La formula chimica del gesso. Pietra di gesso: proprietà, significato e influenza su diversi segni dello zodiaco

GIPS - 1. Ca 2H 2 O. Lun. K-ly tabulare sottile e spesso. sp. in. gufi. secondo (010), Sov. secondo (100) e (110). Dv. secondo (100) comune - coda di rondine. Agr.: granulare, fogliare, polverulento, fibroso, venato, radialmente aciculare. Incolore, bianco, da giallastro a nero. beato bicchiere. Tv. 1.5-2. Oud. in. 2.32. Flessibile ma non elastico. Sciolgiamo notevolmente in acqua. Forma un assedio. gp; spesso dentro ossido. giacimenti di minerali; noto idrotermo. Formato a t 63,5 °С, e in soluzioni saturate con NaCl, at t 30°C; durante l'idratazione dell'anidrite, nonché sotto l'influenza di soluzioni di solfato sui depositi di carbonato. spigola salata. Il solfato di Ca si deposita sotto forma di gesso; negli antichi sono note prevalentemente anidrite, meno spesso formazioni di gesso. Varie: G. cristallino; fibra., o; granuloso o; sabbioso - poikilitico. 2. Assedio. g. p., costituito principalmente da m-la gesso e compreso nel gr. articoli alogeni In base alle condizioni di formazione di G., può essere una sostanza chimica primaria (in realtà precipitata). precipitazione in branzino. nelle prime fasi alogenesi, o secondario. Questi ultimi includono il gesso ampiamente sviluppato che si verifica durante l'idratazione dell'anidrite nella zona prossima alla superficie: cappelli di gesso; gesso metasomatico (chip arr. in base ai depositi di carbonato), ecc. il gesso è utilizzato in forma grezza e cotta nell'industria edile, nella produzione di leganti, gesso e gesso per stampaggio, estrichgypsum, gesso cemento e per la produzione di gesso solforico .

Dizionario geologico: in 2 volumi. - M.: Nedra. A cura di KN Paffengolts et al.. 1978 .

(dal greco gypsos -, lime * un. gesso; n. gesso; f. gypse, pierre a plare; e. sìo) -
1) minerale di classe solfato, Ca (SO 4) 2H 2 O. Nella sua forma pura contiene 32,56% CaO, 46,51% SO 3 e 20,93% H 2 O. Meccanico. impurità cap. arr. sotto forma di sostanze organiche e argillose, solfuri, ecc. Si cristallizza in una singonia monoclina. Alla base del cristallino strutture - doppie da gruppi anionici (SO 4) 2- legate da cationi Ca 2+. I cristalli sono tabulari o prismatici, formano gemelli, i cosiddetti. coda di rondine. perfetto. Aggregati: granulari, fogliari, polverulenti, concrezioni, vene fibrose, radiale-aciculari. Pure G. è incolore e trasparente, in presenza di impurità ha un colore grigio, giallastro, rosato, marrone tendente al nero. Lucentezza del vetro. Tv. 1.5-2. 2300 kg/m3. Sciogliamo visibilmente in acqua (2,05 g/l a 20 °C). Per origine cap. arr. chemogenico. Precipita a t 63,5°C, ed in soluzioni sature di NaCl, ad una temperatura di 30°C. Quando significa. aumento della salinità nei mari in secca. nelle lagune e nei laghi salati inizia a precipitare solfato anidro, anidrite al posto del solfato, così come avviene quando il solfuro è disidratato ed è noto anche l'idrogeno, che si forma nei depositi di solfuro a bassa temperatura. Varietà: selenite - aggregati fibrosi traslucidi, proiettati in luce riflessa con una bella lucentezza setosa; longherone di gesso - G. lamellare sotto forma di cristalli trasparenti di una struttura a strati, ecc.
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2) Montagna sedimentaria. razza, costituita dal principale. dal minerale G. e dalle impurità (anidrite, idrossidi di ferro, zolfo, ecc.). Secondo le condizioni di formazione di G., può essere primaria, formata da sostanze chimiche. deposizione iniziale in bacini salinizzati. stadi di alogenesi, o secondari, derivanti dall'idratazione dell'anidrite nella zona prossima alla superficie - cappelli di gesso, metasomatici. G. e altri La qualità delle materie prime di gesso è determinata principalmente. il contenuto di solfato di calcio diidrato (CaSO 4 2H 2 O), un taglio in decomp. le varietà di pietra di gesso variano dal 70 al 90%.
G. è usato in forma grezza e bruciata. Il 50-52% della pietra di gesso estratta in URSS viene utilizzata per produrre leganti di gesso decomp. scopo (GOST 195-79), ottenuto per cottura di cemento naturale, 44% cemento - nella produzione di cemento Portland, dove il cemento viene utilizzato come additivo (3-5%) per regolare il tempo di presa del cemento, nonché per la produzione di speciali. cementi: cemento in espansione gesso-allumina, cemento a trazione, ecc. 2,5% G. consuma s. x-in nella produzione di fertilizzanti azotati (solfato di ammonio) e per terreni gessosi salini; nella metallurgia non ferrosa G. è usato principalmente come flusso. quando si fonde il nichel; nella produzione di carta - come riempitivo, preim. nei gradi più alti delle carte per scrivere. In alcuni paesi (Gran Bretagna, ecc.), G. viene utilizzato per la produzione di acido solforico e cemento. La capacità di G. di essere facilmente lavorabile, la lucidatura ben accolta e le proprietà decorative solitamente elevate ne consentono l'utilizzo come imitatore del marmo nella produzione di lastre di rivestimento per interni. decorazione edilizia e come materiale per decomp. artigianato.
Al Sud distretti dell'URSS a Nar. x-ve ha utilizzato gesso argilloso con un contenuto di CaSO 4 ·2H 2 O dal 40 al 90%. Roccia sciolta, costituita da G., e sabbia, denominata. terroso G., e in Transcaucasia e mer. Asia - "" o "ganch". Queste rocce nella loro forma grezza sono utilizzate per intonacare terreni, in forma bruciata - per intonacare, come astringente.
In URSS, i giacimenti più grandi si trovano nelle regioni Donbass, Tula, Kuibyshev, Perm della RSFSR, nel Caucaso e in Medio Oriente. Asia. A 150 depositi di G. e 22 depositi di argilla-gesso, cartongesso e ganch, sono stati esplorati secondo l'industriale. riserve di categorie 4,2 miliardi di tonnellate (1981). Ci sono 11 depositi, riserve di gesso in cui superano i 50 milioni di tonnellate (incluso Novomoskovskoe - 857,4 milioni di tonnellate).
I depositi minerari sono sviluppati da cave (miniere Shedoksky, Saurieshsky, ecc.) E miniere (Novomoskovsky, Artyomovsky, Kamskoye Ustye, ecc.). In URSS vengono sfruttati 42 giacimenti di gesso e anidrite e 6 giacimenti di rocce gessose con una produzione annua di ca. 14 milioni di tonnellate (1981), di cui il 60,2% - sul territorio. RSFSR e 15,8% - SSR ucraino. Le imprese più grandi sono Novomoskovsky (2,33 milioni di tonnellate), Ergachinsky, Artyomovsky (1,0 milioni di tonnellate ciascuna) e Zalarinsky (0,85 milioni di tonnellate).
Le riserve accertate di gas del mondo sono stimate in 2,2 miliardi di tonnellate: 0,6 miliardi di tonnellate negli Stati Uniti; 0,375 miliardi di tonnellate in Canada; 0,825 miliardi di tonnellate nei paesi europei (in Francia, Germania, Spagna, Italia, Jugoslavia e Grecia); 0,09 miliardi di tonnellate nei paesi asiatici; 0,07 miliardi di tonnellate ciascuno in Messico e nei paesi africani. Le risorse di G. sono molte volte maggiori delle riserve accertate. G. minerario mondiale tra i capitalisti. paesi è di 70 milioni di tonnellate (1978), di cui gli Stati Uniti rappresentano il 20% (13,5 milioni di tonnellate), il Canada - 11% (7,9 milioni di tonnellate). In Europa vengono estratte 30,7 milioni di tonnellate, in Asia - 11,9 milioni di tonnellate. Letteratura: Vinogradov B. N., Base di materie prime dell'industria dei leganti dell'URSS, M., 1971; Vikhter Ya. I., Produzione di leganti di gesso, 4a ed., M., 1974. Yu. S. Mikosha.


