石膏に関するすべて。 標準密度、必要水量または水石膏比

石膏に関するすべて。 標準密度、必要水量または水石膏比

/ 鉱物石膏

石膏は鉱物、含水硫酸カルシウムです。

同義語

石膏石、鏡石、モンマルタイト、 サンドローズ、デザートローズ、石膏スパー。

化学組成

石膏の組成には、Ca、S、O の元素が含まれています。

酸化カルシウム (CaO) 32.6%、三酸化硫黄 (SO 3 ) 46.5%、水 (H 2 O) 20.9%。 薄い結晶と融合プレートは柔軟性があります。

結晶構造は層状になっています。 Ca2+ イオンと密接に結合したアニオン性 2- 基の 2 枚のシートが、(010) 面に沿って配向した二重層を形成します。 H2O 分子はこれらの二重層の間の空間を占めます。 これは、石膏の非常に完璧な劈開特性を簡単に説明します。 各カルシウムイオンは、SO4 グループに属する 6 つの酸素イオンと 2 つの水分子に囲まれています。 各水分子は、Ca イオンを同じ二重層内の 1 つの酸素イオンに結合し、隣接する層内の別の酸素イオンに結合します。

鉱物の種類

アラバスター、マリーノガラス(メイデンアイス、メイデングラス)、セレナイト(サテンスパー)

それは水中で顕著な溶解性を有する。 石膏の注目すべき特徴は、温度の上昇に伴う溶解度が 37 ~ 38°で最大に達し、その後非常に急速に低下するという事実です。 溶解度の最大の低下は、「半水和物」(CaSO4 × 1/2H2O)の形成により、107°を超える温度で発生します。

107oC で部分的に水分が失われ、白色のアラバスター粉末 (2CaSO4 × H2O) に変わり、水に著しく溶けます。 アラバスターは水和分子の数が少ないため、重合中に収縮しません(体積が約 1% 増加します)。 項目trの下。 水分が失われ、割れて融合して白いエナメル質になります。 還元炎中の石炭では CaS が生成されます。 純水よりも H2SO4 で酸性化した水の方がよく溶けます。 ただし、H2SO4 濃度が 75 g/l を超える場合。 溶解度が急激に低下します。 HClに非常にわずかに溶けます。

場所の形態

特徴的なのは、「バラ」の形の相生と双子、いわゆる「バラ」です。 「アゲハ」)。 粘土質の堆積岩中に平行な繊維状構造の細脈(亜セレン酸塩)や、大理石(アラバスター)に似た緻密で連続した細粒の骨材を形成します。 時には土のような集合体や隠微結晶の塊の形で現れることもあります。 砂岩のセメントも作ります。

石膏上の方解石、アラゴナイト、マラカイト、石英などの仮像は、他の鉱物上の石膏の仮像と同様によく見られます。

起源

広く分布している鉱物 自然条件さまざまな方法で形成されます。 起源は堆積物(典型的な海洋化学生成性堆積物)で、カルスト洞窟やソルファタラで見つかる低温熱水です。 ラグーンや塩湖が乾燥する際に、硫酸塩を多く含む水溶液から沈殿します。 堆積岩の間に層、層、レンズを形成し、多くの場合硬石膏、岩塩、セレスティン、天然硫黄、時にはアスファルトや油と結合します。 それは湖や海塩を含む瀕死のプールでの堆積によってかなりの量が沈着します。 この場合、石膏は NaCl とともに、他の溶解塩の濃度がまだ高くない蒸発の初期段階でのみ放出されます。 塩、特に NaCl、特に MgCl2 が一定の濃度に達すると、石膏の代わりに硬石膏が結晶化し、次に他のより溶解性の高い塩、つまり石膏の代わりに結晶化します。 これらの盆地の石膏は、初期の化学堆積物に属しているに違いありません。 実際、多くの塩鉱床では、岩塩の層の間に石膏(硬石膏も同様)の層が位置しています。 下部堆積物があり、場合によっては化学的に沈殿した石灰岩だけがその下にあることもあります。

堆積岩中のかなりの量の石膏は、主に硬石膏の水和の結果として形成され、硬石膏は海水の蒸発中に堆積します。 多くの場合、石膏は蒸発すると直接堆積します。 石膏は、反応: CaSO4 + 2H2O = CaSO4 × 2H2O に従って、低い外圧条件下 (平均して深さ 100 ~ 150 m) で、地表水の影響下で堆積物中の硬石膏が水和した結果として生成します。 この場合、体積の大幅な増加(最大30%)が発生し、これに関連して、石膏含有層の発生条件に多数の複雑な局所的乱れが発生します。 こうして多数派が誕生した 多額の預金地球上の石膏。 固体石膏の塊の間の空隙には、大きく透明な結晶の巣が見つかることがあります。

堆積岩中でセメントとして機能します。 鉱脈石膏は通常、硫酸塩溶液(硫化鉱石の酸化によって形成される)と炭酸塩岩との反応生成物です。 黄鉄鉱が泥灰土や石灰質粘土に分解する際に形成される硫酸の影響で、硫化物の風化中に堆積岩中に形成されます。 半砂漠や砂漠地域では、石膏はさまざまな組成の風化した地殻の中に静脈や小結節の形で見つかることが非常に多いです。 。 乾燥地帯の土壌では、単結晶、双晶(「アゲハ」)、晶洞などの二次再堆積石膏の新たな層が形成されます。 石膏のバラ」など。

