глина, песок, шунгит, кремний, медь, магнитные поля
Состав глины и ее воздействие на организм человека
В последние годы ученые всего мира проявляют повышенный интерес к целебным свойствам натуральных сортов глины. Ведущие фармацевтические компании США, Японии, Франции и других стран, невзирая на выпуск огромного количества лекарственных средств, проводят широкие научные исследования по изучению лечебных свойств природной глины с целью включения ее в современную медицинскую практику.
Глина уже используется в качестве дополнительного лекарственного средства в некоторых больницах Германии и Швейцарии. Например, на швейцарском курорте Давос глиной лечат наиболее тяжелые случаи легочных заболеваний.
Основу природной глины составляют окислы кремния и алюминия, а также вода. Природная глина содержит 45,1% кремния, 14,61% алюминия, 5,65% оксида железа, 4,44% кальция, 4,21% магния, 3,08% основных оксидов, 0,74% ангидрида титана.
В химический состав различных сортов глины также входят соединения марганца, натрия, калия, небольшие количества азота, цинка, лития, меди, двухвалентного железа и другие элементы.
Рассмотрим, какое влияние на организм человека оказывают некоторые компоненты, входящие в состав природной глины.
Кремний. Кто хорошо знаком с биологией, тот знает, что без кремния невозможна жизнь любого живого существа. Его недостаток приводит к серьезным нарушениям обмена веществ. Этот элемент положительно действует на кожу, делает сосуды гибкими, стимулирует рост волос и образование костной ткани. Кремний стимулирует замену тканей, участвуя в синтезе белков, препятствует избыточному накоплению холестерина, приводит в норму проницаемость сосудистой стенки и ее эластичность.
Снижение содержания кремния в организме человека ведет к возникновению атеросклероза, анемии, рахита у детей, образованию камней в мочевом пузыре, почках, желчном пузыре, к полиартритам, заболеваниям лимфатической системы и др.
Недостаток кремния в значительной степени связан с тем, что с пищей в избытке поступает антагонист этого элемента – кальций.
Антибиотики и другие лекарственные средства также способствуют снижению содержания кремния в органах и тканях. С недостатком кремния связаны паразитные и инвазионные заболевания, провоцирующие возникновение сахарного диабета, гепатита, рожистых воспалений, дерматозов, а также преждевременное старение организма и даже такое тяжелое заболевание, как проказа (лепра). Тяжелые осложнения после костных переломов и медленное образование костной мозоли также связаны с недостатком кремния.
Алюминий. Благодаря незначительному содержанию алюминия глина способствует нейтрализации избытка кислоты в организме человека. Алюминий, содержащийся в глине, обладает подсушивающими и вяжущими свойствами, а вкупе с марганцем убирает неприятные запахи.
Радий. Это еще один редкий элемент в составе глины. Радий содержится в природной глине в небольшом количестве, безопасном для нашего организма. Он оказывает незначительное противоопухолевое воздействие на организм человека, подавляет микроорганизмы.
Важно помнить, что вещества, содержащиеся в глине, могут способствовать только профилактике (но не лечению) онкологических заболеваний и выведению радионуклидов.
Адсорбционные свойства наиболее ярко выражены у каолиновых и монтмориллонитовых глин.
Весьма активным средством воздействия на организм человека являются энергетические поля, излучаемые глиной. Несмотря на объективность и довольно высокую точность химического, минералогического, гранулометрического (зернового) состава, не всегда с достаточной полнотой можно оценить совокупные лечебные свойства глин. Методы радиэстезии (практической биолокации) позволили известному болгарскому целителю И. Йотову определить, что только глины (для наружного применения) с длиной волны вибрационного энергетического поля, равной 8 метрам, обладают целебными свойствами, так как соответствуют длине волны здоровых клеток организма.
Большинство специалистов в области радиэстезийных методов диагностики и лечения считают, что уникальность лечебных свойств глины в значительной степени определяется ее волновыми характеристиками. Вибрационное поле глины воздействует на больные клетки, которые вследствие заболеваний имеют меньшую длину волны. При этом клетки легче очищаются от накопившихся в них токсичных продуктов.
Более подробно мы поговорим об этом в главе «Волны Шумана и глина», ибо опубликованная до сих пор в различных печатных источниках информация весьма скупо объясняет истинную суть механизма целебного воздействия волнового излучения глины на здоровье человека.
Ученые различают около сорока видов глины. Они весьма разнообразны по составу, строению и цвету. Разные виды глин и применяются по-разному. В природе встречается красная, желтая, зеленая, голубая, белая, серая, даже черная глина разных оттенков. Цвет и оттенок глины, как и ее свойства, определяет химический состав – преобладание определенного элемента, соли конкретного металла. Поэтому так различаются глины разных месторождений. Рассмотрим основные сорта глин, применяемых для исцеления.
Голубая глина. Голубую глину считают одной из самых полезных и древних. В царское время ее даже покупали за золото и вывозили в другие страны. Голубой цвет придают глине кадмий и кобальт; она содержит также кремнезем, фосфаты, железо, азот, серебро, магний, кальций, марганец, фосфор и цинк. В наши дни считается, что голубая глина наиболее эффективно запускает механизм саморегуляции организма.
Кроме того, исследования Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии позволяют с современных научных позиций рассматривать использование голубой и красной глин в артрологии и гинекологии. Голубая глина способствует улучшению обмена веществ, лечит сама и усиливает действие других лекарств. Голубой глиной дополняют лечебный процесс при лучевой болезни.
Голубую глину используют также в косметике, делают из нее маски. Она смягчает, тонизирует и отбеливает кожу, очищает ее от угрей, разглаживает морщины.
В эзотерике считается, что у голубой или зеленоватой глины преобладает энергия ветра. Ветер проявляется в организме человека как начальная стадия любого заболевания (продромальный период). Энергия ветра отвечает за болезни, связанные с двигательной системой и мышцами, а также за повышенное артериальное давление, инсульт, детский церебральный паралич.
Белая глина. Она благотворно влияет на состояние кожного покрова, успокаивает и укрепляет чувствительную кожу, активно сорбирует токсины, используется в стоматологии, при лор-заболеваниях, ее сорбционные качества проявляются наиболее эффективно в виде ванн (как общих, так и местных). Белая глина применяется также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Известно, что белая глина (каолин) связывает и выводит из организма вредные вещества, продукты обмена веществ.
Каолин – чистый, белый безвредный материал, поэтому его традиционно используют как компонент косметических препаратов.
