Page 315 - Основы_химии
P. 315

441]                             Г Л И Н А .                          307

        в  уравнение  « = 0 , 7 8 7  • 10 4  • d . 2  Определив  скорость  падения  частицы,  мы  можем,  таким
        образом,  определить  ее  размеры.  Полученные  величины  контролируются  под  микроскопом.
             Прежде,  в  большинстве  случаев,  и  поныне,  к  глинистым  частицам  («глина»,  «соб­
        ственно  глина»,  «истинная  глина»,  «глинистая  субстанция»  и т.  д.)  относили  частицы,,
        диаметр  которых  меньше  0,001  мм.  Частицы  указанных  размеров  остаются  во взвешенном
        состоянии  в  столбе  воды  в  10  см  высотою  по  истечении  24  часов.  Аттерберг,  исходя
        частью  из  теоретических,  частью  же  из  практических  соображений,  предложил  несколько
        иную  границу  для  глинистых  частиц:  именно 0,002 мм  вместо  0,001 мм.  Частицы  меньше
        0,002  мм  остаются  во  взвешенном  состоянии  8 часов при высоте  столба  жидкости  в  10  см.
        Сливая  при  помощи  сифона  до  указанных  глубин  мутную  воду  и  повторяя  операцию
        отмучивания  несколько  раз,  можно  нацело  отделить  глинистые  частицы  от  других. Эта
        граница  в  настоящее  время  многими  и  принимается.
             Существенному  изменению  подверглось  и  само  понятие  о  глине.  В  настоящее
        время  в  это  понятие  вкладывается  исключительно  физическое  содержание  вместо  преж­
        него  химического.  Глина  может  состоять  из  разных  минеральных  частиц,  среди  кото­
        рых  может  и  не  быть  водного  кремнекислого  глинозема  состава  Al a O,. 2SiO ? .  2Н 8 ()
        (каолинита)  или  ему  подобных  силикатов.  Таковы,  напр.,  глины  Северной  Европы.
        Действительно,  в  глинах,  технически  наиболее  ценных,  — фарфоровых,  фаянсовых  и
        огнеупорных  указанные  силикаты  составляют  главную  часть  их;  водный  кремнекис­
        лый  глинозем  обычно  находится  в  глинах,  однако  последнее  происходит  от  того,
        что  результатом  выветривания  кристаллических  полевошпатовых  горных  пород  в  полосах
        умеренного  климата  является  именно  водный  кремнекислый  глинозем  (каолинит,  галлуа-
        зит,  аллофан  и др.).  В  областях  же  холодного  климата  происходит  главнейшим  образом
        физическое  выветривание, выражающееся  в измельчении  минерального  материала.  Поэтому
        и  «глина»  этих  областей  состоит  из  тех же  минеральных  частиц,  из  которых  состояла
        первоначальная  горная  порода.  В  областях  тропических  и  субтропических  выветривалие
        идет  в  направлении  накопления  гидратов  глинозема  и  железа  (латериты).  В  таких  обла­
        стях  «глины»  содержат  в  большом  количестве  названные  окислы.
             Таким  образом  не  только  «глина»  как горная  порода,  в  целом,  но  и  ее  активная
        составная  часть — «глинистая  субстанция»,  именно  частицы,  диаметр  которых  меньше
        0,001  — 0,002  мм,  не  представляет  собою  минерального  индивидума,  с  определенным  хи­
        мическим  составом,  а  являются  смесью  изменчивого  состава,  и  только  в глинах  указанных
        выше  технических  свойств  состав  «глинистой  субстанции»  близок  к  формуле  водного
        кремнекислого  глинозема.  Во  избежание  недоразумений,  вызываемых  терминологией,
        в  настоящее  время  некоторые  стремятся  избегать  употребления  термина  «глина»  в  обоих
        указанных  выше  смыслах,  сохранив  его только  для глины,  как горной  породы;  для  тон­
        чайших  же  частиц  этой  лороды  предполагается  термин  «ил»  (Вильяме  и  Фаддеев),
        «коллоидный  шлам»  (Аттерберг).  (П.  А.  Земятченский.)
             [441 j  Всякому  известно,  что  смесь  глины  с  водою  обладает  способностью  прини­
        мать  от  слабого  давления  желаемую  форму.  Эта пластичность  глины  делает  ее  драгоцен­
        ным  материалом  для  практических  целей.  И з глины  лепят  и  выделывают  разнообразные
        предметы,  начиная  от  кирпича  и  смазки  полов  или потолков  и  кончая  тончайшими  фар­
        форовыми  изделиями  и  произведениями  искусства.,Эта  п л а с т и ч н о с т ь  г л и н ы  воз­
        растает  по  мере  ее  чистоты.  При высушивании  выделанных  из глины  изделий  получается
        всем  известная  твердая  масса;  но  вода  размывает  ее  и  притом  связность  частиц  недо­
        статочно  велика  для  сопротивления  ударам,  толчкам  и  т.  п.  Если  такое  глиняное  изделие
        подвергнуть  накаливанию,  то  первоначально  объем  предмета  сокращается,  а  потом  начи­
        нает  теряться  вода  и  сжатие  еще увеличивается.  Взамен  того  получается  большая  свя­
        занность  частей,  и  такой  прокаленный  глиняный  предмет уже обладает  твердостью  камней.
        Чистая  глина  однако  при этом  столь  сильно  сжимается,  что этим  нарушается  приданпая
        ей  форма  и  легко  получаются  трещины;  такие  изделия  притом  пористы,  вода  через них
        просачивается.  Прибавка  песку,  т.-е.  кремпезема,  в  виде  мелких  частиц,  или  шамота,
        т.-е.  толчепой,  уже  обожженной  глины,  делает  массу  неспособною  трескаться  в  жару  и
        гораздо  более  плотною.  После  обжигания  такие  глиняные  изделия  (кирпич,  глиняная
        посуда  и  т.  п.) все же  проницаемы  для  жидкостей,  потому  что глипа  в жару  печей  только
        сваривается,  а  не  плавится.  Для  получения  непроницаемых  для  воды  изделий  глина  или
        смешивается  с  такими  веществами,  которые  в  жару  дают  стеклообразную  массу,  прони­
        кающую  глину  и  наполняющую  ее  поры,  или покрывают  подобным  стеклообразпым,  пла­
        вящимся  в  жару,  веществом  поверхность  глиняных  изделий.  В  первом  случае  получается
        из  чистых  сортов  глины  то,  что  называется  фарфором,  во  втором — фаянс,  майолика
        и  т.  п.  Так, напр.,  покрывая  поверхность  глиняных  изделий  сплавленным  слоем  окислов
        свинца  и  олова,  получают  известпый  всем  белый  слой  глазури  (изразцы,  кафели  и т. п.),
        потому  что  окислы  названных  металлов,  сплавленные  с  кремнеземом  и глиною, дают  белое
        стекло.  При  изготовлении  фарфора  к  массе  глины  примешиваются  полевой  шпат  и измель­
        ченный  кремнезем,  которые  дают  массу,  не  плавящуюся  в  жару,  но  размягчающуюся
        до  того,  что  все  частицы  глииы  плотно  слепляются  этою  размягченною  в  жару  массою,
        застывающею  при  охлаждении.  На  поверхность  фарфоровых  изделий  наводится  также  гла­
        зурь,  образованная  плавящимися  в  сильном  жару  стекловатыми  веществами.
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320