石膏は水に非常に溶けやすく(最大2.2 g / l)、温度が上昇すると溶解度が最初に増加し、24℃を超えると溶解度は減少します。 このため、石膏は海水から堆積すると岩塩から分離され、独立した層を形成します。 半砂漠や砂漠では、空気が乾燥し、毎日の温度変化が激しく、塩分と石膏で満たされた土壌では、朝、温度が上昇すると石膏が溶解し始め、毛細管力によって溶液中で上昇し、表面に堆積します。水が蒸発するにつれて表面。 夕方、気温が下がると結晶化は止まりますが、水分が不足しているため結晶は溶解しません。そのような条件の地域では、石膏の結晶が特に大量に見つかります。

位置

ロシアでは、ペルム紀の厚い石膏を含む地層が西ウラル全域、バシキリアとタタールスタン、アルハンゲリスク、ヴォログダ、ゴーリキーなどの地域に分布しています。 ジュラ紀後期の多数の鉱床が北部で確立されています。 コーカサス、ダゲスタン。 石膏結晶を含む注目すべきコレクション標本は、ガウルダック鉱床(トルクメニスタン)および他の鉱床から知られています。 中央アジア(タジキスタンとウズベキスタン)、ヴォルガ中流域、カルーガ地域のジュラ紀粘土。 ナイカ鉱山(メキシコ)の熱洞窟で、長さ最大 11 メートルの独特なサイズの石膏結晶の晶洞が発見されました。

応用

繊維状石膏(セレナイト)は、安価な宝飾品の装飾石として使用されます。 古くから、大型の宝飾品やインテリアアイテム(花瓶、テーブルトップ、インク壺など)はアラバスターから作られてきました。 焼石膏は、鋳物や印象(浅浮き彫り、コーニスなど)に使用されます。 バインダー材料 V 建設業、医学では。

建築用石膏、高強度石膏、石膏-セメント-ポゾラン系バインダー材料の製造に使用されます。

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鉱物の性質

白、赤みがかった単結晶は、多くの場合、無色透明、水透明です (マリーノ ガラス)。
ストロークの色
名前の由来 ギリシャ語でチョークまたは石膏を意味するγυψοζから
開業年 石膏についての最初の言及はテオフラストス 300-325 でした。
IMAステータス 有効、最初に記述されたのは 1959 年より前 (IMA より前)
化学式 CaSO4・2H2O
輝く ガラス
パール
シルキー
薄暗い
透明性 透明
半透明の
透けて見える
不透明な
へき開 (010) までに完璧
(100) による平均
キンク コンコイド
段差のある
砕けた
硬度 2
熱特性 P.tr. 結晶水が失われると分解し、溶けて白いエナメルになります。 密閉管内では結晶水が失われ、硫酸カルシウム(「死焼石膏」)に変わります。
発光 内包物を含む石膏結晶は、青白、黄色、または緑色の蛍光を示すことがあります。
シュトランツ (第8版) 6/C.22-20
CIM の参照者です。 25.4.3
ダーナ (第7版) 29.6.3.1
ダーナ (第8版) 29.6.3.1
分子量 172.17
セルのオプション a = 5.679(5) Å、b = 15.202(14) Å、c = 6.522(6) Å β = 118.43°
態度 a:b:c = 0.374:1:0.429
式単位の数 (Z) 4
単位セルの体積 V 495.15 Å3
双晶化 双子の発芽は、次の 2 つの法則のうちの 1 つに従って頻繁に発生します。1) 鳩尾双生児。これは最も広く普及しており、プリズムの面に沿って双生児になります。 2) モンマルトル (パリ) プリズムのツイン リブはツイン シームと平行に配置されています。
点群 2/m - プリズム
密度(計算値) 2.308
密度(実測値) 2.312 - 2.322
光軸分散 強い r > v 斜め
屈折率 nα = 1.519 - 1.521 nβ = 1.522 - 1.523 nγ = 1.529 - 1.530
最大複屈折 δ = 0.010
タイプ 二軸(+)
角度2V 測定値: 58°、計算値: 58° ~ 68°
オプティカルレリーフ 短い
選択フォーム 結晶は板状で、まれに円柱状や角柱状になることもあります。 フュージョンツインが特徴的。 結晶晶洞、緻密な微結晶集合体、アスベスト様平行繊維状塊(亜セレン酸塩)、細脈、結節
ソ連の分類に関する授業 硫酸塩

「石膏」 - 古いものがあります ギリシャ語起源焼けた石膏やアラバスターを指すのに使用されました。

石膏は、堆積岩中に広く存在する造岩鉱物です。

] * 2H 2 O

化学組成

CaO - 32.57%、SO3 - 46.50%、H2O - 20.93%。 通常はきれいです。 機械的不純物の形では、粘土質、有機物質(臭気のある石膏)、砂粒の混入物、場合によっては硫化物などが見つかります。

品種
1. セレナイト - 絹のような光沢のある繊維状石膏。 月のような独特の光の反射を示す半透明の石膏を指すのに使用されます。

結晶学的特性

単斜晶系

クラスプリズム c. と。 L2PC。 等。 グラム A2/p (C 6 2h)。 a0 = 10.47; b0 = 15.12; c0 = 6.28; β = 98°58'。 Z = 4。

結晶構造

X線データによると、この鉱物の層構造がはっきりと見えます。 Ca2+ イオンと密接に結合した 2 枚のアニオン基 2- が (010) 面に沿って配向した二重層を形成します。 H2O 分子はこれらの二重層の間の空間を占めます。 これは、石膏の特徴である非常に完璧な劈開を簡単に説明します。 各カルシウムイオンは、SO4 グループに属する 6 つの酸素イオンと 2 つの水分子に囲まれています。 各水分子は、Ca イオンを同じ二重層内の 1 つの酸素イオンに結合し、隣接する層内の別の酸素イオンに結合します。

