Глина

Наименование:

Глина

Тип:

Натуральний компонент

Международная номенклатура (INCI):

Clay

  • Описание
Описание


Глина — мелкозернистая осадочная горная порода. В сухом состоянии она пылевидная, а при увлажнении становится пластичной. Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Существует много видов косметической глины — белая, голубая, красная, розовая, зеленая, черная, жёлтая и чёрная. Каждый оттенок глины обладает собственным спектром действия. 

 

Польза для лица

Общие свойства всех видов косметической глины:
— очищение кожи;
— удаление кожного жира;
— устранение раздражения и шелушения.
Польза отдельных видов глины:
Белая глина — чаще всего применяется для ухода за комбинированной и жирной кожей лица. Стягивает поры, поглощает излишки кожного жира, очищает и подсушивает кожу. Обладает легким отбеливающим эффектом.

Голубая глина — отличное средство по уходу за зрелой кожей. Делает ее более эластичной и упругой, борется с пигментными пятнами. Обладает противовоспалительным эффектом, предотвращает возникновение прыщей.
Зеленая глина — очищает поры лица, обладает подсушивающим и стягивающим эффектом, устраняет жирный блеск.
Красная глина — подходит для чувствительной и сухой кожи кожи. Убирает покраснения и шелушения, снимает раздражения и зуд.
Розовая глина — подходит для всех типов кожи. Разглаживает мелкие морщинки, смягчает кожу, улучшает контур лица.
Желтая глина — отличный помощник для комбинированной и жирной кожи. Выводит токсины при воспалительных процессах, насыщая кожу кислородом.
Черная глина — в ее состав входит кварц, стронций, магний, железо и калий.
Прекрасное очищающее средство, поглощающее загрязнения. Существенно сужает поры. 

 

Польза для волос

Для разных типов волос подходят разные цвета глины.
Голубая глина — используется для роста волос, препятствует выпадению, лечит ломкие волосы.
Белая глина — для увеличения объёма слабых, поврежденных, тонких волос.
Чёрная глина — эффективно очищает и лечит кожу головы от перхоти, убирает лишнее сало.
Зелёная глина — помогает сохранять волосам чистоту надолго, устраняет жирный блеск. Избавляет от перхоти и сопровождающих её зуда и раздражения кожи головы.
Розовая глина — обладает регенерирующими свойствами, восстанавливает ломкие и хрупкие пряди.
Красная глина — успокаивает чувствительную кожу головы, улучшает кровоснабжение.
Серая глина — интенсивно увлажняет сухие волосы, лечит ломкость волос. Очень эффективное средство после отдыха на море.
Желтая глина — выводит токсины, прекрасно обеззараживает кожу головы, устраняет перхоть.

Польза для тела

Глина насыщает кожу питательными веществами, увлажняет её и тонизирует, подтягивает мышечные и кожные структуры. Глиняные маски для тела стимулируют кровообращение, снимают мышечное напряжение, облегчают ревматические и суставные боли.
Глина замечательно помогает в борьбе с лишними жировыми отложениями и целлюлитом. Она активизирует обменные процессы в клетках, способствует их регенерации, восстанавливает тонус кожи и отлично ее подтягивает.   

Глиняная штукатурка состав. Глиняная штукатурка

Содержание

  1. Глиняная штукатурка состав. Глиняная штукатурка
  2. Что добавить в глину для прочности. Что добавляют в глину, чтобы она не трескалась
  3. Глиняный раствор пропорции. Ответы знатоков
  4. Глиняно известковая штукатурка. Виды штукатурок на основе глины
  5. Раствор из глины и песка. Как добыть глину

