Química De Formación De Rocas De Megalitos - Vista Alternativa

Química De Formación De Rocas De Megalitos - Vista Alternativa
Química De Formación De Rocas De Megalitos - Vista Alternativa

Vídeo: Química De Formación De Rocas De Megalitos - Vista Alternativa

Vídeo: Química De Formación De Rocas De Megalitos - Vista Alternativa
Vídeo: ⚒Tipos de Rocas: Rocas Sedimentarias No Clásticas o Químicas 2024, Noviembre
Anonim

¡Sí, es química, no física! Aunque, según las opiniones oficiales de la geología, los granitos, sienitas son rocas plásticas cristalizadas en las profundidades de la Tierra bajo alta presión y temperatura (proceso físico). Formación de roca policristalina a partir de la masa fundida.

A la luz de mi versión anterior de que los restos megalíticos, que destacan por su antinaturalidad, no son más que vertederos del espesamiento de la pasta de la roca durante la lixiviación de metales del suelo, mineral, continuaré con este tema. Dejemos las preguntas de cuándo y quién lo hizo. Pero intentaré desvelar el tema: cómo.

Propongo ir desde lo contrario y argumentar: ¿qué pasa si los granitos, las sienitas (solo de ellas consisten en restos de fantasía) no son rocas ígneas y nunca han estado en estado fundido, pero esta es una roca que cristalizó en policristales por reacciones químicas?

Image
Image

norte

¿De qué está hecho el granito? El mineral está formado por:

1. Feldespato - 65%. Es un mineral formador de rocas de aluminosilicato. Tipos principales:

- ortoclasa K [AlSi3O8];

- albita Na [AlSi3O8];

- anorita Ca [Al2Si2O8].

La combinación de especies de K y Na forma feldespato alcalino, y las especies de Na y Ca se denominan plagioclasa. En el granito, el feldespato es del 65-70%.

2. Cuarzo - 25%. El mineral más abundante en la corteza terrestre. Fórmula química SiO2. El cuarzo en granito es del 25 al 35%.

3. Mica - hasta un 10%, mineral de aluminosilicato. Fórmula química R1 (R2) 3 [AlSi3O10] (OH, F) 2, donde R1 es potasio y sodio, y R2 es hierro, litio, aluminio, manganeso. La mica constituye el 5-10% del granito.

Si todo está claro con cuarzo y arena, veamos estos 65% de feldespato:

- ortoclasa K [AlSi3O8];

- albita Na [AlSi3O8];

- anorita Ca [Al2Si2O8].

Recordemos esto. Por cierto, la principal fuente de arcilla es el mismo feldespato, cuya descomposición bajo la influencia de fenómenos atmosféricos forma caolinita y otros hidratos de silicatos de aluminio.

Y como puede ver, los principales compuestos de feldespato son sales de ácido silícico, silicatos, solo en combinación con aluminio - aluminosilicatos.

Los aluminosilicatos de feldespato en granito y arcilla difieren esencialmente solo en estructura. En arcilla, es un nanopolvo. Hay algunas formas de cristales en granito.

Video promocional:

Image
Image
Image
Image

¿Podría ser que la disolución de los silicatos ocurriera durante la lixiviación de metales de los intestinos? ¿Cómo se lixivian los metales? Por ejemplo, ¿oro?

Algunos mineros de oro utilizan la lixiviación con cianuro para extraer partículas de oro del mineral. Se utilizan varios reactivos químicos:

cianuro de sodio, hipoclorito de calcio neutro (lejía), sulfatos ferrosos y de cobre, xantato de sodio, sosa cáustica (hidróxido de sodio), pirosulfito de sodio, resina de intercambio iónico, tiourea, etc. También se usa cal, se quema, luego se tritura en molinos de bolas y se diluye con agua, se obtiene lechada de cal. El ácido sulfúrico también se utiliza en el proceso tecnológico.

Pasé por estos químicos reactivos utilizados en la lixiviación de metales del mineral y me decidí por soda cáustica (hidróxido de sodio) como la sustancia más adecuada.

Image
Image

Además, el sodio cáustico, cuando reacciona con dióxido de silicio, el cuarzo forma una sal de ácido silícico, como en el feldespato.

Una solución de jabones de sosa cáustica al tacto. El hidróxido de sodio reacciona con aluminio, zinc, titanio. No reacciona con el hierro y el cobre (metales que tienen un potencial electroquímico bajo). El aluminio se disuelve fácilmente en álcali cáustico para formar un complejo altamente soluble: tetrahidroxoaluminato de sodio e hidrógeno. Aquellos. tal vez sea posible extraer aluminio de la arcilla, feldespato sin electrólisis?

Hasta ahora, de forma puramente teórica, es posible que parte del aluminio permaneciera en solución en los antiguos procesadores de mineral y reaccionara junto con la formación de sales de ácido silícico, por ejemplo, la formación de albita: Na [AlSi3O8]

Lixiviación subterránea
Lixiviación subterránea

Lixiviación subterránea.