主な形態: 結晶の外観。 結晶は、(010) 面が主に発達しているため、板状の外観を持ちますが、まれに円柱状または角柱状の外観を持ちます。 プリズムのうち、最も一般的なのは (110) と (111) ですが、場合によっては (120) などもあります。面 (110) と (010) には垂直のハッチングが付いていることがよくあります。


結晶のドルーズ

自然界の石膏の形

結晶の出現。 厚い板状結晶と薄い板状結晶を形成します。

見た目が特徴的なダブル、いわゆる「アゲハ」がよくいます。

融合双生児は一般的で、次の 3 つのタイプがあります。

  1. ガリアの接触は (100) 倍になります。
  2. パリの連絡先が 2 倍 (101)
  3. (209) によると、十字型の双生児発芽はあまり一般的ではありません。 それらを互いに区別するのは必ずしも簡単ではありません。

最初の 2 つのタイプはダブテールに似ています。
ガリア双晶は、m(110) プリズムのエッジが双晶面と平行に配置され、l(111) プリズムのエッジが接近角を形成するという事実によって特徴付けられますが、パリ双晶では l( 111) プリズムはツインシームと平行です。

石膏の物性

集合体。 それは、緻密な(アラバスター)、粒状、土のような、葉状および繊維状の凝集体(サテンスパー)、湾曲した結晶、小結節および粉っぽい塊の形で発生します。

空隙では、それは晶洞状の結晶の形で発生します。

ひび割れの中には、絹のような光沢を持ち、ひび割れの壁に垂直に繊維が配列した石綿のような平行繊維状の石膏の塊が観察されることがあります。 そんなウラルでは 石膏セレナイトと呼ばれます。 石膏がルースのまま結晶化する場合 砂の塊、その環境には、大きな結晶質の個体(いわゆるレペテック石膏)の劈開面にはっきりと見える、閉じ込められた多くの砂粒が含まれています。

光学

  • 石膏の色は白です。 個々の結晶は多くの場合、水透明で無色です。 また、灰色、蜂蜜黄色、赤、茶色、黒に着色することもできます (結晶化中に捕捉された不純物の色に応じて)。
  • ラインは白です。
  • ガラスの輝き。
  • 劈開面の光沢は真珠光沢です。 マット、繊維質の品種の場合 - シルキー。
  • 透明または半透明。
  • 屈折率は、Ng = 1.530、Nm = 1.528、Np = 1.520です。 (+)2V = 58°、s: Ng = 52°。 強い分散 r > および (001)。

機械式

  • 硬度 2 (爪で傷がつく程度)。 とても壊れやすい。
  • 密度2.32。
  • (010) の切断は非常に完全で、(100) は H2O 分子の層に対応し、(011) は透明です。 はんだ付けピンは、66°と114°の角度を持つ菱形の形状をしています。
  • 骨折は階段状、粒状、破片状です。
  • 滑り面 (010)

化学的特性

それは水中で顕著な溶解性を有する。 石膏の注目すべき特徴は、温度の上昇に伴ってその溶解度が37〜38℃で最大に達し、その後非常に急速に低下するという事実です。 溶解度の最大の低下は、「半水和物」Ca の形成により 107 °C を超える温度で発生します。 1/2H2O。

純水よりも H2SO4 で酸性化した水の方がよく溶けます。 ただし、H2SO4 濃度が 75 g/l を超えると、溶解度は急激に低下します。 HClに非常にわずかに溶けます。

診断の兆候

類似の鉱物

硬度が低く(爪で引っ掻いた程度)、劈開が非常に完璧であるため、容易に診断できます。 薄い葉は劈開に沿って切り離すことができます。 葉は柔軟です。 硬石膏に似ていますが、硬石膏とは異なり、より柔らかく、爪で傷をつけることができます。

結晶質石膏は、非常に完全な劈開 (010) と低い硬度 (爪で引っ掻ける) が特徴です。 緻密な大理石状の骨材や繊維状の塊は、硬度が低く、HCl で湿らせたときに CO2 気泡が発生しないことでも認識されます。

関連するミネラル。岩塩、硬石膏、硫黄、方解石。

起源と場所

石膏自然条件下ではさまざまな方法で形成されます。

  • それは、湖沼の海塩を含む瀕死のプールでの堆積によってかなりの量が堆積します。 この場合、石膏は NaCl とともに、他の溶解塩の濃度がまだ低い蒸発の初期段階でのみ放出されます。 塩、特に NaCl、特に MgCl2 が一定の濃度に達すると、石膏の代わりに硬石膏が結晶化し、次に他のより溶解性の高い塩が結晶化します。 したがって、これらの盆地の石膏は初期の化学堆積物に属しているに違いありません。 実際、多くの塩鉱床では、岩塩の層に挟まれた石膏の層(硬石膏も同様)が鉱床の下部に位置しており、場合によっては化学的に沈殿した石灰岩だけが下にあります。
  • 非常に大量の石膏の塊は、次の反応に従って、低い外圧条件下(平均して深さ 100 ~ 150 m)で地表水の影響下で堆積物中の硬石膏が水和した結果として生じます: CaSO4 + 2H2O = CaSO4 。 2H2O

この場合、体積の大幅な増加(最大30%)が発生し、これに関連して、石膏含有層の発生条件に多数の複雑な局所的乱れが発生します。 このようにして、地球上の大規模な石膏の堆積物のほとんどが生じました。 固体石膏の塊の間の空隙には、粗い、多くの場合透明な結晶の巣(「スパリー石膏」)が見つかることがあります。