Глиняная штукатурка состав. Глиняная штукатурка

Глиняная штукатурка – уникальна среди всех других видов штукатурки внутренних и наружных стен. Рост интереса к глиняным штукатуркам в последнее время связан с тенденцией выбора для отделки натуральных экологически чистых материалов. Применяется глина и для оштукатуривания влажных помещений (кроме душевых и стен, на которые напрямую действует вода и влага), но наиболее широко применяют глиняные штукатурки для кладки и отделки каминов и печей. Декоративные глиняные штукатурки с наполнителями из соломы, опилок, пластиковой фибры занимают особое место в отделке эко-интерьеров. Одно из главных достоинств глины как материала для штукатурки – это абсолютная природность и экологичность состава. Более распространена красная и белая глина. Природная глина – осадочная порода, в которой нет вредных для здоровья человека минеральных компонентов, кроме того, глиняные штукатурки способны адсорбировать из воздуха жилища вредные компоненты и связывать их, что делает глиняные стены лучшим вариантом отделки для людей, подверженных аллергиям. Полезный для микроклимата помещений эффект дополняется и способностью глиняных стен регулировать влажность в доме: слой глины легко забирает лишнюю влагу так же легко отдает ее обратно в воздух помещений при снижении уровня влажности. Еще несколько преимуществ глиняных отделок:

  • Способность проводить тепло;
  • Гигроскопичность и способность накапливать и отдавать влагу;
  • Пластичные свойства глин дают возможность штукатурить поверхности, работающие в условиях сильного нагрева и резкого охлаждения: печки и камины, дымоходные трубы;
  • Экономичность, низкие цены на материал. Возможность самостоятельной заготовки глин отличного качества. Готовить глину — достаточно долгий, но несложный процесс;
  • Твердость глины меньше, чем у цементной штукатурки, но достаточна, чтобы защитить ограждающие конструкции и от механических воздействий, и от тепловых. Непрактична глина только для цокольных наружных частей отделки, но с армирующей фиброй в комбинации с известью и другим вяжущим применяется и для наружных штукатурок;
  • Глины можно использовать не один раз.

Что добавить в глину для прочности. Что добавляют в глину, чтобы она не трескалась

Изделия из натуральных материалов чисты, экологичны и, как правило, обладают оригинальным внешним видом. А если они еще и выполнены собственноручно, их материалы надолго сохранят тепло рук мастера. Особенно востребованы изделия из глины. Но чтобы они были прочными, а сам материал не трескался, глиняный раствор необходимо обогащать добавками.

что такое глина
глина — это осадочная горная порода. в сухом состоянии она пылевидна, а при увлажнении становится пластичной. она содержит один или несколько минералов группы каолинита или монтмориллонита, но также может нести в себе и песчаные соединения.
Глина преимущественно серого цвета, но бывают разновидности белого, красного, желтого, коричневого, синего, зеленого, лилового и даже черного цветов. Это обусловлено веществами, содержащимися в каждом виде глины. В зависимости от этих же веществ различны и области применения глин.
Поскольку эта порода обладает высокой пластичностью, огнеупорностью, отличной спекаемостью и хорошей гидроизоляцией, она нашла широкое применение в гончарном искусстве и кирпичном производстве. Однако зачастую глиняные изделия на этапе лепки или сушки или же на заключительном этапе – обжиге — дают трещины. Это может происходить по нескольким причинам: глина суховата, глина «тощая», то есть в ней имеется большая примесь песка, или же наоборот, выбранный сорт слишком «жирный».

добавки для глиняного раствора
чтобы предотвратить возможность образования трещин на изделии, необходимо с самого начала выбрать «правильный» сорт глины. идеальны для гончарных изделий голубая и белая глины. но иногда правильного выбора материала бывает недостаточно.
В случае, если изделие трескается вследствие недостаточной влажности, вопрос решается простым добавлением воды в глиняный раствор.
Однако иногда глиняное изделие растрескивается по причине излишней «жирности» раствора. «Жирными» называют глины с высокой пластичностью. В замоченном состоянии они дают осязательное ощущение жирного вещества. Тесто из такой глины блестящее, скользкое и практически не содержит примесей. В этом случае к растворам из такой глины прибавляют так называемые «отощающие» вещества: «тощую» глину, жженый кирпич, гончарный бой или древесные опилки и песок – обыкновенный или кварцевый.
Но бывает и обратная ситуация – изделие трескается по причине слишком «тощей» глины. Такой материал непластичен или малопластичен, шероховат на ощупь, обладает матовой поверхностью и легко крошится даже при простом нажатии пальцем. В нем содержится очень большое количество примесей в виде песка, землистых пылинок. В этом случае необходимо провести обратную операцию – добавить к «тощей» глине более жирную или использовать другие добавки, повышающие жирность раствора, например, глицерин или куриный белок.
Существует и другой метод – отмучить раствор. Его суть заключается в добавлении к раствору воды и тщательном его перемешивании. Раствору дают отстояться. В верхнем слое остается вода, которую сливают. В следующем слое находится жидкая глина, а под ней нежелательные добавки. Жидкую глину аккуратно вычерпывают и сливают в таз, оставляя на солнце для испарения лишней влаги. В итоге остается пластичная глина консистенции крутого теста.