В глине белого цвета заключена энергия металла.
С энергией металла связаны легкие и бронхи, кожа и соединительная ткань. Избыток или недостаток силы металла вызывает болезни суставов, кожи, доброкачественные опухоли.Розовая глина. Ее образуют красная и белая глины в различных сочетаниях. Розовая глина хорошо разглаживает и дезинфицирует кожу, подходит для мягкого ухода за ней. Розовая глина используется при поражении периферических сосудов (ангиопатии, варикозная болезнь, тромбофлебит нижних конечностей) и при обусловленных ими трофических поражениях кожи. Аппликативно применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях. При переохлаждении организма розовая глина успешно применяется в виде ванн, как общих, так и местных.
Розовая глина считается наиболее деликатным косметическим средством, она способствует разглаживанию мелких морщин на лице. Розовая и желтая глины обладают седативным эффектом, их рекомендуется применять при кожных заболеваниях.
Желтая глина. Ее цвет определяют натрий, трехвалентное железо, сера и ее соли. Желтая глина лучше других способствует выведению токсинов через кожу; она также способствует насыщению эпителиальных клеток кислородом, активно противостоит целлюлиту. Желтая глина обладает дезинфицирующим и обеззараживающим свойствами.
Желтая глина несет в себе внутреннюю силу земли. Энергия земли отвечает за работу пищеварительного тракта и селезенки, она регулирует массу тела и количество жировых отложений. С этой энергией связаны заболевания желудка и кишечника, плохое переваривание пищевых продуктов.
Зеленая глина. Цвет ей придают соединения железа, меди и магния. Есть в ней также кальций, марганец, поташ (карбонат калия), фосфор, золото и серебро. Она успешно используется в косметических средствах для жирной кожи и волос, а также для лечения себореи и перхоти.
Красная глина. Ее яркий цвет определяется сочетанием оксида железа, меди и калия. Красную глину часто используют для восполнения недостатка железа в организме.
Она улучшает кровообращение и широко применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при переломах – после снятия гипса. Красная глина также приносит облегчение при фантомных болях после ампутации.
По данным исследований Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии, красная глина наиболее эффективна при хронических заболеваниях суставов. В результате ее применения поначалу у больных наблюдается временное ухудшение, затем наступает видимое улучшение состояния.
В эзотерике считается, что красная глина несет в себе энергию огня, которая связана с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. Огонь ? это вторая стадия острого заболевания, когда появляются озноб и жар, повышается температура. С энергией огня связаны гипертоническая болезнь, аритмии, вегетососудистые дистонии, анемии, нарушения свертываемости крови.
Глина разных сортов успешно применяется для лечебного воздействия на внутренние органы и для оздоровления самого большого органа человеческого организма – кожи.
Знаменитая «маска Клеопатры» – это не что иное, как смесь равных частей белой глины, натурального меда и лимонного сока.
С незапамятных времен красавицы ценили глину за ее отбеливающие, противовоспалительные и регенерирующие свойства. Чаще всего в косметике применяются каолиновые глины – их удивительные нежность, пластичность, «пушистость» великолепно вписываются в состав пудр, масок, присыпок и кремов.
Известно, что глина очень богата микроэлементами, в которых так нуждается наша уставшая кожа. Благодаря уникальным свойствам кристаллической решетки различные сорта глины не только удаляют с поверхности кожи продукты метаболизма, но и «обмениваются» с человеческим организмом на ионном уровне: забирая все «лишнее», отдают необходимое, полезное.
В глине не живут бактерии. Глина убивает микробы и поглощает всевозможные токсины. А современным хозяйкам, мастерицам на все руки, хорошо известно, что если в холодильник на несколько часов поставить порошок глины, то это избавит холодильник от неприятных запахов.
Овощи в глиняной обмазке лучше хранятся, а если смешать глину со сметаной, получится прекрасная маска для лица.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Глава 11 Воздействие температур на организм человека
Глава 11 Воздействие температур на организм человека …Я отправился к знахарке один, как говорится, на разведку. Решено было так: я разузнаю тамошнюю обстановку и позвоню. Если же мобильной связи не будет, тогда я возвращаюсь при любом раскладе.Дорога змеилась среди
Воздействие снотворного на организм
Воздействие снотворного на организм Большинство снотворных продается без рецепта, то есть является доступным для любого человека. Такие препараты, как правило, содержат дифенгидрамин или другие h2-блокаторы, которые обладают успокаивающим действием и вызывают
Воздействие цвета продуктов питания на организм человека
Воздействие цвета продуктов питания на организм человека Цвет пищи воздействует на энергии полевой формы жизни, стимулируя или подавляя их. Кроме того, цвет оказывает огромное воздействие на вкусовые ощущения. Был проделан очень интересный эксперимент: богато
Какое полезное воздействие оказывает пранаяма на организм человека
Какое полезное воздействие оказывает пранаяма на организм человека Пранаяма вызывает ритмичное расширение легких, создавая надлежащую циркуляцию жидкостей организма в почках, желудке, печени, селезенке, кишечнике, коже и других органах, а также на поверхности
Воздействие на организм
Воздействие на организм Разработку системы парадоксальной гимнастики начала в 30–40-е гг. прошлого века мать А. Н. Стрельниковой Александра Северовна Стрельникова во время своей работы над методикой восстановления вокального голоса. В процессе работы
Состав табачного дыма и его воздействие на организм человека
Состав табачного дыма и его воздействие на организм человека При курении происходит сухая перегонка и неполное сгорание листьев табака, в результате чего выделяется дым, состоящий из различных газов (60 %) и микроскопических капель дегтя (40 %). В газовой фракции табачного
Водка и самогон: химический состав и воздействие на организм человека
Водка и самогон: химический состав и воздействие на организм человека Всем известно, что водка представляет собой смесь воды и этилового (винного) спирта, содержание которого обычно равняется 40 объемным единицам. Винный (или этиловый) спирт — C2H5OH — относится к
Плюс-минус единица здоровья. Воздействие заряженной воды на организм человека
Плюс-минус единица здоровья. Воздействие заряженной воды на организм человека Однажды я проделал такой опыт.Налил в мензурку двадцать миллиграммов кипяченой воды, практически не содержащей в себе никакой информации – 0 е.а.Посмотрел на дно мензурки и сказал:Нет никакого
Состав и свойства глины
Состав и свойства глины В настоящее время считают, что глина – это пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из глинистых минералов (каолинит, монтмориллонит, гидрослюды и др. ). Разновидности глины выделяют по преобладанию того или иного глинистого
Голубая глина, 100 г
Голубую глину также называют кембрийская глина.