  • 半砂漠および砂漠地域では、石膏は、さまざまな組成の岩石の風化地殻中に脈や小結節の形で見つかることが非常に多いです。 また、硫酸または溶解した硫酸塩が豊富に含まれた水の影響で石灰岩上に形成されることもよくあります。 最後に、硫化物鉱床の酸化帯で見つかりますが、それほど多くはありません。 大量の、予想通りです。 実際のところ、圧倒的多数の場合、硫化鉱石にはさまざまな量の黄鉄鉱または磁硫鉄鉱が含まれており、その酸化(特に最初の酸化)により、硫化鉱石中の硫酸含有量が大幅に増加します。 地表水。 硫酸で酸性化された水は石膏の溶解度を大幅に高めます。 したがって、多くの鉱床では石膏がより一般的です。 上部一次鉱石のゾーンで、他の硫酸塩とともに亀裂の中で発生します。
  • 比較的まれに、条件下で形成された硫化物鉱床中に典型的な熱水鉱物として石膏が観察されます。 低気圧そして気温。 これらの鉱床では、空隙内の大きな結晶として観察されることがあり、黄銅鉱、黄鉄鉱、閃亜鉛鉱、その他の鉱物が含まれています。 石膏から得られる方解石、アラゴナイト、マラカイト、石英、およびその他の鉱物の擬似形態は、他の鉱物から得られる石膏の擬形態と同様に、繰り返し確立されてきました。

内因性(熱水)石膏の稀な例は、タルナフ鉱床(クラスノヤルスク地方、ノリリスク群)の斑れい岩の空洞にあるゼオライト結晶のブラシの上で成長した透明な単結晶塊です。

典型的な海洋化学堆積物。 起源と自然界での発生により、硬石膏と密接に関連しています。 硬石膏の脱水中に形成される可能性があります。 また、硫化物や自然硫黄の風化帯(いわゆる石膏ハット)でも形成されます。 硬石膏と同様に、石膏は熱水起源である場合があり、噴気活動の生成物として発生します。

出生地

石膏の堆積物が広範囲に広がっている 地球へそして、異なる年代の堆積物に限定されています。 それらを列挙するだけでは終わりません。 ロシアの領土では、ペルム紀の強力な石膏を含む地層が西ウラル全域、バシキリアとタタリア、アルハンゲリスク、ヴォログダ、ニジニ・ノヴゴロドなどの地域に分布していることだけを指摘します。 北コーカサス、ダゲスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、ウズベキスタンなどでは、ジュラ紀後期の多数の鉱床が確立されています。

その鉱床はシチリア島のジルジェンティ地方でよく知られています。 フランスのパリ盆地。 ドイツ北部で。 ポーランドのクラクフ地区。 オーストリアのザルツブルクで。 メキシコのチワワ州で。 米国のニューヨーク州とミシガン州。 オンタリオ州とニューブランズウィック州(ヒルズボロ)、カナダ、その他の場所で。


実用

石膏の実用的な重要性は、特に建築において非常に重要です。

  1. 模型または成型(半焼成)石膏は、鋳物、石膏模型、コーニスの成型装飾、天井や壁の左官塗り、外科手術、高密度白色グレードの紙の製造のための製紙などに使用されます。建設業界では、レンガや石積み、プリント床、レンガの製造、窓枠、階段などのスラブのセメントとして使用されます。
  2. 生(天然)石膏は、ポルトランドセメントへの添加剤として主にセメント産業で使用されます。 石材彫像の彫刻のために、 いろいろな工芸品(特にウラル亜セレン酸)、塗料、エナメル、釉薬の製造、酸化ニッケル鉱石の冶金処理など。

結合構造鉱物の生産に使用されます( 建築用石膏、アラバスター - 半焼石膏、セメント)、医学、 製紙産業、肥料として。 セレナイトは安価な装飾石として使用されます。

物理的な研究方法

示差熱分析。 水分を失うと硬石膏(脱水)になります。

石膏の脱水は徐々に起こります。 最初に半水和物 Ca *0.5H2O に変化し、次に可溶性硬石膏 y-Ca、次に不溶性硬石膏 (i-Ca) に変化し、最後に 1500°以上の温度でおそらく変態に変化します。

サーモグラムが示すように、大気圧の外圧下で加熱すると、石膏は 80 ~ 90 °C で水分を失い始め、120 ~ 140 °C の温度で完全に半水和物、いわゆる模型または石膏、石膏 (アラバスター) に変化します。 )。 この半水和物は、水と混合されて半液体の生地となり、すぐに硬化し、膨張して熱を発生します。

石膏、または硫酸水素カルシウムは、建築、医療、彫刻の鋳造に広く使用されている鉱物です。 完成後は水を混ぜた粉末となり、徐々に乾燥して高い硬度が得られます。 色は白、灰色、または茶色、ピンク、黄色、赤の色合いがあります。 鉱物のモース硬度は 2 ポイントです。

石膏採掘

この鉱物は堆積岩中の包有物として発生します。 その粒子は鱗片状または細粒の塊の形で存在します。 その堆積物は通常、粘土質の堆積岩中に見られます。 外見的には大理石に似ています。 鉱物は採掘法を使用して採掘されます。 地下堆積物は点爆発によって総質量から切り離されます。 抽出された石膏石は地表に送られ、粉砕されて粉末になります。 最初は湿度が高いので、まず乾燥させてから数時間焼きます。 窯から出た石膏は完全に使用できる状態になっています。

技術的プロセスには、使用される原材料に応じて、不純物から組成物を精製するための追加の方法が含まれる場合があります。 医療目的で石膏を製造する必要がある場合は、結合特性を向上させるためにより効率的に精製されます。

石膏という素材の利点

石膏には、建設や他の分野で使用される他の材料の大部分を大幅に上回る多くの利点があります。 その否定できない利点は次のとおりです。

  • 軽量。
  • 溶液を調製する際の混合が簡単です。
  • 硬化が早い。
  • 乾燥期間が短い。
  • 適度な硬さ。

石膏の疑いのない利点には、研削が容易である可能性が含まれます。 これにより、製品の形状を修正することができます。 オブジェクトまたは表面に応じて、これを行うことも、特別に行うこともできます。

材料の利点である記載された特性は、研磨、洗浄の程度、可塑剤の存在によって異なる場合があります。 通常、圧縮の程度に応じて分類されます。 この基準によれば、石膏には 12 種類があります。 このインジケータは、材料を破壊するために適用する必要がある平方センチメートルあたりのキログラム数を測定します。 命名法の名前の数字は、特定のキログラム数を示します。 たとえば、5 とマークされた石膏の上部圧縮点は 5 kg/cm2 です。

石膏はどこで使われていますか?

この材料の主な応用分野は 3 つあります。

  • 薬。
  • 彫刻。
  • 工事。
医療用途

精製石膏粉末は、骨折の治癒に必要な手足を固定するための包帯を作成するために使用されます。 これを行うには、水で希釈して溶液を調製します。 包帯をその中に浸し、包帯を作るために使用されます。 硬化後、包帯で強化された溶液は硬くなり、絆創膏を貼った手足を望ましくない影響から完全に保護します。

医療用として、細かく粉砕された石膏のみが使用されており、硬化後の高い堅牢性を確保しています。 骨折の治療に使用されるだけでなく、歯科でも使用されます。 その助けを借りて、インプラントをさらに製造するために歯の印象が作成されます。 より現代的な非汚染素材の出現により、この方法は過去のものになりつつあります。

彫刻の石膏

石膏の使用は、芸術的創造性、特に彫刻の制作に応用されています。 この目的のために、医療で使用されるものと同様に、不純物のない高品質の粉砕が使用されます。 使用方法は 2 つあります。 1つ目は大きな石膏石から作品を切り出すもので、2つ目は通常の鋳造です。 石膏彫刻は、天然素材の不均一性により得られる作品に外部欠陥があるため、実際には使用されなくなりました。 さらに、この製造方法は高度なスキルと多大な時間の投資を必要とします。 石膏モルタルを型に流し込む方がずっと簡単です。 非常に早く硬化するため、射出成形金型を使用することで、そのような生産を稼働させることができます。

石膏製品は、モース硬度でわずか 2 ポイントであるため、永遠とは程遠いですが、当然のことながら、4 ~ 5 ポイントのコンクリートよりも低いのです。 機械的衝撃により破壊されます。 それにもかかわらず、石膏の利点には、石膏から作られた製品を接着することができ、得られた継ぎ目をヤメ布で簡単に研磨できるため、メンテナンス性が含まれます。 サンディング後、十分な技術があれば欠陥を完全に隠すことができます。

建設用

ほとんどの場合、石膏は石膏を作成するために使用されます。 セメントや石灰化合物とは異なり、作業に便利な粘度を持っています。 平均温度+ 20度では、このようなプラスターの乾燥時間はわずか7日です。 この間に、コンクリートの場合よりも 4 倍の速さで強度が完全に高まります。

パテも石膏から作られます。 石膏よりも細かい粉砕部分を使用するため、得られる表面は非常に滑らかです。 これは、壁紙を貼る場合や塗装が必要な場合には特に重要です。

仕上げ用の装飾製品は石膏から注がれます。 以下のものから作られています。
  • 壁の 3D パネル。
  • 壁タイル。
  • レプニン。
  • バゲット。
  • コラム。
  • ピラスター。
  • 成形品。
  • 装飾品。
  • デザイナーソケット。

建設目的で生産される石膏の大部分は乾式壁の製造に使用されます。 内部の間仕切りや吊り天井を迅速に構築するための水平ベースとして使用されます。 乾式壁は、壁の大きな曲率を平らにするためにも使用されます。

石膏を使用して装飾要素を作成する

石膏粉末は室内装飾品の製造に最適な材料です。 ほとんどの場合、3D 壁パネルはそれから作られ、また古代の建築を模倣するさまざまな製品も作られます。 ポリウレタンの出現により、そのようなインテリアアイテムがポリウレタンから作られるようになりましたが、石膏は依然としてアクセス可能な素材であり、そのような装飾を自分の手で作りたい場合に使用されます。 この目的のために、プラスチックまたはシリコンで作られた鋳造用の 3D 型が非常に手頃な価格で販売されています。 それらを使用する場合、純粋な石膏化合物が使用されます。 理想的には、さまざまな彫刻が適していますが、コストが高すぎて経済的に実行できません。 アラバスターという名前で店頭で販売されている粒状の石膏を使用することをお勧めします。

製造の際、アラバスターは同じ割合で水で希釈されます。 得られた液体組成物を型に注ぎ、その後振って気泡を確実に抜きます。 振動のある機械に取り付けるのが最適です。 その存在により、添加する水の量を減らして溶液を調製できるため、強度にプラスの効果が得られます。 型はアラバスターが固まるまで放置されます。 通常、夏には25〜30分で十分です。 製品を取り出した後、乾燥させれば、必要な回数だけ再利用できます。

金型の深さは通常約 20 ~ 25 mm であるため、気温 +20 度の場合、鋳造品の完全な乾燥には約 3 日かかります。 その後、製品は本来の目的に使用できるようになります。

