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Chimie de la formation des roches des mégalithes
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Anonim

Oui, c'est de la chimie, pas de la physique ! Bien que selon les vues officielles de la géologie, les granites, les syénites soient des roches plastiques cristallisées dans les profondeurs de la Terre sous haute pression et température (processus physique). Formation de roche polycristalline à partir d'un bain de fusion. À la lumière de ma version précédente selon laquelle les vestiges mégalithiques, qui se distinguent par leur non-nature, ne sont rien de plus que des dépotoirs de pâte épaississement de la roche lors de la lixiviation des métaux du sol, du minerai - je continuerai ce sujet. Laissons les questions de quand et par qui cela a été fait. Mais je vais essayer de révéler le sujet: comment.

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Je propose de partir du contraire et d'argumenter: et si les granites, les syénites (ce n'est que d'eux que se composent des restes fantaisistes) n'étaient pas des roches ignées et n'avaient jamais été à l'état fondu, mais c'est une roche qui s'est cristallisée en polycristaux par voie chimique réactions ?

De quoi est fait le granit ? Le minéral est formé par:

1. Feldspath - 65%. C'est un minéral rocheux d'aluminosilicate. Principaux types: - orthose K [AlSi3O8]; - albite Na [AlSi3O8]; - anorite Ca [Al2Si2O8]. La combinaison des espèces K et Na forme du feldspath alcalin, et les espèces Na et Ca sont appelées plagioclase. Dans le granit, le feldspath est à 65-70%.

2. Quartz - 25%. Le minéral le plus abondant de la croûte terrestre. Formule chimique SiO2. Le quartz dans le granit est de 25 à 35%.

3. Mica - jusqu'à 10 %, minéral aluminosilicaté. Formule chimique R1 (R2) 3 [AlSi3O10] (OH, F) 2, où R1 est le potassium et le sodium, et R2 est le fer, le lithium, l'aluminium, le manganèse. Le mica représente 5 à 10 % du granit.

Si tout est clair avec du quartz et du sable, voyons ces 65% de feldspath:

- l'orthose K [AlSi3O8];

- albite Na [AlSi3O8];

- anorite Ca [Al2Si2O8]. Souvenons-nous de cela. Soit dit en passant, la principale source d'argile est la même feldspath, au cours de la décomposition duquel sous l'influence des phénomènes atmosphériques se forment de la kaolinite et d'autres hydrates silicates d'aluminium Et comme vous pouvez le voir, les principaux composés du feldspath sont des sels d'acide silicique, des silicates, uniquement en combinaison avec de l'aluminium - aluminosilicates Les aluminosilicates de feldspath dans le granite et l'argile ne diffèrent essentiellement que par leur structure. Dans l'argile, c'est une nanopoudre. Dans le granit, il existe certaines formes de cristaux.

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Se pourrait-il que la dissolution des silicates se soit produite lors du lessivage des métaux des intestins ? Comment les métaux sont-ils lessivés ? Par exemple, l'or ? Certains mineurs d'or utilisent la lixiviation au cyanure pour extraire les particules d'or du minerai. divers réactifs chimiques sont utilisés: cyanure de sodium, hypochlorite de calcium neutre (eau de Javel), sulfates de cuivre et de fer, xanthate de sodium, soude caustique (hydroxyde de sodium), pyrosulfite de sodium, résine échangeuse d'ions, thiourée, etc. La chaux est également utilisée, elle est brûlée, puis broyée dans des broyeurs à boulets et diluée avec de l'eau, on obtient du lait de chaux. L'acide sulfurique est également utilisé dans le processus technologique. Je suis passé par ces réactifs chimiques actifs qui sont utilisés dans la lixiviation des métaux du minerai et se sont déposés sur soude caustique (hydroxyde de sodium) comme la substance la plus appropriée.

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De plus, le sodium caustique, lorsqu'il réagit avec le dioxyde de silicium, le quartz forme un sel d'acide silicique, comme dans le feldspath. Une solution de savons à la soude caustique au toucher. L'hydroxyde de sodium réagit avec l'aluminium, le zinc, le titane. Il ne réagit pas avec le fer et le cuivre (métaux à faible potentiel électrochimique). L'aluminium se dissout facilement dans l'alcali caustique avec la formation d'un complexe hautement soluble - tétrahydroxoaluminate de sodium et hydrogène. Celles. peut être ainsi il est possible d'extraire l'aluminium de l'argile, le feldspath sans électrolyse ? Jusqu'à présent, purement théoriquement, il est possible qu'une partie de l'aluminium soit restée en solution dans les anciens processeurs de minerai et ait réagi avec la formation de sels d'acide silicique, par exemple, la formation d'albite: Na [AlSi3O8]

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Lixiviation souterraine Si la lixiviation est effectuée avec des acides dans des roches de quartz, la formation gel de silice lorsque les acides réagissent avec les silicates:

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Le gel de silice est un gel séché formé de solutions sursaturées d'acides siliciques (nSiO2 • mH2O) à pH > 5-6. Adsorbant solide hydrophile.. Le gel de silice est obtenu par interaction de silicate de sodium (partie du feldspath) avec de l'acide (une des méthodes). La capacité du gel de silice à absorber une quantité importante d'eau est utilisée pour sécher divers liquides, en particulier lorsque le liquide à déshydrater ne dissout pas bien l'eau.