Глиняный раствор пропорции. Ответы знатоков

Пётр Семилетов:

Не совсем согласен с автором предыдущего ответа. Как печник с 18летним стажем объясняю что раствор готовится с учётом жирности глины. Да 1/2(1-глина2-песок) это среднестатистический но проще определить визуально Если набрав на мастерок готовый раствор вы сбрасываете раствор лёгким движением и на мастерке остаются комочки и полоски раствор готов Если мастерок чистый то надо добавить глины Насчёт цемента это вовсе бред Цемент по определению не переносит резкого перепада температур и ваша печь рухнет как колосс родосский. Самое надёжное пригласить профессионала — хоть и недешево но наверняка и будет кому предъявить если что не так

ityth:

Как приготовить раствор для кладки печи?

Кирпичная кладка собственно печи или камина ведется на глинопесчаном растворе. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 — для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать. Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок) .

— там еще много рецептов

Rost:

Внутри на глину кладут а снаружи на ц. п. раствор!

нормальный раствор.. нужен.. у каждого печника свой…. свой я не скажу… ни к чему

Николай Тодоров:

В зависимости от кирпича подбирают и раствор (обычно это соотношение глины и песка в пределах 1:1 или 1:2 в зависомости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мекоизмельчённым шамотом. Сейчас на рынках есть в продаже-глина обыкновеннаяглина шамотнаяможно достать и гжельскуюПесок желательно горный но не всегда достать поэтому лучше с зёрнами не более 1мм

Татьяна Макарова:

Смесь печная применяется для кладки из красного кирпича промышленных и бытовых печей и каминов, с рабочей температурой до 850°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед началом кладки, кирпич необходимо вымочить в воде. Затем берется небольшое количество огнеупорной смеси (1-2 мешка) и засыпается в емкость. Постоянно перемешивая смесь, добавляется вода небольшими частями. По консистенции глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке кирпича, он мог легко выдавиться под тяжестью самого кирпича и под легким нажатием на него рукой.

Шов глиняного раствора должен иметь толщину 3-5мм — чем тоньше шов, тем прочнее кладка. Затвердевший раствор печной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании, равнозначную красному (печному) кирпичу, что позволит избежать трещин в кладке при эксплуатации печей. Одного мешка смеси достаточно, чтобы положить в среднем 35-40 кирпичей.

Вес 25 ± 0,2 кг. ТУ 1523-002-0148977766-2006

Состав смеси: 1.Глина красная природная по нормативному документу месторождения. 2.песок кварцевый по ГОСТ 22551-77 3.песок формовочный по ГОСТ 2138-91

Продукция не включена в номенклатуру продукции услуг подлежащих обязательной сертификации и декларации о соответствии.

При хранении смесь не боится влажности. Срок хранения не ограничен.

Антон Глызин:

если глина хорошо размочена то можно! главное чтоб комков глиняных не осталось!

P.S печи может и нужна любовь но а если эта печь стоит в какой нибудь котоельной и огромная то на нее никакой любви и рук не хватит

ALEX***:

А почему нет???

Олег:

Не желательно. Печь-это как дочь. Любовь нужна.:)

Truculentus:

Если это не противоречит внутреннему мироощущению, то можно.

Роман Гудыменко:

Если мешалка новая и идеально чистая хоть тесто в ней замешивайте для пасхальных куличей :):):) !