金型を使用するときは、適切な鋳造歩留まりを確保するために潤滑剤を塗布する必要があります。 これは工業用ワセリンを使用して行うこともできますが、最も簡単で安価な方法は、通常の精製ひまわり油を使用することです。

石膏プラスターの使用の特徴

石膏ベースの石膏は、鉱物表面への塗布に使用できます。 まず第一に、レンガ、コンクリート、気泡コンクリート、膨張粘土コンクリートなどで作られた壁を覆うのに適しています。 天井を水平にするためにも使用されます。

石膏ベースの石膏やパテは接着性に優れていますが、浸透性の高いプライマーを塗布して表面処理する必要があります。 これにより、ベースと漆喰の間に不浸透性のフィルムを作成し、壁や天井への湿気の移動を防ぎます。 これにより、乾燥期間中、石膏の混合粉砕間の化学結晶化反応の通常の過程に十分な水分が石膏に含まれることが保証されます。 将来的には、これにより材料のより高い硬度と機械的損傷に対する耐性が確保されます。

通常、石膏プラスターは 0.5 ~ 3 cm の層の厚さで表面に塗布できます。一部のメーカーは、特殊な可塑剤やその他の不純物を添加した石膏混合物を提供しており、大きな層の厚さでの左官塗りが可能です。

石膏ベースの石膏は、材料の滑りが少ないのが特徴です。 このおかげで、バリのトリミングが少なくて済みます。 これらすべてが、それらを使用する際の労働生産性の向上に貢献します。

石膏は吸収しやすい素材であるため、石膏やそれをベースにしたパテは浴室での使用には適していません。 高湿度の条件では、層が破壊される可能性が何倍にも高まります。 この問題を解決するために、特殊な防湿ポリマー組成物が製造されていますが、それらを使用しても、セメント絆創膏の方がより信頼性が高くなります。

導入

石膏ベースの材料は歯科診療においてさまざまな目的を持っています。 これらには次のものが含まれます。

モデルとスタンプ。

印象材;

鋳造用金型;

耐火成形材料;


モデル— これは患者の口腔の硬組織と軟組織の正確なコピーです。 模型は口腔の解剖学的表面の印象から鋳造され、その後部分義歯および総義歯の製造に使用されます。 金属合金から入れ歯を作るには鋳型が使用されます。

スタンプ- クラウンやブリッジの製造に必要な個々の歯のコピーまたは模型です。

鋳物義歯用の耐火成形材料は、石膏が結合剤または結合剤として機能する高温耐性の材料です。 この材料は、特定の金ベースの鋳造合金からプロテーゼを製造する際の型に使用されます。

石膏の化学組成

コンパウンド

石膏- 硫酸カルシウム二水和物 CaSO4 - 2H20。

この物質を焼成または焙煎するとき、つまり ある程度の水を除去するのに十分な温度まで加熱すると、硫酸カルシウム半水和物 (CaSO4)2 - H2O に変化し、より高い温度では次のスキームに従って硬石膏が形成されます。

硫酸カルシウム半水和物の製造は 3 つの方法で行うことができ、さまざまな目的に合わせてさまざまな石膏を入手できます。 これらの種類には、焼成または通常の医療用石膏、モデル石膏、およびスーパー石膏が含まれます。 これら 3 種類の材料は同じ化学組成を持ち、形状と構造が異なるだけであることに注意してください。

焼石膏(通常の医療用石膏)

硫酸カルシウム二水和物を開放蒸解釜で加熱します。 水を除去し、二水和物は、焼成硫酸カルシウムまたはHS半水和物とも呼ばれる硫酸カルシウム半水和物に変換されます。 得られる材料は、大きな圧縮ができない不規則な形状の大きな多孔質粒子で構成されます。 このような石膏の粉末を歯科診療で使用するには、多量の水と混合する必要があります。これは、緩い多孔質材料が大量の水を吸収するためです。 通常の混合比率は粉末100gに対して水50mlです。

模型石膏

硫酸カルシウム二水和物をオートクレーブで加熱すると、得られる半水和物は、細孔がほとんどない小さな規則的な形状の粒子で構成されます。 このオートクレーブ処理した硫酸カルシウムはα-半水和物と呼ばれます。 このタイプの石膏は非多孔質で規則的な粒子構造であるため、より高密度の充填が生成され、混合に必要な水の量が少なくなります。 混合比:粉末100gに対して水20ml。

スーパー石膏

この形態の硫酸カルシウム半水和物の製造では、二水和物を塩化カルシウムおよび塩化マグネシウムの存在下で沸騰させる。 これら 2 つの塩化物は解膠剤として機能し、混合物中での凝集の形成を防ぎ、粒子の分離を促進します。 そうしないと、粒子が凝集する傾向があります。 得られた半水化物の粒子は、オートクレーブ処理した石膏の粒子と比較してさらに緻密で滑らかです。 スーパー石膏は次の比率で混合されます:粉末100 gあたり水20 ml。

応用

通常の焼成石膏または薬用石膏は、安価で加工が容易なため、主に模型や模型そのもののベースとして汎用素材として使用されています。 凝固中の膨張 (下記参照) は、そのような製品の製造においては重要ではありません。 同じ石膏は印象材として、また石膏結合耐火成形材料の配合にも使用されますが、そのような用途では、作業時間と硬化時間、および硬化膨張は、さまざまな添加剤の添加によって注意深く制御されます。

オートクレーブ滅菌された石膏は口腔組織のモデルを作成するために使用され、より強力なスーパー石膏はダイスと呼ばれる個々の歯のモデルを作成するために使用されます。 これらは、さまざまなタイプのワックス修復物のモデル化に使用され、その後、鋳造金属プロテーゼの製造に使用されます。