Состав: коалинит, кварц, слюда, кальций.
Голубая глина — уникальное природное экологически чистое терапевтическое и косметическое средство по уходу за кожей, за ногтями и волосами.
Глина содержит минеральные соли и микроэлементы, в которых мы нуждаемся, а именно: кремнезем, фосфат, железо, азот, кальций, магний, калий, радий и т. д., причем в весьма хорошо усваиваемой человеческим организмом форме.
Косметическое применение: Голубая глина в своем составе содержит практически все необходимые для кожи микроэлементы и минеральные вещества.
Применяется в виде масок для волос, кожи лица и тела.
Она служит прекрасным противовоспалительным средством, очищает, отбеливает и дезинфицирует, активизирует кровообращение и усиливает процессы клеточного обмена.
Кроме того, голубая глина разглаживает морщины, борется с растяжками после беременности, обладает антицеллюлитным и антистрессовым действием.
В народной медицине эффективно используется для борьбы с облысением.
Голубая глина обладает очищающими свойствами, дезинфицирует кожу.
Активизирует кровообращение и усиливает процесс обмена в клетках кожи.
Глина укрепляет и питает корни волос, избавляет от перхоти.
Очищает кожу от угревой сыпи, тонизирует, отбеливает кожу и разглаживает морщины. Корректирует фигуру и борется с целлюлитам.
Обладает антибактерицидными свойствами. Голубая глина очищает поры и усиливает подкожную циркуляцию крови.
Известно, что высокое содержание кремния в голубой глине стимулирует рост волос, оказывает противоперхотное действие; алюминий обладает антацидным, подсушивающим и вяжущим свойствами; именно химический состав глины оказывает легкий раздражающий и стимулирующий эффект, активизируя микроциркуляцию кожи.
Благодаря уникальному составу голубой глины косметологи и дерматологи назначают эту природную субстанцию для коррекции многих косметических недостатков и профилактики кожных заболеваний.
Однако для достижения максимального терапевтического эффекта необходимо в каждом отдельном случае применять глину и препараты на ее основе по индивидуальной схеме.
Применение в течение двух недель три раза в неделю — демонстрировали выраженное себорегулирующее действие (нормализация работы сальных желез, исчезновение зуда и шелушения, нивелирование сального блеска) у пациентов с себореей кожи лица и волосистой части головы.
За счет стягивающего действия способствовали улучшению контура лица и разглаживанию морщин (эффект «воспитания» непроизвольной мимики, особенно в области лба), оказывали противоперхотное действие, способствовали улучшению состояния волос.
Особенно выраженный косметический эффект наблюдали у пациентов с жирной кожей лица и волосистой частью головы, жирной себореей, постакне.
Применение косметической маски для ног на основе голубой глины способствовало улучшению микроциркуляции кожи нижних конечностей, что выражалось повышением упругости и эластичности кожи, уменьшением отеков и степени выраженности «чувства тяжести в ногах».
Благодаря высокой адсорбционной способности кембрийской глины, применение маски для ног в области стоп в течение 20 минут 1-2 раза в неделю способствует снижению степени потливости стоп, устранению неприятного запаха и может быть использовано в качестве профилактического средства грибковых и бактериальных инфекций кожи стоп.
В чистом виде голубую глину рекомендуется применять по уходу за жирной кожей лица и головы.
Препараты на основе голубой глины оказывают антицеллюлитное действие, для достижения максимальной комфортности и эффективности процедуры следует наносить глиняную массу только в теплом виде.
При использовании глиняных масок у пациентов с чувствительной и сухой кожей возможно появление временной реактивной очаговой гиперемии, которая полностью нивелируется последующим нанесением препаратов реструктуризирующего действия.
Реактивная гиперемия без последующей коррекции самостоятельно исчезает через 15-20 минут. Возможно добавление косметического оливкового масла в готовую маску.
При применении глиняных масок у пациентов с различными типами кожи возможно неравномерное высыхание маски, что связано с различным уровнем увлажненности и салоотделения разных участков кожи лица.
Необходимо смачивать быстровысыхающие участки теплой кипяченой водой или использовать орошения термальной водой.
Голубая глина прекрасное средство избавления от юношеских угрей.
Делая маску из голубой глины один раз перед сном всего в течение 1-2 месяцев, Вы навсегда распрощаетесь с этой проблемой.
Лечебное применение: Наиболее ценная из глин — голубая кембрийская. В царское время ее даже покупали за золото и вывозили в другие страны.
Голубой глиной можно лечиться абсолютно всем больным, независимо от диагноза, так как это природное высокоэффективное средство, которое нормализует обмен веществ, оказывает непосредственное целебное воздействие, а также способствует усилению эффекта от других видов лечения — фитотерапии, гомеопатии, медикаментозного, хирургического и прочих.
Голубая глина — прекрасная целительница и экстрасенс, доступный каждому в домашнем самолечении.
В наше время голубая глина успешно применяется для лечения самых разнообразных заболеваний, в том числе рак (примочками на больной орган и приемом внутрь).
Установлено, что голубая глина оказывает сильное противоопухолевое действие, которое распространяется как на доброкачественные, так и на злокачественные образования.
Возможно, это связано с тем, что голубая глина содержит очень редкий радиоактивный элемент, имеющий большую силу — радий.
Лечение голубой глиной дает организму радий в чистом виде, естественном состоянии и в необходимых дозах.
Кроме радия, голубая глина содержит по существу все минеральные соли и микроэлементы в которых мы нуждаемся, а именно: кремнезем, фосфат, железо, кальций, магний, калий и т. д., причем в весьма хорошо усваиваемой человеческим организмом форме.
Знаменитый врачеватель из Болгарии Иван Йотов считает, что биополе глины выполняет те же лечебные функции, что и экстрасенс. Голубая глина «выравнивает» биополе человека — в этом ее сила и мощь.
В официальной медицине глинолечение применяется при хронических и подострых болезнях суставов, позвоночника, мышц, периферических нервов, остаточных явлениях после полиомиелита, травмах, хронических и подострых заболеваниях женской половой сферы, хроническом воспалении желчного пузыря, хронических запорах и др.
За рубежом голубая глина используется в больницах Германии и Швеции для лечения различных заболеваний, особенно туберкулеза.