валентин мельничук:

я делал но намаялся прилично и комочков куча. Потом просверлил лопасти и пркрутил несколько проволок стальных, такую себе сетку сделал если понимаете меня, получилось неплохо. Просто у меня выхода не было нужны были большие обьемы, не для печек.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/kak-prigotovit-rastvor-iz-gliny-i-peska-dlya-shtukaturki-sten-glinyano-peschanyy-rastvor-dlya

Глиняно известковая штукатурка.

Виды штукатурок на основе глины

Штукатурки на основе глины по происхождению материала могут быть следующих разновидностей:

    Мономинеральные

    — состав формируется при разложении одного типа минералов. Глины могут быть каолиновые, галлуазитовые, образовавшиеся после разложения шпата и т.д.

    Полиминеральные

    глины сформированы из разных компонентов, помимо каолина, в состав входят другие минеральные вещества. Добавки влияют на оттенок глиняной массы. В качестве примесей в соединении часто присутствуют мелкие частицы горных пород либо минералов, органические компоненты. Химический состав глины влияет на технологические свойства материала.

По цветовой гамме глины могут быть следующих видов:

  • синие;
  • белые;
  • красные;
  • серые;
  • желтые;
  • черные.

Для придания другого оттенка глиняному раствору можно использовать сухой колер, который добавляется в разводимую строительную смесь.

Глиняный состав не отличается необходимой прочностью, поэтому применяется только для внутренней отделки после нанесения сверху известково-гипсового либо известкового раствора. Для увеличения прочности смесь готовится с добавлением извести, цемента или гипса.

В зависимости от разновидности комбинированного связующего вещества глиняная масса подразделяется на следующие виды:

    Глиняно-известковый раствор

    готовят из разбавленной глины (1 часть), известкового теста (0,4 части), песка (3-6 частей). Компоненты перемешиваются для создания жидкого раствора. Состав подходит для обработки поверхностей из древесины, бетона.

    Гипсово-глиняные смеси

    . Гипс, глина и известковый раствор перемешиваются перед нанесением на поверхности. Работы выполняются оперативно, т.к. состав быстро высыхает. Средство имеет сметанообразную консистенцию, используется для внутренних работ. Штукатурка с добавлением гипса отличается высокими теплоизоляционными параметрами, легко распределяется по поверхностям,

    Цементно-глиняные составы

    отличаются прочностью, хорошей степенью сцепления с поверхностью, пластичностью при нанесении. Материал используется для внутренних отделочных работ. Состав оптимален для нанесения на каменные поверхности, бетонную основу, обработки выступающих частей помещения, арок, потолочных перекрытий.

    Глиняно-акриловые растворы

    отличаются водостойкими характеристиками, прочностью, долговечностью, простотой в нанесении. Материал может использоваться для декоративной штукатурки, создания авторских дизайнерских решений в помещении. Состав отличается разнообразием цветов, надежным сцеплением с поверхностью, простой декоративной обработкой.

Раствор из глины и песка. Как добыть глину

Чтобы обойтись бюджетными расходами, предварительно следует сделать запасы глины и песка. С их помощью не только делают растворы, но и регулируют пластичность. Когда будет выкладываться топочная часть, понадобится глина. Что она собой представляет? Это материал, созданный самой природой, очень пластичный, когда напитается водой. Различается по жирности. Если она содержит больше, чем 40 процентов песка, то является тощей. Для кладки печей она не годится в чистом виде, так как швы будут хрупкие. Нормальное соотношение песка — 37-38 процентов. Когда их меньше, глину нормируют подмешиванием обычного или шамотного песка.