硬化工程

硫酸カルシウム水和物を加熱して水の一部を除去すると、ほとんど無水の物質が形成されます。 この結果、硫酸カルシウム半水和物は水と反応し、次の反応によって硫酸カルシウム二水和物に戻ることができます。

石膏の硬化プロセスは次の順序で起こると考えられています。

1. 硫酸カルシウム半水和物の一部は水に溶けます。

2. 溶解した硫酸カルシウム半水和物は再び水と反応して硫酸カルシウム二水和物を形成します。

3. 硫酸カルシウム二水和物の溶解度は非常に低く、過飽和溶液になります。

4. この過飽和溶液は不安定であり、硫酸カルシウム二水和物が不溶性の結晶として沈殿します。

5. 硫酸カルシウム二水和物の結晶が溶液から沈殿すると、次の追加量の硫酸カルシウム半水和物が再び溶解し、このプロセスはすべての半水和物が溶解するまで続きます。 作業時間と硬化時間

材料は作業時間の終了前に混合して型に流し込む必要があります。 稼働時間は製品によって異なり、特定の用途に応じて選択されます。

印象石膏の場合、作業時間はわずか 2 ~ 3 分ですが、石膏結合剤を使用した耐火成形材料の場合、作業時間は 8 分に達します。 どちらのプロセスも反応速度に依存するため、作業時間が短いと硬化時間も短くなります。 したがって、印象石膏の典型的な作業時間は 2 ~ 3 分ですが、耐火石膏成形材料の硬化時間は 20 ~ 45 分と変動する可能性があります。

模型製作用の材料は印象石膏と同じ作業時間ですが、硬化時間は若干長くなります。 印象石膏の場合、硬化時間は 5 分ですが、オートクレーブまたは模型石膏の場合、硬化時間は最大 20 分です。

石膏の取り扱い特性や性能特性を変えるには、さまざまな添加剤を導入します。 硬化プロセスを促進する添加剤は、石膏自体の粉末である硫酸カルシウム二水和物(<20%), сульфат калия и хлорид натрия (<20%). Эти вещества действуют как центры кристаллизации, вызывая рост кристаллов дигидрата сульфата кальция. Вещества, которые замедляют процесс затвердевания, это хлорид натрия (>20%)、クエン酸カリウムおよびホウ砂は、二水和物結晶の形成を防ぎます。 これらの添加剤は、後述するように、凝固中の寸法変化にも影響を与えます。

粉末-液体システムを扱う際のさまざまな操作も凝固特性に影響を与えます。 粉末と液体の比率は変更できますが、さらに水を加えると、飽和溶液を得るのに時間がかかり、二水和物の結晶が沈殿するのにさらに時間がかかるため、硬化時間が長くなります。 スパチュラで混合物を混合する時間を増やすと、硬化時間の減少につながります。これは、結晶形成時に結晶が破壊され、より多くの結晶化中心が形成される可能性があるためです。

臨床的な意義

スパチュラで石膏を混合する時間を長くすると、硬化時間が短縮され、硬化中の材料の膨張が増加します。

半水和物の溶解度の増加は、硫酸カルシウム二水和物の水への高い溶解度によって相殺されるため、温度を上げても効果は最小限です。

歯科材料科学の基礎
リチャード・ファン・ノールト

石膏に関する一般情報

石膏 エネルギー実践に欠かせない、女性の実践、癒し。 どの家庭でも必要です。

そしてそれはどの家にもあります。 こちらは漆喰天井で、 石膏ボードパーティション。 天然石膏が最も近い親戚です セレナイトそしてエネルギーの点では、壁の中にある粉砕粉に匹敵するものではありません。

石膏 節約します骨を砕き、消化を浄化します。 石膏は公的医療や産業で広く使用されており、肥料、建築用ペーストや混合物、手術で骨を固定するための硬化溶液、栄養療法でのクレンジングドリンクやペーストの製造に使用されます。

地球上にはそれがたくさんあります。 彼らは長い間それを採掘してきました。 結晶石膏おそらくガラス質の絹のような針状の結晶を持ち、それはシルキースパーと呼ばれ、そのような石膏から切り出されます お土産。

石膏の結晶は、豊富な鉱物組成を含む塩湖が乾燥して形成されました。 通常、石膏は白、蜂蜜、青みがかった、灰色がかった色です。 メキシコには巨大な洞窟がある 透明石膏の結晶。 石膏 柔らかいミネラル、爪で簡単に傷がつきます。 より密度が高く、より透明な石膏は亜セレン酸塩と呼ばれます。 石膏アラバスターの親戚でもあります。

からの工芸品 セレナイト硬度を高めるために必ず石ニスで覆ってください。

砂漠では、石膏は花に似た集合体を形成します。 彼らはそう呼んでいます - 砂漠のバラ。

石膏には ムーンパールの輝き。 私にとって、ドロマイトの石膏の層はココナッツの果肉を思い出させます。

  • ここでは「ネイティブ」という言葉を使います。 結晶読者が粉末にして圧縮された石膏を、自然によって作られた天然石膏と混同しないようにするためだけに書かれています。 原形。
石膏に関する珍しい情報

多くの場合、石膏の層には ストライプ。 このストライプは、針状の結晶の成長を可能にするために、石膏片を水平方向に正確に半分に分割するものではありません。 精力的にチェックすると、広い層は常にプラスになり、薄い層は常にマイナスになります。 ストライプはニュートラルで、 バランス両方の層。

このプロパティにより決定されます。 ヒーリング石膏の能力。

ネガティブなこともしっかり吸収してくれる 放射線そしてそれらを清めます。 漆喰の上に置かれた空間や物体を浄化します。 石膏でできること きれいなジュエリー.