В народной медицине голубая глина используется намного шире и применяется для лечения таких заболеваний как:
— Рак самой различной локализации, лейкозы, доброкачественные опухоли, аденоиды, полипы, зоб, воспаление и уплотнение лимфоузлов, малокровие, головная боль, атеросклероз, параличи, нервные расстройства, эпилепсия, болезни мозга, воспаление уха, глазные и женские болезни (мастит, мастопатия, выпадение матки, фибромиома, полипы, киста, нерегулярные менструации, вагинит, различные воспаления и выделения), вялость полового органа и затвердение яичек у мужчин, сахарный диабет, болезни органов пищеварения (гастрит, запоры, кишечная колика, энтероколит, выпадение прямой кишки, геморрой), воспаление печени, желтуха, болезни почек и мочевого пузыря, болезни сердца, бронхиты, пневмония, плевриты, туберкулез, кашель, кровохарканье, насморк, гайморит, носовые кровотечения, ангина, кожные болезни (экзема, псориаз, рожа, бородавки), облысение, рахит, артрит, артроз, ревматизм, шпоры, травмы, варикозное расширение вен, болезни костей и суставов, язвы и другие болезни.
С древних времен люди знали, что в глине нет бактерий.
Голубая глина поглощает жидкие и газообразные токсины, запахи, газы, убивает болезнетворные микробы.
Голубая глина уничтожает тухлый запах масла и других продуктов питания.
Морковь, свекла, редька, картофель не загнивают всю зиму, если поместить их на несколько секунд в глиняную болтушку, а потом подсушить.
Крысы и мыши не травятся ядами, если поблизости в земле залегает слой голубой глины.
Если голову мыть глинистой водой (в воду добавлять немного голубой глины), то это способствует хорошему росту волос, а перхоть исчезает.
Если глину развести водой, положить на тряпочку и натереть зубы, то десны перестанут кровоточить, а с зубов снимется желтый налет.
Если использовать вместо туалетной бумаги кусочки голубой глины, то никогда не появится геморрой.
Если глаза промывать отстоявшейся над слоем глины водой, то быстро излечиваются воспалительные процессы век и глазного яблока (конъюнктивит).
Если голубую глину развести до густоты сметаны и нанести тонким слоем на лицо, а потом (через 20 минут) смыть теплой, затем холодной водой, то кожа приобретает приятный цвет, разглаживаются морщины, исчезают прыщи и угри, светлеют веснушки.
Маска из голубой глины становится более питательной, если добавить в нее сок огурцов, томатов, лимонов или клюквы.
В былые времена глиной спасались от различных пищевых отравлений, а также от холеры, дизентерии и многих других заразных болезней.
А в наше время многие знают, что если порошок глины поставить на тарелке в холодильник на 2-4 часа, то в нем исчезнут неприятные запахи.
Перед зимой и после нее голубую глину просушивают на солнце.
Перед лечением ее желательно тоже подержать некоторое время на солнце, а затем разбавить талой снежной или чистой родниковой водой.
Установлено, что голубая глина обладает абсорбирующим и обволакивающим свойствами.
Многие врачи рекомендуют использовать голубую глину в виде присыпок, паст, мазей при кожных заболеваниях (язвах, ожогах, опрелостях).
Внутрь взрослым людям рекомендуется принимать по 20-30 г за один прием и не более 100 г в сутки при желудочно-кишечных заболеваниях (колите, энтерите, пищевом отравлении).
В народной медицине голубой глиной лечат: язву желудка, понос, вздутие живота, желтуху, цирроз печени, астму, туберкулез легких, анемию, нарушение обмена веществ, атеросклероз, паралич, эпилепсию и даже алкоголизм, желче- и мочекаменную болезнь.
Берут 20 г глины, разводят в 150 мл теплой воды, принимают за 15-20 минут до еды. Курс обычного лечения длится 1-2 недели, потом перерыв 10 дней, а при необходимости повторяют курс лечения еще неделю.
Наружно голубую глину используют при лечении радикулита, ревматизма, подагры, артрита, а также болезней мышц и сухожилий, от зоба, простатита, болезненных менструаций, кожных (прыщи, ссадины, экземы, псориаз, раны) и простудных заболеваний.
Методики применения: Залить глину чистой водой и развести до консистенции густой сметаны. Масса должна быть однородной при приготовлении нельзя использовать металлическую посуду.
Излишний вес, склонность к полноте, ожирение, а так же целлюлит беспокоят большое количество населения всего земного шара. Это и понятно хочется быть стройными и красивыми, а так же иметь прекрасную бархатистую и гладкую на ощупь кожу.
Минералогия глины · Dr. Krakow Rohstoffconsult
Кирпичи изготавливаются из глины более 6000 лет с использованием тех же основных принципов, что и сегодня. Это пластическая деформируемость глинистых минералов в водных системах и необратимые минеральные реакции при обжиге керамики. Пластичное глинистое тело трансформируется в твердые минеральные фазы.
Каолинит/шамот: увеличивает интервал спекания и снижает теплопроводность обожженного тела
Пирофиллит: снижает пластичность и значительно повышает огнеупорность
Тальк: улучшает формуемость при экструзии с помощью вакуумного пресса
Минералогический состав глины в сырье имеет решающее значение для качества кирпича и эффективности производственного процесса. Молекулярно-кристаллическая структура оказывает существенное влияние на производство кирпича. Субмикроскопические структуры с размером частиц менее 2 мкм определяют параметры обработки керамики.
Мусковит/серицит/иллит: калий действует как флюс и снижает водопоглощение
Монтмориллонит: Чрезвычайно повышает пластичность и чувствительность к сушке и нагреву
Хлорит: Сокращает интервал спекания и снижает линейную усадку при высыхании.
Минералогический фазовый анализ, его интерпретация и практическое применение являются очень увлекательными темами. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Телефон: +49551 504550. Электронная почта: [email protected].
Минеральная структура глины
Глинистые минералы представляют собой гидросиликаты алюминия. Обычно они состоят из плоских кристаллов с размером частиц менее 2 мкм. Кислород и гидроксид образуют тетраэдрические и октаэдрические слои с интеркалированными катионами. Все модели модифицированы по GRIM, R.E. (1953).
Модель SiO4-тетраэдров (вид перпендикулярно кристаллографической с-плоскости)
Центральное тетраэдрическое положение обычно занимают ионы кремния, которые могут быть частично замещены ионами алюминия. Центральный катион окружен четырьмя ионами кислорода под углом 109,5°, образующие равносторонний тетраэдр.