Enciclopedia della montagna. - M.: Enciclopedia sovietica. A cura di EA Kozlovsky. 1984-1991 .

Sinonimi:

Guarda cos'è "gesso" in altri dizionari:

    gesso- gesso e ... Dizionario di ortografia russa

    gesso- gesso / ... Dizionario di ortografia morfemica

    Gesso- - (dal greco gypsos - gesso, calce) - 1) G. natural - un minerale, solfato di calcio acquoso CaSO4 * 2H2O. Colore bianco, giallastro, crema; spesso incolore. Tv. in mineralogia, scala 1.5 - 2; denso 2300 kg/m3. Composto cap. arri… Enciclopedia di termini, definizioni e spiegazioni dei materiali da costruzione- (Turkmenistan). Gesso (dal greco gypsos gesso, calce), 1) minerale, solfato di calcio acquoso. Cristalli incolori, grigi, aggregati. Durezza 1,5 2; densità 2,3 g/cm3. Varietà: longherone di gesso (cristalli traslucidi); longarone di raso, o ... ... Dizionario enciclopedico illustrato

    GESSO- Gesso, solfato di calcio, Calcium sul furicum, CaS04 + 2H20, minerale bianco tenero, facilmente polverizzabile che si trova in natura sotto forma di grossi depositi; ottenuto sinteticamente per azione dell'acido solforico o dei suoi sali idrosolubili ... ... Grande enciclopedia medica

    - (dal greco gypsos chalk lime), 1) un minerale della classe dei solfati, CaSO4.2H2O. Cristalli incolori, bianchi, grigi, aggregati. Durezza 1,5 2; densità 2,3 g/cm e sup3. Varietà: longherone di gesso (cristalli traslucidi); longarone di raso, o Ural ... ... Grande dizionario enciclopedico

    Gesso, gesso, marito. (Gypsos greci). 1. solo unità Zolfo di calce, sale minerale cristallino b. h. bianco o giallo, utilizzare. tra l'altro, in chirurgia e come materiale per lavori scultorei (miner.). 2. Calco scultoreo di ... ... Dizionario esplicativo di Ushakov

Gesso- solfato di calcio minerale, acquoso. La varietà fibrosa di gesso è chiamata selenite e la varietà granulare è chiamata alabastro. Uno dei minerali più comuni; il termine è anche usato per riferirsi alle rocce da lui composte. Il gesso è anche comunemente chiamato materiale da costruzione ottenuto per disidratazione parziale e macinazione del minerale. Il nome deriva dal greco. gypsos, che anticamente significava sia il gesso stesso che il gesso. Una varietà di gesso a grana fine densa, bianca come la neve, crema o rosa è nota come alabastro.

  1. Struttura
  2. Proprietà
  3. Morfologia
  4. Origine
  5. Applicazione
  6. Classificazione
  7. Proprietà fisiche
  8. Proprietà ottiche
  9. Proprietà cristallografiche

STRUTTURA

La composizione chimica è Ca × 2H2O. La singonia è monoclina. La struttura cristallina è stratificata; due fogli di gruppi 2- anionici, strettamente associati agli ioni Ca2+, formano doppi strati orientati lungo il piano (010). Le molecole di H2O occupano spazi tra questi doppi strati. Questo spiega facilmente la perfetta scollatura caratteristica del gesso. Ogni ione calcio è circondato da sei ioni ossigeno appartenenti ai gruppi SO4 e due molecole d'acqua. Ogni molecola d'acqua lega uno ione Ca a uno ione ossigeno nello stesso doppio strato e ad un altro ione ossigeno nello strato adiacente.

PROPRIETÀ

Il colore è molto diverso, ma solitamente bianco, grigio, giallo, rosa, ecc. I cristalli trasparenti puri sono incolori. Le impurità possono essere colorate in diversi colori. Il colore del cruscotto è bianco. La lucentezza dei cristalli è vitrea, a volte con una sfumatura madreperlacea dovuta a microfessure di perfetta scollatura; la selenite è setosa. Durezza 2 (standard sulla scala di Mohs). La scissione è molto perfetta in una direzione. I cristalli sottili e le piastre di scissione sono flessibili. Densità 2,31 - 2,33 g/cm3.
Ha una notevole solubilità in acqua. Una caratteristica notevole del gesso è il fatto che la sua solubilità raggiunge un massimo a 37-38°C con l'aumentare della temperatura, per poi scendere piuttosto rapidamente. La maggiore diminuzione della solubilità si ha a temperature superiori a 107° a causa della formazione di un "emiidrato" - CaSO4 × 1/2H2O.
A 107°C perde parzialmente acqua, trasformandosi in una polvere bianca di alabastro, (2CaSO4 × H2O), che è notevolmente solubile in acqua. A causa del minor numero di molecole di idrato, l'alabastro non si restringe durante la polimerizzazione (aumenta di volume di circa l'1%). Sotto p.tr. perde acqua, si spacca e si fonde in smalto bianco. Su carbone in fiamma riducente dà CaS. Si scioglie molto meglio in acqua acidificata con H2SO4 che in acqua pura. Tuttavia, quando la concentrazione di H2SO4 è superiore a 75 g/l. la solubilità diminuisce drasticamente. Molto poco solubile in HCl.

MORFOLOGIA

A causa dello sviluppo predominante di (010) facce, i cristalli hanno un aspetto tabulare, raramente colonnare o prismatico. Tra i prismi, (110) e (111) sono i più comuni, a volte (120) e altri Le facce (110) e (010) hanno spesso un'ombreggiatura verticale. I gemelli intercrescenti sono frequenti e sono di due tipi: 1) gallici secondo (100) e 2) parigini secondo (101). Non è sempre facile distinguerli. Entrambi assomigliano a una coda di rondine. I gemelli gallici sono caratterizzati dal fatto che gli spigoli del prisma m (110) sono paralleli al piano gemello, e gli spigoli del prisma l (111) formano un angolo rientrante, mentre nei gemelli parigini gli spigoli del prisma Ι (111) sono paralleli alla doppia cucitura.
Si presenta sotto forma di cristalli incolori o bianchi e delle loro intercrescenze, talvolta colorati da inclusioni e impurità catturate da essi durante la crescita nei toni del marrone, blu, giallo o rosso. Le intercrescite a forma di "rosa" e gemelli sono caratteristici: i cosiddetti. "coda di rondine"). Nelle rocce sedimentarie argillose forma vene di struttura fibrosa parallela (selenite) e aggregati densi continui a grana fine che ricordano il marmo (alabastro). A volte sotto forma di aggregati terrosi e masse criptocristalline. Forma anche il cemento delle arenarie.
Comuni sono gli pseudomorfi dopo gesso di calcite, aragonite, malachite, quarzo, ecc., nonché pseudomorfi di gesso dopo altri minerali.

ORIGINE

Minerale ampiamente distribuito, si forma in condizioni naturali in vari modi. Di origine sedimentaria (tipico sedimento chemogenico marino), idrotermale a bassa temperatura, rinvenuto in grotte carsiche e solfatara. Precipita da soluzioni acquose ricche di solfati durante l'essiccazione di lagune marine e laghi salati. Forma strati, strati e lenti tra rocce sedimentarie, spesso in associazione con anidrite, alite, celestite, zolfo nativo, talvolta con bitume e olio. In masse significative si deposita per sedimentazione in bacini morenti lacustri e marini salini. In questo caso, il gesso, insieme al NaCl, può essere rilasciato solo nelle fasi iniziali dell'evaporazione, quando la concentrazione degli altri sali disciolti non è ancora elevata. Al raggiungimento di alcuni certo valore concentrazione di sali, in particolare NaCl e soprattutto MgCl2, cristallizzerà l'anidrite al posto del gesso e poi altri sali più solubili, ad es. il gesso in questi bacini deve appartenere ai precedenti sedimenti chimici. Infatti, in molti depositi di sale, strati di gesso (oltre all'anidrite), intercalati con strati di salgemma, si trovano nelle parti inferiori dei depositi e in alcuni casi sono ricoperti solo da calcari precipitati chimicamente.


In Russia, strati spessi di gesso dell'età del Permiano sono distribuiti negli Urali occidentali, in Bashkiria e Tatarstan, ad Arkhangelsk, Vologda, Gorky e in altre regioni. Nel nord sono stabiliti numerosi giacimenti del Giurassico superiore. Caucaso, Daghestan. Notevoli esemplari da collezione con cristalli di gesso sono noti dal deposito di Gaurdak (Turkmenistan) e da altri depositi. Asia centrale(in Tagikistan e Uzbekistan), nella regione del Medio Volga, nelle argille giurassiche della regione di Kaluga. Nelle grotte termali della Miniera di Naica, (Messico), sono state rinvenute druse di cristalli di gesso di dimensioni uniche fino a 11 m di lunghezza.

APPLICAZIONE

Oggi il minerale "gesso" è la principale materia prima per la produzione di α-gesso e β-gesso. Il β-gesso (CaSO4 0,5H2O) è un materiale legante in polvere ottenuto mediante trattamento termico del gesso naturale a due acque CaSO4 2H2O ad una temperatura di 150-180 gradi in un apparato comunicante con l'atmosfera. Il prodotto della macinazione del gesso β-modificante in una polvere fine è chiamato gesso da costruzione o alabastro, con una macinazione più fine si ottiene gesso per stampaggio o, quando vengono utilizzate materie prime di maggiore purezza, gesso medico.

Durante il trattamento termico a bassa temperatura (95-100 ° C) in un'apparecchiatura ermeticamente sigillata, si forma gesso di modifica α, il cui prodotto di macinazione è chiamato gesso ad alta resistenza.

In una miscela con acqua, il gesso α e β indurisce, tornando in gesso diidrato, con rilascio di calore e un leggero aumento di volume (circa 1%), tuttavia tale pietra secondaria di gesso ha già una struttura fine-cristallina uniforme, il colore di varie tonalità di bianco (a seconda delle materie prime), opaco e microporoso. Queste proprietà del gesso sono utilizzate in vari campi dell'attività umana.

Gesso (ing. Gesso) - CaSO4 * 2H2O

CLASSIFICAZIONE

Strunz (8a edizione) 6/C.22-20
Nickel-Strunz (10a edizione) 7.CD.40
Dana (7a edizione) 29.6.3.1
Dana (8a edizione) 29.6.3.1
Ehi, CIM Ref. 25.4.3

PROPRIETÀ FISICHE

Colore minerale incolore che diventa bianco, spesso colorato da impurità minerali in giallo, rosa, rosso, marrone, ecc.; a volte c'è un colore settoriale-zonale o una distribuzione di inclusioni sulle zone di crescita all'interno dei cristalli; incolore nei riflessi interni e attraverso.
Colore del trattino bianca
Trasparenza trasparente, traslucido, opaco
Risplendere vitreo, vicino a vitreo, setoso, perlato, opaco
Scollatura molto perfetto, facilmente ottenibile da (010), quasi mica in alcuni esemplari; secondo (100) chiaro, trasformandosi in frattura concoidale; di (011), dà una frattura scheggiata (001)
Durezza (scala Mohs) 2
nodo liscio, conchoidale
Forza flessibile
Densità (misurata) 2.312 - 2.322 g/cm3
Radioattività (GRApi) 0

PROPRIETÀ OTTICHE

PROPRIETA' CRISTALLOGRAFICHE

Il gesso è uno dei minerali più comuni al mondo. Viene estratto dalle viscere della terra ovunque ed è ampiamente utilizzato nell'industria, nell'edilizia e nella medicina. Nel nostro articolo troverai una descrizione dettagliata e una foto del minerale di gesso. Inoltre, imparerai le aree principali della sua applicazione.


Gesso minerale: descrizione e composizione chimica

Il nome del minerale, roccia, così come il materiale da costruzione corrispondente, deriva dalla parola greca gipsos ("gesso"). L'umanità conosce il gesso fin dai tempi antichi. Non ha perso la sua popolarità nemmeno oggi.

Il gesso è un minerale tenero. A proposito, è un riferimento per la scala di Mohs della durezza relativa, adottata all'inizio del XIX secolo (durezza - 1,5-2,0).

Secondo la composizione chimica, il gesso minerale è un solfato di calcio acquoso. La sua struttura comprende elementi come calcio (Ca), zolfo (S) e ossigeno (O). Descriviamo la composizione chimica del gesso in modo più dettagliato:

  • anidride solforosa, SO3 - 46%;
  • ossido di calcio, CaO - 33%;
  • acqua, H2O - 21%.

Classificazione genetica: singonia monoclina. Questo minerale si distingue per una struttura cristallina stratificata e una scollatura molto perfetta (da esso possono essere facilmente staccati singoli "petali" sottili).

Gesso minerale: proprietà e tratti distintivi

Ecco i principali caratteristiche fisiche gesso, grazie al quale si distingue dagli altri minerali:

  • la frattura è irregolare ma flessibile;
  • lucido: dal vetro al setoso o opaco;
  • durezza: bassa (facilmente graffiabile con un'unghia);
  • il minerale si dissolve lentamente in acqua;
  • non unge al tatto;
  • lascia una linea bianca ben visibile;
  • colore: dal bianco al grigio (a volte può essere rosa).

Il gesso non reagisce con gli acidi, ma si dissolve in acido cloridrico (HCl). Può avere una trasparenza diversa, sebbene il gesso minerale trasparente sia più comune in natura. Se riscaldato a una temperatura superiore a 107 gradi Celsius, il gesso si trasforma in alabastro, che a sua volta si indurisce se bagnato con acqua.

Il gesso è spesso confuso con l'anidrite. Questi due minerali possono essere distinti l'uno dall'altro per durezza (il secondo è molto più duro del primo).

La genesi del minerale e la sua distribuzione in natura

Il gesso è un minerale tipico di origine sedimentaria. Molto spesso, è formato da soluzioni acquose naturali (ad esempio, sul fondo di mari e bacini di essiccazione). Il gesso minerale può accumularsi anche nelle zone di esposizione agli agenti atmosferici di zolfo e solfuri autoctoni. In questo caso si formano i cosiddetti cappelli di gesso: ammassi rocciosi sciolti o compattati contaminati da numerose impurità.


Il gesso si trova spesso nelle rocce sedimentarie, accompagnato da sabbia, salgemma, anidrite, zolfo, calcare e ferro. Il vicinato con quest'ultimo, di regola, gli conferisce una sfumatura brunastra.

In natura, il gesso si presenta sotto forma di cristalli allungati e prismatici. Spesso forma anche aggregazioni dense, squamose, fibrose o "compresse". Spesso il gesso si presenta sotto forma di cosiddette rose o coda di rondine.

Le principali varietà del minerale

I geologi distinguono diverse dozzine di varietà di gesso. Il minerale può essere fibroso, satinato, denso, schiumoso, a grana fine, osseo, cubico, ecc.

Le principali varietà di gesso includono:

  • selenite;
  • alabastro;
  • "vetro marino".

La selenite è un minerale traslucido con una lucentezza setosa. Il nome deriva dalla parola greca selena - "luna". Questo minerale si distingue infatti per una sfumatura leggermente bluastra. La selenite è usata come pietra ornamentale nella produzione di gioielli economici.

L'alabastro è un materiale bianco soffice e facilmente distruttibile, un prodotto della disidratazione del gesso. È ampiamente utilizzato nella produzione di sculture da giardino, vasi, controsoffitti, modanature e altri oggetti per interni.

Il "vetro Maryino" (ghiaccio da ragazza o da donna) è un altro tipo di gesso, un minerale trasparente con una tinta madreperlacea o colorata. Ha una struttura reticolare cristallina unica. Ai vecchi tempi, il "vetro Maryino" era ampiamente utilizzato nella progettazione di icone e immagini sacre.

I principali giacimenti di gesso

Il gesso minerale è comune in la crosta terrestre ovunque. I suoi depositi si trovano in depositi di quasi tutti i periodi storia geologica pianeti - dal Cambriano al Quaternario. I depositi di gesso (così come la sua anidrite di accompagnamento) nelle rocce sedimentarie sono sotto forma di lenti o strati con uno spessore di 20-30 metri.