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Les fameux sacs de granulés des boîtes à chaussures Il y avait une telle idée. Beaucoup de gens se demandent comment les arbres peuvent pousser sur les mégalithes ? Après tout, ils n'ont tout simplement pas assez d'humidité pour pousser et survivre sur des pierres nues:

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piliers de Krasnoïarsk. De grands arbres sur le mégalithe. Il est tout à fait possible que les gels de silice (en fait, le même dioxyde de silicium, mais sous une forme, une structure différente), qui font partie des syénites, absorbent l'humidité de l'atmosphère et la concentrent. Et c'est suffisant pour les arbres même en période de sécheresse. J'ajouterai également que les cours d'eau avec un débit d'eau décent s'écoulent de presque toutes les hauteurs où il existe des valeurs aberrantes en pierre similaires. L'eau est propre, sans carbonates calcaires. Ceci est juste une version. Peut-être que je me trompe ici. Mais la physique de la matière ne contredit pas le dioxyde de silicium ordinaire.

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Shoria de montagne. Les arbres aussi en maçonnerie Revenons à notre sujet ennuyeux mais très important des réactions chimiques lors de la lixiviation. Comment pouvez-vous obtenir de la soude caustique sur place ?

Méthodes chimiques pour obtenir de l'hydroxyde de sodium

Les procédés chimiques de production d'hydroxyde de sodium comprennent les procédés pyrolytiques, calcaires et ferritiques.

Méthode pyrolytique l'obtention de soude est la plus ancienne et commence par la production d'oxyde de sodium Na2O par calcination du carbonate de sodium à une température de 1000°C (par exemple, dans un four à moufle): le bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude) peut aussi être utilisé comme matière première matière, se décomposant à 200°C en carbonate de sodium, dioxyde de carbone et eau. L'oxyde de sodium résultant est refroidi et de l'eau est ajoutée très soigneusement (la réaction se produit avec le dégagement d'une grande quantité de chaleur):

Méthode à la chaux l'obtention de soude consiste en l'interaction d'une solution de soude avec de la chaux éteinte à une température d'environ 80°C. Ce processus est appelé caustification. La réaction produit une solution d'hydroxyde de sodium et un précipité de carbonate de calcium. Le carbonate de calcium est séparé de la solution par filtration, puis la solution est évaporée pour obtenir un produit fondu contenant environ 92 % de la masse. NaOH. Le NaOH est ensuite fondu et versé dans des fûts en fer où il cristallise. D'autres méthodes d'obtention ici

Comme vous pouvez le voir, vous pouvez même obtenir de la soude caustique en utilisant une méthode artisanale utilisant de la chaux. Mais il n'est pas exclu qu'ils aient reçu, comme nous le faisons maintenant, par la méthode membranaire, à la limite par électrolyse. Je veux dire cette civilisation hautement développée qui a labouré tous les entrailles de notre planète… Savez-vous comment l'or est isolé et précipité ? Ils prennent de l'acide cyanhydrique et tout de même de la soude caustique, qui donnent du cyanure de sodium, qui dissout l'or. Dans cette solution se trouve un complexe (cyanaurate de sodium). Cette solution est autorisée à dissoudre l'or, et les impuretés ne se dissolvent pas. Ensuite, du zinc est placé dans cette solution et de l'or pur est déposé à sa surface.

C'est le genre d'alchimie…

Dans ce texte, j'ai essayé de relier des réflexions: comment combiner ce que l'on appelle des roches (granit, syénite) et des mégalithes (si l'on développe davantage l'idée de lixiviation souterraine des métaux et d'épaississement des déchets de traitement). Il est fort possible qu'il n'y ait pas eu besoin de l'épaissir. Le gel de silice s'est lui-même transformé en cristaux. Et la masse gélatineuse s'est transformée en granit. Ou les sels d'acide silicique se sont également transformés en cristaux, formant des minéraux de feldspath. J'espère que ces pensées aideront quelqu'un un jour à créer du granit artificiel, qui sera impossible à distinguer de ce que nous observons dans les mégalithes. De plus, une brève correspondance et avis du point de vue de la chimie, de l'analyse et des expériences personnelles d'un de mes amis, qui connaît très bien ce sujet: - S'il y a du feldspath dans le granit et dans l'argile aussi, alors cela peut être en quelque sorte lié. Je suis déjà convaincu que les granites et les syénites ne sont pas des roches ignées. C'est de la boue cristallisée des intestins. Le granit est de la boue avec du sable. - Ce n'est pas de la saleté, mais un miracle d'une idée d'ingénierie chimique-physique ! Et ce n'est qu'une coïncidence. - Donc, en fait, des dépotoirs pâteux provenant du lessivage des sols avec des acides. Je me suis souvenu du dicton des astrophysiciens: le granit est la marque de fabrique de la Terre. - Je tends vers l'origine artificielle du granit. Dans sa composition, sur toute l'abondance des éléments, seule une douzaine est présente dans le granit. Et avec une régularité et un volume enviables. Et en plus, ce sont des composants très difficiles à connecter.

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