Si la lixiviación se lleva a cabo con ácidos en rocas de cuarzo, entonces es interesante formar gel de sílice durante la reacción de ácidos con silicatos:

norte

Image
Image

El gel de sílice es un gel seco formado a partir de soluciones sobresaturadas de ácidos silícicos (nSiO2 • mH2O) a pH> 5-6. Sorbente hidrófilo sólido …

El gel de sílice se obtiene mediante la interacción del silicato de sodio (parte del feldespato) con el ácido (uno de los métodos). La capacidad del gel de sílice para absorber una cantidad significativa de agua se utiliza para secar varios líquidos, especialmente cuando el líquido que se está deshidratando no disuelve el agua.

Las conocidas bolsas de gránulos de las cajas de zapatos
Las conocidas bolsas de gránulos de las cajas de zapatos

Las conocidas bolsas de gránulos de las cajas de zapatos.

Hubo tal pensamiento. Mucha gente se pregunta cómo los árboles pueden crecer en megalitos. Después de todo, simplemente no tienen suficiente humedad para crecer y sobrevivir sobre piedras desnudas:

Pilares de Krasnoyarsk. Grandes árboles en el megalito
Pilares de Krasnoyarsk. Grandes árboles en el megalito

Pilares de Krasnoyarsk. Grandes árboles en el megalito.

Es muy posible que los geles de sílice (de hecho, el mismo dióxido de silicio, pero en una forma, estructura diferente), que forman parte de las sienitas, absorban la humedad de la atmósfera y la concentren. Y es suficiente para los árboles incluso en condiciones de sequía.

También agregaré que desde casi todas las alturas, donde hay valores atípicos de piedra similares, los arroyos fluyen con un débito de agua decente. El agua es limpia, sin carbonatos calcáreos.

Esta es solo una versión. Quizás me equivoque aquí. Pero la física de la materia no contradice el dióxido de silicio ordinario.

Image
Image

Montaña Shoria. También árboles en la mampostería

Volvamos a nuestro tema aburrido pero muy importante de la química de lixiviación.

¿Cómo puedes conseguir soda cáustica en el acto?

Métodos químicos para la obtención de hidróxido de sodio.

Los métodos químicos para producir hidróxido de sodio incluyen pirolítico, calcáreo y ferrítico.

El método pirolítico de obtención de hidróxido de sodio es el más antiguo y comienza con la producción de óxido de sodio Na2O calcinando carbonato de sodio a una temperatura de 1000 ° C (por ejemplo, en un horno de mufla):

El bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio), que se descompone a 200 ° C en carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua, también se puede utilizar como materia prima. El óxido de sodio resultante se enfría y se agrega agua con mucho cuidado (la reacción ocurre con la liberación de una gran cantidad de calor):

El método de la cal para obtener hidróxido de sodio consiste en la interacción de una solución de sosa con cal apagada a una temperatura de aproximadamente 80 ° C. Este proceso se llama caustificación.

La reacción produce una solución de hidróxido de sodio y un precipitado de carbonato de calcio. El carbonato de calcio se separa de la solución por filtración, luego la solución se evapora para obtener un producto fundido que contiene aproximadamente el 92% de la masa. NaOH. Luego, el NaOH se funde y se vierte en tambores de hierro donde cristaliza.

El resto de los métodos de recepción están aquí.

Como puede ver, incluso puede obtener soda cáustica utilizando un método artesanal con cal. Pero es posible que lo consiguieran, como hacemos ahora, por el método de membrana, en casos extremos por electrólisis. Me refiero a esa civilización altamente desarrollada que lavó todas las entrañas de nuestro planeta …

¿Sabes cómo se aísla y se precipita el oro?

Se toman ácido cianhídrico y la misma sosa cáustica, que dan cianuro de sodio, que disuelve el oro.

En esta solución hay un complejo (cianurato de sodio). Se deja que esta solución disuelva el oro y las impurezas no se disuelvan. A continuación, se coloca zinc en esta solución y se deposita oro puro en su superficie.

Ese es el tipo de química …

***

En este texto, traté de conectar pensamientos: ¿cómo podemos combinar lo que llamamos rocas (granito, sienita) y megalitos (si desarrollamos más la idea de lixiviación subterránea de metales y espesamiento de residuos de procesamiento). Es muy posible que no haya necesidad de espesarlo. El propio gel de sílice se convirtió en cristales. Y la masa gelatinosa se convirtió en granito. O las sales de ácido silícico también se convirtieron en cristales, formando minerales de feldespato. Espero que estos pensamientos ayuden a alguien algún día a crear granito artificial, que será indistinguible de lo que observamos en los megalitos.

Además, una breve correspondencia y opinión desde el punto de vista de la química, análisis y experimentos personales de uno de mis amigos, que conoce muy bien este tema:

- Si hay feldespato en el granito y también en la arcilla, entonces puede estar conectado de alguna manera. Ya estoy convencido de que los granitos y las sienitas no son rocas ígneas. Este es barro cristalizado de las entrañas. El granito es barro con arena.

- ¡Esto no es suciedad, sino un milagro de una idea de ingeniería químico-física! Y es solo una coincidencia.

- Entonces, de hecho, la pasta se vierte del suelo lixiviando con ácidos. Recordé el dicho de los astrofísicos: el granito es una tarjeta de visita de la Tierra.

- Me inclino por el origen artificial del granito. En su composición, de toda la abundancia de elementos, solo una docena están presentes en el granito. Y con envidiable regularidad y volumen. Y además, estos son componentes muy difíciles de conectar.

Recomendado: