Научная статья на тему 'ДАШ-САЛАХЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ'

ДАШ-САЛАХЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
161
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
БЕНТОНИТОВЫЕ ЗАЛЕЖИ / МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ / МОНТМОРИЛЛОНИТ / СОСТАВ МИНЕРАЛЬНЫХ КАТИОНОВ / ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ / ВЫСОКАЯ ДИСПЕРСНОСТЬ / ГИДРОФИЛЬНОСТЬ / ЩЕЛОЧНЫЕ БЕНТОНИТЫ / КИСЛОТНО-КОНТАКТНЫЙ МЕТОД

Аннотация научной статьи по химическим технологиям, автор научной работы — Нагиев Низами Газанфар Оглы, Мамедов Вагиф Наджаф Оглы, Мамедова Мехрибан Исмаил Кызы

В данной статье исследован метод очистки веществ с применением бентонита Даш-Салахлинского месторождения. В этой статье мы постараемся ответить на самые главные вопросы, касающиеся данного материала, также расскажем, почему он является лучшим в своей категории.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим технологиям , автор научной работы — Нагиев Низами Газанфар Оглы, Мамедов Вагиф Наджаф Оглы, Мамедова Мехрибан Исмаил Кызы

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ДАШ-САЛАХЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

ДАШ-САЛАХЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Нагиев Низами Газанфар оглы, Гянджинское отделение НАН Азербайджана, г. Гянджа, Азербайджанская Республика

Мамедов Вагиф Наджаф оглы, Азербайджанский государственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджанская Республика

Мамедова Мехрибан Исмаил кызы Гянджинское отделение НАН Азербайджана, г. Гянджа, Азербайджанская Республика

E-mail: mammedov1948@mail.ru

Аннотация. В данной статье исследован метод очистки веществ с применением бентонита Даш-Салахлинского месторождения. В этой статье мы постараемся ответить на самые главные вопросы, касающиеся данного материала, также расскажем, почему он является лучшим в своей категории.

Ключевые слова: бентонитовые залежи, минеральный состав, монтмориллонит, состав минеральных катионов, предел прочности, высокая дисперсность, гидрофильность, щелочные бентониты, кислотно-контактный метод.

Существуют природные минералы, одним из распространенных которых является бентонит - аморфный алюмосиликат, не содержащий углерода в структуре. Частицы бентонита имеют пластинчатое строение. Линейные размеры чешуйки находятся в пределах 0,01-0,04 мкм и примерно в 10-100 раз превышают ее толшину.

При активации бентонита целесообразно использовать внешний монтмориллонитовый слой, характеризующийся на 25% более высокой по отношению к нижнему слою сорбционной активностью.

Монтмориллонит - это высокодисперсный слоистый алюмосиликат, в котором вследствие нестехиометрических замещений катионов

кристаллической решетки появляется избыточный отрицательный заряд, комплексирующий обменные катионы в межслоевом пространстве. Монтмориллонит доминирует в минералогическом составе бентонита. Его доля составляет 72%, также имеется 8% каолинита, 6% полевого шпата, 7% кварца, 5% слюды и 2 % кальцита.

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

Особенности кристалло-химического строения: монтмориллониты являются основной бентонитовых глин, проявляющих высокую сорбционную емкость (более 70 мг - экв. 100 г).

Месторождение Даш-Салахлы находится в Азербайджане в 2-х километрах к западу от Даш-Салахлы и 10-12 км к северо-западу от го. Газаха. Бентонитовые залежи локализованы в пределах кальдеры, образование которой связано с развитием верхнемелового вулканизма от тразианхезита до трахириолита в северной части Газахского прогиба Малого Кавказа. Мощность бентонитовых тел варьирует от 10-15 до 100-120 м [1; 2].

Минеральный состав пяти разновидностей бентонитовой глины довольно изменчив (объем, в %): монтмориллонит - 75-90, смешанно-слойный смектит иллит - 0-5, кристобалит - 3-6, кальцит - 1-4, кварц - 0-5, плагиоклаз - 1-6, гипс - 0-2, калиевая слюда - 0-8, гейландит - 0-5.

По составу обменных катионов монтмориллонит всех пяти разновидностей относится к щелочному типу.

Химический состав (вес, %) N20 - 1,70-2,60, СаО - 0,76-4,05, MgO -2,30-3,27, К2О - 0,24-1,26, Fe20з - 4,04-6,31, Si02 - 57-63, АЬОз - 13-15.

Показатель вязкости 600 варьируется от 35 до 60-80 санпуаза.

Предел прочности при сжатии во влажном состоянии составляет не менее 1 кгс/см2, что свидетельствует от высоком качестве бентонита для получения формовочных смесей.

Бентониты Даш-Салахлинского месторождения с успехом могут использоваться как связующий компонент формовочных смесей.

В этом обьеме доля Даш-Салахлинского бентонита не очень высока. Однако в данном случае дело не в количестве: по многим техническим и химическим характеристикам данное сырье котируется очень высоко [3; 4]. Достаточно сказать, что по оценкам специалистов, Даш-Салахлинский бетонит один из лучших в мире, второй после аналогичной продукции в США. Приведу некоторые характеристики данного сырья: предел прочности на сжатии во влажном состоянии Даш-Салахлинского бетонита выше на 25%, а содержание основного породообразующего минерала монтмориллонита выше более чем на 30%. Отметим, что, по утверждению специалистов, количество монтмориллонита определяет связующую способность бентонита в широком температурном интервале и, в частности, при температуре 5500С, характеризующей термическую устойчивость, кроме того содержание этого минерала обусловливает также способность бентонита поглощать воду в зоне ее конденсации, вызванной перепадом температуры после заливки металла в форму.

Основным компонентом бентонита является монтмориллонит, который после модификации используется в нефтегазовой, пищевой, косметической промышленностях [5; 6].

Высокая дисперсность, гидрофильность, ярко выраженные коллоидные, эмульгирующие и многие другие ценные свойства щелочных бентонитов

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

обусловливают возможность их широкого использования в качестве разных видов технологии.

Например, возможно использование бентонита для определенных опытов в качестве адсорбента - процесс поглощения газов, паров веществ из раствора или газовой смеси поверхностным слоем твердого тела адсорбентом, используемый в химической технике для разделения и очистки веществ.

Поэтому современное и эффективное удаление нефтяных разливов -задача, для которой необходимы действенные и надежные вещества. Адсорбенты нефти бывают следующих типов:

- поглощающие - они впитывают источники загрязнений и не дают им выйти наружу.

- связывание - такие составы густую вязкую массу, которую проще собрать, однако масса остается пожароопасной и легко воспламеняемой.

Наше исследование обычно в качестве адсорбирующих веществ используют твердые материалы - тот же самый бентонит. Для получения обессмоленного нафтала, нафталанскую нефть очищают кислотно-контактным методом. В целях дальнейшей очистки углеводородов от небольшого количества смолы и частично от нафтеновых кислот происходит выделение так называемого белого нафталана, полученный продукт пропускают через колонку, заполненную адсорбентом - активированной бентонитовой глины.

Адсорбционные методы анализа применяются для определения удельной поверхности твердых веществ, для оценки размера нанесенных частиц на поверхности носителя [7].

Бентонит стал настоящим открытием, а его полезные свойства продолжают находить новое применение в быту, строительстве и промышленности. При это он вполне доступен, а материалы на его основе просты в использовании. Однако, чтобы добиться максимальной эффективности при его эксплуатации, все же придется соблюдать определение правила, Бентонит является дешевым и качественным сырьем для производства различных веществ с высокими поглощающими свойствами.

Литература:

1. Капсолямова Э.Н., Ерекешова Г.К., Сакинова З.Б. Возможности бентонитов в разработке лекарственных форм // Вестник КазНМУ - 2014. - № 5.

2. Содикова Ш.А., Махкамова Д.Н., Усмонова З.Т. Бентонитовая глина, ее физико-химическая характеристика и применение в народном хозяйстве // Технические науки. - 2019. - № 6.

3. Буглак Н.П., Тарасенко В.С., Мирощниченко Н.В. Возможность использования природного адсорбента «Бента» (Бентонит) в лечении и профилактики хронических интоксикации ионами тяжелых металлов // КТЖ. - 2010. - Т. 2. -№ 2. - С. 339.

4. Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. - М.: Высшая школа, 1991. - С. 319.

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

5. Березкин В.И. Введение в физическую адсорбцию и технологию углеродных адсорбентов. - СПб: Виктория плюс, 2013. - 409 с.

6. Шумяцкий Ю.И. Адсорбционные процессы. - М.: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 2005. - С. 164.

7. Сомин В.А., Фогель А.А., Комарова А.Ф. Способ получения сорбционного материала. 2012. Патент на изобретение РФ. № 2460580.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.