Ogni anno dalle viscere della terra vengono estratte oltre 100 milioni di tonnellate di gesso. I maggiori produttori mondiali di materiali da costruzione pregiati sono gli Stati Uniti, l'Iran, il Canada, la Turchia e la Spagna.

In Russia, i principali depositi di questa roccia sono concentrati sulle pendici occidentali degli Urali, nelle regioni del Volga e del Kama, nel Tatarstan e nel territorio di Krasnodar. I principali giacimenti di gesso nel paese sono: Pavlovskoye, Novomoskovskoye, Skuratovskoye, Baskunchakskoye, Lazinskoye e Bolohovskoye.

Applicazioni del gesso

Lo scopo del gesso è estremamente ampio: edilizia, medicina, riparazione e decorazione, agricoltura, industria chimica.

Sin dai tempi antichi, da questo minerale sono state scolpite sculture e vari oggetti interni: vasi, controsoffitti, balaustre, bassorilievi, ecc. Da esso vengono spesso realizzati cornicioni, blocchi di pareti e lastre (il cosiddetto muro a secco). Nella sua forma "grezza", viene utilizzato anche il gesso agricoltura come fertilizzante. È sparso su campi e terreni per normalizzare l'acidità del suolo.

Dove altro viene utilizzato il gesso? Il minerale è ampiamente utilizzato nelle industrie cartarie e chimiche per la produzione di cemento, acido solforico, vernici e smalti. Inoltre, chiunque abbia mai rotto una gamba o un braccio ha familiarità con un'altra area di applicazione: la medicina.

Il gesso come materiale da costruzione

Il gesso del materiale da costruzione è ottenuto dalla pietra di gesso. Per fare questo, la roccia viene bruciata in forni speciali e quindi macinata in una polvere fine. In futuro, la materia prima risultante sarà ampiamente utilizzata nella costruzione e nella decorazione.

L'industria industriale ha una propria classificazione di gesso - tecnica. Quindi, si distinguono le seguenti varietà:

  • gesso ad alta resistenza (usato in medicina e odontoiatria; da esso vengono prodotte anche varie miscele da costruzione e stampi per l'industria della porcellana);
  • polimerico (usato esclusivamente in traumatologia per l'applicazione di bendaggi di fissaggio per fratture);
  • scultoreo (il nome parla da sé: è il componente principale di miscele di mastice, varie figurine e souvenir);
  • acrilico (gesso leggero utilizzato per la finitura delle facciate degli edifici);
  • refrattario (materiale non combustibile, da cui spesso si producono lastre di cartongesso e blocchi di pareti).

Inoltre, c'è una marcatura separata del gesso per la forza. Secondo esso, vengono assegnati 12 gradi di gesso, da G2 a G25.

L'alabastro è anche ampiamente utilizzato nei lavori di costruzione e finitura. Rispetto al gesso, è più resistente e più facile da lavorare. È vero, senza additivi speciali, l'alabastro è praticamente inadatto, poiché si asciuga all'istante.

È importante notare che anche con il moderno, così alto livello sviluppo della scienza e dell'industria, non è stato ancora trovato un degno sostituto del gesso.

Proprietà curative e magiche della pietra

Il gesso non è usato invano in medicina. Promuove la fusione del tessuto osseo, allevia la sudorazione eccessiva e cura la tubercolosi della colonna vertebrale. Il gesso è anche usato in cosmetologia, come uno dei componenti delle maschere toniche.

Fin dall'antichità, questo minerale era considerato una sorta di "cura" per l'orgoglio, l'arroganza e l'eccessiva arroganza umana. Nella magia, si ritiene che il gesso sia in grado di dire a una persona cosa deve fare in una determinata situazione. Promette buona fortuna e benessere materiale. Gli astrologi consigliano alle persone nate sotto i segni del Capricorno, dell'Ariete e del Leone di indossare amuleti di gesso.

"Desert Rose" - che cos'è?

Un nome così bello è chiamato aggregato minerale, una delle varietà di gesso. Sembra davvero boccioli di fiori. Gli aggregati sono costituiti da intercrescenze lenticolari cristalline-petali di tipo caratteristico. Il colore della "rosa del deserto" può essere molto vario. È determinato dal colore del terreno o della sabbia in cui si è formato.

Il meccanismo di formazione di queste "rose" è piuttosto interessante. Si formano in condizioni naturali e climatiche particolarmente aride. Quando piove occasionalmente nel deserto, la sabbia assorbe istantaneamente l'umidità. L'acqua interagisce con le particelle di gesso, che vengono lavate via con essa in profondità. Successivamente, l'acqua evapora e il gesso si cristallizza nella massa sabbiosa, creando le forme più inaspettate e bizzarre.

"Desert Rose" è ben noto alle tribù nomadi del Sahara africano. Alcune culture della regione hanno una tradizione di regalare questi fiori di pietra ai propri cari il giorno di San Valentino.

Gemello in gesso "Coda di rondine", 7 cm., Turkmenistan

Gesso Penisola di Taman, RF

Gesso, Salone di Monaco, 2011

Gesso Spagna 80-70*60 mm

Gesso cresciuto su un bastone di legno. Australia. Collezione del Museo Terra Mineralia. Foto di D. Tonkacheev

Comuni sono gli pseudomorfi dopo gesso di calcite, aragonite, malachite, quarzo, ecc., nonché pseudomorfi di gesso dopo altri minerali.

Origine

Minerale ampiamente distribuito, si forma in condizioni naturali in vari modi. Di origine sedimentaria (tipico sedimento chemogenico marino), idrotermale a bassa temperatura, rinvenuto in grotte carsiche e solfatara. Precipita da soluzioni acquose ricche di solfati durante l'essiccazione di lagune marine e laghi salati. Forma strati, intercalari e lenti tra rocce sedimentarie, spesso in associazione con anidrite, alite, celestite, zolfo nativo, talvolta con bitume e olio. In masse significative si deposita per sedimentazione in bacini morenti lacustri e marini salini. In questo caso, il gesso, insieme al NaCl, può essere rilasciato solo nelle fasi iniziali dell'evaporazione, quando la concentrazione degli altri sali disciolti non è ancora elevata. Al raggiungimento di un certo valore della concentrazione dei sali, in particolare NaCl e soprattutto MgCl 2, si cristallizzerà l'anidrite al posto del gesso e poi di altri sali più solubili, ad es. il gesso in questi bacini deve appartenere ai precedenti sedimenti chimici. Infatti, in molti depositi di sale, strati di gesso (oltre all'anidrite), intercalati con strati di salgemma, si trovano nelle parti inferiori dei depositi e in alcuni casi sono ricoperti solo da calcari precipitati chimicamente.
Masse significative di gesso nelle rocce sedimentarie si formano principalmente a causa dell'idratazione dell'anidrite, che a sua volta è precipitata durante l'evaporazione acqua di mare; spesso, durante la sua evaporazione, il gesso si deposita direttamente. Il gesso risulta dall'idratazione dell'anidrite nei sedimenti sotto l'influenza delle acque superficiali in condizioni di bassa pressione esterna (in media, a una profondità di 100-150 m.) Secondo la reazione: CaSO 4 + 2H 2 O = CaSO 4 × 2H 2 O. In questo caso, forte aumento di volume (fino al 30%) e, in connessione con questo, numerose e complesse perturbazioni locali nelle condizioni di presenza degli strati gessosi. In questo modo, la maggior parte dei grandi depositi di gesso su il globo. Nidi di cristalli grandi e spesso trasparenti si trovano talvolta nei vuoti tra le masse di gesso solido.
Può fungere da cemento nelle rocce sedimentarie. La vena di gesso è solitamente il prodotto della reazione di soluzioni di solfato (formate dall'ossidazione di minerali di solfuro) con rocce carbonatiche. Si forma nelle rocce sedimentarie durante l'erosione dei solfuri, sotto l'influenza dell'acido solforico formatosi durante la decomposizione della pirite su marne e argille calcaree. Nelle aree semidesertiche e desertiche, il gesso si trova molto spesso sotto forma di vene e noduli nella crosta di agenti atmosferici di rocce di varia composizione. Nei terreni della zona arida si formano nuove formazioni di gesso ridepositato: cristalli singoli, gemelli ("coda di rondine"), drusi, "rose di gesso", ecc.
Il gesso è abbastanza ben solubile in acqua (fino a 2,2 g/L) e con l'aumento della temperatura la sua solubilità dapprima aumenta e scende al di sopra dei 24°C. A causa di ciò, il gesso, quando si deposita dall'acqua di mare, viene separato dall'alite e forma strati indipendenti. Nei semi-deserti e nei deserti, con la loro aria secca, forti cali di temperatura giornalieri, terreni salini e gessosi, al mattino, con un aumento della temperatura, il gesso inizia a dissolversi e, salendo in soluzione per forze capillari, si deposita sulla superficie quando l'acqua evapora. Entro la sera, con una diminuzione della temperatura, la cristallizzazione si interrompe, ma a causa della mancanza di umidità, i cristalli non si dissolvono: in aree con tali condizioni, i cristalli di gesso si trovano in quantità particolarmente grandi.