Тетраэдры SiO 4 имеют три общих аниона кислорода в двумерной плоскости, причем все тетраэдры направлены в одном направлении. Двумерная сетка в кристаллографической плоскости a-b имеет химический состав [Si 2 O 5 ] 2- и образует гексагональную структуру. Четырехгранный лист имеет толщину 4,93 Å.
Тетраэдры SiO4 расположены в виде гексагональных колец перпендикулярно кристаллографической оси с
M 2/3 (OH) 6 -октаэдрические пластины являются вторым основным элементом минеральной структуры филлосиликатной глины. Каждый положительно заряженный ион металла окружен шестью отрицательно заряженными гидроксид-ионами, образующими октаэдр.
Модель октаэдрического листа M2/3(OH)6 (вид перпендикулярно кристаллографической c-плоскости)
Центральное октаэдрическое положение обычно занимает Al3+, который может быть замещен ионами магния и железа или другими ионами. В диоктаэдрических глинистых минералах две трети центральных октаэдрических позиций заняты ионами металлов (преимущественно с Al3+ и Fe3+) для баланса заряда. С другой стороны, в триоктаэдрических глинистых минералах все центральные октаэдрические позиции заняты (преимущественно Mg2+ и Fe2+). Б 0 — Параметр октаэдрического листа меняется в зависимости от центрального катиона:
Al 3+ = 8,64 Å, Fe 3+ = 9,00 Å, Mg 2+ = 9,3 9 Å, Fe 2+ = 9,78 Å.
В отличие от тетраэдрических листов, октаэдрические листы также стабильны как независимые минералы, такие как Brucit Mg 3 (OH) 6 и Gibbsit Al 2 (OH) 9003 3 6 .
Тетраэдрические и октаэдрические листы образуют слои в кристаллографическом c-направлении, связанные взаимными атомами кислорода. Свободные тетраэдрические атомы кислорода соединяют тетраэдрические и октаэдрические листы. Две трети октаэдрических ионов гидроксида замещены этими тетраэдрическими атомами кислорода. Классификация глинистых минералов определяется типом слоистости и расстоянием между слоями:
Kaolin-Serpentine-Group
Глинистые минералы этой группы имеют один тетраэдрический и один октаэдрический лист, упакованный в каждый слой, и поэтому представляют собой глину 1:1. Характерное расстояние между слоями для этой группы составляет c o = 7,0 – 7,3 Ангстрема (Å) в зависимости от типа минерала. Листы удерживаются вместе диполь-дипольными взаимодействиями, водородными связями и силами Ван-дер-Ваальса. Минералы каолин-серпентиновой группы представляют собой ненабухающие глинистые минералы и сравнительно устойчивые минеральные фазы. Комбинация из 50 листов/слоев образует одну частицу каолинита.
Пространственное отображение внутрикристаллической структуры ненабухающего каолинита.
Каолиновые минералы представляют собой диоктаэдрические двухслойные силикаты, в которых Al 3+ занимает две трети центральных октаэдрических позиций. Примерами являются каолинит и неупорядоченный каолинит, известный как каолинит-D со смещенной кристаллической решеткой в направлении b. Идеальная химическая формула:
Каолиновые минералы: Al 2 [(OH) 4 Si 2 O 5 ]
Серпентиновые минералы представляют собой двухслойные силикаты, в которых все центральные октаэдрические позиции заняты ионами Mg 2+ -. Примерами являются минералы хризотил и антигорит с идеальной химической формулой:
Серпентиновые минералы: Mg 3 [(OH) 4 Si 2 O 5 ]
Серпентиновые минералы не имеют отношения к кирпичной промышленности, но упоминаются для понимания систематики глинистых минералов.
Группа Пирофиллит-Тальк
Трехслойные силикаты типа 2:1 образованы слоями одного октаэдрического листа между двумя тетраэдрическими листами. Свободные атомы кислорода обоих тетраэдрических листов указывают на центральный октаэдрический лист. В диоктаэдрическом пирофиллите центральное октаэдрическое положение занимает Al 3+ , а в триоктаэдрическом тальке — Mg 2+ . В обоих минералах слои не имеют заряда.
Пространственное отображение внутрикристаллической ненабухающей структуры пирофиллита
Связи между листами представляют собой диполь-дипольные взаимодействия, водородные связи и силы Ван-дер-Ваальса. Слои не заряжены и не проявляют способности к внутрикристаллическому набуханию. Характерное расстояние между слоями для этой группы составляет c0 = 9 – 10 Å. Идеальные химические формулы:
Пирофиллит: Al 2 [(OH) 2 Si 4 O 10 ]
9000 3
Тальк: Mg 3 [(OH) 2 Si 4 O 10 ]
Иллит-слюдяная группа
Минералы иллит-слюдяной группы представляют собой трехслойные силикаты типа 2:1. В отличие от группы пирофиллит-тальк они имеют заряженные слои, поскольку ионы Si 4+ -замещены ионами Al 3+ — в тетраэдрических листах. Отрицательный заряд слоев компенсируется крупными ионами калия в межслоевом пространстве. Электростатическое притяжение между ионами калия и слоями тетраэдра-октаэдра приводит к ненабухающей кристаллической решетке с основным расстоянием c или = 10 Å.
Пространственное отображение структуры мусковита-иллита. Внедрение молекул воды вызывает вздутие по краям структуры и увеличивает расстояние между слоями c0.
Периферийный вынос ионов калия в результате процессов выветривания вызывает частичное внедрение молекул воды в межслоевое пространство. Они ответственны за эффективное дробление частиц, высокую пластичность и набухание краев кристаллической решетки. В результате происходит следующее минеральное превращение:
Мусковит – серицит – иллит – смешанный слой – монтмориллонит.
Слюды различаются по типу катиона в их центральном октаэдрическом положении. В диоктаэдрическом мусковите, сериците и иллите трехвалентный алюминий занимает центральное октаэдрическое положение, тогда как в триоктаэдрическом биотите ионы двухвалентного магния или железа занимают центральное октаэдрическое положение. Мусковит, серицит и иллит имеют большое значение в кирпичной промышленности. Одна частица иллита образована 10-20 элементарными слоями.