石膏が抜ける 痛み。 常にソフトかつ効果的に動作します。

石膏取り外し可能 残留エネルギーヒーラーの手から。

結晶石膏バランス 男性性と女性性 e. 自然な形の結晶石膏がある家 喧嘩も減り、病気も減ります。

石膏持つのに役立ちます 強い骨、良い成長。 したがって、子供の体の発育に役立ちます。

石膏信頼を確立するのに役立ちます 関係母と子の間で。

結晶石膏削除します 放射線コンピュータ、テレビ、電化製品との間に置くと、コンピュータから保護されます。

石膏放射線を吸収してしまう 地病原性ゾーンそして彼らの影響を家から浄化します。

石膏病気の人や成長に問題のある人を助けるでしょう 幹の近くに石膏片を置き、別の石膏片を地面に砕くと、

石膏 強化して保護します不快な人がいる不快な場所に行く必要がある場合は、エネルギーを使います。

石膏小石の缶 腫れを和らげるそして炎症。

それはただ 一部その有益な特性。 石膏の有益な特性を利用するには、畑に石膏を追加するだけで十分です。 ホームスペース.

結晶石膏でできないことは何ですか?

石膏と亜セレン酸塩は使用できません 浸す水中で。 洗濯中 流れる水の流れ可能ですが、長くは続きません。 石膏を貼ったら 地上の庭で、その後、その部分は自然要因の影響で破壊され、地球がそれを吸収することを理解する必要があります。

見つかった 自然石膏は使用できません

天然石膏を使用しますが、最初に小石を配置する必要があります キャンバスバッグ。 柔らかいので崩れる可能性があり、結晶は針状で傷つく可能性があることに注意してください。

石膏を与えないでください 小さなお子様。 針状の結晶が人を傷つける可能性があります。

直線上に石膏を置かないでください 太陽の光、乾燥して崩れてしまいます。 すべてのムーンストーンと同様に、石膏は大好きです 月光。

石膏とセレナイトでできた人形は怖い 吹く。

結晶石膏ではどのような実践を行う必要がありますか?

石膏関連するあらゆる実践に適しています 月と一緒に、月の満ち欠け、月の魔法。

石膏に適し 瞑想、瞑想的な実践。

体を癒し、取り除くための実践 筋肉の緊張身体活動の後。 夜は靴下の中に絆創膏を入れると良いでしょう。 疲労を和らげます。

石膏作成します 癒しの空間。 治癒球を石膏片で囲むことができます。 このスペースは仕事に最適です ヒーラー兼患者。

石膏ベッドのそばに横たわることができます 悪夢から。

痛み石膏で除去できます。 平らな石膏片を結びます 寺院へ.

どちら側に申請すればよいかわからない場合 石膏、振り子はピースをチェックするのに役立ちます プラスとマイナスについて。 石膏の使い方を学ぶのはとても簡単です 振り子付き。

天然石膏を見つける方法、どこで入手できますか?

の上 採石場。 きっとあなたの地域にもそのような採石場があります。 石膏ドロマイト鉱山や道路建設用の砕石などで発見、収集できます。 セレナイト鉱物店やお土産店で販売されています。

このような採掘場の水は、 クレンジング、爽やかでとても ヒーリング。 そんな採石場では 水泳に良い.

それを実現する方法 手に持つと素敵です崩れないように?

私からのアドバイスは、実績があり、誰でもアクセスできるものです。 必要になるだろう ファイルと白いパラフィンキャンドル.

このアドバイスは、瞑想に使用する石膏に適しています。 体に装着する、手元に置いておいてください。

お先にどうぞ 洗う慎重に汚れを取り除きます。 ブラシで洗えます。 それから乾かしてください 石膏ナプキンの上に。 ファイルを使用してすべてを丸めることができるようになりました 鋭い角と粗さ、与える 希望の形状。 もう一度水ですすいでください 石膏そして乾燥します。

その後こすります ろうそくを付けた石膏.

ワックスキャンドルいくつかの理由で適していません。作品が黄色くなります。 彼女は去るでしょう 石膏に蜂蜜の匂いがする、これにより、ミツバチ、スズメバチ、その他の昆虫が家に引き寄せられます。 これが気にならない場合は、ワックスキャンドルまたは養蜂場で入手したワックスを使用してください。

しっかりとこすってくださいそして四方八方に専用の石膏が貼られています。 パラフィンはすべての毛穴と隙間を埋める必要があります。 同時に、あなたの石膏片はさらに良くなります。 耐湿性、油っぽい光沢が得られ、そのパターンが現れます。

このように加工しました 石膏手に持つのが楽しくなり、洗いやすくなり、 崩れません。

時々、石膏を採りに採石場に行きます。

必要があれば、 注文こんなの持ってるよ 旅行あなたのグループのために。
集めます 石膏、亜セレン酸塩。 同時に詳しくお伝えします 石膏を使った練習そしてセレナイト。

地球の贈り物は私たちの足元にあります。 それだけの価値がある 小石を拾うために。
絵の上で: かつての石膏採石場と、その背景にある私。

ドロマイト層には石膏と亜セレン酸塩が含まれています。 採石場は整備され、今ではエネルギーに満ちた癒しの水が湧き出る美しい湖ができました。 銀行のゴミ捨て場はいっぱいです 結晶石膏。 石膏を集めるにはスコップと手袋が必要です。 水からきれいな石膏を集めるためにゴム長靴はオプションです。

そんな旅はいつでも可能です 繰り返す。 興味のあるグループがあればご連絡ください。



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