Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • alekseyJHL alekseyJHL 6 постов
  • XpyMy XpyMy 1 пост
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Руда

С этим тегом используют

Геология Все
62 поста сначала свежее
25
klevelandit
klevelandit
1 день назад
Лига минералогии

У руды глаза зеленые... Виллемит⁠⁠

У руды глаза зеленые... Виллемит Минералы, Люминесценция, Коллекционирование, Руда, Свечение, Ультрафиолет, Месторождение, Геология, История (наука), Цинк, Длиннопост

Виллемит (зел.) с кальцитом (красн.) под ультрафиолетом. Месторождение Франклин, штат Нью-Джерси, США. Автор: Jud McCranie. Источник: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Willemite_calcite_...

Ну, раз уж все «хвастаются» минералами под ультрафиолетовым фонариком, то, пожалуй, продолжу и я эту интересную тему…

Начну с небольшого «ликбеза» для пропустивших пояснения, почему некоторые минералы так необычно светятся. Явление это называется в общем люминесценцией, а в частности – флюоресценцией, от названия известного, наверное, вам замечательного минерала флюорита, на примере которого этот эффект подметил Джордж Габриэль Стокс ещё в 1852 году.

Суть его, вкратце и не вдаваясь в научные дебри, заключается в следующем. В ряде минералов в довольно незначительных количествах содержатся примеси посторонних элементов, входящих в виде ионов в кристаллическую решетку минерала-хозяина. К числу подобных элементов-допингов, вызывающих свечение, относятся в основном ионы так называемых переходных d-металлов (марганца, ванадия, хрома...) или редкоземельных f-элементов (церия, европия, эрбия), а также уранил-ион UO2. Такие ионы-активаторы, будучи прошенными или непрошенными гостями в доме минерала-хозяина, чувствуют себя несколько неуютно и легко «возбуждаются» при получении извне какой-либо избыточной энергии с переходом электронов на их орбите на более высокий энергетический уровень. Эта избыточная энергия может передаваться им различными способами: облучением ультрафиолетом (фотолюминесценция, она же флюоресценция), облучением рентгеновскими лучами (рентгенолюминесценция), нагреванием до температур 400–450 ºС (термолюминесценция) или же охлаждением до супернизких температур (криолюминисценция), за счет протекания химической реакции (хемилюминесценция), за счет механического воздействия, например удара или раскалывания (триболюминисценция) и так далее... Возбужденные электроны могут возвращаться в основное состояние, рассеивая запасенную энергию на кристаллической решетке, – это безызлучательные переходы, не дающие люминесценции. Если же эта энергия выделяется в виде кванта света, то мы наблюдаем возникновение свечения с определенной длиной волны в видимом глазу диапазоне: интенсивное зеленое, желтое, розовое или красное, реже синее или фиолетовое.

Именно на этом явлении, например, основана работа твердотельных, в частности – рубиновых, лазеров. Вокруг стержня из монокристалла синтетического рубина, содержащего в кристаллической решетке большое количество ионов «гостя» - хрома, спирально намотана ксеноновая лампочка, которая энергией своего света создает «накачку» - заставляет электроны на внешних оболочках атомов хрома забираться на все более и более высокие энергетические уровни, откуда они в один прекрасный момент спонтанно «сыплются» на нижние, стабильные энергетические уровни, практически разом отдавая накопленную энергию в виде мощного узкого пучка монохромного (одной длины волны) и когерентного (одной разности фазы волны) лазерного излучения…

При явлении флюоресценции происходит почти то же самое: энергия невидимого глазу электромагнитного излучения ультрафиолетового фонарика с длинами волн обычно 365 - 395 нанометров заставляет электроны ионов-«гостей» подпрыгивать до потолка более высокого энергетического уровня, сваливаясь потом с которого, они отдают наружу полученную энергию уже другой длиной волны - не в невидимом ультрафиолетовом диапазоне, а в видимом глазу оптическом спектре.

Закончив с нудным ликбезом, перейдем к теме сегодняшнего поста.

На этот раз хочу показать вам не столь уж часто распространенный в коллекциях и довольно редко встречающийся в природе минерал, ортосиликат цинка - виллемит (не путать с похожим по названию фторидом натрия виллиомитом, о котором здесь уже писал).

Несмотря на то, что у нас здесь Лига минералогии, многие не любят пространные тексты с описанием свойств минералов. Поэтому вначале будут иллюстрации, на которых продемонстрирована флюоресценция образца розоватого виллемита со светлым кальцитом и черным франклинитом при изменении длины ультрафиолетового излучения от коротковолнового (365 нм) до длинноволнового (395 нм), а потом уже многословные текстовые пояснения про этот минерал, которые, собственно, можно и не читать, кому неинтересно...)

