Actinolites are slightly altered to chlorite.
Chlorite occurs in the form of curved flakes with
angular borders and is randomly distributed along the edge
of actinolite crystals. The semiquantitative EDX analyses
show the releasing of Si and Ca and enrichment of Mg,
Fe, and Al during the conversion of actinolite to chlorite.
The talc particles occur in fine shreds, plates, and flakes
with differently sized and layered crystals. The actinolite
was replaced by pseudomorphic talc crystals in the E-2
and E-4 samples (Figures 4c–4f). Depletion of Fe and
Ca and enrichment of Mg and Si should be evidenced bycomparison of chemical analyses of both fresh and altered
samples. According to EDX analyses, talc is composed
mainly of Si (71.0–73.5 wt.%), Mg (21.0–22.0 wt.%), and
Fe (5.0–6.4 wt.%).
Individual talc grains have a grain width diameter
of 6–14 µm and an average thickness of less than 0.5
µm in all samples (Figures 4c–4f). Thus, Emirdağ talc
may be classified as microcrystalline talc due to its
relatively low basal/edge surface ratio. According to the
literature, platy talc can be classified as microcrystalline
or macrocrystalline (Ciullo & Robinson 2003; Ferrage et
al. 2003). Microcrystalline varieties are naturally small in
plate size and comprise compact, dense mineral particles.
Macrocrystalline varieties contain relatively large plates
with higher aspect ratio (high basal/edge surface ratio).
The grinding of microcrystalline talc is easier than that of
macrocrystalline talc (Ferrage et al. 2003). The morphology
(e.g., basal/edge surface ratios, degree of delamination)
of talc particles as layered clay minerals plays a decisive
role in its usability as a filler material, especially in plastic,
coating, and paint industries (Yuan & Murray 1997;
Ciullo & Robinson 2003; Ferrage et al. 2003) and also
on its wettability and flotation behavior (Hiçyilmaz et al.
2004). For example, kaolin used in paper sludge and the
spherical halloysite (both kaolinite and halloysite have
1:1 types of layer structures; halloysite usually contains
some interlayer water) showed the lowest viscosity,
followed by platy kaolinite and tabular halloysite (Yuan &
Murray 1997). This indicates that the morphology of filler
particles directly affects the rheological behavior of their
suspension and, in turn, their usability. The morphology
of talc particles is dependent on different factors, such as
geological formation conditions of talc deposits (Ciullo
& Robinson 2003; Nkoumbou et al. 2008b), particle size,
grinding method, and conditions (Sanchez-Soto et al.
1997; Ferrage et al. 2003; Hicyilmaz et al. 2004; Ulusoy
2008).
Actinolites มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับ chloriteเกิด chlorite ใน flakes โค้งด้วยแองกูลาร์เส้นขอบ และกระจายแบบสุ่มตามขอบของ actinolite ผลึก วิเคราะห์เรื่อง semiquantitativeแสดงออกของ Mg และ Ca ศรีFe และอัลระหว่างการแปลง actinolite chloriteอนุภาคแป้งเกิดขึ้น ในดีสวย แผ่น flakesมีขนาดแตกต่างกัน และมีชั้นผลึก การ actinoliteถูกแทนที่ ด้วยแป้ง pseudomorphic ผลึกใน E-2และ E-4 ตัวอย่าง (ตัวเลข 4 c-4f) การลดลงของ Fe และCa และ Mg และ Si ของควร bycomparison เห็นของเคมีวิเคราะห์ทั้งสดใหม่ และเปลี่ยนแปลงตัวอย่างการ ตามที่วิเคราะห์เรื่อง แป้งประกอบด้วยส่วนใหญ่ของศรี (71.0-73.5 wt.%), Mg (21.0-22.0 wt.%), และเฟ (wt.% 5.0-6.4)ธัญพืชแป้งแต่ละได้เป็นเมล็ดข้าวความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง6 – 14 µm และมีความหนาเฉลี่ยของน้อยกว่า 0.5µm ในตัวอย่างทั้งหมด (ตัวเลข 4c-4f) ดังนั้น Emirdağ แป้งอาจแบ่งเป็นแป้งจุลเนื่องของอัตราส่วนพื้นผิวค่อนข้างต่ำโรคขอบ ตามวรรณกรรม platy แป้งสามารถจัดประเภทเป็นจุลหรือ macrocrystalline (Ciullo & โรบินสัน 2003 Ferrage ร้อยเอ็ดal. 2003) จุลพันธุ์ที่มีขนาดเล็กในธรรมชาติแผ่นขนาด และอนุภาคแร่ธาตุขนาดเล็ก หนาแน่นประกอบด้วยสายพันธุ์ Macrocrystalline ประกอบด้วยแผ่นค่อนข้างใหญ่มีอัตราส่วนกว้างยาวสูง (สูงโรคขอบผิวอัตรา)The grinding of microcrystalline talc is easier than that ofmacrocrystalline talc (Ferrage et al. 2003). The morphology(e.g., basal/edge surface ratios, degree of delamination)of talc particles as layered clay minerals plays a decisiverole in its usability as a filler material, especially in plastic,coating, and paint industries (Yuan & Murray 1997;Ciullo & Robinson 2003; Ferrage et al. 2003) and alsoon its wettability and flotation behavior (Hiçyilmaz et al.2004). For example, kaolin used in paper sludge and thespherical halloysite (both kaolinite and halloysite have1:1 types of layer structures; halloysite usually containssome interlayer water) showed the lowest viscosity,followed by platy kaolinite and tabular halloysite (Yuan &Murray 1997). This indicates that the morphology of fillerparticles directly affects the rheological behavior of theirsuspension and, in turn, their usability. The morphologyof talc particles is dependent on different factors, such asgeological formation conditions of talc deposits (Ciullo& Robinson 2003; Nkoumbou et al. 2008b), particle size,grinding method, and conditions (Sanchez-Soto et al.1997; Ferrage et al. 2003; Hicyilmaz et al. 2004; Ulusoy2008).
การแปล กรุณารอสักครู่..
Actinolites มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อ chlorite.
Chlorite
เกิดขึ้นในรูปแบบของเกล็ดโค้งที่มีเส้นขอบมุมและมีการกระจายแบบสุ่มตามขอบของผลึก
actinolite EDX
เชิงกึ่งปริมาณการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการปล่อยของศรีและแคลเซียมและเพิ่มคุณค่าของMg,
Fe, และอัลในระหว่างการแปลงของ chlorite actinolite ไปได้.
อนุภาคแป้งเกิดขึ้นในชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ดี, จาน,
และสะเก็ดด้วยคริสตัลขนาดแตกต่างกันและชั้น actinolite
ถูกแทนที่ด้วยคริสตัลแป้ง pseudomorphic ใน E-2
และ E-4 ตัวอย่าง (ตัวเลข 4c-4) พร่องของเฟและแคลเซียมและเพิ่มคุณค่าของ Mg และศรีควรจะ bycomparison หลักฐานของสารเคมีการวิเคราะห์ทั้งสดและเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง ตามการวิเคราะห์ EDX, แป้งโรยตัวประกอบด้วยส่วนใหญ่ของศรี(71.0-73.5 น้ำหนัก.%) Mg (21.0-22.0 น้ำหนัก.%) และเฟ(5.0-6.4 น้ำหนัก.%). ธัญพืชแป้งแต่ละคนมีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดของ6-14 ไมโครเมตรและความหนาเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5 ไมโครเมตรในตัวอย่างทั้งหมด (ตัวเลข 4c-4) ดังนั้นแป้งEmirdağอาจจะจัดเป็นแป้ง microcrystalline เนื่องจากการที่ค่อนข้างต่ำพื้นฐาน/ อัตราส่วนพื้นผิวขอบ ตามที่วรรณกรรมแป้ง Platy สามารถจัดเป็น microcrystalline หรือ macrocrystalline (CIULLO โรบินสัน & 2003; Ferrage et. al, 2003) พันธุ์ไมโครเป็นธรรมชาติขนาดเล็กในขนาดแผ่นและประกอบด้วยขนาดกะทัดรัดอนุภาคแร่หนาแน่น. พันธุ์ Macrocrystalline มีแผ่นที่ค่อนข้างใหญ่มีอัตราส่วนที่สูงขึ้น(สูงฐาน / อัตราส่วนพื้นผิวขอบ). บดแป้ง microcrystalline จะง่ายกว่าที่ของแป้งmacrocrystalline (Ferrage et al. 2003) สัณฐาน(เช่นอัตราส่วนพื้นฐาน / พื้นผิวขอบระดับของ delamination) ของอนุภาคแป้งเป็นแร่ดินเหนียวชั้นเล่นเด็ดขาดบทบาทในการใช้งานเป็นวัสดุฟิลเลอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพลาสติกเคลือบและอุตสาหกรรมสี(หยวนและเมอเรย์ 1997; CIULLO และโรบินสัน 2003; Ferrage et al, 2003) และยัง. ในเปียกและพฤติกรรมของลอย (Hiçyilmaz et al. 2004) ยกตัวอย่างเช่นดินขาวใช้ในตะกอนกระดาษและhalloysite ทรงกลม (ทั้ง kaolinite และ halloysite มี1: 1 ประเภทของโครงสร้างชั้น; halloysite มักจะมีน้ำinterlayer พอใช้) แสดงให้เห็นว่ามีความหนืดต่ำสุดตามด้วยkaolinite Platy และ halloysite ตาราง (หยวนและเมอเรย์1997 ) นี้บ่งชี้ว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสารตัวเติมอนุภาคมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการไหลของการระงับและในทางกลับกันการใช้งานของพวกเขา สัณฐานวิทยาของอนุภาคแป้งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพทางธรณีวิทยาของเงินฝากแป้ง(CIULLO และโรบินสัน 2003; Nkoumbou et al, 2008b.) ขนาดอนุภาควิธีการบดและเงื่อนไข(Sanchez-Soto et al. 1997; Ferrage . et al, 2003; Hicyilmaz et al, 2004;. Ulusoy 2008)
การแปล กรุณารอสักครู่..
actinolites เล็กน้อยเปลี่ยนคลอ .
คลอเกิดขึ้นในรูปแบบของเกล็ดมีขอบโค้ง
เชิงมุมและกระจายแบบสุ่มตามขอบ
ของแอคทิโนไลท์คริสตัล the edx semiquantitative analyses
เยอะและความเร่งด่วนของบลัฟฟ์ในพระกระยาหาร ( Fairy mg ,
แม้กระนั้น , หดวันพรุ่งนี้ของ actinolite to
the talc จินนี่ occur tamponchika . นะคะมี , plates , ( flakes
ที่มีขนาดแตกต่าง และชั้นผลึก การแอคทิโนไลท์
ถูกแทนที่ด้วยผลึกแป้ง pseudomorphic ใน e-2
ตับคนและหนูขาวตัวอย่าง ( ตัวเลข 4C ( แทนที่ ) การพร่องของเหล็ก และแคลเซียมเสริม
มิลลิกรัมและจังหวัด ควรเป็นหลักฐาน bycomparison ของการวิเคราะห์ทางเคมีของทั้งสดและการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่าง ตามการวิเคราะห์การวัด แป้งประกอบด้วย
ส่วนใหญ่ของจังหวัด ( 7.4 ( 73.5 % โดยน้ำหนัก ) , Mg ( 21.0 – 80 % โดยน้ำหนัก ) และ Fe ( ,
50 - 6.4 % โดยน้ำหนัก ) .
แป้งเมล็ดข้าวแต่ละเม็ด ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 – 14 µ m และมีความหนาเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5
µ M ในตัวอย่างทั้งหมด ( ตัวเลข 4C ( แทนที่ ) ดังนั้น emirda ğแป้ง
อาจจะจัดเป็นแบบแป้งเนื่องจาก
ค่อนข้างต่ำพื้นฐาน / ขอบพื้นผิวอัตราส่วน ตาม
วรรณกรรม เพลตี้แป้งสามารถจัดเป็นแบบ
หรือ macrocrystalline ( ciullo &โรบินสัน 2003 ;ferrage et
อัล 2003 ) พันธุ์เล็กในแบบธรรมชาติ
ขนาดจานและมีขนาดกะทัดรัด , อนุภาคแร่หนาแน่น พันธุ์ macrocrystalline ประกอบด้วยแผ่นค่อนข้างใหญ่
มีอัตราส่วนที่สูง ( high แรกเริ่ม / ขอบอัตราส่วนพื้นผิว ) .
คัฟ แบบแป้งง่ายกว่าของ
macrocrystalline แป้ง ( ferrage et al . 2003 ) สัณฐานวิทยา
( เช่นแรกเริ่ม / ขอบอัตราส่วนพื้นผิว ระดับของการแยกชั้นของแป้งเป็นชั้น )
อนุภาคดินมีบทบาทชี้ขาด
ในการใช้งานเป็นเพราะวัสดุโดยเฉพาะในพลาสติก
เคลือบและอุตสาหกรรมสี ( หยวน&เมอร์เรย์ 1997 ;
ciullo &โรบินสัน 2003 ; ferrage et al . 2546 ) และยัง
) และพฤติกรรม ( Hi 5 ทดสอบการลอยตัว
ô et al . 2004 ) ตัวอย่างเช่นดินขาวที่ใช้ในระบบกระดาษและ
ฮาลลอยไซต์ทรงกลม ( โอลิฮาลลอยไซต์
1 : 1 และมีชนิดของโครงสร้าง ชั้นฮาลลอยไซต์มักจะประกอบด้วย
บางชั้นน้ำ ) มีความหนืดต่ำที่สุด รองลงมาคือ การสอด
และฮาลลอยไซต์ ( หยวน&
/ 2540 ) นี้บ่งชี้ว่าสัณฐานของอนุภาคสาร
มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการไหลของพวกเขา
ระงับ และในการเปิดการใช้งานของพวกเขา สัณฐานวิทยา
ของอนุภาคแป้งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การสร้างเงื่อนไขทางธรณีวิทยาของเงินฝากแป้ง
( ciullo &โรบินสัน 2003 ; nkoumbou et al . 2008b ) , ขนาดอนุภาค ,
วิธีการบด และเงื่อนไข ( ซานเชสโซโต et al .
1997 ; ferrage et al . 2003 ; hicyilmaz et al . 2004 ; ulusoy
2008 )
การแปล กรุณารอสักครู่..