Где взять глину для кладки печи? Есть несколько методов:

  1. Размачивают необожжённый заводской кирпич-сырец, опустив его в ёмкость с водой. Размягчённую массу процеживают с помощью мелкоячеистого сита. Потом примешивают песок. Нужная консистенция получается путём добавления нужного количества воды.
  2. Иногда глину местной породы продаёт очень недорого местные жители. Но это очень грязная глина, её придётся очищать и сцеживать неоднократно.
  3. Можно добыть глину самим. Её залежи встречаются почти повсюду. Если углубиться на 4-5 метров, то можно накопать её на собственном огороде. Но ещё лучше искать глину на берегах рек, в оврагах и других местах, где грунт смыт. В разрезе берегов и оврагов глина обычно видна цельным слоем. От поверхности отсчитывают примерно 5 метров и отламывают кусочек породы для испытания. Если помять комочек, он должен сминаться как пластилин, и не прилипать к руке. Можно попробовать покатать из него пяти сантиметровые жгутики толщиной до 5 мм. Если они сгибаются дугой и не ломаются при этом, то это похоже на глину. Если нет, то можно поискать в другом аналогичном месте.

Загрязнение пластиком настолько сильное, что появились пластиковые камни

Исследователи обнаружили группу «камней», сделанных из пластика, на отдаленном острове у берегов Бразилии. Об аналогичной находке уже сообщалось в 2014 году на Гавайях, когда расплавленный пластик переплелся с камнями. Исследователи утверждают, что это свидетельствует о растущем влиянии человека на геологические циклы Земли.

«Пластиковый камень», найденный на Гавайях в 2014 году. Изображение предоставлено Патрисией Коркоран.

Несмотря на то, что «пластмассовый камень» неправильно популяризируется как новый тип камня, на самом деле он не является камнем. Формально он называется пластигломератом и представляет собой новый тип конгломерата, частично сделанный из пластика. Их текстурные характеристики схожи с настоящим камнем, впервые описанным в 2014 году на Гавайях, образованным из расплавленного пластика в костре, зажженном людьми.

Исследователи сообщили в статье для Reuters об открытии этих пластиковых камней на Триндаде, острове в 11140 километрах от побережья Бразилии. Остров является одним из самых важных мест сохранения находящихся под угрозой исчезновения зеленых черепах (

Chelonia mydas ). Единственными жителями, кроме черепах, являются военнослужащие бразильского флота.

Вдоль пляжа были найдены пластиковые камни. Они образуются, когда выброшенный на берег пластиковый мусор разрушается и смешивается с вулканическими породами острова. Обломки в основном поступают из рыболовных сетей, распространенной формы мусора на острове, сообщила Reuters Фернанда Авелар Сантос, один из исследователей из Федерального университета Параны.

«Мы так много говорим об антропоцене, вот и все», — сказал Сантос, имея в виду предполагаемую геологическую эпоху, определяемую влиянием человека на геологию и экосистемы планеты. «Загрязнение, мусор в море и пластик, неправильно сбрасываемый в океаны, становятся геологическим материалом, сохраняемым в геологических записях Земли».

Растущая проблема пластика

Это открытие показывает, насколько обширным стало загрязнение пластиком во всем мире. Большая часть пластика попадает на свалки, а небольшое количество перерабатывается, но около восьми миллионов тонн пластика ежегодно попадает в море. Затем океанические течения распространяют пластик по всему миру. Это говорит о том, что пластиковые камни могут быть найдены и в других местах.

Миллионы животных ежегодно погибают из-за пластика, при этом известно, что 700 видов пострадали от пластика. Большинство смертей вызвано запутыванием или голоданием. Тюленей, черепах и других животных душат рыболовными снастями или кольцами с шестью упаковками. Микропластик был обнаружен более чем в 100 видах, которые люди употребляют в пищу.

Исследователи из Бразилии на данный момент не знают, насколько важны пластиковые камни для окружающей среды. Однако предыдущие исследования показали, что сгоревший пластик может иметь высокую концентрацию потенциально токсичных элементов, таких как свинец, полученный из пигментов, используемых для окрашивания пластика. Это может быть очень плохой новостью для зеленых черепах.

Исследование было опубликовано в журнале Marine Pollution Bulletin.

Было ли это полезно?

Спасибо за отзыв!