Московит: K Al 2 [(OH) 2 Al Si 3 O 10 ]
Иллит: K x Al 2 [(OH) 2 Al x Si 4-x O 10 ] (x < 1) 9 0003
Глауконит представляет собой богатый железом иллит с замещениями Fe 3+ , Fe 2+ и Mg 2+ в октаэдрических пластинах. Возможны переходы к триоктаэдрическим структурам.
Smectite-Group
Структура смектита может быть получена из структуры слюды. Смектиты представляют собой древесно-листовые силикаты с заряженными слоями. По сравнению со слюдой заряд слоя мал, межслоевое пространство заполнено гидратированными катионами вместо ионов калия. Слабые электростатические силы между отрицательно заряженными слоями и межслоевыми катионами приводят к сильному внутрикристаллическому набуханию и низкой стабильности.
Пространственное отображение внутрикристаллического набухающего монтмориллонита
Расстояние между слоями варьируется между c o = 12 — 18 Å в зависимости от типа межслоевых катионов и степени гидратации. Полный распад сетки слоев возможен, если межслоевое пространство заполнено ионами натрия. Одна частица смектита состоит из 2-5 слоев.
Монтмориллонит представляет собой диоктаэдрический смектит, в основном с ионами Al 3+ и Mg 2+ -, занимающими центральное октаэдрическое положение.
Монтмориллонит: (Al, Mg) x [(OH) 2 Si 4 O 10 ] nH 2 O (Na, K, Ca 0,5 ) X 90 182
Группа хлорита
Глинистые минералы группы хлорита состоят из отрицательно заряженных слоев и положительно заряженных октаэдрических межслоевых слоев. Октаэдрические прослойки состоят в основном из Mg(OH) 2 . Минералы этой группы называются трехпластовыми минералами типа 2:1:1 или четырехпластовыми минералами типа 2:2. Отрицательный заряд слоев является результатом замещения кремнезема-алюминия в тетраэдрических листах.
Пространственное отображение внутрикристаллической ненабухающей структуры хлорита с октаэдрической межслойной пластиной (брусит)
Хлориты представляют собой внутрикристаллические ненабухающие глинистые минералы с расстоянием между слоями c o = 14 Å. Большинство хлоритов имеют триоктаэдрическую форму с ионами магния, занимающими центральное октаэдрическое положение. Хлориты могут иметь широкий диапазон химического состава.
Минералогический фазовый анализ
С геологической точки зрения глины являются наиболее сложными природными минеральными агрегатами. Не в последнюю очередь из-за их субмикроскопического размера частиц прямое визуальное наблюдение за этими минералами невозможно. Для определения вида и доли компонентов глинистой минеральной смеси необходимо сочетать рентгенографический и термоаналитический методы. Преобладающими методами являются сканирующая электронная микроскопия (SEM), рентгенофлуоресцентный анализ (XRF), рентгеноструктурный анализ (XRD), синхронный термический анализ (STA) и распределение частиц по размерам (PSD).
Фазовый анализ/Рентгеновская дифрактометрия (2015)
Фазовый анализ/Инфракрасный спектр (2015)
Фазовый анализ/одновременный термический анализ (2016)
Рентгеноструктурный анализ как методологическая основа
Фазоаналитическое определение глинистых минералов имеет важное значение для технического использования глины. Минералогическая структура и состав глины напрямую влияют на технические свойства глины. Это важно для использования глины в керамической промышленности, а также в других областях.
Количественный минеральный фазовый анализ глинистых минералов является одной из наиболее сложных задач минералогии. Работа Макса фон Лауэ проложила путь рентгеновскому анализу кристаллов. В 1912 году он открыл дифракцию рентгеновских лучей в кристаллах. Это подтвердило не только волновой характер рентгеновских лучей, но и решетчатую структуру кристаллов. За свое открытие он получил Нобелевскую премию по физике в 1914 году. До сих пор рентгеноструктурный анализ является важнейшей методологической основой минералогии глин.
Принцип дифракции рентгеновских лучей
Дифракция рентгеновских лучей представляет собой упругое рассеяние рентгеновских лучей атомами в периодической решетке. Образовавшиеся интерференционные кластеры являются диагностическими для кристаллической структуры. Закон Брэгга представляет собой математическую связь между кристаллографической структурой и дифракционным изображением, полученным при дифракции рентгеновских лучей. На дифракционных диаграммах видны интерференционные максимумы (пики) под определенными углами в зависимости от кристаллической решетки. Каждое кристаллическое вещество дает индивидуальную рентгеновскую дифрактограмму, которую можно отнести к определенным минеральным фазам.
Определение структуры с помощью рентгеновской дифрактометрии, Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com)
Анализ минеральных ассоциаций
Минеральные ресурсы обычно представляют собой совокупность различных минеральных фаз. Рентгеноструктурный анализ не дает количественных результатов, так как интенсивность интерференционных максимумов не коррелирует с количеством минеральной фазы. Более того, отнесение пиков к конкретным минеральным фазам может быть затруднено, если пики разных минералов перекрываются. Это особенно относится к глинистым минералам, поскольку они структурно очень похожи. Следовательно, рекомендуется анализировать глинистые минералы отдельно без присутствия других минералов.
В центробежном поле из водной дисперсии отделяют фракцию < 2 мкм. Идентификация и дифференциация глинистых минералов основывается на установлении межбазальных промежутков dL (001-рефлексы) в направлении с и определении b-параметра (060-рефлекс). Вот почему образец текстуры в идеале должен иметь параллельную ориентацию отдельных частиц глины. Поскольку некоторые расстояния между слоями совпадают и вызывают сходные рефлексы, для четкой идентификации необходимо провести доказательство способности к набуханию. Для подтверждения этого второй образец текстуры обрабатывают парами этиленгликоля в вакуум-эксикаторе. В случае внутрикристаллического набухающего минерала будет обнаружено диагностическое расширение кристаллической решетки.
Дополнительная инфракрасная спектроскопия (FTIR)
Недостатком рентгеновской дифракции является то, что она может надежно обнаруживать только кристаллические фазы и, следовательно, недостаточна для полного определения типа и количества фаз глинистых минералов в минеральной ассоциации. Аморфные фазы, такие как вулканическое стекло, не могут быть надежно обнаружены ни качественно, ни количественно. По этой причине дифракцию рентгеновских лучей приходится сочетать с дополнительным методом. Инфракрасная спектроскопия оказалась наиболее подходящей. Недостаток рентгеновской дифракции заключается в том, что она может надежно обнаруживать только кристаллические фазы и, следовательно, недостаточна для полного определения типа и количества фаз глинистых минералов в минеральной ассоциации. Аморфные фазы, такие как вулканическое стекло, не могут быть надежно обнаружены ни качественно, ни количественно. По этой причине дифракцию рентгеновских лучей приходится сочетать с дополнительным методом. Инфракрасная спектроскопия оказалась наиболее подходящей.
