Mi az opál? Az opál akár a nemesopálról, akár a tejopálról, faopálról vagy májopálról van szó, egyformán megszilárdult kovasavgél, több-kevesebb víztartalommal.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
S Sulfur.
Advertisements

OXIDOK TESZT.
Mi az opál? instabil rendszerek H4SiO4 (SiO2)x(H2O)y SiO2
I. kationosztály elemzése
10. Kísérletek acetilénnel 1. Az acetilén előállítása
Készítette: Lesnik Ivett
Készítette: Berényi Lili Sallai Andi
Kristályrácstípusok MBI®.
Rézcsoport.
Szilikátok gyakorlati jelentősége
Név: Le-Dai Barbara Neptun-kód: IEDZ4U Tantárgy: Ásvány és kőzettan
Szervetlen kémia Nitrogéncsoport
Ásvány-és kőzettan Szilikátok
Drágakövek Tantárgy: Ásvány- és kőzettan
Szilícium.
A KLÓR klorosz = zöld A KLÓR klorosz = zöld KÉMIAI JEL: Cl2
A MÉSZKŐ.
Ásvány- és kőzettan – Mohs-féle keménységi skála
Készítő: Ott András Témakör: Ásvány és kőzettan
Készítette Szabó Dominik 10.c
MAGYARORSZÁG LEPKEFAJTÁI
Sav-bázis egyensúlyok
Krómcsoport elemei.
Mangáncsoport elemei.
A Mátra Múzeum ásványtani kiállítása
Ásvány és kőzettan Gyémántok
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Színes világban élünk.
V. A vanádium-csoport Nb régen columbium Előfordulásuk, ásványaik
XIV. Polioxoanionok 1) Egyszerű oxidok: a) Biner oxidok
Herstellung synthetischer Opale
Szintetikus Opál előállítása
15. Alumínium, magnézium és vas azonosítása
Szilárd AgNO 3, ZnSO 4, kihevített CuSO 4 azonosítása.
Szükséges Eszközök: gázfejlesztő főzőpoharak fecskendők Anyagok:
TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI
Az ásványok és kőzetek mállása
A salétromsav és a nitrátok
A kén Sulphur (S).
A sósav és a kloridok 8. osztály.
A szén és vegyületei.
SAVAK és BÁZISOK A savak olyan vegyületek,amelyek oldásakor hidroxidionok jutnak az oldatba. víz HCl H+(aq) + Cl- (aq) A bázisok olyan vegyületek.
A VÍZ HIDROGÉN-OXID KÉMIAI JEL: H2O.
Mi a neve az üvegben levő folyadéknak?
Első rész III. kationosztály elemzése 2011 Készítette Fogarasi József
Kémiai, kísérleti, kedvcsináló Előadók: Nagy Péter Farkas Ádám László ELTE TTK.
Készítette: Varró Vivien Tankör: MF12M3
A fények és színek hatása ....
Ásványok bemutatása Ásvány- és kőzettan alapjai
Tagozat, 10. évfolyam, kémia, 16/1
Vas-kobalt-nikkel A periódusos rendszer VIII/B csoportja
A Mátra Múzeum ásványtani kiállítása
Előadó: Dr. Dóró Tünde 2011/12, I. félév III. előadás
Összefoglalás.
A b i o g é n e l e m e k. Egyed alatti szerveződési szintek szervrendszerek → táplálkozás szervrendszere szervek → gyomor szövetek → simaizomszövet sejtek.
A fény törése és a lencsék
A színes képek ábrázolása. A szín A szín egy érzet, amely az agy reakciója a fényre. Az elektromágneses sugárzás emberi szem által látható tartományba.
Savak és lúgok. Hogyan ismerhetők fel? Indikátorral (A kémhatást színváltozással jelző anyagok)  Univerzál indikátor  Lakmusz  Fenolftalein  Vöröskáposzta.
A KÉN
A kén=Sulfur.
Kristályrács molekulákból
FÖLDPÁT ALAPSZERKEZETEK I. Tábla FÖLDPÁT ALAPSZERKEZETEK Å 4.2Å 6.3Å 8.4Å a 1. T1 T2 x y a0 b0 U D „c” ,b T1 T2 (201) 1. T1 valós stilizált.
Ásványok és kőzetek A litoszféra legfőbb elemei: szilícium, alumínium, kalcium, vas, nátrium, kálium és magnézium főleg oxigénnel alkotott vegyületei.
A nitrogén és vegyületei
Geológia.
Ásványok és kőzetek A litoszféra legfőbb elemei: szilícium, alumínium, kalcium, vas, nátrium, kálium és magnézium főleg oxigénnel alkotott vegyületei.
Mi a neve az üvegben levő folyadéknak?
Herstellung synthetischer Opale
A fények és színek hatása ....
5. A FÖLDKÉREG ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTELE.
Előadás másolata:

Mi az opál? Az opál akár a nemesopálról, akár a tejopálról, faopálról vagy májopálról van szó, egyformán megszilárdult kovasavgél, több-kevesebb víztartalommal. A vízmennyiség elég tág határok között, 1-25%-ig változhat. Legtöbbször melegvizes oldatokból válik ki a kőzetek repedéseiben, esetleg átitatja a kőzetet vagy az útjába eső növényi részeket. Alapszíne fehér, de lehet kék, zöld, sárga, vörös, barna, sőt fekete is. Az alapszínből különböző színű foltok, ügynevezett lángok válnak ki, amelyek vörös, sárga, kék, ibolya, zöld színben izzanak.

Kovasavak 1. szilícium oxosavai SiO2+H2O –ból formálisan levezethetők * H2SiO3 metakovasav ( tisztán nem létezik ) * H4SiO4 ortokovasav ( tisztán nem létezik ) * (SiO2)x(H2O)y izopolikovasavak

Kovasavak 2. instabil rendszerek H4SiO4 (SiO2)x(H2O)y SiO2 ortokovasav izopolikovasavak polimerizáció térhálósodás szilárdulás A körülményektől függően az SiO2-nek eltérő rácsszerkezetű és sűrűségű módosulata jöhet létre. - H2O - H2O

SiO2 módosulatai 1. Kristályos SiO4-tetraéderekből álló - víztiszta színű Kvarc Tridimit Krisztoballit hegyikristály Op. < Op. < Op. stabilitás csökken - szennyezett színes változatok pl. Ametiszt Topáz Rózsakvarc ibolya világossárga rózsaszín

SiO2 módosulatai 2. Amorf több-kevesebb vizet tartalmazó szennyezett színes változatok pl. Opál Onix Achát Jáspis

Szilikátok 1. Kovasavak sói igen stabil rendszerek a természetben elterjedtek, az ásványok 80%-a (a szervetlen világot Si alapúnak is nevezik) pl. H2SiO3 (metakovasav) Na2SiO3 (Na-szilikát) tömény vizes oldata a Na2[SiO2(OH)2] vízüveg

Szilikátok 2. SiO32--ion nem létezik nem Az Si atomok többszörös kötésre nem képesek ( ellentétben a C atomokkal) Az Si atomok körül tetraéderes térbeli elrendeződés nem

Szilikátok 3. Szilikátok: SiO4-tetraéderekből felépülő anionrácsok, ahol a tetraéderek csúcs, él vagy lap mentén összekapcsolódva lánc -piroxének, amfibolok- (esetleg gyűrűs-wollastonit Ca2(Si3O9), berill Be2Al2(Si6O18) ), síkhálós -csillámok- vagy térhálós -földpátok- szerkezetet hoznak létre. Atomrácsos tulajdonságok magas Op., alkálifém-szilikátokon kívül vízben nem oldhatók

Szilikátok 4. Alkálifém-szilikátok vizes oldatának megsavanyításával kovasavak elegye jön létre pl. Na2[SiO2(OH)2] + 2 HCl = H4SiO4 + 2 NaCl vízüveg ortokovasav polimerizáció térhálósodás szilárdulás Opál

Jó tanulást!