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用核磁共振證明是蒙脫石結(jié)晶體,含在嘴里可溶,變成離子,很容易被人體吸收。這種蒙脫石結(jié)晶體一般埋在50~80m的礦層以下。綜上所述,筆者認為,有石家莊膨潤土的地方或附近,很可能有石家莊膨潤土礦床。當然擴大勘探定會探出新礦藏,特別是加快幾大沙漠邊上的勘探,說不定還會發(fā)現(xiàn)象新疆和豐這樣的特大優(yōu)質(zhì)石家莊膨潤土礦。隨著西部開發(fā)步伐加快,高品位石家莊膨潤土礦的不斷發(fā)現(xiàn)及深挖設(shè)備的投入,膨潤土———天然納米材料將成為許多工業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)廉價而取之不盡的原材料。三、從石家莊膨潤土礦的地質(zhì)成因中可找到更多礦藏姚道坤、史素端等在《中國石家莊膨潤土礦床及其開發(fā)應(yīng)用》中,分析中國石家莊膨潤土礦床分三種類型:①火山巖系中玻璃質(zhì)火山巖型礦床(火山型礦床,如山東濰縣涌泉莊礦床、遼寧熱水湯礦床、新疆柯爾堿礦床等)。②火山———沉積巖系中沉凝巖型礦床(火山沉積巖型,如廣東高州鳳村石家莊膨潤土礦床、內(nèi)蒙興和縣高廟子礦床等)。③沉積巖系中的粘土型礦床(沉積巖型礦床,如陜西洋縣西鄉(xiāng)石家莊膨潤土礦床、湖南澧縣伍家峪礦床、吉林劉房子石家莊膨潤土礦床等)。意大利喬萬尼•諾維爾利(Giovanni.Noveui)先生指出:*有實用價值的石家莊膨潤土是在白堊紀的地層中發(fā)現(xiàn)的,或是在更近的年代的地層中發(fā)現(xiàn),甚至在追溯至從古北紀至更新紀的地質(zhì)年代都能發(fā)現(xiàn)石家莊膨潤土的形成。也有記載發(fā)現(xiàn)石家莊膨潤土與其他沉積巖(包括礫巖)相伴生或在其層間。但是不管怎樣,這些石家莊膨潤土多數(shù)是在與海成因的層床相伴的情況下被發(fā)現(xiàn)的,這些海洋成因的礦物可能有海綠石砂(密西西比,波蘭),也可能有碳酸鈣(以色列)或片巖(懷俄明),或是化石狀的碳酸鈣和海砂(英格蘭,摩洛哥)。伴生礦床層也可以是非海洋成因的,而是淡水碳酸鈣(巴西、加拿大、捷克、羅馬尼亞、瑞土、南斯拉夫以及俄羅斯)。在塞浦路斯的石家莊膨潤土中可以發(fā)現(xiàn)有帶放射性的化石,而在不同的地質(zhì)帶可以發(fā)現(xiàn)硅藻土伴生著石家莊膨潤土(阿根廷、秘魯)。一般情況下石家莊膨潤土礦層的底部與床層的接觸是平整的,而在其頂部的接觸則是有斜度的了,通常發(fā)現(xiàn)的石家莊膨潤土礦是在水平層或是呈透鏡狀的礦層,礦層可延伸數(shù)百米到數(shù)百公里。研究發(fā)現(xiàn),得以給石家莊膨潤土命其名稱的**發(fā)現(xiàn)的石家莊膨潤土,是經(jīng)火山灰轉(zhuǎn)化之后而形成的,隨后的研究就更加廣泛直至擴大到很多其他的石家莊膨潤土礦源。很重要的憑證說明石家莊膨潤土地質(zhì)成因的火山灰是在海洋環(huán)境下沉積的,這種火山灰與其他沉積巖一起在堿性湖里沉積。如人們所預(yù)料的那樣,不同類型的火山巖的原生礦會得到不同種類的石家莊膨潤土礦。*普通的原生礦的組分也是變化的,有的是安山巖,有的則是流紋巖。原生礦通過各種不同的機制而形成石家莊膨潤土礦,這些機制包括火成巖的水熱轉(zhuǎn)化。開發(fā)的技術(shù)有:歷史時期的研究;礦面的開采—可能包括地貌學;次表層取樣;機械鉆孔取樣?;蛘呤牵捍伪韺淤|(zhì)技術(shù)(電阻率,地震學的應(yīng)用),主要是根據(jù)所采巖石樣的密度或不同的導(dǎo)電率來判斷;計算出古北紀時期與更新紀時期時的地質(zhì)學數(shù)據(jù)。20世紀60年代初,隨著石家莊膨潤土應(yīng)用領(lǐng)域的擴大,僅按蒙脫石層間可交換性陽離子來劃分石家莊膨潤土屬性已不敷所需。1961年Grim和Knlbicki研究了40個蒙脫石樣品,從晶體化學的觀點出發(fā),注意到八面體中Al3+被Mg2+類質(zhì)同象置換的程度有很大差別,從而確定了不同多鋁類型的蒙脫石———切托(Cheto)型、懷俄明(Wyoming)型及其過度型。1981年M• F•Brigati和L•Poppi作了二八面體蒙脫石族礦物化學成分變化的研究,也提出了蒙脫石的晶體結(jié)構(gòu)的差異變化。目前石家莊膨潤土礦物學者常根據(jù)八面體中Mg2+置換Al3+的多寡劃分成高層電荷蒙脫石(切托型)與低層電荷蒙脫石(懷俄明型)兩大類。而實際上自然界普遍存在的是上述兩類間的過度類型。切托(Cheto)型:八面體中約1/3鋁被鎂置換,能產(chǎn)生高達0.45~0.60/單位半晶胞的層間負電荷,陽離子交換性能強,牽制層間陽離子能力亦強,鎂在八面體中的位置作有序分布,部分硅-氧四面體可以顛倒,顆粒較大,相對在水中的分散性較差,宜于改性,作催化劑、高效水軟化劑等用途較佳。
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