Н.С. Зефиров - Химическая энциклопедия, том 1 (1110090), страница 324
Текст из файла (страница 324)
Р.ре. Учет этих двух факторов приводит к ур-нию: ЦТ р Яз) К (ро Т))У)1ехр( ( Узок(р)КТЗ р,о где ре-давление пара р-рнтеля при данной т-ре. Если )Узо можно считать не зависящим от давления, а ро невелико. по сравнению с р, урние принимает вид (ур-нне Кричевского — Казарновского, 1935)1 )з(Т р )л)1) Ха(рот Т))е)1ехрЯор)ЕТ) Анализ этого ур-иия показывает, что на кривой зависимости р-римости газа от давления имеется максимум. В точке максимума парциальные мольные объемы в-ва 1 в обеих фазах (жидкой и паровой) равны.
Для учета отклонений от поведения идеального разб. Ги -ра при расчете р-римости газов в ур-ния, выражающие . Зи В КаЧЕСтВЕ Мисжитсял ПРИ МОЛЬНОй ДОЛЕ )тз ВВОДЯТ СО- ответствующий коэф, активности. Лкиьз Кричсвскив И. Р„евзовме раавовссв» в рмчворак ирв емсомм ВаиЛЕВВКК, 2 ВЗЛ, М;Ле!9Я; КаРВОстзаии М.
Х ХВМВЧССааа МРМОЛМИ- мика, 3 взл, М„1975, в 249-51, 272-89. В.Л. Макколла ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗОМЕРЫз см. Нзомерил. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ, основаны на особенностях миграции хим. элементов в земной коре и Земле в целом. При классификации обычно учитывается положение элементов в периодич. системе„ ст ние их атомов.
'Г аиб. распространение получила классификация, предложенная В.М. Гольдшмидтом, к-рый по величине атомных объемов и др. параметрам выделил четыре группы элементов: 1) атмофяльные-Н, Н и инертные газы; 2) литофнльные, к-рые характерны для горных пород земной коры,-О, Зз, А1, Са, Мй, На, К, С1 и др.; 3) халькофильные, имеющие высокое сродство к Я и встречающиеся в рудных жилах,-Сп, АЕ Ац Еп, Сч), Нф РЪ, Ав, ЯЪ и др.; 4) сидерофильные, преобладающие, вероятно, в земном ядре;Ре, Со, Нй Мо, платиновые (Ев„ЕЬ, Рл), Оз, 1г, Рт) В.И. Вернадский классифицировал элементы по способности образовывать хим. соединения, концентрироваться, участвовать в пиклнч. процессах, по радиоактивности. Он выделил шесть групп: 1) благородные газы- Не, )ч)е, Аг, Кг, Хе, Еп; 2) благородные металлы-Ац и платиновые; 3) циклич.
элементы — Н, В, С, О, )ч(, р, На, Мр, А! и др.; 4) рассеянные — ЬЬ Яс, Оа, Вг, ЕЬ и др.; 5) сильно радиоактивные-ро, Еа и др.; 6) элементы редких земель- к', 1.а и лантаиоиды. А.Е.Ферсман и А. Н. Заварицкий выделили ассоциации элементов-поля пернодич, системы-в зависимости от поведения элементов в магматических и гндротермальных процессах. А.Е. Ферсман различал элементы магм: кислых (Н, Не, 12, Ве, В, О, Р, А1, Я, К, КЬ, з', Мо, мл, РЗЭ и др.), средних (На, С, Са, Мп, Яг и др.), ультраосновных (Мй, Ч, Сг, Ре, Со, )()й Рг н др.) и элементы сульфидных месторождений (Я, Аз, Бе, Те, БЬ, Со, Ай, Еп, Сл(, Нй, РЬ и др.). А.
Н. Заварицкий разделил таблицу Д. И. Менделеева на 1О блоков; 1) благородные газы (от Не до Еп); 2) элементы горных пород-)чуа, Мр. А!, Зз, К, Са и др.; 3) магмацтч. эманаций-В, Г, Р, С1, Б и др.; 4) элементы группы железа-Т), У, Сг, Мп, Ге, Со, йй и др.; 5) редкие элементы — Бс, РЗЭ, )чуЬ, Та и др.; б) радиоактивные элементы-йа, ТЬ, () и др.; 7) металлические рудные элементы-Сп, Еп, Бп, НЕ Ай н др.; 8) металлоидные и металлогенные элементы — Аз, ЗЬ, Вй Яе и др.; 9) платиновые элементы; 10) тяжелые галогеиы-Вг и 1.
При классификации хим. элементов по условиям нх миграции в биосфере учитываются их ионное состояние (катионогенные н анионогеиные), интенсивность и контрастность миграции, способность концентрироваться на геохим. барьерах. Каждая группа элементов характерна для опреде- 1О!5 ленных систем биосферы. Обычно элементы разлеляют на воздушные и водные миграяты. Для первых характерно га- зообразное состояние (хотя они мигрируют и с водиымн р-рами) Вторые мигрируют преим. в р-рах в взще ионов, молекул и коллоидных частиц. Ям»з Пауков Л.
А„Гсоквмвк, М„1975; Кратква сораеочввк во омзимик, 2 взл„М., 1977. Л.Н. Пер ммач. ГЕОХИКЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, основаны на изучении закономерностей пространств. распределения хим. элементов или нх при- родных саед. в литосфере, гидросфере, атмосфере и живом в-ве. В природе элементы обычно рассеяны и распределены неоднородно. В отдельных участках-т. наз. аномальных зонах, илн аномалиях;их содержание значительно превы- шает среднее (фоновое). Рудные тела-участки с наиб. содержанием полезных компонентов -как правило окружены ореолами ано- мальных концентраций рудных и сопутствующих им эле- ментов, к-рые образуются одновременно с рудными телами (первичные геохнм ореолы рассеяния1 При разрушении ме- сторождений в результате миграции элементов форми- руются вторичные геохим.
ореолы. Ореолы значительно превышают размеры рудных тел и нередко расположены ближе к пов-сти, что облегчает их обнаружение. Количеств. анализ ореолов рассеяния позволяет охарактеризовать рудные тела и в ряде случаев оценить запасы полезных ископаемых, В геохим, методах поисков (Г.ы.п.) оценивают концен- трации ряда характерных для данного месторождения эле- ментов-индикаторов, аномальные концентрации к-рых мо- гут незначительно отличаться от геохим фона. При этом используют высокочувствит. методы анализа, позволяю- щие определять одновременно песк.
элементов, в первую очередь эмиссионный спектральный анализ, а также атом- но-абсорбционный, гамма-спектральный, ренттеноспек- тральный и др, Их экспрессность и низкая себестоимость обеспечявают высокую эффективность Г.м.и. По результа- там анализа составляются геохим. карты и графики содер- жаний элементов-индикаторов, к-рые интерпретируются с учетом геолч геофиз. и др. ланных. При этом большое значение имеет создание автоматизир. информационных поисковых систем (АИПС) с пакетами спец. программ для сбора, хранения, обработки н картографировании информа- ции на базе ЭВМ. Нанб. полно разработаны литохим.
методы поиска, основанные на изучении распределения хим. элементов в коренных породах и продуктах их выветривання. Гидрохнм. методы поиска основаны на постулате о пренебрежимо малых содержаниях рудных элементов в атм. осадках; в таком случае наличие элементов в реч- ных, грунтовых и подземных водах можно считать резуль- татом извлечения их из горных пород. Гидрохим. ореолы, связанные с рудными телами, вьшвляют путем анализа проб воды после их высыхания либо после выделения из них элементов-индикаторов соосалтдением илн экстракцией. Иногда показателями оруденения могут служить низкие значения рН и высокое содержание ионов ЗО' (суль- фндные месторождения), резкое изменение окнслит;восста- новит.
потенциала (нек-рые типы урановых месторождений) и т.д. В атмохим. методах анализируют пробы воздуха, в т. ч. почвенного. Эти методы применялись сначала только для поисков нефти и газа, но потом стали использоваться и для выявления радиогенных аномалий, связанных с рас- падом радиоактявных элементов. Интенсивно развиваются атмохнм. методы с применением спец.
датчиков, способных регистрировать пары металлов. Биогеохим. методы поиска заключаются в выявле- нии зон оруденення по увеличению содержания хим. эле- ментов в растениях. Применение гидрохим. н биогеохим. метолов целесообразно в условиях, неблагоприятных для проведения литохим. поисков. 1016 Г. м. п. используются преим.
для поисков месторождений: погребенных, т.е. покрытых более молодыми отложениями; слепых, т.е. не затронутых эрозиониым срезом; таких, в к-рых рудные тела внешне ие отличаются от безрудных пород (как, напр., в месторождениях редких, радиоактивных и рассеянных элементов). С применением Г.мп. открыты месторождения нефти и газа в Ухтинском р-не, олова на Д.
Востоке, цветных металлов в Казахстане. Лим.г Ииатрукии» ао ма имииским методам иаискаа рулимх м стороидеиий, М., \983; Барсуков В Л, Григор»а ЦН, Овчиииикоа Л,Н., Геохимичеиме метали ланское рулила месгорохлсиий, М„1981. С.Д. Ми»ееа ГЕОХИМИа(ЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, рассеяние и концентрироваыие хим, элементов в литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере, а также в мантии и ядре Земли.
Мехаыические Г.п. связаны с перемещением частиц в-ва водой, ветром, льдом и т. п. Эти процессы приводят к образованию россыпей Ап, Рг, алмазов и дра переносу солей, выли, песка на большие расстояния, отложению осадочных по д. 4'' изико-химические Г.п. связаны с растворением, ионным обменом, сорбцией, диффузией, радиоактивыым распадом и др. Для их изучения большое значеыие приобрели методы хива термодинамики и кинетики. С этими Г.