Метод основан на взаимодействии инфракрасного излучения (0,7 – 500 мкм) с веществом. Поглощение определенных значений энергии инфракрасного излучения приводит к тому, что отдельные молекулярные группы демонстрируют характерный спектр колебаний. Поскольку количество поглощенной энергии зависит от количества молекул в инфракрасном луче, можно получить количественные данные о содержании минералов. Определение количества минералов производится путем анализа погасания луча на выбранных измерительных метках. С помощью инфракрасной спектроскопии можно обнаружить и проанализировать даже аморфные, микрокристаллические или слабокристаллизованные фазы.
Сканирующая электронная микроскопия
Чем мельче вещество, тем сложнее и сложнее анализ — это проще говоря. С помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) можно визуализировать мельчайшие текстуры минералов и микроструктуры сложных агрегатов глинистых минералов. Изображения СЭМ ниже показывают значительные различия между различными типами глинистых минералов. Все изображения СЭМ были предоставлены «Архивом глин Минералогического общества Великобритании и Ирландии и Обществом глиняных минералов».
Каолинит, червеобразные структуры/Южная Австралия (www. minersoc.org/gallery.php?id=2)
Хлорит, параллельная ткань/Польша (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Смектит, структура, напоминающая «карточный домик», Антарктида (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Хлорит и волокнистый иллит/Северное море (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Corrensite, структура, напоминающая «карточный домик»/Центральная Африка (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Каолинит, многослойная структура/Грузия, США (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Dickite, параллельная структура/Шотландия (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Иллит, волокнистая структура/Северное море (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Смектит, структура, похожая на «карточный домик»/Невада, США (www.minersoc.org/gallery.php?id=2)
Минерал глины Факты для детей
Оксфордская глина (юрский период), обнаженная недалеко от Уэймута, АнглияГлинистые минералы представляют собой водные филлосиликаты алюминия, иногда с переменным содержанием железа, магния, щелочных металлов, щелочноземельных металлов и других катионов, обнаруженных на поверхностях некоторых планет или вблизи них.
Глинистые минералы образуются в присутствии воды и важны для жизни, и многие теории абиогенеза включают их. Они являются важными составляющими почв и с древних времен использовались людьми в сельском хозяйстве и производстве.
Содержание
- Свойства
- Возникновение
- Структура
- Классификация
- Глина и происхождение жизни
- Применение глин в биомедицинских целях
- Применение раствора
Свойства
Шестиугольные листы глинистого минерала каолинита (изображение СЭМ, увеличение 1340×)Глина представляет собой очень мелкозернистый геологический материал, который становится пластичным при намокании, но становится твердым, ломким и непластичным при высыхании или обжиге. Это очень распространенный материал и самая старая известная керамика. Доисторические люди открыли полезные свойства глины и использовали ее для изготовления гончарных изделий. Химический состав глины, в том числе ее способность удерживать катионы питательных веществ, таких как калий и аммоний, важен для плодородия почвы.
Поскольку размер отдельных частиц в глине составляет менее 4 микрометров (0,00016 дюйма), их нельзя охарактеризовать обычными оптическими или физическими методами. Кристаллографическая структура глинистых минералов стала лучше понята в 1930-х годах благодаря достижениям в области рентгеновской дифракции (XRD), необходимой для расшифровки их кристаллической решетки. Было обнаружено, что частицы глины представляют собой преимущественно листовые силикатные (филлосиликатные) минералы, которые теперь сгруппированы вместе как глинистые минералы. Их структура основана на плоских шестиугольных пластинах, подобных минералам группы слюды. В этот период также возникла стандартизация терминологии, при этом особое внимание уделялось похожим словам, которые приводили к путанице, таким как лист и плоскость.
Поскольку глинистые минералы обычно (но не обязательно) ультрамелкозернистые, для их идентификации и изучения требуются специальные аналитические методы. В дополнение к рентгеновской кристаллографии к ним относятся методы электронной дифракции, различные спектроскопические методы, такие как мессбауэровская спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, рамановская спектроскопия и SEM-EDS или автоматизированные минералогические процессы. Эти методы могут быть дополнены микроскопией в поляризованном свете, традиционным методом установления фундаментальных явлений или петрологических взаимосвязей.
Распространение
Глинистые минералы являются обычными продуктами выветривания (включая выветривание полевого шпата) и продуктами низкотемпературных гидротермальных изменений. Глинистые минералы очень распространены в почвах, в мелкозернистых осадочных породах, таких как сланцы, аргиллиты и алевролиты, а также в мелкозернистых метаморфических сланцах и филлитах.
Учитывая потребность в воде, глинистые минералы относительно редко встречаются в Солнечной системе, хотя они широко распространены на Земле, где вода взаимодействовала с другими минералами и органическими веществами. Глинистые минералы были обнаружены в нескольких местах на Марсе, включая ущелье Эхус, долину Морт, четырехугольник Мемнония и четырехугольник Элизиум. Спектрография подтвердила их присутствие на астероидах, включая карликовую планету Церера и Темпель 1, а также на спутнике Юпитера Европе.
Структура
Вид тетраэдрической листовой структуры глинистого минерала. Апикальные ионы кислорода окрашены в розовый цвет. Как и все филлосиликаты, глинистые минералы характеризуются двумерными листами тетраэдров SiO
4 с общими углами или октаэдрами AlO
4 . Элементы листа имеют химический состав (Al, Si)
3O
4. Каждый тетраэдр кремнезема разделяет три своих вершинных иона кислорода с другими тетраэдрами, образуя гексагональную матрицу в двух измерениях. Четвертый ион кислорода не является общим с другим тетраэдром, и все тетраэдры «указывают» в одном направлении; то есть все неподеленные ионы кислорода находятся на одной стороне листа. Эти неподеленные ионы кислорода называются апикальными ионами кислорода.