Posizione

In Russia, strati spessi di gesso dell'età del Permiano sono distribuiti negli Urali occidentali, in Bashkiria e Tatarstan, ad Arkhangelsk, Vologda, Gorky e in altre regioni. Nel nord sono stabiliti numerosi giacimenti del Giurassico superiore. Caucaso, Daghestan. Notevoli esemplari da collezione con cristalli di gesso sono noti dal giacimento di Gaurdak (Turkmenistan) e da altri depositi in Asia centrale (in Tagikistan e Uzbekistan), nella regione del Medio Volga, nelle argille giurassiche della regione di Kaluga. Nelle grotte termali della Miniera di Naica, (Messico), sono state rinvenute druse di cristalli di gesso di dimensioni uniche fino a 11 m di lunghezza.

Applicazione

Il gesso fibroso (selenite) è usato come pietra ornamentale per gioielli economici. Sin dai tempi antichi, grandi gioielli sono stati scolpiti dall'alabastro - oggetti per interni (vasi, controsoffitti, calamai, ecc.). Il gesso calcinato viene utilizzato per fusioni e calchi (bassorilievi, cornicioni, ecc.), come legante nell'edilizia, in medicina.
Viene utilizzato per ottenere gesso da costruzione, gesso ad alta resistenza, legante gesso-cemento-pozzolanico.

  • Il gesso è anche chiamato roccia sedimentaria, composta principalmente da questo minerale. La sua origine è l'evaporite.

gesso (inglese) GESSO) - CunSo 4 * 2H 2 o

CLASSIFICAZIONE

Strunz (8a edizione) 6/C.22-20
Dana (7a edizione) 29.6.3.1
Dana (8a edizione) 29.6.3.1
Ehi, CIM Ref. 25.4.3

PROPRIETÀ FISICHE

Colore minerale incolore che diventa bianco, spesso colorato da impurità minerali in giallo, rosa, rosso, marrone, ecc.; a volte c'è un colore settoriale-zonale o una distribuzione di inclusioni sulle zone di crescita all'interno dei cristalli; incolore nei riflessi interni e traslucido..
Colore del trattino bianca.
Trasparenza trasparente, traslucido, opaco
Risplendere vitreo, vicino a vitreo, setoso, perlato, opaco
Scollatura molto perfetto, facilmente ottenibile da (010), quasi mica in alcuni esemplari; secondo (100) chiaro, trasformandosi in frattura concoidale; secondo (011), dà una frattura scheggiata (001)?.
Durezza (scala Mohs) 2
nodo liscio, conchoidale
Forza flessibile
Densità (misurata) 2.312 - 2.322 g/cm3
Densità (calcolata) 2.308 g/cm3
Radioattività (GRApi) 0
Proprietà elettriche del minerale Le proprietà piezoelettriche non vengono rilevate.
Proprietà termali una volta riscaldato, perde acqua e si trasforma in una massa bianca e polverosa.

PROPRIETÀ OTTICHE

Tipo biassiale (+)
Indici di rifrazione nα = 1.519 - 1.521 nβ = 1.522 - 1.523 nγ = 1.529 - 1.530
angolo 2V misurato: 58°, calcolato: da 58° a 68°
Massima birifrangenza δ = 0,010
rilievo ottico breve
Dispersione degli assi ottici forte r > v obliquo
Luminescenza comune e vario. I colori più comuni della fluorescenza sono il celeste e le sfumature dal giallo dorato al giallo. I cristalli di selenite spesso esibiscono una fluorescenza a "clessidra" zonata in zone che possono essere evidenti o meno alla luce normale.

PROPRIETA' CRISTALLOGRAFICHE

gruppo di punti 2/m - Prismatico monoclino
Singonia Monoclinico
Opzioni cella a = 5.679(5) Å, b = 15.202(14) Å, c = 6.522(6) Å
β = 118,43°
Atteggiamento a:b:c = 0,374: 1: 0,429
Numero unità di formula(Z) 4
Volume cellulare unitario V 495.15 ų (calcolato dai parametri della cella unitaria)
Gemellaggio (100) ("coda di rondine"), molto comune, con angolo rientrante formato ordinariamente da (111); su (101) come gemelli di contatto ("farfalla" o "a forma di cuore"), lungo (111); il(209); anche come gemelli di penetrazione cruciforme.

Traduzione in altre lingue

Collegamenti

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Nel settore edile, il gesso è al secondo posto dopo le miscele cemento-sabbia. La semplicità del materiale, l'eccellente rispetto dell'ambiente e la tecnologia d'uso relativamente semplice hanno portato all'uso massiccio del gesso da costruzione per la produzione di blocchi sicuri, elementi decorativi e persino oggetti per interni.

Produzione in serie di gesso

Le materie prime per la produzione di gesso per l'edilizia sono depositi naturali di pietra di gesso sotto forma di anidride anidra - solfato di calcio, la sua modifica a due acque CaSO 4 * H 2 O, nonché un'enorme quantità di rifiuti industriali dal settore della produzione chimica e metallurgica.

La tecnologia di produzione del gesso consiste in tre operazioni successive:

  • Depurazione, frazionamento e macinazione preliminare delle materie prime;
  • Trattamento termico a diverse temperature, da 160°C a 1000°C;
  • Riaffilatura finale della massa di gesso trattata termicamente allo stato polveroso, essiccazione e confezionamento del materiale da costruzione in imballaggi sigillati.

La tecnologia generale della produzione del gesso divide il legante di gesso in due categorie: materiale a presa rapida o semi-acquoso e pietra di gesso a presa lenta. Il primo gruppo comprende materiale da costruzione e gesso per stampaggio ad alta resistenza, il secondo gruppo comprende cemento anidrite meno durevole e pietra ad alto fuoco, chiamata alla vecchia maniera gesso estriche.

Nel processo di riscaldamento a 180 ° C, la materia prima - la pietra di gesso a due acqua si rompe in due modifiche, dopo la separazione sui setacci, il gesso α ad alta resistenza viene utilizzato per realizzare pietre di gesso, blocchi e stampi, modifica β è suddiviso in diverse categorie, la più viscosa, con elevata resistenza alla flessione, utilizzata per scopi edili, il resto come materiale decorativo e ausiliario.

Varietà di pietra di gesso

Oltre alla composizione chimica, le proprietà e le caratteristiche del gesso dipendono in gran parte dalla struttura della materia prima. Ad esempio, oltre alla pietra di alabastro naturale, che ha una struttura policristallina pronunciata, per la produzione viene utilizzata una varietà fibrosa di anidride di calcio, la selenite.

Tutte le varietà di gesso, dall'edilizia al decorativo o architettonico, si ottengono variando il contenuto di selenite, alabastro, gesso grezzo, scarti di solfato di calcio finemente macinati, trattati termicamente a diverse temperature. Dopo il frazionamento della materia prima in base al grado di macinazione, il gesso viene suddiviso in tre gruppi:

  • A - materiali a rapido indurimento o alabastro;
  • B e C - miscele con un tempo di indurimento fino a 15 minuti;
  • G - materiali da costruzione in gesso.

Più fine è la grana, più velocemente il materiale si indurisce.

Costruzione o gesso di alta qualità

Per i lavori di costruzione non vengono utilizzati i gradi di gesso più durevoli; l'uniformità della solidificazione e l'assorbimento d'acqua relativamente elevato, che fornisce miscele con elevata plasticità, sono considerati più importanti. Per la produzione di materiali da costruzione da gesso, mastici, miscele di gesso, viene utilizzata la modifica β della finezza media della macinazione.

Grazie agli speciali additivi bagnanti e ritardanti, la malta di gesso può essere maneggiata quasi come una miscela di cemento e sabbia. Ciò riduce il ritiro del gesso e il rischio di crepe nel materiale da costruzione.

Pietra di gesso ad alta resistenza

Le modifiche α del gesso grezzo finemente fresate vengono utilizzate per la produzione di elementi di finitura prefabbricati per l'edilizia, come pietra artificiale di rivestimento, lastre di gesso, barriere antincendio e lastre per pavimenti.

Le miscele di gesso ad alta resistenza possono essere utilizzate per la finitura delle pareti di edifici con telaio, soffitti e dettagli interni. Per 100 kg di massa grezza trattata termicamente, non c'è più del 20% della frazione ad alta resistenza, quindi il materiale è piuttosto costoso e raramente viene utilizzato nella sua forma pura. Molto spesso, il gesso da costruzione ad alta resistenza è la base per la produzione di materiale ignifugo o architettonico.

Pietra-gesso polimerico

L'idea di aggiungere additivi polimerici alla massa di gesso è stata utilizzata per molto tempo. Ottieni gesso polimerico in due modi:

  • L'aggiunta di composti polimerici idrosolubili che migliorano la fluidità del gesso e la bagnatura del grano. Un polimero idrosolubile, ad esempio un'emulsione di polivinilacetato o una soluzione acquosa di carbossicellulosa, aumenta la resistenza del materiale agli urti e ai carichi alternati;
  • Saturazione della superficie del getto finito da gesso da costruzione con composizioni polimeriche volatili, il più delle volte a base di poliuretano o polipropilene.

In entrambi i casi, una sottile lastra di gesso da costruzione risulta essere abbastanza elastica e allo stesso tempo leggera. Dal gesso polimerico, puoi facilmente realizzare una finitura economica che imita le costose specie di legno nella trama e nel motivo.

materiale in gesso cellacast

L'uso diffuso del materiale in gesso è ostacolato da una delle sue carenze intrinseche: l'elevata fragilità del gesso. Ciò impedisce la produzione di massetti sottili o gusci da costruzione di gesso. Pertanto, il materiale da costruzione è saturo di una speciale microfibra di rinforzo, la cui superficie è trattata con poliuretano.

Di conseguenza, la resistenza del materiale da costruzione aumenta del 40-50% e la resistenza ai carichi di flessione del 150-200%. L'intonaco Coelacast è ampiamente utilizzato nelle istituzioni mediche per l'applicazione di medicazioni di fissaggio per fratture e gravi lesioni alle estremità.

Materiale in gesso scultoreo o modellante

Il normale gesso da costruzione, dopo una leggera modifica con resine polimeriche e alcol diidrico, si trasforma in una massa da cui è possibile realizzare un modello, un'impronta, un bassorilievo di qualsiasi complessità.

Il materiale da stampaggio in gesso non deve essere diluito con acqua, come di solito si fa per il gesso da costruzione. Nel kit, uno speciale solvente a base di alcol e acqua è attaccato a una polvere finemente macinata bianca o grigio-beige. Grazie all'uso di un solvente, è possibile ottenere un ritiro quasi nullo del materiale. Pertanto, viene spesso realizzato intonaco scultoreo prodotti souvenir e calchi da oggetti con la più piccola scultura o incisione, ad esempio, quando si copiano monete rare, manufatti, vecchi premi.

Blocco di gesso acrilico

Costruire il gesso è abbastanza semplice da trasformare in una versione fatta in casa della maiolica fatta in casa. È sufficiente eseguire l'impasto con l'aggiunta preliminare di resina acrilica monocomponente. Il risultato è una colata leggera e molto dura, che può essere lavorata mediante intaglio, molatura, foratura. Ad esempio, realizza modanature decorative in stucco o vasi per porcellane antiche con l'intonaco da costruzione.

Nel settore edile, le miscele di acrilico e gesso vengono utilizzate per la produzione di rivestimenti per pareti da blocchi di gesso e per la formazione di una base ruvida per pavimenti autolivellanti autolivellanti.

Materiale in gesso poliuretanico

L'uso di tessuti e fibre poliuretaniche non tessute con una superficie appositamente trattata ha permesso di creare fondamentalmente nuovo materiale per la fabbricazione di medicazioni immobilizzanti, lacci emostatici e cuscinetti che fissano arti e parti del corpo in caso di lesioni gravi.

A differenza del gesso cellocast, il materiale in gesso poliuretanico ha un'elevata resistenza e una flessibilità di colata sufficiente per ridurre il disagio derivante dal suo utilizzo. Il materiale poliuretanico si ottiene dai materiali da costruzione mediante un procedimento speciale per la risemina della massa macinata e l'isolamento della grana più grande della stessa dimensione. Come risultato della lavorazione della massa grezza del gesso da costruzione, si ottiene un getto con pori enormi, che fornisce libero accesso all'aria ai tessuti del corpo.

Pietra di gesso bianca

Il gesso da costruzione funge da materia prima per la produzione dei cosiddetti materiali in gesso bianco o dentale. Il colore bianco si ottiene grazie alla pulizia profonda della materia prima, gli ossidi di zolfo, i solfati vengono rimossi metalli pesanti, ferro, impurità organiche, di solito colorano il gesso da costruzione in un colore grigio-beige.

Dalla pietra bianca finemente macinata, vengono realizzate miscele per modellare le impronte necessarie per le successive protesi o trattamenti. La pietra bianca differisce dal materiale da costruzione in tutta una serie di qualità aggiuntive:

  • La composizione del getto in gesso non deve contenere materiali irritanti o tossici;
  • Nessun restringimento dello stampo in gesso bianco;
  • Assorbimento minimo d'acqua;
  • Rapida presa della matrice di gesso.

Nota! Il gesso bianco fornisce in genere caratteristiche di impressione molto elevate, quindi viene spesso utilizzato per realizzare stampi per gioielli. Le parti che pesano almeno 3 g vengono versate in una forma di gesso da costruzione.

Gesso a grana fine

Ridurre la granulometria del gesso da costruzione può migliorare notevolmente le sue due caratteristiche principali:

  • La resistenza del materiale aumenta sotto l'influenza dei carichi di flessione;
  • Maggiore flessibilità di getti di piccolo spessore.

La colata a base di granuli di α-gesso di macinazione fine è in grado di mostrare una resistenza di 350-400 kg/cm 2 . L'unico limite da non sottovalutare è l'elevato ritiro, motivo per cui il gesso da costruzione a grana fine viene utilizzato per lavori di riparazione e produzione di rivestimenti ad alta resistenza.

Nota! Dal gesso a grana fine, dopo l'evacuazione e l'indurimento ad alta temperatura della miscela, è facile realizzare un foglio sottile, che è quasi identico nell'aspetto e nelle proprietà al cartone da imballaggio.

materiale in gesso liquido

Se vengono utilizzate soluzioni di glicole alcolico al posto dell'acqua per la miscelazione del gesso da costruzione, il materiale può essere conservato invariato per lungo tempo. Il materiale in gesso liquido viene utilizzato per eseguire lavori di riparazione e isolamento termico. Dopo aver aggiunto una soluzione acquosa di cloruro di calcio e cloruro di sodio, il gesso liquido può essere pompato sotto pressione nelle fessure delle pareti o delle lastre del pavimento. Per riparare la fondazione, il liquido viene utilizzato solo in combinazione con resine polimeriche, ad esempio poliuretani.

Pietra di gesso impermeabile

Nonostante tutti i suoi pregi, il normale gesso da costruzione rimane abbastanza sensibile all'umidità o alla condensa. Il materiale resistente all'umidità GKVL è realizzato con polveri polimeriche termoindurenti e talvolta solo polistirene finemente suddiviso, aggiunto al gesso da costruzione a secco nella fase di stampaggio delle lastre.

Dopo l'indurimento, i pannelli da costruzione vengono sottoposti a trattamento termico e il materiale acquisisce qualità di resistenza all'acqua.

Blocco refrattario

Un blocco di gesso resistente al calore o addirittura refrattario su scala industriale è realizzato sulla base di gesso da costruzione convenzionale e additivi resistenti al fuoco. Tale materiale può anche essere realizzato con le tue mani secondo la seguente ricetta:

  • 30% in peso di gesso da costruzione di alta qualità e la stessa quantità di acqua;
  • 15% cenere macinata o polvere di argilla refrattaria;
  • 4% di allumina, puoi prendere argilla bianca magra lavata;
  • 2% di calce viva e biossido di ferro macinato.

Nota! Se è necessario gesso da costruzione secondo la classe di sicurezza antincendio G1, è possibile sostituire una composizione complessa con sabbia di quarzo finemente macinata, tuttavia una tale pietra di gesso non resisterà al riscaldamento oltre i 600 ° C.

Architettonico

Molto spesso, gesso da costruzione per lavori architettonici significa gesso per stampaggio ordinario modificato con fibre di poliuretano o polistirene. Questo è un materiale relativamente morbido e puoi facilmente realizzare un modello o fondere gli elementi più semplici di modanatura dello stucco senza problemi.

Il vero gesso architettonico per lavori di costruzione è realizzato sulla base di pietra di gesso, cotto a una temperatura di 800-1000 ° C. Si scopre un gesso da costruzione molto duro e viscoso che non assorbe bene l'acqua. Se resisti alla tecnologia di preparazione del lotto, otterrai una colata di gesso con una superficie molto dura e allo stesso tempo resistente all'usura.

A differenza dell'intonaco architettonico in polistirene, da cui ora gli artigiani amano assemblare decorazioni nello stile del 17° secolo, il vero stucco per le pareti esterne è stato colato da intonaco da costruzione altamente cotto. La differenza è impressionante. La pietra di polistirene resiste al massimo a 10 anni, il vecchio gesso rovente nel clima di San Pietroburgo ha resistito a quasi duecento anni.

Gradi di miscele di gesso

Nel processo produttivo, la massa trattata termicamente dopo la macinazione viene frazionata in base alla densità e alla granulometria. In conformità con GOST n. 125-79, il materiale è diviso in quattro gruppi o dodici gradi.

Il primo gruppo comprende i normali materiali in gesso G2-G7, con una resistenza di 20-70 kg / cm 2, il secondo gruppo - miscele a basso restringimento G10, G13-16. Il terzo gruppo è G22-25 ad alta resistenza, il quarto comprende miscele di gesso con proprietà speciali, ad esempio blocchi e pietre resistenti al fuoco o altamente porosi.

Proprietà dell'intonaco edilizio

Un normale blocco di gesso utilizzato per scopi edilizi è una massa altamente porosa, il volume dei canali d'aria può raggiungere il 50-55%. La densità del gesso da costruzione è di 2,6-2,75 g/cm 3 , per una massa apparente di 900-1000 kg/m 3 allo stato pressato ma non stagionato, l'impasto da costruzione può essere compattato fino a 1400 kg/m 3 .

La pietra solida in gesso secco resiste facilmente al riscaldamento fino a 450-500 ° C, dopo 100-120 minuti dall'inizio dell'esposizione termica, la superficie inizia a staccarsi fino alla graduale distruzione. La conducibilità termica del blocco di gesso è di 0,259 kcal/m deg/h a temperatura ambiente.

Grado di macinazione

Il gesso da costruzione grezzo ottenuto nel processo di lavorazione con vapore surriscaldato a una pressione di 1,5-2,5 atm è suddiviso condizionatamente in tre gradi

  • Il primo grado di materiale corrisponde alla frazione che rimane su un setaccio con una densità di apertura di 918 unità. per cm 2 non più del 15% del volume iniziale. Questa è la frazione più attiva e durevole del gesso da costruzione;
  • Alla seconda elementare includere masse più viscose con un'umidità residua non superiore allo 0,1% della massa, dopo aver superato il test al setaccio non deve rimanere sulla griglia più del 25%;
  • Il terzo grado, intonaco da costruzione di macinazione particolarmente fine, non lascia più del 2% della massa sul setaccio.

È chiaro che più fine è la grana di anidride di calcio, più veloce è l'assorbimento d'acqua e più legami idraulici si formano tra i singoli grani di gesso da costruzione, più forte e dura diventa la pietra di gesso.

Resistenza alla compressione e alla flessione

La resistenza alla trazione per gesso da costruzione di prima categoria è definita in 55 kg/cm 2. La seconda categoria dopo il completamento del processo di indurimento deve sopportare un carico statico di 40 kg/cm 2 . Dopo circa quattro ore, la pietra da costruzione indurita dopo l'essiccazione deve resistere fino a 200 kg/cm 2.

La resistenza alla flessione per la pietra essiccata è del 30% della compressione statica per il materiale non armato e del 65% per la massa armata. L'aumento del contenuto di umidità della pietra di appena il 15% può ridurre la resistenza del 40-60%.

Densità normale, domanda d'acqua o rapporto acqua-gesso

Dipende dalla quantità di acqua necessaria per formare legami interni tra i grani Composizione chimica. Per il gesso α a base di emiidrato, è richiesto il 35-38% di acqua in peso della pietra di gesso da costruzione, per un β-emiidrato viscoso più debole, da cui è composta la maggior parte del materiale di gesso da costruzione, il 50-60% di un è necessario un solvente acquoso.

La densità della miscela di gesso nei primi minuti corrisponde alla colla per carta da parati, dopo 10 minuti. è già panna acida densa e dopo altri 5 minuti. - massa viscosa e friabile. Introducendo additivi a base di FFA, gel di allume o anche calce, la densità può essere stabilizzata e il consumo totale di acqua del materiale da costruzione può essere ridotto del 10%.

Rinforzo di lastre e blocchi di gesso

Nonostante l'omogeneità interna della massa di gesso indurito, la resistenza alla flessione di blocchi e lastre è considerata insufficiente. È particolarmente difficile lavorare con lastre e fogli sottili. Spesso, la caduta del rivestimento in gesso da costruzione dal muro al pavimento significa la distruzione e la scheggiatura del materiale.

I blocchi di gesso da costruzione sono rinforzati con fibra di poliestere tritata, i pannelli di lamiera sottile sono rinforzati con l'introduzione di fibra di vetro e polpa di lanugine.

Il gesso come legante

La miscela di gesso secco ha un'elevata capacità di assorbimento d'acqua, ad esempio, il gesso α emiidrato ha una superficie fino a 6000 cm 2 /g e una modifica β più debole è due volte più grande. Una piccola quantità di miscela di gesso al 3-5% aggiunta a calce o malta cementizia può aumentare la viscosità del 15%.

Relativamente semplice e metodo efficace correzione della viscosità di eventuale malta, ma va tenuto presente che il processo di assorbimento d'acqua si sviluppa in progressione, pertanto la viscosità residua della miscela si formerà non prima di 15 minuti dopo l'aggiunta del materiale.

Intonaco

Il gesso di alta qualità ha un alto tasso di indurimento, in pratica, per un materiale da costruzione appena cotto della prima categoria, il processo di presa dovrebbe iniziare già 4 minuti dopo la diluizione con acqua. Per il materiale in gesso della seconda categoria, il processo di polimerizzazione secondo lo standard dovrebbe iniziare non prima di 6 minuti. È chiaro che a causa dell'assorbimento del vapore acqueo dall'aria, il gesso, anche se accuratamente imballato in un guscio impermeabile, perde attività, pertanto, secondo gli standard per il materiale in gesso, il tempo massimo per l'inizio dell'indurimento è limitato a 30 minuti. Qualcosa in più è già considerato inutilizzabile. Il tempo di presa totale dall'inizio della miscelazione al passaggio allo stato solido non deve superare i 12 minuti.

Il tempo di presa del gesso da costruzione è limitato a un periodo di 3 ore. Fa eccezione il cemento anidride, per il quale il tempo di presa è fissato a 24 ore - miscele di sabbia, 28 giorni. Il campione di legante di gesso anidrite indurito deve sopportare un carico di compressione di 50-150 kgcm2.

Indurimento gesso

Il processo di legare l'acqua e costruire la forza con il gesso può essere accompagnato dall'espansione della massa indurente. Più anidride nella composizione chimica in forma solubile, maggiore è il grado di espansione. Ad esempio, l'emiidrato è in grado di aumentare la dimensione dello 0,5% e per la modifica β, il materiale di colata aumenta dello 0,8%.

Ciò porta all'autoindurimento della massa dell'edificio, ma non è molto conveniente se è necessario mantenere la massima precisione del getto, quindi l'effetto viene combattuto con l'aiuto di additivi a base di calce all'1% o materiali Pomazkov. Nel processo di essiccazione, il gesso da costruzione si restringe, quindi le masse lapidee di grande spessore sono sempre soggette a sollecitazioni interne.

Intonaco edilizio: applicazione

Un alto grado di versatilità e una tecnologia di preparazione molto semplice sono diventati la ragione dell'enorme popolarità della pietra di gesso. Il materiale è perfettamente lavorato, tagliato, forato, incollato. Allo stesso tempo, nella massa della pietra da costruzione, non ci sono praticamente processi di invecchiamento e degrado, come nelle lastre di plastica o polimero-minerale.

I blocchi di gesso e le lastre di cartongesso sono diventate una delle opzioni più popolari per il rivestimento delle pareti nei locali residenziali. Innanzitutto, l'elevata porosità del gesso consente di regolare l'umidità in modo naturale. In secondo luogo, il gesso da costruzione ha un buon isolamento acustico e una bassa conduttività termica.

Il materiale è facile da dipingere e intonacare, se necessario, con l'aiuto di mastice di cera, le pareti possono essere rese impermeabili all'acqua e alla condensa, ma relativamente trasparenti al vapore acqueo.

Preparazione del composto

Il processo di preparazione di una malta di gesso inizia con la setacciatura della miscela secca attraverso un setaccio, è meglio usare DK0355, si tratta di circa 400 fori per centimetro quadrato. Successivamente, la quantità d'acqua richiesta viene riscaldata a 40 ° C e versata nel contenitore del miscelatore. Il gesso viene aggiunto in piccole porzioni all'acqua, quindi un film sottile formato sulla superficie dell'acqua viene rotto con una cazzuola.

In teoria, la resistenza della colata di un blocco di gesso da costruzione dipende dalla consistenza del lotto. Più densa è la soluzione, più piccole saranno le dimensioni dei pori e dei cristalli di anidride. Con un eccesso di acqua, i cristalli aumentano rapidamente di dimensioni, il che porta a un'intensa formazione di pori.

Stoccaggio materiale

L'unico modo affidabile per conservare bene il gesso secco è utilizzare barattoli di vetro con coperchio sigillato. Il gesso calcinato a secco può essere utilizzato per drenare contenitori o pavimenti, ma per ripristinare le qualità iniziali il materiale deve essere disossidato soluzione acquosa acido solforico, rimuovere l'acqua mediante calcinazione e macinare nuovamente in polvere fino a una granulometria di 0,01-0,003 mm. L'imballaggio industriale in polietilene fornisce uno stoccaggio affidabile della miscela secca solo durante i primi due mesi. Gli intonaci asciutti a base di gesso in sacchetti di carta devono essere utilizzati entro 3 giorni dall'apertura.

Sostituto del gesso

L'unico materiale che può sostituire il gesso da costruzione è considerato l'alabastro, sia nella sua forma pura che con l'aggiunta di emulsioni di calce o polimeri. La calce secca in quantità fino all'1% deve essere applicata nella fase di preparazione della miscela da costruzione per l'impasto. Il materiale viene strofinato intensamente su una superficie di metallo o pietra per rendere il lotto il più omogeneo possibile. Se è necessario preparare uno stampo, è possibile aggiungere all'alabastro argilla bianca e grafite in scaglie rispettivamente in ragione del 2% e dell'1%.

Qual è la differenza tra gesso e alabastro

Entrambi i materiali sono il prodotto della tostatura di anidride solforica naturale, ma a causa di un largo numero impurità di ossido di ferro e ossido di alluminio, si ottiene materiale alabastro con una leggera sfumatura rossastra. A differenza del gesso, l'alabastro indurisce in 3-5 minuti, quindi tutti i getti in pietra di alabastro hanno un'elevata durezza superficiale. L'alabastro percepisce peggio i carichi meccanici e cede un alto grado espansione seguita da contrazione.

Il gesso è un minerale del gruppo dei solfati: solfato di calcio idratato. Anche la roccia omonima, costituita principalmente da questo minerale. Il nome del minerale ha radici greche ed era usato per riferirsi a prodotti a base di gesso cotti. Formula chimica: CaSO 4 2H 2 O.

Vetro glitterato, madreperla, setoso o opaco. Durezza 1,5-2. Peso specifico 2,2-2,4 g/cm 3 . Incolore, bianco, grigiastro, giallastro, rosa, rosso, blu. Il trattino è bianco. La scissione nelle varietà a foglia è molto perfetta. Cristalli solidi granulari, densi, terrosi, fogliari, fibrosi, anche singoli, doppi simili a una coda di rondine, druses (che ricordano aspetto superficie del cervello o rosa). La singonia è monoclina. Cristalli incarniti. Le foglie sono flessibili, ma non elastiche.

Caratteristiche. Ha lucentezza non metallica, bassa durezza (il gesso è morbido), riga bianca, bassa densità, non unge al tatto. Può essere confuso con l'anidrite. Differisce in durezza. L'anidrite ha una durezza media.

Proprietà chimiche. Quando viene riscaldato a 107⁰С, si trasforma in CaSO 4 1/2 H 2 O, che si indurisce ("afferra") quando viene bagnato con acqua. Si dissolve in acido cloridrico.

Varietà:

  1. Insieme alenite- parallelo-aciculare. Il gloss è setoso.
  2. Calice Mariano- gesso trasparente a foglio spesso.
  3. Alabastro- gesso a grana fine di diverso colore.

Gesso rosa del deserto Selenite Maryino vetro Alabastro

Origine

Il gesso si forma sulla superficie terrestre (rappresenta sedimenti chimici lagunari e lacustri) o per idratazione di anidrite di origine sedimentaria sotto l'azione di acque fredde di falda (acque vadose).

satelliti. Nelle rocce sedimentarie: salgemma, anidrite, zolfo, calcite.

L'uso del gesso

Il gesso è utilizzato in architettura e scultura, nell'industria della carta, in medicina, come fertilizzante in agricoltura, nella produzione di acido solforico, cemento, smalti, smalti e pitture. Il vetro Maryino è utilizzato nell'industria ottica. Grazie al suo eccellente isolamento acustico e alla capacità di indurire rapidamente, l'alabastro viene spesso utilizzato nelle costruzioni durante i lavori di finitura.

La selenite è una pietra ornamentale. La selenite e il gesso sono usati per realizzare piccole sculture decorative da tavola (figurine, scatole, vasi, ecc.). Le parti dell'edificio sono in gesso: cornici, lastre, blocchi, bassorilievi.

Lo zolfo si ottiene da gesso e anidrite: quando riscaldato, CaSO 4 passa in solfuro di calcio CaS, che forma acido solfidrico a contatto con l'acqua. Quando H 2 S viene bruciato con una piccola quantità di ossigeno, si formano zolfo e acqua.

Luogo di nascita

I depositi di gesso si trovano sul versante occidentale degli Urali, nella regione del Volga, Donbass (Artemovskoye), regione di Kama, Fergana (Shorsu), vicino a Murom sul fiume. Oka, nelle regioni di Tula, Ryazan, Kaluga, Arkhangelsk, Nizhny Novgorod, in Crimea, Carelia e Tatarstan. I depositi di selenite si trovano vicino alla grotta di ghiaccio di Kungur. Diffuso in altri paesi: USA, Iran, Canada, Spagna.

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