У руды глаза зеленые... Виллемит Минералы, Люминесценция, Коллекционирование, Руда, Свечение, Ультрафиолет, Месторождение, Геология, История (наука), Цинк, Длиннопост

Образец виллемита (розоватое) с кальцитом (светло-серое) и франклинитом (черное) при обычном свете. Месторождение Франклин, Houghton County, Michigan, USA. Из собрания автора

У руды глаза зеленые... Виллемит Минералы, Люминесценция, Коллекционирование, Руда, Свечение, Ультрафиолет, Месторождение, Геология, История (наука), Цинк, Длиннопост

Тот же самый образец под коротковолновым УФ-излучением (365 нм). Ярко-зеленым флюоресцирует виллемит, кальцит пока "молчит". Из собрания автора

У руды глаза зеленые... Виллемит Минералы, Люминесценция, Коллекционирование, Руда, Свечение, Ультрафиолет, Месторождение, Геология, История (наука), Цинк, Длиннопост

Здесь и на следующем снимке тот же самый образец при увеличении длины волны УФ-излучения (365-395 нм). Цвет флюоресценции виллемита становится потихоньку тускнее, зато кальцит начинает светиться розово-красным. Из собрания автора

У руды глаза зеленые... Виллемит Минералы, Люминесценция, Коллекционирование, Руда, Свечение, Ультрафиолет, Месторождение, Геология, История (наука), Цинк, Длиннопост
У руды глаза зеленые... Виллемит Минералы, Люминесценция, Коллекционирование, Руда, Свечение, Ультрафиолет, Месторождение, Геология, История (наука), Цинк, Длиннопост

Тот же самый образец под длинноволновым УФ-излучением (395 нм с паразитным фиолетовым излучением видимого спектра). Виллемит слабо светится темно-зеленым, кальцит - интенсивно розово-фиолетовым. Из собрания автора

Виллемит – относительно редкий минерал с химическим составом Zn2[SiO4] – островной ортосиликат цинка. В качестве примесей может содержать в составе элементы, замещающие цинк – марганец, двухвалентное железо, кальций и магний, иногда свинец. Его красновато-розовая разновидность трустит может содержать до 13 % марганца. В некоторых виллемитах в качестве примеси также содержится до 2 % бериллия.

Вместе с минералами фенакитом и эвкриптитом входит в группу фенакита, кристаллическая решетка фенакита и виллемита идентичны, только в первом место цинка занимает бериллий.

Сам по себе, в чистом виде, виллемит бесцветный или белый, но чаще всего окрашен примесями железа и марганца в жёлтый, коричнево-жёлтый, кремовый, бурый, зеленовато-жёлтый, яблочно-зеленый и красноватый цвета. Изредка имеет голубой или синий цвет. Включения черного минерала франклинита иногда придают виллемиту сероватый оттенок. Розовая или красная Mn-содержащая разновидность известна как трустит и названа так в честь американо-голландского минералога Жерарда Труста (1776-1850 гг.).

Кристаллографическая система - сингония виллемита тригональная, что не очень часто встречается у силикатов (наиболее известные исключения – кварц и турмалин). Чаще всего находится в виде сплошных и зернистых масс, а также радиально-лучистых агрегатов, отдельных зёрен, почковидно-сферолитовых образований, образует также агрегаты игольчатых кристаллов. Отмечены псевдоморфозы по гемиморфиту. Кристаллы могут быть как удлиненно-призматическими, так и таблитчатыми. Удлиненные кристаллы длиной до 10 см представляют шестигранную призму, венчаемую ромбоэдрами и похожи на кристаллы диоптаза и фенакита.

Имеет твердость около 5.5 по шкале Шкала Мооса и совершенную спайность по одному направлению.