Теги: пластиковое загрязнение

3.2 Магма и магмообразование – физическая геология

Глава 3 Интрузивные магматические породы

Магмы могут сильно различаться по составу, но в основном они состоят только из восьми элементов; в порядке важности: кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, магний и калий (рис. 3.6). Кислород, самый распространенный элемент в магме, составляет немногим менее половины общего количества, за ним следует кремний, составляющий чуть более одной четверти. Остальные элементы составляют другую четверть. В магмах, образованных из материала земной коры, преобладают кислород, кремний, алюминий, натрий и калий.

Состав магмы зависит от породы, из которой она образовалась (путем плавления), и условий этого плавления. Магмы, полученные из мантии, имеют более высокие уровни железа, магния и кальция, но в них по-прежнему преобладают кислород и кремний. Все магмы имеют различные пропорции таких элементов, как водород, углерод и сера, которые превращаются в газы, такие как водяной пар, углекислый газ и сероводород, по мере остывания магмы.

Рисунок 3.6. Средние пропорции элементов в земной коре, близкие к среднему составу магм в земной коре [SE]

Практически все магматические породы, которые мы видим на Земле, образовались из магм, образовавшихся в результате частичного плавления существующей породы либо в верхней мантии, либо в земной коре. Частичное плавление — это то, что происходит, когда плавятся только некоторые части горной породы; это происходит потому, что горные породы не являются чистыми материалами. Большинство горных пород состоит из нескольких минералов, каждый из которых имеет разную температуру плавления. Воск в свече — чистый материал. Если вы поместите немного воска в теплую печь (достаточно 50°C, так как температура плавления большинства восков составляет около 40°C) и оставите его там на некоторое время, он скоро начнет таять.

Это полное плавление, а не частичное плавление. Если вместо этого вы возьмете смесь воска, пластика, алюминия и стекла и поместите ее в ту же теплую печь, воск вскоре начнет плавиться, но пластик, алюминий и стекло не расплавятся (рис. 3.7а). Это частичное плавление, и в результате получится твердый пластик, алюминий и стекло, окруженные жидким воском (рис. 3.7b). Если мы нагреем печь примерно до 120°C, пластик тоже расплавится и смешается с жидким воском, но алюминий и стекло останутся твердыми (рис. 3.7c). Опять же, это частичное плавление. Если мы отделим восковую/пластиковую «магму» от других компонентов и дадим ей остыть, она в конечном итоге затвердеет. Как видно из рис. 3.7d, жидкий воск и пластик смешались и при охлаждении образовали нечто похожее на одно твердое вещество. Скорее всего, это очень мелкозернистая смесь твердого воска и твердого пластика, но это может быть и какое-то другое вещество, образовавшееся из их сочетания.

Рис. 3.7 Частичное плавление «симуляционного камня»: (а) исходные компоненты из белого свечного воска, черной пластиковой трубки, зеленого пляжного стекла и алюминиевой проволоки, (б) после нагревания до 50°С в течение 30 минут расплавился только воск , (c) после нагревания до 120˚C в течение 60 минут большая часть пластика расплавилась, и две жидкости смешались, (d) жидкость была отделена от твердых частиц и ей позволили остыть, чтобы получился «симуляционный камень» с другой общий состав. [SE]

В этом примере мы частично расплавили воображаемую скалу, чтобы создать воображаемую магму. Затем мы отделили магму от источника и дали ей остыть, чтобы создать новую искусственную породу с составом, совершенно отличным от исходного материала (в нем отсутствуют стекло и алюминий).

Конечно, частичное таяние в реальном мире — это не совсем то же самое, что и в нашем примере с воображаемым камнем. Основные отличия заключаются в том, что горные породы намного сложнее, чем используемая нами четырехкомпонентная система, а минеральные компоненты большинства горных пород имеют более близкие температуры плавления, поэтому два или более минералов, вероятно, плавятся одновременно в разной степени. Еще одно важное отличие состоит в том, что когда горные породы плавятся, этот процесс занимает от тысяч до миллионов лет, а не 90 минут, как в примере с воображаемой горной породой.

Вопреки тому, что можно было бы ожидать, и вопреки тому, что мы сделали, чтобы создать воображаемый камень, частичное плавление настоящего камня не связано с его нагреванием. Двумя основными механизмами плавления горных пород являются декомпрессионное плавление и

плавление под флюсом . Декомпрессионное плавление происходит внутри Земли, когда горная порода поддерживается примерно при той же температуре, но при пониженном давлении. Это происходит из-за того, что камень движется к поверхности либо со скоростью мантийный плюм (также известный как горячая точка) или в восходящей части мантийной конвективной ячейки. [1]  Механизм декомпрессионного плавления показан на рис. 3.8а. Если горная порода, достаточно горячая, чтобы ее температура была близка к температуре плавления, перемещается к поверхности, давление снижается, и горная порода может перейти на жидкую сторону своей кривой плавления. В этот момент начинается частичное плавление. Процесс плавления флюса показан на рис. 3.8b. Если горная порода близка к температуре плавления и к породе добавляется вода (флюс, способствующий плавлению), температура плавления снижается (сплошная линия по сравнению с пунктирной линией) и начинается частичное плавление.

Рис. 3.8. Механизмы (а) декомпрессионного плавления (порода перемещается к поверхности) и (б) плавления под флюсом (в породу добавляется вода) со смещением кривой плавления. [SE]

Частичное плавление горных пород происходит в самых разных ситуациях, большинство из которых связано с тектоникой плит. Наиболее важные из них показаны на рис. 3.9. Как в мантийных плюмах, так и в восходящих частях конвективных систем порода перемещается к поверхности, давление падает, и в какой-то момент порода переходит на жидкую сторону своей кривой плавления. В зонах субдукции вода из влажной, погружающейся океанической коры переносится в вышележащую горячую мантию. Это обеспечивает флюс, необходимый для снижения температуры плавления. В обоих этих случаях происходит лишь частичное плавление — обычно плавится только около 10% породы — и всегда плавятся самые богатые кремнеземом компоненты породы, создавая магму, более богатую кремнеземом, чем порода. из которого оно получено. (По аналогии, расплав из нашей воображаемой породы богаче воском и пластиком, чем «горная порода», из которой она была получена. ) Образовавшаяся магма, будучи менее плотной, чем окружающая порода, движется вверх через мантию и, в конце концов, в толщу мантии. корка.

Рис. 3.9 Общие места образования магмы в верхней мантии. Черные кружки — области частичного плавления. Синие стрелки обозначают перенос воды из погружающихся плит в вышележащую мантию. [SE, по материалам USGS (http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/Vigil.html)]

При движении к поверхности, и особенно при движении из мантии в нижние слои коры, горячая магма взаимодействует с окружающей скалой. Обычно это приводит к частичному плавлению окружающей породы, потому что температура большинства таких магм выше, чем температура плавления породы земной коры. (В этом случае плавление вызвано повышением температуры.) Опять же, предпочтительно плавятся более богатые кремнеземом части окружающей породы, и это способствует увеличению содержания кремнезема в магме.

При очень высоких температурах (свыше 1300°C) большая часть магмы полностью жидкая, потому что у атомов слишком много энергии для соединения друг с другом. Когда температура падает, обычно из-за того, что магма медленно движется вверх, все начинает меняться. Кремний и кислород объединяются, образуя тетраэдры кремнезема, а затем, по мере охлаждения, тетраэдры начинают соединяться вместе, образуя цепи ( полимеризуются ). Эти цепи кремнезема имеют важный эффект, делая магму более вязкой (менее жидкой), и, как мы увидим в главе 4, вязкость магмы имеет большое значение для вулканических извержений. По мере того как магма продолжает остывать, начинают формироваться кристаллы.

Упражнение 3.2 Придание вязкости магме

Этот эксперимент вы можете провести дома, чтобы понять свойства магмы. Это займет всего около 15 минут, и все, что вам нужно, это полстакана воды и несколько столовых ложек муки.

Если вы когда-либо готовили соус, белый соус или заправку, вы знаете, как это работает.

Поставьте около 1/2 стакана (125 мл) воды в кастрюлю на средний огонь. Добавьте 2 чайные ложки (10 мл) белой муки (это кремнезем) и помешивайте, пока смесь не закипит.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *