<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.web.ru/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>wiki.web.ru - Вклад участника [ru]</title>
		<link>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/Bychkov</link>
		<description>Материал из wiki.web.ru</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 12:06:47 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Магний</title>
			<link>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9</link>
			<description>&lt;p&gt;Bychkov:&amp;#32;Новая: Магний - элемент главной подгруппы второй группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. По...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Магний - элемент главной подгруппы второй группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Порядковый номер его 12, атомный вес 24,312. &lt;br /&gt;
Электронная конфигурация атома магния в невозбужденном состоянии 1s22s2p63s2; валентными являются электроны наружного слоя, в соответствии с этим магний проявляет валентность 2+. Из-за наличия на внешней оболочке только двух электронов атом магния склонен легко отдавать их для получения устойчивой восьмиэлектронной конфигурации, поэтому магний в химическом отношении очень активен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магний — один из самых распространенных в земной коре элементов, по распространенности занимает шестое место после кислорода, кремния, алюминия, железа и кальция. Содержание магния в литосфере, по А.П. Виноградову, составляет 2,10%. В природе магний встречается исключительно в виде соединений и входит в состав многих минералов: карбонатов, силикатов и др. Важнейшими являются следующие минералы: [[магнезит]], [[доломит]], [[карналлит]], [[брусит]], [[кизерит]], [[эпсомит]], [[каинит]], [[оливин]], [[серпентин]].&lt;br /&gt;
Природный магний состоит из трех стабильных [[изотоп]]ов: 24Mg (78,6%), 25Mg (10,11%) и 26Мg (11,29%). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важнейшим способом получения металлического магния служит электролиз расплавленного карналлита или хлорида магния. Металлический магний идет на изготовление сверхлегких магниевых сплавов, применяемых главным образом в авиации и ракетной технике, а также входит как легирующий компонент в алюминиевые сплавы. Магний применяют в качестве восстановителя при магнийтермическом получении металлов ([[титан]]а, циркония и др.), в производстве высокопрочного «магниевого» чугуна. Большое значение имеют многие соединения магния: окись, карбонат, сульфат и другие, используемые при изготовлении огнеупоров, цементов и прочих строительных материалов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тихонов В. H. Аналитическая химия магния. М., «Наука», 1973, стр.  254&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:40:13 GMT</pubDate>			<dc:creator>Bychkov</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9</comments>		</item>
		<item>
			<title>Алюминий</title>
			<link>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9</link>
			<description>&lt;p&gt;Bychkov:&amp;#32;Новая: Алюминий – химический элемент в главной подгруппе III группы периодической системы элементов Д.И.Менд...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Алюминий – химический элемент в главной подгруппе III группы периодической системы элементов Д.И.Менделеева. Порядковый номер его 13, атомный вес 26,9815. Электронная конфигурация атома алюминия в невозбужденном состоянии 1s22s22p63s23p1. Валентными являются три электрона s- и р-подуровней последнего слоя, в соответствии с этим алюминий проявляет максимальную валентность 3+.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алюминий состоит из одного стабильного [[изотоп]]а 27Al (100%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алюминий по распространенности в земной коре занимает третье место. Содержание его в литосфере, по А.П.Виноградову, 8,80%. В природе встречается исключительно в виде соединений. Алюминий входит в состав 270 минералов. Наиболее распространенные из них [[алюмосиликат]]ы (полевые шпаты, слюды и др.) и продукты их выветривания — глины. Важнейшие минералы: калиевый полевой шпат, [[плагиоклаз]], [[биотит]], [[мусковит]], [[цинвальдит]], [[лепидолит]], [[нефелин]] и [[лейцит]]. Известны двойные силикаты кальция и алюминия — [[цоизит]], [[эпидот]] и [[везувиан]], двойной силикат магния и алюминия — [[кордиерит]]. Силикат алюминия Al2SiO5 образует минералы: [[кианит]], [[силлиманит]] и [[андалузит]]. Из содержащих фтор алюмосиликатов можно отметить [[топаз]] Аl2(ОН,F)2[SiO4]. Оксид алюминия -минерал [[корунд]]. Важнейший источник получения алюминия — [[боксит]] — состоит из минералов [[бемит]]а и [[диаспор]]а АlООН и [[гидраргиллит]]а ([[гиббсит]]а) Аl(ОН)3. Важным минералом алюминия является также [[криолит]] Na3AlF6. Из руд основным сырьем для получения алюминия служат бокситы. Затем используются нефелиновые сиениты и их разновидности (уртиты, силлиманитовые и кианитовые сланцы, алунитовые породы).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тихонов В. Н. Аналитическая химия алюминия. М., «Наука». 1971, стр. 266.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:35:19 GMT</pubDate>			<dc:creator>Bychkov</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9</comments>		</item>
		<item>
			<title>Кальций</title>
			<link>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9</link>
			<description>&lt;p&gt;Bychkov:&amp;#32;Новая: Кальций - элемент главной подгруппы II группы Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Порядк...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Кальций - элемент главной подгруппы II группы Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Порядковый номер 20, атомный вес 40,08.&lt;br /&gt;
Электронная конфигурация атома кальция в невозбужденном состоянии ls22s22р63s23р64s2. Атом кальция легко отдает два спаренных s-электрона внешнего слоя и превращается в положительно заряженный ион Са2+. Наиболее характерна для кальция степень окисления 2+. &lt;br /&gt;
Природный кальций состоит из смеси шести стабильных изотопов с массовыми числами 20, 42, 43, 44, 46, 48. Наиболее распространен изотоп 40Са (96,97%).&lt;br /&gt;
Кальций — один из наиболее распространенных элементов. Содержание его в земной коре составляет 3,25%. Благодаря высокой активности кальций встречается в природе исключительно в виде соединений. Главные минералы:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Минералы кальция находят широкое практическое применение в качестве сырья для химической и металлургической промышленности, особенно в промышленности строительных материалов. Соединения кальция используются при произ¬водстве целлюлозы, очистке сахарного сиропа, изготовлении керамики и стекла. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Фрумина Н. С., Кручкова Е.С., Муштакова С.П. Аналитическая химия кальция. М., «Наука», 1974, 252 с.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:24:39 GMT</pubDate>			<dc:creator>Bychkov</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9</comments>		</item>
		<item>
			<title>Гейзерит</title>
			<link>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82</link>
			<description>&lt;p&gt;Bychkov:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Гейзерит (кремнистый туф, geyserite, silica sinter) горная порода, существенно кремеземистые отложения термальных вод. Преимущественно состоит из опала ([[опал]]). Цвет белый, серый, розовый, коричневый. Характерна слоистая текстура, наличие силифицированных остатков растений. Гейзериты вокруг гейзеров ([[гейзер]]) имеют своеобразную бугристую поверхность и натечные формы.&lt;br /&gt;
Покрывает дно и берега потоков термальных вод, вокруг гейзеров образует постройки и шлейфы. В долгоживущих современных гидротермальных системах, связанных с вулканизмом образует пластовые залежи мощностью до 30 м. После прекращения гидротремальной активности быстро разрушаются и редко встречаются в ископаемом состоянии.&lt;br /&gt;
Образование гейзеритов связано с высокими концентрациями кремнезема в термальных водах. Растворимость кварца возрастает с увеличением температуры, поэтому вода, пересыщенная по кремнезему, возникает при охлаждении термальной воды вблизи поверхности. Кремневые кислоты обладают способностью образовывать пересыщенные растворы, устойчивые долгое время, причем из них осаждаются не кристаллические, а аморфные фазы. Постепенное старение коллоидных растворов приводит к отложению опала в виде глобулей размером 0.2-100 μm.&lt;br /&gt;
Отложения гейзеритов вокруг термальных источников относятся к памятникам природы и нуждаются в охране.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:03:47 GMT</pubDate>			<dc:creator>Bychkov</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82</comments>		</item>
		<item>
			<title>Гейзерит</title>
			<link>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82</link>
			<description>&lt;p&gt;Bychkov:&amp;#32;Новая: (кремнистый туф,geyserite, silica sinter) горная порода, существенно кремеземистые отложения термальных вод. Пре...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;(кремнистый туф,geyserite, silica sinter) горная порода, существенно кремеземистые отложения термальных вод. Преимущественно состоит из [[опала]]. Цвет белый, серый, розовый, коричневый. Характерна слоистая текстура, наличие силифицированных остатков растений. Гейзериты вокруг гейзеров имеют своеобразную бугристую поверхность и натечные формы.&lt;br /&gt;
Покрывает дно и берега потоков термальных вод, вокруг гейзеров образует постройки и шлейфы. В долгоживущих современных гидротермальных системах, связанных с вулканизмом образует пластовые залежи мощностью до 30 м. После прекращения гидротремальной активности быстро разрушаются и редко встречаются в ископаемом состоянии.&lt;br /&gt;
Образование гейзеритов связано с высокими концентрациями кремнезема в термальных водах. Растворимость кварца возрастает с увеличением температуры, поэтому вода, пересыщенная по кремнезему, возникает при охлаждении термальной воды вблизи поверхности. Кремневые кислоты обладают способностью образовывать пересыщенные растворы, устойчивые долгое время, причем из них осаждаются не кристаллические, а аморфные фазы. Постепенное старение коллоидных растворов приводит к отложению опала в виде глобулей размером 0.2-100 μm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Отложения гейзеритов вокруг термальных источников относятся к памятникам природы и нуждаются в охране.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 13:28:56 GMT</pubDate>			<dc:creator>Bychkov</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82</comments>		</item>
	</channel>
</rss>