Виллемит обладает хорошо проявленной ярко-зеленой и зелено-желтой флюоресценцией под коротковолновым УФ-облучением (SW UV), тускло-зеленым до темно-зеленого, кремово-белой до желтовато-коричневой под длинноволновым УФ-облучением (LW UV). Редко встречаются белые, розовые, сине-белые и ярко-оранжевые цвета флюоресценции. Не флюоресцирующие разности виллемита скорее исключение, чем правило. Некоторые образцы виллемита, обладают свойством фосфоресценции – то есть способны продолжать светиться до нескольких часов после того, как выключили источник ультрафиолетового света, а некоторые – могут вспыхивать на короткое время после удара молотком или раскалывания (триболюминисценция). Флюоресцентные свойства виллемиту придает примесь ионов элемента-активатора марганца. Идеальным его количеством является содержание порядка 3 %, сильно ниже или выше (как у трустита) может повлиять на эту способность отрицательно. Также значительно тормозить проявление эффекта флюоресценции может повышенное содержание железа. На месторождении Франклин, шт. Нью-Джерси, США, которое является самым известным источником хорошо флюоресцирующего виллемита, он встречается в тесном срастании со светлым кальцитом, красноватым цинкитом и непрозрачным черным франклинитом, при этом довольно ярким розово-красным цветом флюоресцирует и кальцит, что выглядит очень эффектно. Виллемит лучше светится при коротковолновом УФ-свете (365 нм), а кальцит начинает проявляться под длинноволновым УФ-светом (ближе к 395 нм), что хорошо видно на приведенной в посте серии фотографий.

Изначально виллемит, ещё не имевший такого названия, был выявлен под именем «кремнистого оксида цинка» американскими геологами Ларднером Вануксом и Уильямом Гиполитусом Китингом в 1824 году. Они полагали, что это некоторая разновидность каламина или гемиморфита. Официально же он был поименован виллемитом как новый минерал в 1830 году французским минералогом Арманом Леви в честь Вильгельма (Виллема)  I, первого короля Нидерландов, правившего с 1813 по 1840 год. Таким жестом Арман Леви выразил ему благодарность за то, что тот предоставил ему должность в учрежденном им университете Льежа (Леви был изгнан из Франции во время французской реставрации). Сам же минерал был показан Арману Леви безымянным студентом Льежского университета, нашедшим его на цинковом руднике Альтенберг близ бельгийского городка Кельмиса. Бельгия тогда с 1815 по 1830 год входила в состав Нидерландов…

Виллемит содержит около 73 % окиси цинка и вполне может служить рудой этого металла. Но его значимые месторождения единичны и не имеют особого промышленного значения. В небольших количествах он встречается в зонах окисления сульфидных свинцово-цинковых месторождений, особенно подвергшихся последующему метаморфизму, при котором он преобразуется из других минералов цинка – гемиморфита и смитсонита. Встречается он также в скарнах – контактово-метасоматических породах, образующихся при горячем взаимодействии внедрившейся гранитной интрузии и вмещающего её известняка, причем как в самих измененных известняках, так и в измененных гранитах. Уникальные месторождения горнорудного района Франклин-Стерлинг-Хилл, округ Сассекс, штат Нью-Джерси, США, как считается, возникли в результате метаморфизма крупных залежей цинковых руд образовавшихся в результате действия подводного вулканизма, так называемых «черных курильщиков» на дне древнего океана.

Типичными минералами-спутниками виллемита являются оксид цинка красно-коричнево-оранжевый цинкит, черный магнитный оксид цинка и железа франклинит, светлый до голубого силикат цинка гемиморфит, карбонат цинка смитсонит, обладающий большим разнообразием цветов, ну и конечно же, вездесущий карбонат кальция кальцит.

Как уже подчеркивалось, виллемит минерал не так уж часто встречающийся и несмотря на его интересное свойство флюоресценции, он так бы и остался, наверное, известным лишь специалистам-минералогам. Если бы не одно уникальное его месторождение – рудник Стерлинг-Хилл-Майнс месторождения Франклин в 80 км к северо-западу от Нью-Йорка, округ Сассекс, шт. Нью-Джерси, на котором встречаются флюоресцирующие кристаллы марганец-содержащего виллемита размером до 20 см в ассоциации с франклинитом, цинкитом, шпинелью-ганитом и многими другими минералами в крупных телах мраморовидных кальцифиров. Минералы этого месторождения стали поистине культовыми в среде любителей и коллекционеров камня, особенно его флюоресцирующих разностей…

Интересной особенностью этого месторождения является крупное скальное обнажение на поверхности, содержащее эти необычные минералы, поэтому оно было известно коренным народам Америке задолго до прибытия на континент европейцев. Когда они появились там в 1600-х годах, считается, что первыми рудник стали контролировать голландцы. В 1700-х годах там началась серьезная добыча полезных ископаемых, но не цинка, а железной руды – магнетита с помощью открытых горных работ – закопушек и карьерчиков. Железные руды выплавлялись в небольших печах, которые так и стали называться – печи Франклина. Пытались использовать и комплексную железо-цинковую руду – франклинит, но из-за недостатков тогдашней технологии это удалось только в середине 1800-х годов. На месторождении открытыми и подземными горными работами в течении почти двух столетий добывались комплексные железо-цинковые франклинитовые и цинковые виллемитовые руды. В настоящее время рудники Франклина официально закрыты, но широко используются организаторами экскурсий для любителей камня и ученых…

Помимо Франклина в Нью-Джерси, можно упомянуть следующие местонахождения виллемита: месторождение Альтенберг, близ Аахена, Германия; Кабве, Брокен-Хилл, Замбия; Альтенберг, близ Мореснета, Бельгия; Цумеб и Гучаб, Намибия (голубовато-зеленые и медово-желтые корки, не флюоресцирует); Огденсбург, округ Сассекс, шт. Нью-Джерси; Балмат, округ Сент-Лоренс, шт. Нью-Йорк; шахта Маммот-Сент-Энтони, округ Тайгер; шахта Ред-Клауд, округ Лас-Пас, шт. Аризона; шахты Игнасис и Сьерро-Гордо, округ Иньо, шт. Калифорния; район Трес Эрманас, округ Луна, шт. Нью-Мексико, США; месторождение Мон-Сен-Илере, Квебек, Канада (прозрачные ярко-синие кристаллы до 2,5 см в поперечнике); рудник Путтапа, близ Белтана, Южная Австралия; провинция Хунань, Китай; месторождение Кумыш-Таг, Киргизия. В России виллемит встречается на Кадаинском полиметаллическом руднике, Забайкальский край; в Тыве на хребте Чихачева, на некоторых месторождениях Дальнегорского рудного поля, Приморский край.

После изучения явления флюоресценции на примере виллемита, его искусственный аналог в 1930-х годах стали использовать в производстве люминофора для первого поколения люминесцентных ламп, электронно-лучевых трубок осциллографов и других приборов, а также первых телевизоров… Благо производить искусственный виллемит специально не пришлось – он, к счастью, оказался одним из побочных продуктов металлургической переработки цинковых руд. В 1940-х годах он был в значительной степени вытеснен галофосфорами второго поколения на основе фторапатита. А они, в свою очередь, - триофосфорами третьего поколения. Также аналог природного виллемита широко использовался в производстве датчиков и детекторов радиации.

Хотя виллемит не является широко распространенным ювелирным камнем, некоторые его разновидности можно либо огранить, либо обработать кабашоном. Ведь, как известно, умельцы-ювелиры способны и собачью какашку в золото закатать…) Огранщики используют виллемит весом примерно до 10 карат, в основном из месторождения Франклин, штат Нью-Джерси (зеленые прозрачные кристаллы). Великолепные прозрачные ярко-синие кристаллы до 2,5 см в поперечнике найдены в Канаде (массив Сент-Илер, пров. Квебек). Самый крупный ограненный виллемит из месторождения Франклин имеет вес 29,66 карата. В Смитсоновском институте (Вашингтон, округ Колумбия) находятся ограненные виллемиты весом 11,7 и 11,1 карат (желто-оранжевый, Франклин), в Национальных музеях Канады (Оттава, Онтарио) есть несколько ограненных виллемитов весом  6,75 и 6,30 карат (голубого цвета, Квебек), в частной коллекции находится бледно-оранжевый виллемит из Франклина весом 5,39 карат. Не прозрачные, а только просвечивающие разновидности шлифуют кабошоном, в таких изделиях иногда наблюдается искристый блеск, обусловленный включениями гематита. Флюоресцирующий массивный виллемит с включениями белого кальцита, франклинита и цинкита, как на первом фото, используется как поделочный камень. А основное применение этого минерала, конечно, шикарный коллекционный минерал для любителей и энтузиастов камня!

Вот такой вот забавный минерал виллемит, о котором я смог вам рассказать по случаю… Интересно?

Показать полностью 5
[моё] Минералы Люминесценция Коллекционирование Руда Свечение Ультрафиолет Месторождение Геология История (наука) Цинк Длиннопост
2
71
buhanka.chan
buhanka.chan
16 дней назад

Дорогие друзья, признавайтесь, кто оставил включённой российскую промышленность? Посмотрите, что вы наделали. Суббота⁠⁠

Машиностроители «Росатома» изготовили первую реакторную установку РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия». Самый мощный в мире судовой реактор получил имя русского богатыря Ильи Муромца. Реакторные установки атомного ледокола следующего поколения “Россия” позволят ему колоть льды толщиной более 4 метров.

ВКС России успешно вывели на орбиту космический аппарат в интересах МО РФ. Для выведения космического аппарата на расчетную орбиту использовалась ракета-носитель «Союз-2.1б». Как старт, так и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. С ним установили устойчивую телеметрическую связь.

Норникель завершил реконструкцию двух энергоблоков на ТЭЦ-2 в Талнахе. Инвестиции компании в проект составили около 20 млрд руб. Обновленные агрегаты значительно мощнее и эффективнее своих предшественников. Каждый реконструированный энергоблок добавляет ТЭЦ-2 108 мегаватт-час электрической мощности и 192 гигакалорий-час тепловой мощности. При работе только на выработку электричества мощность одного агрегата достигает 130 мегаватт-час.

На шахте «Глубокая» рудника «Скалистый» вскрыли первую залежь богатой руды. Первые метры обнаруженного в ходе геолого-разведочных работ рудного тела были вскрыты на отметке 1650. Это самые глубокие горизонты в Евразии. В перспективе шахта будет давать до 2,2 млн т руды в год.

Компания "Азот-2" запустила в работу установку по производству жидкой углекислоты мощностью 50 тыс. тонн в год в Кемеровской области. Жидкую углекислоту будут вырабатывать из углекислого газа, который в большом объеме на "Азоте" получается при производстве аммиака. По сути, из выбросов будут получать полезный продукт, востребованный в пищевой промышленности, в медицине, в сельском хозяйстве и других сферах.

«Татнефть» первой в России запустила процесс комплексного опробования производства кормового белка (гаприна) из метана, получаемого на своих газоперерабатывающих заводах. Полученный биопротеин будет применяться как кормовая добавка в животноводстве, птицеводстве, аквакультуре. Мощность опытно-промышленной установки – 1 000 тонн продукции в год, а уже в ближайшей перспективе объем выпуска планируется довести до 30 000 тонн.

На предприятии "Хромпик" в городе Первоуральске Свердловской области состоялось открытие нового сушильного отделения в производстве монохромата натрия по бескальциевой технологии. Предприятие приступило к полномасштабному инвестиционному проекту объемом более 60 миллиардов рублей. Благодаря этому объемы производства увеличатся в 10 раз.

«Русская купоросная компания» запустила в Благовещенске Республики Башкортостан первое отечественное производство сульфата железа моногидрата. Он используется при изготовлении удобрений и кормов для животных. Предприятие после выхода на проектную мощность планирует производить до 3,6 тыс. тонн сульфата железа моногидрата в год. Благодаря новому производству доля импорта снизится примерно до 55%.

СТАН импортозаместил портальный пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр модели 2000VH для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса. Серийный выпуск станка налажен на мощностях НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке. В обновленном оборудовании установлены отечественная система числового программного управления, а также ключевые компоненты — фрезерная поворотная голова, пневматический узел торможения и инструментальный магазин.

Миасский завод крупнопанельного домостроения запустил в эксплуатацию единственную в России замещающую импорт сварочную линию. Линия производит арматурные сетки, которые затем применяют для создания панелей, используемых при возведении домов и зданий. Ее мощность составляет 300 точек сварки в минуту, что полностью закрывает потребности завода и его дочернего предприятия.

Штраф за выброс отечественной промышленности в неположенном месте составляет от пяти ударов плетью по хребту. Берегите природу.

#поравалить #всепропало

[Орда] – родная, злобная, твоя

Показать полностью
Российское производство Промышленность Ядерный реактор Атомный ледокол Судостроение Военные спутники Норильский никель ТЭЦ Талнах Руда Рудник Химпром Белок Первоуральск Импортозамещение Станкостроение Сварочное оборудование Производство Новости Позитив Текст Telegram (ссылка)
16
16
Ophiolit
Ophiolit
1 месяц назад
Лига Геологов

Ищи руду где руда⁠⁠

Ищи руду где руда Геология, Руда, Этимология, Металлы
Ищи руду где руда Геология, Руда, Этимология, Металлы

*Естественная история составлена примерно в 77 году н. э.

Показать полностью 2
[моё] Геология Руда Этимология Металлы
3
2
PNIPU
PNIPU
4 месяца назад

Ученые Пермского Политеха выяснили, как ультразвук помогает очистить руду для удобрений⁠⁠

Сильвинитовая руда является важным сырьем для получения удобрений, которые повышают урожайность сельскохозяйственных культур. Помимо целевого компонента хлорида калия в руде содержатся примеси – глинистые шламы. Проблема в том, что их присутствие в руде снижает степень извлечения хлорида калия, поэтому руду необходимо очистить от шламов. Для этого применяют специальные реагенты – флокулянты, которые помогают отделять сильвинит от примесей. Ученые Пермского Политеха выяснили, что ультразвуковая обработка флокулянта повышает степень извлечения шламов до 63%.

Ученые Пермского Политеха выяснили, как ультразвук помогает очистить руду для удобрений ПНИПУ, Реагенты, Руда

freepik

Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология», №4, 2024. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Россия – один из мировых лидеров по производству и экспорту калийных удобрений. Калий является одним из трех основных макроэлементов, необходимых для роста и развития растений (наряду с азотом и фосфором). Он играет ключевую роль в обмене веществ, повышает устойчивость растений к засухе, болезням и вредителям, а также улучшает качество урожая.

Хлорид калия получают из сильвинитовой руды, в состав которой также входят и другие вещества, например, глинисто-солевые шламы – мелкие кристаллические частицы горной породы и минералов, то есть побочные продукты. Как к любому удобрению, к хлористому калию предъявляются особые требования по соответствию качества готового продукта утвержденным стандартам, он не должен содержать никаких лишних примесей.

Процедуру очистки сильвинита от шламов проводят при помощи процесса флотации – метода, который основан на том, что одни минералы плохо смачиваются водой и прилипают к пузырькам воздуха, стремясь подняться на поверхность в виде пенки, а другие смачиваются хорошо и остаются в жидкости. В процессе флотации сильвинитовая руда измельчается и смешивается с водой, образуя суспензию. Затем в нее добавляют специальные химические реагенты – флокулянты. Они «захватывают» мелкие частицы шламов, «склеивают» с пузырьками воздуха и таким образом отделяют от руды. При этом для усиления действия флокулянтов эти вещества предварительно обрабатывают ультразвуком, то есть звуковыми волнами с частотой выше слышимого диапазона (обычно выше 20 кГц): благодаря этому улучшаются физико-химические свойства реагента и сокращается время, необходимое для очищения.

Ученые Пермского Политеха определили, как на свойства флокулянтов влияет низкочастотная ультразвуковая обработка (22 кГц).

Эксперименты по флотации шламов проводили с использованием лабораторной установки в течение 6 минут. Частота ультразвука устанавливалась на уровне 22 кГц, поскольку именно при таком показателе частицы в растворе начинают разрушаться на более мелкие, которые будут легче прилипать к пузырькам воздуха и подниматься на поверхность, образуя легко удаляемую пену из шламовых остатков.

– Мы наблюдали, что в результате ультразвукового воздействия уменьшалась и вязкость раствора. Чем выше мощность ультразвука, тем сильнее разрушаются структуры в растворе. Это важно потому, что вязкость суспензии не должна быть слишком высокой, чтобы не затруднять процесс перемешивания и флотации, – дополняет Алексей Чернышев, аспирант кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.

– Эксперимент показал, что повышение способностей флокулянта происходит одновременно с увеличением мощности ультразвуковой обработки, начиная с 0,68 Вт/см3. Низкие частоты приводят к тому, что частицы шлама будут связываться между собой. Максимальный прирост их извлечения из сильвинитовой руды по сравнению с контрольным экспериментом составил 3%. Шламы, которые находятся внутри хлорида калия, с трудом поддаются извлечению, поэтому в таком случае данный показатель сильно повышает эффективность флотации, – рассказывает Владимир Пойлов, профессор кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, доктор технических наук.

Таким образом сочетание ультразвуковой обработки с флотацией может повысить эффективность очищения сильвинита от шламов до 63%, в то время как обычно степень извлечения не превышает 60%.

Результаты исследования ученых Пермского Политеха имеет практическое значение для повышения эффективности очистки сильвинитовой руды и, как следствие, для увеличения качества и объемов производства калийных удобрений.

Показать полностью 1
ПНИПУ Реагенты Руда
1
12
CyberCook
7 месяцев назад
Лига Разработчиков Видеоигр

Раздача набор для фэнтези шахтера Shatter Stone: Starter Pack на asset store unity⁠⁠

Раздача набор для фэнтези шахтера Shatter Stone: Starter Pack на asset store unity Раздача, Разработка, Инди игра, Gamedev, Инди, Unity3D, Unity, Asset, Asset store, Шахта, Кирка, Руда
Раздача набор для фэнтези шахтера Shatter Stone: Starter Pack на asset store unity Раздача, Разработка, Инди игра, Gamedev, Инди, Unity3D, Unity, Asset, Asset store, Шахта, Кирка, Руда

ЗАБРАТЬ

Промо код : NV3D

Этот стартовый пакет включает в себя совершенно новый узел руды пирит вместе с очищенным куском пирита, который ваши игроки могут разбить и собрать. Также включена кирка, чтобы дать вашему новому собирательскому механизму отличный старт!

И руда, и кирка уникальны для этого пакета.

Включены как скрипт-граф, так и скрипты C#, которые управляют добычей, уничтожением и появлением рудных подборов.

Этот пакет Shatter Stone имеет дополнительную возможность активировать эффект разрушения с помощью столкновения с киркой.

Обязательно ознакомьтесь с другими пакетами Shatter Stone, которые включают больше ресурсов для добычи и сбора, а также дополнительные функции, такие как настраиваемые цвета и спрайты пользовательского интерфейса

ЗАБРАТЬ

Промо код : NV3D

Показать полностью 2
Раздача Разработка Инди игра Gamedev Инди Unity3D Unity Asset Asset store Шахта Кирка Руда
0
4
modrpator
7 месяцев назад

Медная руда возле заваленной штольни⁠⁠

Медная руда возле заваленной штольни Руда, Медь, Металлы, Металлургия, Длиннопост
Медная руда возле заваленной штольни Руда, Медь, Металлы, Металлургия, Длиннопост
Медная руда возле заваленной штольни Руда, Медь, Металлы, Металлургия, Длиннопост
Медная руда возле заваленной штольни Руда, Медь, Металлы, Металлургия, Длиннопост
Медная руда возле заваленной штольни Руда, Медь, Металлы, Металлургия, Длиннопост
Медная руда возле заваленной штольни Руда, Медь, Металлы, Металлургия, Длиннопост

Чë это?

Голубовато-зелëное - соли меди

Оранжевое - сульфидная руда.

Также раскопали горку над штольней и нашли много разноцветной, твëрдой, молотой глинны.

Показать полностью 6
[моё] Руда Медь Металлы Металлургия Длиннопост
0
14
WwW888WwW
WwW888WwW
8 месяцев назад
Видеохостинг на Пикабу

Бедуины все ещё выясняют, как попасть в бронзовый век⁠⁠

Руда Метеорит Пустыня Видео Вертикальное видео
5
38
Haranoor
Haranoor
9 месяцев назад

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат⁠⁠

Давно я ничего не писал, да и читал крайне мало. Нужно ситуацию исправлять и слегка разбавить ленту чем-то кроме заблоченого ютуба, отрыжки прошедшей Олимпиады и прочих трендов и волн. И так, погнали!

Побывал я недавно на своей малой Родине и помимо прочего, пока позволяло время, заскочил на заброшенную промплощадку Шерловогорского ГОКа. Раньше здесь добывали и перерабатывали оловяно-полиметаллические руды. Вот краткая историческая справка:

"Горнорудное предприятие по добыче и обогащению оловянных руд и оловороссыпей Шерловогорского рудного узла. Шерловогорское рудоуправление было образовано на основании приказа НКТП СССР от 01.10.1935 № 1106 на базе Оловянного рудника с подчинением Главному управлению никелевой и оловянной промышленности НКТП СССР. Располагалось в п. Шерловая Гора, Борзинского района, Читинской области.
В 1953г. приказом министра цветной металлургии № 22 Шерловогорское рудоуправление было переименовано в Шерловогорский оловокомбинат Главного управления оловянной промышленности (Главолово) МЦМ СССР.
В1959г. комбинат был объединен с комбинатом "Забвольфрам" и постановлением Читинского совнархоза от 19.05.1959 № 99 оловокомбинат был переименован в Шерловогорский горно-обогатительный комбинат. В его состав вошли рудники "Букука", "Антонова Гора", "Спокойный" и рудник "Ангатуй", ранее подчинявшийся Хапчерангинскому комбинату. В 1960г. рудник "Букука" был ликвидирован.
Распоряжением Читинского Совнархоза от 24.05.1964 рудники "Антонова Гора" и "Спокойный" перешли в ведение комбината "Балейзолото", а рудник "Ангатуй" был ликвидирован. В 1980г. в состав Шерловогорского горнообогатительного комбината вошел участок Хапчеранга.
Добыча олова велась открытым способом. Конечный продукт - оловянный концентрат. В 1994г. производственная деятельность комбината прекращена. Распоряжением Федерального управления по делам несостоятельности при Госкомитете РСФСР по управлению госимуществом от 09.02.1995 32-р принято решение о ликвидации государственного предприятия "Шерловогорский ГОК". Работа ликвидационной комиссии была завершена в 1997г.
За время существования горно-обогатительного комбината его ведомственная принадлежность неоднократно менялась. В 1935-1950гг. находился в ведении "Главникельолово" МЦМ СССР, в 1950- 1954гг. - "Главолово" МЦМ СССР, в 1954-1957гг. - "Главоловоредмет" ММП СССР, в 1958-1963гг. входит в состав Управления цветной металлургии и горнодобывающей промышленности Читинского совнархоза, в 1963-1965гг.
- горнорудного комбината Совета народного хозяйства Восточно-Сибирского района. С 1966г. - Всесоюзному объединению "Союзполиметалл" МЦМ СССР.
Документы по личному составу переданы в ГУ "ГАЗКЛС".

Из моего дома были видны вскрышные отвалы, дамба хвостохранилища и часть здания фабрики. Да и сейчас видны, только это уже не мой дом. Но отставим лирику и посмотрим глазками.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Если заезжать на ГОК со стороны Харанора, то первыми вас встретит заброшенный участок разработки оловянной россыпи.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Вода, благодаря растворенным в ней веществам, имеет бирюзовый цвет.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Даже на зимних космоснимках оттенок сохраняется.

Космоснимок периода ранней весны: на открытых местах снег, которого в тех краях и так немного, уже сошёл, а на самом водоёме ещё стоит лëд со снежными или гужирными (содовыми) намëтами. Что там по хим составу - не знаю, но в эту водичку предпочитаю не соваться, хотя растительность в ней растёт, рыбки плавают, а некоторые хомо сапиенсы бывает и купаются. Ещё никто достоверно не облез и не умер. Голубой цвет дают, скорее всего, сульфиды и сульфаты меди. Почти как медный купорос, которым ваша бабушка помидоры опрыскивает от вредителей в начале лета.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

На вид как бастурма))))

За отстойником видны изрядно заросшие вскрышные отвалы - насыпи из пустых пород, которые вынули, чтобы добраться до руды. Давайте глянем, откуда же их вынули.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Собственно, карьер Шерловогорского ГОКа. Нижние горизонты затоплены.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

На заднем плане зеленеет гора Шерловая, в народе "Пятисотка". Тёмно-зелёные полосы - заросшие разведочные канавы.

Почему "Шерловая"? Шерл - название чёрного турмалина, а иногда и общее местное название драгоценных и полудрагоценных камней.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Цитрин (жëлтый кварц) и турмалин с шерловогорского месторождения. Ещё где-то кристаллик собственно шерла (чёрного турмалина) был, но это искать нужно.

Добычу, как видно из фотографий, вели открытым способом. Прочные породы взрывали, мягкие брали прямой экскавацией. Отработку вели канатными экскаваторами ЭКГ, руду и вскрышу возили БелАЗами.

В сам карьер можно спуститься ножками. В карьере пахнет серой (породы сульфидные), под ногами щебеночные осыпи чередуются с песчаными и глиняными намывами. Вода в этой выемке, благодаря сульфидам, чёрная и безжизненная, ибо даже слабый раствор сульфидов (читай - серной кислоты), это вам не купорос с предыдущей выемки.

Если присмотреться, то можно увидеть куски и прожилки арсенопирита - основного рудного компонента на олово.

1/2

Руки из жопы, из фотоаппаратуры - тапок, но я не сдаюсь. На втором фото видно арсенопиритовый прожилок.

Вообще, по составу вскрышных пород, руд и полезных компонентов, месторождения очень сложное. Но эти подробности оставим в стороне, т.к. для обывателя это будет большой список нудных и непонятных терминов, а кто в теме, тот сам неплохо загуглит.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост
Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Фото бортов карьера от кромки воды.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

В близи вода очень даже прозрачная. Можно наглядно увидеть генезис россыпного месторождения - тяжёлый материал осаждается в месте снижения скорости потока воды, а лёгкие частицы уносятся дальше. Виден намытый шлейф плотных пород и направление струй.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Вид на ГОК со стороны федеральной трассы "Чита - граница м КНР", она же " Чита - Забайкальск"

До здания обогатительной фабрики я в этот раз не добрался, да и цели такой не было. Но если будет оказия, постараюсь наделать фотографий и поделиться с пикабутянами.

Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Горное дело, Карьер, Выработка, Руда, Кристаллы, Заброшенное, Длиннопост

Вдали видны отвалы Харанорского угольного разреза, рядом с которым находится одноимённый посёлок. С бурятского "хараа нуур" переводится как "чëрное озеро"

Надеюсь, читателям было интересно. Традиционно прошу прощения у подписчиков за то, что пишу редко. Но уж лучше я буду редко писать, но, на мой взгляд, стоящее, чем гигабайтами постить разного рода шлак.

Пы. Сы.: прошу заметить, в этом посте (или посту?) я ни разу не матюгнулся и не разговаривал на олбанском и прочем луркоязе. Вот такое вот у меня сегодня благостное настроение.

До новых встреч!

Показать полностью 14
[моё] Горное дело Карьер Выработка Руда Кристаллы Заброшенное Длиннопост
4
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии