
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
433 Х и м и ч е с к и й с о с т а в Н. и НЕФЕЛОМЕТРИЯ н е ф е л и н о в ы х с и е н и т о в . 434 рении поглощения света дисперсной системой, и 2) собственно нефелометрические (тиндалиметрические) методы, основан SiO 43,40 43,64! 44,10 43,37 44,94 56 50 55,50 57,5S 59,45 —. — — — Нет 1,83) ные на измерении яркости А1 0 20,20 33,61 33,64 34,29 32,99 30,29 22 8f> 21,04& 15,45 света, рассеянного взве Fe 0 — .— 0,72 0,94 2 84 0,40 3,75 3,10i 3,06 шенными частицами (свет FeO 3,11& — — ! — MnO Тиндаля), обычно по на 0,98i CaO 0,30 0,31 0,37 1,15 1 10 1,72; 1,20 0,11 0.Г.5 правлению, перпендику MgO — — j Сл. 0,10 0,15 0 50 1,13 0,25 Сл. лярному к освещаемому 15,50 16,14! 14,82 15,50 21,80 6 55 6,03! 11,03| t 14,01 пучку. Для фотометри 5,82 5,60 1,48 K 0 5,68 5 16 6,09 2,89 J 4.901 ! Потери при прокаческих измерений мож 1,12| 0,24 0,83 0,53 0,97 1 10 — — но пользоваться любыми -• — - типами фотометров или в фарфоровой шихте части полекого шпата — спектрофотометров (см. Фотометрия и СпекН. Применение Н. как калийного удобре трофотометрия) Т а к например, часто поль ния на болотистых почвах (на опытном поле зуются фотографическим методом, микрофопри ст. Лоухи Мурманской ж . д. и в Тими тометрируя полученный негатив. Этот спо рязевской сел .-хоз. академии) дало весьма соб был применен Сведбергом при исследо хорошие результаты (прирост урожая от 31 вании седиментационного равновесия мето до 60%). Особо благоприятных результатов дом ультрацентрифуги (см. Молекулярный следует ожидать от применения в качестве вес). Чрезвычайно удобно, особенно при ис удобрения нефелиновых хвостов от обога следовании аэрозолей (дымов и туманов), фо щения хибинского апатита. В хвостах бу тоэлектрическое фотометрирование (прохо дет оставаться часть апатитов, и т. о. удоб дящий через слой данной дисперсной систе рительный тук будет содержать и калий и мы световой луч падает на фотоэлемент, а фосфор. Легкая разлагаемость Н. кислотами получаемый фототок измеряется чувстви ставит перед исследовательскими ин-тами тельным гальванометром). В слабо концен задачу изыскания способов промышленного трированных дисперсных системах (при ма извлечения из Н. щелочей, А 1 0 и SiO . лом числе диспергированных частиц) оптиче Последние годы над этой проблемой работа ским методом исследования, гораздо более ет ряд институтов Первые опыты Института чувствительным, чем фотометрия, является прикладной минералогии над выделением из измерение яркости света Тиндаля (рассеян Н. кремнекислоты очень удачны. Выделен ного перпендикулярно освещающему пучку) ный силикагель (Si0 ) по испытании в ла специальными приборами — н е ф е л о м е т боратории Нефтяного ин-та дал хорошие ре р а м и или т и н д а л и м е т р а м и. зультаты по обесцвечиванию керосина. Кро Простейший н е ф е л о м е т р устроен, по ме того силикагель оказался подходящим принципу колориметра Дюбоска (см. Колои для контактной массы в сернокислотном производстве. Изыскание способов выделе ния А 1 0 имеет особое значение для алю миниевой промышленности, так как действи тельные запасы тихвинского боксита пока невелики и введение нефелина в число алю миниевых руд будет иметь огромное прак М тическое значение. Составные части a 2 3 2 3 2 2 3 a 2 2 3 Лит.: К а р а и д е е в В. В., К вопросу о химич. с о с т а в е н е ф е л и н о в , « И з в е с т и я А к а д . н а у к » , Л . , 1913, т. 7; Б е л я н к и н Д . , П е т р о г р а ф и ч е с к а я к а р т а И л ь менских гор, «Труды радиевой экспедиции Академии н а у к » , Л . , 1915, в ы п . 3; 3 .е м я т ч е н с к и й П . , Об и с п о л ь з о в а н и и н е к - р ы х г о р н ы х п о р о д К о л ь с к о г о п о л у о с т р о в а , « Т е х н и к о - э к о н о м и ч . в е с т н и к » , M . , 1923, 10—12; В л о д а в е ц В . И . , Н е ф е л и н , « Н И » , 1927, т. 2; К р а с с о в с к а я Е . А . , П р и м е н е н и е н е ф е л и новых сиенитов в стекольном производстве, «Керами ка и с т е к л о » , M . , 1927, 7—8; Б о р и с о в П . А . , Н е ф е л и н , « Г о д . о б з о р м и н е р , р е с у р с о в СССР ва 1926/27 г.», Л . , 1928; е г о ж е , М е с т о р о ж д е н и е н е ф е л и н о в ы х п е сков на К о л ь с к о м п о л у о с т р о в е , «Труды и н с т и т у т а п о и з у ч е н и ю С е в е р а » , М . , 1929, в ы п . 44; В а р г и н В . В . , Применение нефелиновых сиенитов Мурмана в стекло делии, «Труды гос. и с с л е д о в . керамич. ин-та», М., 1929, в ы п . 15; H i l l e r b r a n d , U b e r die chemiscbe K o n s t i t u t i o n der S o d a l i t h - und Nephelingruppe, « S i t zungsbericbte der A k a d e m i e der W i s s e n s c h . i n W i e n , M u t h e m . - n a t u r w i s s . K l a s s e » , W . , 1910, B . 119, A b t . 1, 7; G o s s n e r B . , U b e r die S y m m e t r i e v o n N e p b e l i n , « Z e n t r a l b l a t t fiir Mineraiogie, Geologie u . P a l a e o n tologies, Stg., 1927, A b t . A , 5. П. Топольницкий. Фиг. 1. Фиг. 2. НЕФЕЛОМЕТРИЯ, учение об измерении степени мутности дисперсных систем (су спензий, эмульсий, коллоидных растворов, аэрозолей) с целью определения числа ча стиц (концентрации) и их размеров Основны ми методами нефелометрии являются: 1) фо тометрические методы, основанные на изме- риметрия) с той разницей, что падающий свет направляется сбоку (рассеянный свет Тиндаля рассматривается сверху), причем уравнивание яркости происходит уменьше нием высоты освещаемых столбов суспен зии или эмульсии (нефелометр Геллиге). В наиболее удобном нефелометре Клейнмана (фиг. 1; на фиг. 2 изображен сходный с ним нефелометр Шмидта и Генша) сравни ваются два различных образца суспензии или эмульсии, наливаемые, как в колори метре, в две одинаковых пробирки (в одну из них может быть налита «стандартная»