В глинах тетраэдрические листы всегда связаны с октаэдрическими листами, образованными небольшими катионами, такими как алюминий или магний, и координируются шестью атомами кислорода. Неразделенная вершина из тетраэдрического листа также образует часть одной стороны октаэдрического листа, но дополнительный атом кислорода расположен над щелью в тетраэдрическом листе в центре шести тетраэдров. Этот атом кислорода связан с атомом водорода, образуя группу ОН в структуре глины. Глины можно разделить на категории в зависимости от того, как тетраэдрические и октаэдрические пластины упакованы в слоев . Если в каждом слое имеется только одна тетраэдрическая и одна октаэдрическая группа, глина называется глиной 1:1. Альтернатива, известная как глина 2:1, имеет два тетраэдрических листа, при этом неразделенная вершина каждого листа направлена друг к другу и образует каждую сторону октаэдрического листа.
Связывание между тетраэдрическим и октаэдрическим листами требует, чтобы тетраэдрический лист стал гофрированным или скрученным, вызывая дитригональное искажение шестиугольного массива, а октаэдрический лист был сплющен. Это сводит к минимуму общие искажения связи и валентности кристаллита.
В зависимости от состава тетраэдрических и октаэдрических листов слой не будет иметь заряда или будет иметь суммарный отрицательный заряд. Если слои заряжены, этот заряд уравновешивается межслоевыми катионами, такими как Na + или K + , или одиноким октаэдрическим листом. Промежуточный слой может также содержать воду. Кристаллическая структура формируется из стопки слоев, расположенных между прослойками.
Классификация
Глинистые минералы можно классифицировать как 1:1 или 2:1. Глина 1:1 будет состоять из одного тетраэдрического листа и одного октаэдрического листа, примерами могут быть каолинит и серпентинит. Глина 2:1 состоит из октаэдрического листа, зажатого между двумя тетраэдрическими листами, и примерами являются тальк, вермикулит и монтмориллонит. Слои в глинах 1:1 не заряжены и связаны водородными связями между слоями, но слои 2:1 имеют суммарный отрицательный заряд и могут быть связаны друг с другом либо отдельными катионами (такими как калий в иллите или натрий или кальций в смектитах), либо положительно заряженными октаэдрическими пластинами (как в хлоритах).
Глинистые минералы включают следующие группы:
- Группа каолинов, в которую входят минералы каолинит, дикит, галлуазит и накрит (полиморфы Al
2Si
2O
5(OH)
4).- Некоторые источники включают группу каолинит-серпентин из-за структурного сходства.
- Группа смектитов, которая включает диоктаэдрические смектиты, такие как монтмориллонит, нонтронит и бейделлит, и триоктаэдрические смектиты, такие как сапонит. В 2013 году аналитические тесты марсохода Curiosity показали результаты, согласующиеся с присутствием смектитовые глинистые минералы на планете Марс.
- Группа иллита, включающая глину-слюду. Иллит — единственный распространенный минерал в этой группе.
- Группа хлорита включает большое разнообразие подобных минералов со значительными химическими вариациями.
- Существуют и другие типы глины 2:1, такие как палыгорскит (также известный как аттапульгит) и сепиолит, глины с длинными водяными каналами внутри их структуры.
Вариации глины со смешанным слоем существуют для большинства вышеперечисленных групп. Порядок описывается как случайный или регулярный порядок и дополнительно описывается термином reichweite, что в переводе с немецкого означает диапазон или досягаемость. В литературных статьях будет упоминаться, например, иллит-смектит порядка R1. Этот тип будет упорядочен по схеме иллит-смектит-иллит-смектит (ISIS). R0, с другой стороны, описывает случайное упорядочение, а также встречаются другие расширенные типы упорядочения (R3 и т. д.). Смешаннослойные глинистые минералы, являющиеся совершенными типами R1, часто получают собственные названия. R1 упорядоченный хлорит-смектит известен как корренсит, R1 иллит-смектит — ректорит.
Глина | Каолинит | Обезвоженный галлуазит | Гидратированный галлуазит | Иллит | Вермикулит | Смектит | Хлорит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентген рф(001) | 7 | 7 | 10 | 10 | 10–14 | 10–18 | 14 |
Гликоль (мг/г) | 16 | 35 | 60 | 60 | 200 | 300 | 30 |
ЦИК (мэкв/100 г) | 3 | 12 | 12 | 25 | 150 | 85 | 40 |
К 2О (%) | 0 | 0 | 0 | 8–10 | 0 | 0 | 0 |
ДТА | Конец. 500–660° + Sharp* Exo. 900–975° Резкий | То же, что и каолинит, но коэффициент наклона пика 600° > 2,5 | То же, что и каолинит, но коэффициент наклона пика 600° > 2,5 | Конец. 500–650° в ширину. Конец. 800–900° Широкий экзо. 950° | 0 | Конец. 600–750° Конец. 900°. Экзо. 950° | Конец. 610 ± 10° или 720 ± 20° |
X-ray rf(001) — расстояние между слоями в нанометрах, определенное методом рентгеновской кристаллографии. Гликоль (мг/г) — это адсорбционная способность гликоля, который занимает межслоевые участки, когда глина подвергается воздействию паров этиленгликоля при 60 °C (140 °F) в течение восьми часов. CEC – катионообменная емкость глины. K
2O (%) – процентное содержание оксида калия в глине. DTA описывает кривую дифференциального термического анализа глины.
Глина и происхождение жизни
Этот раздел исключен из Абиогенез #Глинистая гипотеза
Применение глин в биомедицинских целях
Структурная и композиционная универсальность глинистых минералов придает им интересные биологические свойства. Из-за дискообразных и заряженных поверхностей глина взаимодействует с рядом лекарств, белком, полимерами, ДНК или другими макромолекулами. Некоторые из применений глины включают доставку лекарств, тканевую инженерию и биопечать.
Растворы
Глинистые минералы могут быть включены в известково-метакаолиновые растворы для улучшения механических свойств. Электрохимическое разделение позволяет получать модифицированные сапонитсодержащие продукты с высокой концентрацией минералов смектитовой группы, меньшим размером частиц минерала, более плотной структурой и большей площадью поверхности. Эти характеристики открывают возможности для получения высококачественной керамики и сорбентов тяжелых металлов из сапонитсодержащих продуктов. Кроме того, хвостовое измельчение происходит при подготовке сырья для керамики; эта переработка отходов имеет большое значение для использования глиняной пульпы в качестве нейтрализующего агента, поскольку для реакции требуются мелкие частицы. Опыты по раскислению гистосола щелочной глинистой пульпой показали, что нейтрализация со средним уровнем рН 7,1 достигается при добавлении 30% пульпы, а опытный участок с многолетними травами подтвердил эффективность методики.