 %0,4 — 0,5 %0,07 — 0,95 %0,69 — 2,7 %0,5 — 0,75 %
Пористость1,70 %0,5 — 5 %1,70 %0,69 — 6,7 %1,43 — 2,17 %
Теплопроводность3.2 Вт/м 2oК3,8 — 5 Вт/м 2oК~3 Вт/м 2oК1.8 Вт/м 2oК4 — 6 Вт/м2oК
Истираемость0,45 г/см20,5 — 1,11,62 г/см20,6 — 1,2 г/см21,1 г/см2
Радиационный параметр (А эфф ЕРН)73,7 Бк/кг (1 класс)190 Бк/кг (1 класс)40-52 Бк/кг (1 класс)138 Бк/кг (1 класс)57 Бк/кг (1 класс)

Доломит — физико-технические характеристики

  • Средняя плотность при сжатии: 2650 кг/м3
  • Придел прочности при сжатии (поперек/вдоль слоистости): — в сухом состоянии (поперек/вдоль слоистости): 104,7/103,0 МПа (прочный) — в водонасыщеном состоянии: 102,5/101,4 МПа (прочный)
  • Коэффициент снижения прочности при насыщении водой: 0,86-0,93 МПа
  • Водопоглощение: 0,0748 %
  • Пористость: 1,70 %
  • Истираемость: 0,45 г/см2
  • Теплопроводность: 3.2 вт/мк
  • Марка морозостойкости: 50 (морозостойкий)
  • Сопротивление ударным воздействиям: 87,5 см
  • Радиационный параметр (А эфф ЕРН): 73,7 Бк/кг (1 класс)

Перейти в каталог: Доломит

Шунгит — физико-технические характеристики

  • Средняя плотность: 2,25-2,84 г/см3;
  • Придел прочности при сжатии: — в сухом состоянии: 150 МПа (прочный); — в водонасыщенном состоянии: 100 МПа (прочный);
  • Водопоглощение: 0,4 — 0,5 %;
  • Пористость: 0,5 — 5 %;
  • Теплопроводность: 3,8 — 5 вт/м·к;
  • Радиационный параметр (А эфф ЕРН): 190 Бк/кг (1 класс);
  • Прочность на сжатие: 100–150 МПа;
  • Электропроводность – 1500 сим/м;
  • Развитая внутренняя поверхность – до 20 м2/г;
  • Адсорбционная активность: — по фенолу – 14 мг/г; — по термолизным смолам – 20 мг/г; — по нефтепродуктам – более 40 мг/г;

Обладает сорбционными, каталитическими, бактерицидными свойствами, биологической активностью. Адсорбционная активность проявляется по отношению к патогенным сапрофитам, фагам, бактерицидным клеткам и т.д.
Перейти в каталог: Шунгит

Как обработать камень в домашних условиях?

При обработке камня в домашних условиях можно использовать 5-15% раствор щавелевой/соляной кислоты. Важно: перед использованием этих кислот убедитесь, что обрабатываемые минералы не растворяются в ней. Обработке кислотой не подлежит арагонит и азурит.

Интересные материалы:

Сколько можно делать наценку на товар? Сколько можно делать уколы диклофенак? Сколько можно делать замен в футболе 2021? Сколько можно делать замен в футболе сейчас? Сколько можно делать замен в ЛЧ 2021? Сколько можно делать замен в Рфпл? Сколько можно держать Аргановое масло на волосах? Сколько можно держать крем в холодильнике? Сколько можно держать овсянку в холодильнике? Сколько можно держать пиццу не в холодильнике?

Лемезит — физико-технические характеристики

  • Средняя плотность при сжатии: 2630-2900 кг/м3
  • Придел прочности при сжатии: — в сухом состоянии: 94 МПа (прочный)— в водонасыщенном состоянии: 83 МПа (прочный)
  • Коэффициент снижения прочности при насыщении водой: 0,87-0,94 МПа
  • Водопоглощение: 0,07-0,95 %
  • Пористость: 1,70 %
  • Истираемость: 1,62 г/см2
  • Марка морозостойкости: 25, 50 (морозостойкий)
  • Радиационный параметр (А эфф ЕРН): 40-52 Бк/кг (1 класс)
  • Потери при прокаливании: 33,96-42,12

Минералогический состав

  • Кальцит: 95-100%
  • Кварц: от единичных зёрен до 5%

Химический состав (содержание оксидов)

  • алюминия: 1,53-5,13
  • железа закисью: 0,07-1,94
  • железа окисью: 0,47-2,47
  • калия: 0,33-1,25
  • кальция: 33,25-48,75
  • кремния: 6,1-15,55
  • марганца: 0,02-0,12
  • натрия: 0,09-1,15
  • серы: 0,01
  • титана: 0,15-0,26
  • фосфора: 0,02-0,03

Перейти в каталог: Лемезит

Виды согласно химическому составу

Состав гранита не только влияет на цвет породы или структуру, но и определяет его разновидность. В зависимости от содержания в нем темноцветных элементов — слюд, — геологи выделяют следующие разновидности минерала:

  1. Аляксит — вовсе не содержит темноцветных вкраплений.
  2. Лейкогранит — низкое содержание слюд.
  3. Щелочной — гранит, в составе которого присутствуют щелочные амфиболы.
  4. Биотитовый — 6-8% биотита.
  5. Двуслюдяной — входят 2 элемента: мусковит, биотит.
  6. Литий-фтористый — содержит исключительно литиевые элементы.

Песчаник — физико-технические характеристики

  • Средняя плотность: 2340-2530 кг/м3
  • Придел прочности при сжатии: — в сухом состоянии: 105 МПа (прочный) — в водонасыщенном состоянии: 80 МПа (прочный)
  • Коэффициент снижения прочности при насыщении водой: 0,7-0,8 МПа
  • Водопоглощение: 0,69 — 2,7 %
  • Пористость: 0,69 — 6,7 %
  • Истираемость: 0,6 — 1,2 г/см2
  • Марка морозостойкости: 50 (морозостойкий)
  • Радиационный параметр (А эфф ЕРН): 138 Бк/кг (1 класс)
  • При длительном воздействии солнечных лучей песчаники имеют свойство выцветать.
  • Абсорбирует масло, жидкости, кислоты, чувствителен к царапинам (если в интерьере используется в особо эксплуатируемом месте, для защиты поверхности необходимо применять соответствующие средства по уходу за камнем).

Перейти в каталог: Песчаник

Основные свойства каменного литья [ править | править код ]

  1. Высокая стойкость к абразивному износу. Так как каменное литье имеет 7-ю — 8-ю группу твердости по шкале Мооса (т.е фактически уступает по этому показателю только алмазу и корунду) то его износостойкость значительно превышает все стали, включая марганцовистую, чугуны (в том числе ИЧХ), резины, пластмассы и все остальное.
  2. Высокая химическая стойкость к большинству промышленно применяемых кислот и щелочей, за исключением плавиковой кислоты.
  3. Механические свойства ниже, чем у стали и чугуна, однако достаточны для того, чтобы каменное литье работало в качестве несущего материала и качественно выполняло свои защитные функции.
  4. 4. Низкая теплопроводность и низкий коэффициент линейного расширения. Придает определённые теплоизоляционные свойства.
  5. Плотность каменного литья 2,8-2,9 гсм3, то есть в 2,7 раза меньше, чем у стали, то есть чтобы зафутеровать одну и ту же площадь, каменного литья нужно в 2,7 меньше по весу, чем, например, стали. То есть в дополнение к техническим свойствам каменного литья добавляется экономическая целесообразность его применения.
  6. Есть также ряд специальных свойств: это низкое водонасыщение, электроизоляционные свойства, а также то, что каменное литье не подвержено старению (то есть его свойства со временем не изменяются) и не образует радиоактивной пыли при взаимодействии с радиоактивными веществами

Читать также: Как сплести лумигуруми сову

Термостойкое литье по своим характеристикам может выдерживать до 800°С не менее 40 циклов нагрев — охлаждение (а фактически по производственным данным эта цифра в 3-4 раза больше). Это выгодно отличает термостойкое каменное литье от большинства огнеупорных материалов. Обладая вышеперечисленными свойствами, каменное литье нашло широкое применение в промышленности. А именно:

  • Трубы и отводы для изготовления и футеровки пульпо-, шламо-, золопроводов диаметром до 1220 мм. Срок службы таких трубопроводов, зафутерованных изнутри каменным литьем, увеличивается в 5-7 раз. В таблице приведены сравнительные данные стойкости между металлическими трубами и трубами, футерованными каменным литьем [источник не указан 527 дней
    ] .
Вид производства, характеристика породыСрок службы металл. трубыСрок службы футеров. трубы
Железные руды и их шламы1-2,5 летне менее 10 лет
Кварцевые пескидо 2 летне менее 7 лет
Медно-цинковые соединениядо 2 летне менее 8 лет
Золы ТЭЦ1-2 года20-25 лет

Труба футерованная каменным литьем — металлическая труба в которую вставлены камнелитые патрубки длиной 1 метр. Стыки между патрубками замазываются специальной замазкой, наполнителем которой является кислотоупорный порошок — размол каменного литья.

  • Трубы и отводы для пневмопроводов подачи сыпучих материалов. В местах, где идет пневмоподача сыпучих материалов (которые обычно очень абразивные и подаются на больших скоростях), каменное литье надежно защищает основную трубу (или отвод) от износа, соответственно трубопровод надежно работает без свищей и аварий.

Такие трубы используют не только заводы по производству цемента, нерудных материалов, стекольные заводы, предприятия стройиндустрии, но и добывающие и металлургические комбинаты.

  • Камнелитые желоба используются для гидросмыва золы, окалины, шлаков, в основном внутри помещений. Их используют угольные ТЭЦ, металлургические комбинаты, обогатительные фабрики.
  • Плитка из каменного литья. В основном применяется для футеровки бункеров, течек, газоходов, очистителей, каналов, также используется для выкладки желобов, полов, футеровки различного оборудования.

Укладывается на специальный раствор или специальный клей, щели промазываются кислотоупорной замазкой.

  • Эффективно применение камнелитых мультициклонов в системах газоочистки агломерационных фабрик.
  • Термостойкое каменное литье используется в основном для футеровки рамп коксохимического производства. Оно создаётся из специального расплава на основе доломита. Выдерживает более 50 термоциклов. Базальтовое литье не выдерживает и одного.

Доброго времени суток, дорогие друзья. Алмаз невероятно стоек к разного рода воздействиям со стороны окружающего мира. Но даже при этом все равно существует температура плавления алмаза, которой можно добиться только при условии соблюдения определенных факторов.

На самом деле измерить температуру плавления алмазов не так-то просто. Все дело в том, что при этом оказывает воздействие и высокое давление. Иначе есть риск превращения камня обратно в графит.

Читать также: Омбг 3 содержание драгметаллов

Сланец — физико-технические характеристики

Объемная масса: 1200-1400 кг/м3

Придел прочности при сжатии: — в сухом состоянии: 272 МПа (прочный) — в водонасыщенном состоянии: 177 МПа (прочный) после 50 циклов замораживания: 153 МПа (прочный) Коэффициент снижения прочности при насыщении водой: 0,65 МПа Водопоглощение: 0,1 — 0,3 % Истираемость: 0,73 г/см2 Теплопроводность: 2.3 вт/мк Марка морозостойкости: 100 (морозостойкий) Радиационный параметр (А эфф ЕРН): 261,7 Бк/кг (1 класс)

Перейти в каталог: Сланец

Порфирит — физико-технические характеристики

  • Плотность: 2,52 г/м3
  • Предел прочности при сжатии: 250 — 350 МПа (прочный)
  • Водопоглощение: 0,05 %
  • Истираемость: 1,1 г/см2
  • Радиоактивность, до: 60 Бк/кг
  • Удельная теплоёмкость: 0,83 кДж/(кг*°C)
  • Температура плавления: 1230 °C
  • Текстура массивная, однородная.
  • Удельный вес 1,45-2,5 г/см3
  • Структура порфировая с тонкозернистой, основной массой.
  • Цвет темно-серый, зеленоватый или голубоватый.

Эксперименты с температурой плавления алмазов

В этой истории отличилась национальная Ливерморская лаборатория им. Лоуренса. Ведь ученые калифорнийского университета провели необычный эксперимент, в результате которого выяснилось, что алмаз плавится при температуре 3700—4000 градусов по Цельсию и при давлении в 11 Гпа. Опыт был проведен еще в 2010 году.

При какой температуре плавится камень

В отличие от многих обычных твердых веществ, алмаз невозможно превратить в жидкость путем обычного повышения температуры окружающего воздуха.

Такими наблюдениями в ходе эксперимента поделился Эггарт Джон, один из руководителей процесса. Также он рассказал, что для такого состояния алмаз необходимо дополнительно держать под очень большим давлением. Как вы догадываетесь, измерить температуру алмаза при этом очень нелегко.

А без давления не обойтись: на воздухе горение алмаза осуществляется при температуре, близкой к 1000 градусов по Цельсию, а в вакууме при 2000 градусов он превращается в графит (при этом в обратную сторону процесс повернуть невозможно, в лучшем случае получится синтетический алмаз, уступающий своим собратьям). Промежуточного состояния в обоих случаях нет.

Причем опыт по исследованию минерала провели еще в конце 17 века итальянские ученые, которые решили во что бы то ни стало сплавить несколько экземпляров в единое целое. В результате удалось выяснить только температуру плавления камня.

При какой температуре плавится камень

Также в свое время удалось выяснить, что ультрафиолетовыми лучами плавления также не добиться. Ведь при этом минерал попросту начинает превращаться в углекислый газ. По этой причине не получилось создать ультрафиолетовые лазеры с использованием камня – они попросту приходят в негодность. Но для обычных алмазов все не так страшно. Ведь для полного исчезновения одного микрограмма минерала потребуются долгих 10 миллиардов лет.

Ход главного эксперимента

А вот и ход самого эксперимента, проведенного в 2010:

  1. Ученые взяли алмаз совсем небольшого размера (1/10 карата).
  2. При помощи наносекундных импульсов лазера были образованы ударные волны, создающее огромное давление.
  3. При достижении давления, в 40 раз превосходящего атмосферного на уровне моря, алмаз достиг жидкого состояния.

Но на этом все не кончилось. Ученые начали уменьшать давление и понижать температуру. В результате выяснилось, что алмаз начинает возвращаться в твердую форму (правда кусочками) при давлении в 11 миллионов атмосфер и 50000 Кельвинов. При этом эти кусочки плавали в оставшемся «бульоне» подобно льдинам в море. Ученые решили и дальше понижать давление, но при этом не менять температуру. И алмаз начал вести себя как обычная вода – в нем стало появляться еще больше «айсбергов», сами образования стали больше.

При какой температуре плавится камень

Необычные гипотезы

На основании подобных опытов были сделаны выводы о возможности существования подобных условий на Уране и Нептуне. Все дело в том, что обе этих планеты состоят из углерода на значительные 10%.

Есть версия, что океаны расплавленного алмаза могли бы быть основой для необычного магнитного поля для Нептуна и Урана, ведь их полюса разнесены (!). То есть полюс магнитный не совпадает с полюсом географическим.

Но пока гипотезы остаются всего лишь гипотезами. Ведь отсылать спутники к обеим планетам или пытаться моделировать их атмосферы на Земле – занятия трудные и дорогостоящие. Но однажды мы доподлинно узнаем, что же на самом деле происходит там.

Кстати, если вас заинтересовала тема космоса и этих необычных планет, то мы предлагаем вам посмотреть обучающий ролик о них.

Тайны вселенной драгоценных камней раскрыты еще не полностью. Заходите почаще и узнаете немало нового об этих удивительных минералах. До скорого!

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: