Technické využití drahých kamenů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické využití drahých kamenů"

Transkript

1 Gymnázium Christiana Dopplera Maturitní práce z chemie Vypracoval:Jan Helebrant Školní rok 2001/2002 Odborný konzultant: RNDr. Vladimír Šrein CSc., Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR

2 1. Význam drahých kamenů pro člověka 2. Všeobecné charakteristiky drahých kamenů 3. Přehled nejpoužívanějších drahých kamenů, jejich vlastnosti, způsoby využití a naleziště 4. Výroba umělých drahých kamenů -Technologie a přehled některých syntetických drahých kamenů 5. Všeobecné porovnání vlastností syntetických a přírodních drahých kamenů 6. Závěr 7. Použitá literatura 8. Obrazová příloha 2

3 1. Význam drahých kamenů pro člověka Drahé kameny provázejí člověka od samého počátku lidských dějin. Pro své nápadné vlastnosti, výjimečnost a vzácnost výskytu bývaly, a v některých společenských systémech dosud jsou, symbolem přepychu, bohatství a moci. Krása drahých kamenů byla zdrojem umělecké inspirace, rovněž dnešní tvůrci šperků hledají stále nové formy pro jejich zpracování. Jejich některé vlastnosti jim vyhradily významné místo nepostradatelných pomocníků v moderní technice. Poznávání a zkoumání drahých kamenů včetně jejich umělé výroby poskytly odborníkům nové poznatky o říši nerostů a vedly je současně k širšímu poznání anorganického světa vůbec. Mnohé drahé kameny nabízejí dnes velké možnosti technického využití. Jejich praktický význam spočívá především v jejich mimořádných chemických a fyzikálních vlastnostech. Mezi drahými kameny najdeme i takové, které poskytují některé vzácné prvky, které se v jiných nerostech téměř nevyskytují. V mnoha případech skutečně platí, že ty vlastnosti, které z nerostu učinily drahý kámen, umožňují právě také jeho technické využití. Význam drahých kamenů jako technických surovin v poslední době stále stoupá.využívají se jednak jejich charakteristické fyzikálních vlastností, stejně tak jsou základem pro výrobu různých surovin v průmyslu. Rád bych vás v této práci seznámil alespoň s hlavními představiteli světa drahých kamenů, jejich výjimečnými vlastnostmi a použitím v technice. 3

4 2. Všeobecné charakteristiky drahých kamenů 2.1 Členění drahých kamenů Dříve byly drahé kameny členěny na drahokamy, levnější polodrahokamy a ozdobné kameny. Ozdobné kameny jsou takové, které se dají leštit i ve větších kusech a používají se například při obkladu význačných budov zvenku, nebo zdobí jejich dvorany a sály. Avšak toto rozdělení, jež se používalo hlavně v obchodních kruzích, není příliš spolehlivé. Hranici mezi vlastním drahokamem, polodrahokamem a ozdobným kamenem není možné přesně vymezit. V určité době se přihlíželo více k vzácnosti kamene, jindy k jeho vlastnostem, zejména ke kráse zbarvení a tvrdosti. Podle toho pokládali někteří lidé za polodrahokamy jen levnější dekorační kameny, čímž mizela hranice mezi polodrahokamy a kameny ozdobnými. Jiní znalci naopak velmi přísně uznávali za drahokamy pouze diamant, rubín, safír a smaragd, i když i další nerosty měly vlastnosti zcela vyhovující a odpovídající těmto čtyřem drahokamům. S ohledem na tyto nepřesnosti se v odbornějších kruzích již toto rozdělení nepoužívá. Je zavedeno nové, jednotné označení drahý kámen. U obkladových kamenů, nejčastěji hornin (např. žul nebo mramorů) se však nadále používá označení ozdobný kámen. 2.2 Vznik a výskyt drahých kamenů v přírodě Drahé kameny netvoří ucelenou skupinu nerostů, blízkou si chemickým složením, způsobem vzniku či výskytem. Naopak je to skupina velmi různorodá. Některé jsou oxidy, jiné řadíme ke křemičitanům,uhličitanům, fosforečnanům a tak bychom mohli vyjmenovat vlastně všechny skupiny nerostů. Na většině nalezišť jsou nerosty vyvinuty pouze v obecné jakosti a s pravými drahými kameny se setkáme spíše výjimečně nebo jen na ojedinělých lokalitách, kde k jejich vzniku v té nejnádhernější podobě byly příznivé podmínky. Drahokamové nerosty i v obecné jakosti mohou být v přírodě vzácné, jako např. diamant, nebo jsou v přírodě zcela běžné. Například olivín, v drahokamové odrůdě zvaný chryzolit, se v přírodě vyskytuje vzácně, ale v obecném vývoji je základním nerostem olivínovců a tvoří průměrně celou jednu čtvrtinu hmoty čedičů. A stejně tak i křemen, granát, nebo turmalín. Protože vskutku nelze dobře oddělovat naleziště drahých kamenů od výskytu příslušných nerostů v obecné podobě, pojednávám v dalším textu o nalezištích celkově. Nerosty (a tím i drahé kameny) jsou výtvorem přírody; jsou to v podstatě chemické sloučeniny, nebo prvky, které se vytvořily v přírodě bez přímého působení člověka, spíše nezávisle na něm a jeho dílech. Naproti tomu připraví chemik v laboratoři sloučeninu, která se může i v přírodě vyskytovat jako nerost. Má sice stejné fyzikální a chemické vlastnosti, ale vznikla vědomou činností člověka, není to tedy nerost. Dnes se zabývá syntézou umělých nerostů a také drahokamů, důležitých v moderní technice, celé jedno odvětví průmyslu. Procesy, které vedou ke vzniku nerostů, můžeme velmi zhruba rozdělit na tři základní: magmatický, sedimentární a metamorfní(viz str.30obr.6).rozeznáváme nerosty prvotní (primární), které od doby, kdy poprvé nabyly podoby nerostů až do dneška si zachovaly svou tvářnost a nebyly nijak přeměněny. K nim se řadí druhá početná skupina nerostů, vytvořených přeměnou nerostů prvotních nerosty 4

5 druhotné (sekundární). Ty jsou charakteristické pro zemský povrch. Prostě nerosty vzniklé ve velkých hloubkách za vysoké teploty a tlaku jsou někdy málo přizpůsobivé povrchovým podmínkám. Takové nerosty se pozvolna mění, zvětrávají, zejména působením atmosféry, vody a vodných roztoků, a přeměňují se v minerály, kterým podmínky zemského povrchu lépe vyhovují. Tak větráním pyritu vzniká limonit, na ložiskách měděných rud se objevují zelený malachit nebo modrý azurit atd. Jiné jsou však odolné a dostávají se do náplavů. Nejlepším příkladem je křemen. Na vzniku nerostů magmatického původu se podílí magma. Tato žhavá tavenina má chemické složení zhruba odpovídající složení zemské kůry. Hlavními součástmi magmatu je křemičitanová tavenina s těkavými složkami jako jsou chlor, vodní pára a oxid uhličitý. Při pohybech zemské kůry nebo při horotvorných procesech, mnohdy podmíněných přetlakem těkavých složek v magmatickém ohnisku, dochází k výlevu magmatu do svrchních částí zemské kůry nebo v podobě lávy přímo na povrch. Ve vyšších částech zemské kůry nebo na povrchu dochází k utuhnutí magmatu. Tuhne-li magma pod povrchem, nedojde k úniku těkavých součástí, tuhnutí a krystalizace nerostů v magmatu probíhá pomalu. Nerosty pak mají dost času k utvoření větších krystalů a vzniklá hornina je zrnitá až hrubě zrnitá. Tímto způsobem vznikají tzv. hlubinné vyvřeliny (žula, syenit, diorit, gabro atd.). Při výlevu na zemský povrch většina těkavých složek unikne do ovzduší, magma tuhne velmi rychle a vzniklé výlevné horniny (ryolity, andezity, čediče a znělce) bývají zpravidla velmi jemnozrnné. Vedle těchto dvou typů existují ještě horniny žilné, které se utvořily z odštěpenin magmatu a utuhly v puklinách zemské kůry. Nejběžnější jsou porfyry, pegmatity, a aplity. Vznik jiných hornin způsobily procesy metamorfní, při kterých vznikají horniny přeměněné. Přeměna probíhá působením zvýšeného tlaku a teploty po určitou déle trvající dobu. Podlehnout jí mohou všechny typy hornin. Horniny překrystalují, vytvoří se nové nerosty, které lépe snášejí změněné prostředí. Přeměněné horniny jsou většinou břidličnaté. Jsou to ruly, svory, fylity a různé jiné krystalické břidlice. Původně vyvřelé olivínovce mohou být přeměněny v hadce. Tlak je buď všesměrný, nebo jednostranně orientovaný. Teplota může být vysoká i nízká a může působit po dlouhou dobu, počítáno v geologickém slova smyslu. V blízkosti rudních žil či kolem horkých pramenů dochází k přeměnám okolních hornin. Horniny sedimentární, neboli usazené horniny vznikají postupným usazováním částic zvětralých hornin. Ty se dostávají do náplavů, potoků, řek a moří. Na jejich transportu se kromě vody podílejí i vítr a zemská přitažlivost (řícení zvětralých skalních bloků). V nedalekých, nebo velmi vzdálených místech síla transportu slábne a částice se ukládají, sedimentují. Vznikají horniny usazené, neboli sedimenty. Součástky usazených hornin prodělávají při transportu mechanickou přeměnu třením o sebe (vznik oblázků), jiné i chemickou. Spolupůsobit mohou i organismy. Mnohé mořské organismy si budují schránky z uhličitanu vápenatého nebo oxidu křemičitého. Po odumření těchto organismů se jejich schránky hromadí na dně. Takto postupně vznikají mnohé sedimenty vápence, pazourky, křída. Uhlí, jiný druh usazené horniny má původ v nashromážděných rostlinných tělech. Vedle již uvedených vápenců patří mezi usazené horniny z těch nejznámějších ještě písky a jíly, z nichž vznikly zpevněním pískovce a jílovce, dále pak štěrky a další. Horninotvorné procesy se navzájem prolínají. Sedimenty mohou vznikat z nerostů vyvřelin i přeměněných hornin nebo vůbec ze starších usazenin. A podobně je tomu i se zbývajícími dvěma skupinami hornin. 5

6 3. Přehled vlastnosti, způsoby využití a naleziště nejpoužívanějších drahých kamenů, jejich 3.1 Diamant Vlastnosti Název diamant pochází z řeckého adamas = nezrušitelný, nepřemožitelný. Chemicky se jedná o uhlík krystalující v krychlové soustavě. Má tvrdost 10, hustotu 3,52 g / cm 3 a je dokonale štěpný podle ploch osmistěnu. Za normálních teplot nepodléhá chemickým účinkům a je špatný vodič tepla. Při teplotě vyšší než 850 o C na vzduchu shoří na oxid uhličitý. Zahřívá-li se však ve vakuu na teplotu přes 1000 o C, mění se v grafit. Má ale také vynikající optické vlastnosti: diamantový krystal prokazuje vysoký index lomu ( n = 2,4195 ) a širokou disperzi, to znamená, že bílý světelný paprsek se v krystalu rozkládá na všechny barvy duhy, které jsou odráženy pod různými úhly. Proto je vybroušený diamant známý hrou světel a vysokým leskem, který nazýváme diamantový. Jeho dokonalé štěpnosti se odedávna využívalo při broušení. Diamant je jedním z nejžádanějších drahých kamenů a díky svým mimořádným fyzikálním vlastnostem zaujímá také zcela mimořádné postavení mezi nerosty. Byl znám již v dřívějších dobách. Píše o něm již Gaius Plinius Starší ( 23 až 79 n.l.), ačkoli Římané znali jen diamanty nepatrných rozměrů. Dochovaly se různé ústní tradice a pověsti o objevech a osudech starých indických diamantů, i když většina známých velkých a historických diamantů byla nalezena teprve začátkem 17. století. Co vlastně diamant je, zůstávalo dlouho záhadou. Teprve roku 1675 vyslovil slavný anglický fyzik Isaac Newton domněnku, že diamant hoří. Přivedl ho k ní silný lom světla diamantu.v roce 1694 se rozhodli Italové Averani a Targioni pro pokus, při němž diamant spálili.ale až anglický chemik H. Davy ( 1778 až 1829 ) dokázal, že diamant je uhlík Výskyt Krystal diamantu, schéma jeho krystalové struktury,kalotový model základního tetraedru,čtyři atomy uhlíku tvoří základní tetraedr.(viz str.26/1) V přírodě se odedávna vyskytoval v podobě zrn a zaoblených drobných osmistěnů v říčních náplavech, kam byl zanesen ze svých původních matečních hornin tmavých vyvřelin. Ve velké většině diamantových nalezišť se dosud nepodařilo tuto horninu zjistit. Diamanty zarostlé v matečné hornině známe jen z několika nalezišť, na ostatních se vyskytují pouze druhotně v náplavech. Nejstarší a nejznámější jsou proslulá naleziště v okolí Kimberley v Jihoafrické republice objevené roku 1897, kde se diamanty nacházejí v tzv. kimberlitu. V následujících 6

7 desetiletích byly objeveny další kimberlitové sopouchy roku 1897 u Pretorie v Transvaalu, r.1903 v Zimbabwe, r.1907 v Angole a potom v Tanzánii, býv. Zairu, Sierra Leone a také v Indii, která je starým nalezištěm proslulých velkých kamenů. Dalším světovým nalezištěm jsou velká ložiska v poříčí řeky Viljuji v Jakutsku v bývalém SSSR(viz str.26/3). Nejznámější diamantonosné náplavy jsou v Indii odkud přicházely až do 18. století všechny diamanty. Pocházejí odtud jedny z největších diamantů jako např. Koh-inoor, Regent, Orlov, Šach a další. Další naleziště jsou na Západním pobřeží Afriky a v Brazílii. Diamant je průhledný a většinou bezbarvý, v některých případech však má lehký barevný nádech, nejčastěji žlutavý, mírně růžový či modrý. A pouze ve vyjímečných případech byly nalezeny diamanty sytého zbarvení modré, žluté, zelené, červené. Ovšem značná část diamantů je šedá či černá a neprůhledná a užívá se v technice Technické využití Diamant je již velmi dlouho nejvýznamnější surovinou používanou v technice pro svoji tvrdost. Pro tyto účely se zpracovává převážná část diamantové produkce, pouze 25 % je drahokamovým materiálem. Světová spotřeba diamantů se v roce 1975 pohybovala kolem 20 tun, a to jde o minerál, u něhož se hmotnost krystalů měří na karáty ( 1 karát = 0,2 g ). V technice se přirozeně nepoužívají klenotnické diamanty, a tím méně vybroušené brilianty. Zužitkovávají se řadové diamanty drť, bort, ale také černé odrůdy diamantu karbonado. Tvrdost diamantu umožňuje jeho využití ve vědě i v technické praxi jednak jako stěžejní součást přístrojů pro měření tvrdosti všech ostatních hmot, jednak jako součást nástrojů, jimiž můžeme opracovávat i nejtvrdší materiály na potřebný tvar s vysokou přesností.v hutích a strojírenském průmyslu určujeme v nesčetném množství případů jakost výrobků podle jejich tvrdosti. Proto byla vypracována řada metod na její měření, jež vesměs využívají diamantu. Při tzv. VICKERSOVĚ metodě vtlačujeme např.určitou silou do povrchu měřeného materiálu diamantový hrot. Při kontrole jakosti výrobků nás často zajímá hladkost obráběného povrchu, kterou měříme tzv. profilometrem. Tento přístroj je rovněž opatřen diamantovým hrotem vybroušeným s vysokou přesností. Hrot se pohybuje po měřeném povrchu. Jeho výkyvy, opisující všechny nerovnosti povrchu, jsou přenášeny v potřebném zvětšení na záznamový graf, z něhož potom jakost povrchu vyhodnotíme. Tak kontrolujeme přesnost tvaru obráběcích nástrojů, brusných kotoučů a mnoha přesných součástek různých přístrojů. Významnou složkou hutnické výroby je výroba drátů z kovových materiálů. Na některé z nich, ať už se využívají pro vědecké účely nebo v průmyslové výrobě, jsou kladeny vysoké požadavky co do přesnosti průměru, jenž musí být zachován i při velikých délkách. Při tažení drátu neodolají značnému opotřebení např. průvlaky vyrobené z kterýchkoli tvrdých materiálů, včetně slinutých karbidů. Stejně jak pokračuje opotřebení průvlaku, mění se ovšem i průměr taženého drátu. Proto je pro náročné případy nutno zhotovovat průvlaky diamantové. Dalším příkladem diamantového nástroje je diamantový nůž pro soustružení. Používáme jej na opracování barevných kovů a tvrzených plastických hmot v těch případech, kdy je nutné dosáhnout bezvadného lesklého povrchu a kde velmi záleží na nepatrné opotřebitelnosti ostří. Na zpracování tvrdých technických materiálů 7

8 (např. korundu a karborunda ) se vyrábějí diamantové vrtáky, návrtníky a orovnávače. Geologický výzkum ani těžební praxe se neobejdou bez pořizování zemních vrtů sahajících často až do tisícimetrových hloubek.v případech, kdy je možno narazit na velmi tvrdé horniny, používají se jako vrtací nástroje diamantové vrtací korunky. Všeobecně známé technické využití diamantu je při řezání skla. Nástroje na řezání se vyrábějí z vybraných drobných osmistěnů s obloukovými hranami, z nichž jednu je nutno při zasazení kamene do nástroje upravit do polohy, která zaručí správnou funkci přístroje. Rozvoj techniky posledních desetiletí uvádí do práce stále více vysoce tvrdých a tím i nesnadno opracovatelných nových hmot. Obrábíme je nástroji, v nichž hraje hlavní roli diamantový prášek, dále pracovními operacemi, jako je řezání, vybrušování tvaru, leštění povrchu, vrtání apod. K tomu používáme např. diamantové brusné kotouče. Způsobem použití i vnějším tvarem se podobají do značné míry jiným běžným brusným kotoučům. Pracuje se s nimi obvykle též na stejných brousicích strojích jen s tím rozdílem, že pro diamantové kotouče vyžadujeme větší přesnost a některá technologická opatření, které mají chránit poměrně drahý diamantový prášek. Diamantové brusné kotouče mohou mít různé tvary ( např. kotouče miskovité, oboustranné, brusná vřeténka malých průměrů, různé profilované kotouče atd. ). Tvar, rozměry, druh pojiva a velikost diamantového zrna se volí podle toho, jaký materiál má být opracováván a podle stroje, který bude použit. Co bylo řečeno o brusných kotoučích, vztahuje se v hlavních rysech i na podobné diamantové řezací kotouče (viz str.27/obr.). Je zřejmé, že diamant je dnes prvořadou strategickou surovinou, která buď přímo, nebo nepřímo ovlivňuje rozvoj průmyslu. 3.2 Grafit Vlastnosti Grafit ( tuha ) sice nepatří mezi drahé kameny, jedná se ale také o modifikaci uhlíku stejně jako diamant. Na rozdíl od diamantu krystaluje grafit v šesterečné soustavě a vyznačuje se naprosto odlišnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jedná se o největší známé rozdíly mezi dvěma modifikacemi téže hmoty. Název grafit pochází z řeckého slova grafó = píši. Krystaluje v šesterečných šupinkách, výtečně štěpných podle báze. Atomová stavba je ve shodě s tím. Atomy uhlíku jsou těsně, a tedy pevně spojeny Krystalová struktura grafitu. (viz str. 26/6) tak, že jejich středy tvoří šestiúhelníkovou síť. Tyto kompaktní vrstvy atomů jsou mezi sebou spojeny dlouhými a tedy velmi slabými vazbami, které se projevují 8

9 ve snadné rovnoběžné posunutelnosti nebo úplné oddělitelnosti jednotlivých vrstev. Ve vrstvách jsou mezi atomy uhlíku vazby kovalentní a zbývající valenční elektron působí vazbu kovovou. Obyčejně jsou šupinky grafitu nedokonale vyvinuty, zprohýbané, po stranách roztřepené. Jejich rozměry klesají na mikroskopický prášek, takže pouhému oku se celek jeví jako celistvý a zemitý, ještě jemněji rozptýlená grafitová hmota tvoří tzv. beztvarý uhlík, který tvoří uhlí, saze atd. Grafit je na povrchu i na vrypu černý a má kovový lesk. Tvrdost 1, hustota 2,255 g/cm 3. Má velmi dobrou tepelnou i elektrickou vodivost. Za normálních podmínek se neroztaví ( taví se až při 3000 o C ) Výskyt Nachází se v krystalických břidlicích, metamorfovaných horninách, vápencích atd., např. v ČR, v Rusku na západní Sibiři, Finsku, Koreji, USA, Kanadě nebo na Srí Lance Technické využití Surový grafit se ale málokdy dá použít přímo, obyčejně je nutno ho čistit plavením.jeho využití je velmi rozmanité. Nejlepší, jemně šupinkaté odrůdy se používají na tužky. Pro jeho tepelnou odolnost se z něj vyrábí tavicí kelímky pro slévárenství,ocelárny a mincovny. Používá se také v elektrotechnice na vodivé nátěry pro galvanoplastiku atd. Grafit má také dobrou schopnost zpomalovat neutrony. Donedávna byl používán jako tzv. moderátor v jaderných reaktorech - moderátor účinně zpomaluje neutrony v reaktoru ale výrazně je nepohlcuje a tím zabraňuje vzniku neřízené řetězové reakce.poprvé užil grafitu jako moderátoru v Chicagu roku 1942 Ital Enrico Fermi působící v USA v prvním jaderném reaktoru na světě. Byl použit například v černobylské jaderné elektrárně. Je hořlavý (při extrémně vysokých teplotách) a používal se do obloukových lamp. Dále se používá na výrobu žáruvzdorných materiálů, různých mazadel a při stavbě chemických aparatur. 3.3 Korund Vlastnosti Korund Al 2 O 3 krystaluje v klencové soustavě. Má tvrdost 9, hustotu 3,9 4,1 g/cm 3. Ráz krystalů je vřetenovitý, nebo soudečkovitý, mohou být i klencové nebo tabulkovité. Strukturní mřížka korundu je tvořena kostrou nejtěsněji směstnaných iontů kyslíku s vrstvami kolmo k trojčetné ose krystalu. 2/3 oktaedrických dutin mezi kyslíky jsou obsazeny ionty hliníku ve dvojicích na společných svislých osách, takže hliník vyplňuje vždy dvě oktaedrické dutiny nad sebou na obou stranách téže kyslíkové vrstvy. Střídání těchto dvojic s prázdnými oktaedrickými dutinkami Korund, ideální krystal (viz str. 26/8) 9

10 má trojčetnou souměrnost. Název korund pochází asi ze starého indického názvu kauruntaka, jehož smysl není přesně znám. Nejčistší Al 2 O 3 je bezbarvý leukosafír, oxid chromitý - příměs asi 0,4 hmotnostních procent barví korund krásně červeně s odstínem fialovým na rubín ( lat. rubens=červený), oxid železitý a titaničitý modře na safír ( řec. sappheros= modravý). Různé jiné odrůdy jsou zbarveny namodrale šedě, hnědě, nažloutle atd. Zrnitý korund s příměsí magnetitu Fe 3 O 4 a jiných nerostů je smirek,zbarvený tmavě šedě až černě. Korund je s tvrdostí 9 po diamantu ( a karborundu ) nejtvrdší nerost. Je i chemicky značně odolný, taví se teprve s příměsí kyselého síranu sodného Výskyt Korund se nachází v granitových pegmatitech a metamorfovaných horninách v ČR na Třebíčsku a v Čejově u Humpolce, světová naleziště jsou na Srí Lance a v Zadní Indii.Rubíny a safíry se nachází na Srí Lance, v Barmě,Thajsku, Keni, Tanzanii, Kambodže. Nalezištěm nejlepších evropských safírů je Jizerská louka v Severních Čechách Technické využití Korund kromě své tvrdosti vyniká velkou chemickou a mechanickou odolností, houževnatostí, velmi malou roztažností, pružností a velmi vysokou teplotou tání.proto byl kdysi nepostradatelným technickým kamenem, zejména k výrobě ložisek pro přesné stroje ( hodinková ložiska, kompasy, přesné váhy. Z tohoto použití byly však dnes vytlačeny kameny syntetickými, z kterých se vyrábějí též gramofonové jehly. Korund smirek je vynikajícím lešticím a brusným prostředkem, ať již v brusných prášcích, v papírech, látkách a kotoučích. Při různé zrnitosti se korund používá i k broušení a leštění skla, drahých kamenů a jiných hmot.dnes se práškový korund na výrobu brusiv získává především speciálními technickými postupy. Kvalita smirku, přírodního nebo umělého, je dána jeho tvrdostí ( podle cizorodých příměsí, jež tvrdost snižují ). Nejméně čisté, a proto nejměkčí odrůdy se používají do různých lešticích past. Využívá se také na tzv. oxidovou keramiku. Jedná se o keramický materiál pro technické aplikace tvořený výhradně, nebo převážně jedním oxidem. Nejběžnější je oxidová keramika z oxidu hlinitého, též slinutý korund nebo korundová keramika. Vyznačuje se vysokou pevností, tvrdostí a je dobrým elektrickým izolátorem. Používá se jako konstrukční materiál pro součásti vysokoteplotních zařízení, na pyrometrické trubice a tavicí kelímky.vyrábí se z ní izolátory u zapalovacích svíček pro motory, řezné plátky k obrábění kovů a nově se používá jako bioinertní náhrada kostních tkání. Ale snad nejvýznamnější je využití optických vlastností rubínu ve spojení s vynálezem laseru optického kvantového generátoru. Slovo laser je zkratkou anglických slov Light amplification by simulated emission of radiation zesilovač světla při vyvolaném záření. Princip, na kterém laser pracuje je dosti složitý ke generování elektromagnetického záření se v něm využívá energie vznikající při přechodu elektronů z jednoho energetického stavu do druhého. 10

11 První laser byl vytvořen v roce 1960 z rubínu. Tento laser vydával jasné světlo s vlnovou délkou 694,3 nm. Rubínovým laserem byla přesně stanovena vzdálenost Země od Měsíce. Dnes se laserů v technice používá stále víc. Uplatňují se při zkoumání fyziky plazmy i v lékařství při chirurgických operacích, v televizi pro snímání a předávání obrazů, ve spojovací technice, v chemii, biologii při vrtání a sváření kovů apod. A přestože se v poslední době začaly lasery vyrábět i z jiných látek, například plynové či polovodičové, rubín zůstává stále jedním z nejvhodnějších materiálů. Přednosti rubínu spočívají v jeho vynikajících mechanických vlastnostech, o nichž jsem se již zmínil: v tvrdosti, tepelné stálosti a odolnosti vůči značně agresivním podmínkám. 3.4 Beryl Vlastnosti Beryl Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 krystaluje v šesterečné soustavě, má tvrdost 7,5, hustotu 2,6 2,9 g/cm 3. Krystaly bývají sloupcovité, agregáty stébelnaté.název beryl pochází z řec. bérullos = zelené kameny.beryl je typickým příkladem strukturního typu cyklosilikátu. Stavební motiv je šestičlenný kruh tetraedrů (SiO 4 ), spojených v komplexní radikál (Si 6 O 18 ) 12-. Krystalová struktura berylu. (viz str.26/6) Jednotlivé kruhy rovnoběžné s bází jsou navzájem spojeny vazbami aktivních iontů kyslíku s beryliem a s hliníkem. Koordinace kyslíků je čtyřčetná okolo menšího kationtu Be 2+ a šestičetná okolo většího Al 3+. Vnější kroužky v prstenci čtyřstěnů na obr. Představují dva nad sebou ležící kyslíky na svislé hraně čtyřstěnů, kolmé k nákresné rovině. Kruhy se opakují nad sebou tak, že jejich středy leží na společných osách, rovnoběžných s vertikálou makrokrystalu. Kruhy jsou střídavě navzájem stočeny o necelých 30 o. Široké svislé kanály uvnitř kruhů jsou dostatečně velké, takže mohou uzavírat ionty Na +, K +, Cs + i molekuly H 2 O. Je čirý, bílý, nejčastěji žlutavý nebo zelenavý. Krásně zbarvené drahokamové odrůdy jsou sytě zelený smaragd, světle modrozelený akvamarín, žlutý heliodor, růžový morganit a červený bixbit Výskyt Nachází v granitových pegmatitech v ČR hlavně na Písecku a Poběžovicku.Drahokamové smaragdy pochází z Kolumbie a Uralu a, nejstarší známé naleziště je v Egyptě. Akvamaríny dodávají hlavně pegmatitová ložiska zabajkalská a brazilská, u nás je to malý výskyt na Sobotínsku. Morganity dodávají 11

12 naleziště kalifornská a madagaskarská- sloupce až 8x 2m. Další ložiska jsou v Maine a Jižní Dakotě v USA a v Namibii. Beryl je velmi dlouho známý nerost. Byl těžen v Horním Egyptě ( jižně od Kosejru) ve své drahokamové odrůdě smaragdu před více než dvěma tisíciletími. Píše o něm Theofrastos i Plinius Starší. Dokonce se vypráví, že sličná Kleopatra vlastnila smaragd s vlastní podobiznou. Římský císař Nero používal prý vybroušeného smaragdu jako monoklu. První zmínku o tom nacházíme v knihách římského přírodovědce Plinia Staršího. Protože však při tehdejších znalostech o kamenech docházelo k častým záměnám podobných nerostů, zdá se být pravděpodobné, že nešlo o sytě zelenou odrůdu berylu- smaragd, který by v těchto rozměrech bylo jen těžko možné získat patřičně průhledný, ale spíše o jinou odrůdu, snad o akvamarín.přesto je tato Pliniova zmínka velmi cenná zejména proto, že se tak poprvé dozvídáme o technickém použití drahého kamene Technické využití Obyčejný beryl je celkem nenápadný, zato velice potřebný nerost. Je to totiž důležitá ruda berylia, kterého obsahuje pouze 14,1 hmotnostních % ve formě oxidu berylnatého. Prvek byl pojmenován po nerostu, ve kterém byl poprvé určen francouzským chemikem Vauquelinem v roce Kovové berylium má velkou důležitost v metalurgii pro přípravu speciálních slitin, zvláště s platinou, barevnými kovy ( zejména s mědí ) a s lehkými kovy, které se vyznačují velikou pevností a pružností. Berylium se také přidává do bronzových slitin tzv. beryliová bronz používaná na speciální pružiny pro měřicí přístroje, chronometry atd. Přísada berylia má také příznivý vliv na elektrickou vodivost. Kovové berylium se používá na okénka rentgenových lamp a na přístroje a zařízení potřebná k získávání atomové energie.jeho sloučeniny se uplatňují v neonovém osvětlení a ve speciální keramice ( kelímky ) v tomto případě se jedná o ohnivzdorný oxid berylnatý. Využívá se také pro tzv. beryliovou keramiku. Beryliová keramika má vysokou tepelnou vodivost, vynikající elektroizolační vlastnosti, které se v maximální míře využívají při výrobě výkonových elektronek a speciálních polovodičových prvků. Omezujícím faktorem je vysoká jedovatost a cena této keramiky. Lidé, kteří jako první pracovali na výrobě syntetických drahokamových odrůd berylu zemřeli na tzv. beryliózu otravu beryliem. 12

13 3.5 Turmalín Vlastnosti: Název turmalín pochází ze singhalského slova turamali, což značí kámen, který přitahuje popel. Krystaluje v trigonální (klencové) soustavě, má tvrdost T= 7-7,5 a hustotu 3 3,2g/cm 3. Turmalín je chemicky velmi složitý a variabilní zásaditý borokřemičitan celé řady prvků, zejména hliníku, železa, hořčíku, vápníku a alkalických kovů, např. lithia, sodíku a draslíku. V malých podílech přistupují i další prvky. Složení kolísá v důsledku vzájemné mísivosti. V souvislosti s touto proměnlivostí Turmalín, je turmalín barevně rozmanitější než kterékoliv jiné drahé kameny. ideální krystal Pro strukturu turmalínu je charakteristickým motivem šestičlenný (viz str. 26/8) kruh tetraedrů v polární orientaci, tj. s jednou plochou přibližně ve společné rovině, kolmé k vertikále a s vrcholy mířícími vzhůru, tj. v kladném směru s c 0. Vnější kationty typu Al a Mg mají koordinaci oktaedrickou, B má koordinaci trojčetnou planární, kolmou k c 0. Velký kationt je obklopen devíti O a jedním (OH). Turmalín krystaluje ve štíhlých sloupcích s trojúhelníkovým průřezem Barvy turmalínů jsou velmi různé podle chemického složení. Nejobecnější odrůdou turmalínu je černý skoryl, bohatý železem, a v klenotnictví používaný jen občas. Naopak nejvzácnější je bezbarvý achroit, který pro svou bezvýraznost nepřichází jako drahý kámen prakticky v úvahu. Turmalíny s převahou hořčíku bývají hnědé (dravit), s podstatnými podíly lithia růžové (rubelit) nebo modré (indigolit), jejich směsi s hořečnatými sloučeninami zelené. Turmalín však bývá i nejpestřejším drahým kamenem, protože na jediném krystalu se mohou barvy velmi nápaditě střídat. Toto střídání barev v pruzích označujeme jako zonálnost. Barva krystalu může být v různých směrech různá. Tento jev nazýváme pleochroismus. Turmalín mívá ze všech drahých kamenů pleochroismus nejintenzivnější. Na mnoha průhledných turmalínech jej můžeme pozorovat pouhým okem Výskyt Nejbohatší naleziště drahokamových odrůd turmalínu jsou v pegmatitech Severní Ameriky. Dokonalé sloupcovité krystaly rubelitu byly známé zejména z okrsku Pala v oblasti San Diego a z pohoří Mesa Grande v Kalifornii, další naleziště jsou na Madagaskaru, Uralu, Srí Lance, Mosambiku a v Barmě. U nás se lithné turmalíny nachází na záp.moravě: Rožná u Bystřice n. Pernšt., Puklice a Jeclov u Jihlavy, Dobrá Voda u Velkého Meziříčí, v Čechách u Sušice; skoryly pak v Dolních Borech a Cyrilově u Velkého Meziříčí a u Písku. 13

14 3.5.3 Technické využití Do Evropy turmalín přivezli holandští mořeplavci v roce 1703 ze Srí Lanky jako načervenalý kámen, nacházený na Dálném východě v bohatých náplavech. Vynikal zvláštní vlastností. Při rozpálení nad ohněm přitahoval částečky popela (zahřátím byla vzbuzena polární elektřina). Každý sloupcovitý krystal turmalínu se zahříváním nebo stlačením stává na jednom konci kladně, na druhém záporně nabitý. Jedná se o pyroelektrické a piezoelektrické vlastnosti turmalínu.tyto vlastnosti nejsou u nerostů obvyklé. Pólovou odlišnost krystalů způsobuje zvláštní nesouměrné uspořádání stavebních částic v krystalech turmalínu podle osy. Turmalín také ve směru kolmém k svislé ose silně pohlcuje procházející světlo, ve směru svislé osy nikoli. Tento jev je nazýván dvojbarevnost neboli dichroismus. Lze ho pozorovat u průsvitných a průhledných krystalů, u černě zbarvených turmalínů jen v tenkých řezech. Destičky z turmalínu se používají jako polarizační filtry. Vyrábějí se z nich tzv. turmalínové klíšťky, zvláště dříve používané v klenotnictví k určování některých drahých kamenů. Dále se používá v radiotechnice. Z téhož důvodu nachází turmalín uplatnění i v ultrazvukové technice a při stabilizaci nosné frekvence rozhlasových přijímačů. 3.6 Zirkon Vlastnosti Název zirkon je odvozen z arabských slov zar = zlato a gun = barva. Krystaluje v čtverečné soustavě. Chemicky se jedná o ZrSiO 4 s častými příměsemi jiných prvků, zejména železa, hořčíku, hliníku, stroncia, hafnia, tantalu atd. Barva hnědá, červenohnědá, žlutohnědá, vzácněji je zelenavý, nebo čirý; má diamantový lesk. Má tvrdost 7 8, hustotu 4,7g/cm 3. Struktura zirkonu má nezávislé tetraedry SiO 4 spojené prostřednictvím atomů Zr mezi osmi O, čtyři bližší a čtyři vzdálenější. Krystaly zirkonu jsou obvykle sloupcovité s jednoduchými krystalovými tvary čtverečné soustavy. Krásné průhledné krystaly jasných barev a vysokého třpytu byly známy už ve starověku a oblibu si získaly především v Asii, ovšem většinou se neodlišovaly od ostatních drahých kamenů, které byly rozdělovány hlavně podle barev. Hyacint je červenooranžová odrůda zirkonu, zvlášť oblíbená v 15. a 16. století a také v třicátých letech 19. století. Zářivá barva tohoto drahokamu vynikne při briliantovém brusu, kdy se uplatní nápadný třpyt. Jargon (žargon) je žlutý zirkon rovněž diamantového lesku, který byl dlouho nazýván siamský diamant a za diamant byl také považován. V náplavech Srí Lanky, blízko města Mátara se nacházejí čiré zirkony, nazývané podle místa nálezu mátara-diamanty. Starlit ( jako hvězda jiskřící ) je patrně nejkrásnější odrůdou zirkonu. Má sytě modré nebo modrozelené zbarvení, které bývá přírodní, ale lze ho dosáhnout i termochemickou reakcí hyacintů z Kambodže. Tyto starlity byly zvlášť oblíbené v 19. století, ale jejich krásně modrá barva časem mizí(viz str. 26/3). 14

15 3.6.2 Výskyt Zirkon je častá akcesorická (vedlejší, přídavná ) součást vyvřelých hornin Krystaly zirkonu jsou zpravidla drobné, v průměru mívají pouze několik milimetrů. Jen vyjímečně se vyskytují exempláře o hmotnosti několika desítek karátů. Nejznámější české zirkony jsou z Jizerské louky, z pyropových štěrků na úpatí Českého středohoří a z náplavů Otavy(velikost 3-10mm). Nejvýznamnější naleziště drahokamových zirkonů jsou v náplavech Srí Lanky a Thajska( Mongka ). Menší naleziště jsou Mias na Uralu, Cerro de Caldos v Brazílii a Henderson Co. V Severní Karolíně. Pro technické účely se zirkon těží především v Indii ( Travancore ), Austrálii a Brazílii. Evropské výskyty, jako jsou Pfitsch v Tyrolsku nebo Langesundfjord v Norsku, nemají velký význam Technické využití Zirkon obsahuje 67,1% ZrO 2 a tím patří mezi hlavní suroviny pro získávání oxidu zirkoničitého, zirkonia, a přidruženého hafnia. Přímé použití má zirkon pro výrobu žáruvzdorných materiálů, jako kalicí látka v glazurách, při tavení speciálních skel aj. Zirkonium se využívá při konstrukci jaderných reaktorů, v moderní metalurgii, v ocelářství slitiny zirkonia s křemíkem a železem, v elektrotechnice do elektronek, v optoelektronice snímací elektronky ve speciálních kamerách, při přípravě bleskového světla a pro fotografování. Některé sloučeniny a slitiny zirkonia se užívají pro jejich vysokou teplotu tání a chemickou odolnost.vyrábějí se z nich keramické kelímky, smalty, dále jsou důležité ve sklářství, při výrobě chirurgických nástrojů atd. Nacházejí uplatnění i ve spalovacích komorách raket. Hafnia obsahuje zirkon obsahuje někdy až kolem 4% a je tak jediným zdrojem tohoto dalšího vzácného kovu, užívaného zatím jen ve slaboproudém elektrotechnickém průmyslu. 3.7 Křemen Vlastnosti Název křemen je slovanského původu, je znám i u jiných slovanských jazyků a původně byl odvozen z latinského slova crystallus = čirý, použitého v novověku k obecnému označení geometrických tvarů, které omezují krystalované nerosty. Chemicky je křemen SiO 2, nejčastěji krystaluje v trigonální soustavě, má tvrdost 7 a hustotu 2,65g/cm 3. Stavební jednotkou struktur modifikací SiO 2 je skupina 15 Křemen,ideální krystal (viz str.26/8)

16 čtyř kyslíkových iontů nejtěsněji směstnaných, takže jejich středy leží ve vrcholech tetraedru. Mezi čtyřmi kyslíky je malá tetraedrická dutina, obsazená kationtem Si 4+, který sytí jen jednu valenci každého kyslíku tetraedrické skupiny, takže tetraedry se mohou navzájem spojovat svými vrcholy ( společnými kyslíky různými způsoby. Příklady vidíme nejen ve strukturách různých modifikací SiO 2, ale zejména u křemičitanů. Bezvodý oxid křemičitý SiO 2 má několik modifikací s různou strukturou: křemen nižší ( α křemen ) trigonální a nad 573 o C, křemen vyšší ( β křemen ) hexagonální; tridymit nižší kosočtverečný, pseudohexagonální, při suchém zahřívání nad 870 o C se mění na vyšší hexagonální; cristobalit nižší tetragonální, pseudokubický, při suchém zahřívání nad 1470 o C se mění na vyšší krychlový. Těžké modifikace vyrobené za vysokých teplot a tlaků a později nalezené v přírodě, coesit a stišovit s rutilovou strukturou. Nižší α křemen nazýváme prostě křemen Výskyt Křemen je jeden z nejhojnějších nerostů zemské kůry a účastní se plnými 12% samostatně na jejím složení. Vedle toho je něco přes 47% oxidu křemičitého obsaženo v nejrůznějších solích křemičitanech, které jsou hlavními horninotvornými nerosty. Čirá odrůda křemene se nazývá křišťál a její název pochází z latinského slova crystallus, stejně jako slovo křemen. Římané mluvili o zkamenělém ledu, když měli na mysli nádherné sloupce křišťálu z alpských nalezišť. Domnívali se, a tvrdil to rozvážně sám římský přírodovědec Plinius Starší, že čiré, chladné a dokonale utvářené krystaly křišťálu vznikají vysoko v horách, kde panuje věčný sníh a led, takže led tam zmrzne tak silně, že jeho krystaly ani v nejsilnějším žáru neroztají. Křemen je špatným vodičem tepla. I toto věděli již staří Římané a bohatí patriciové měli ve svých domech velké křišťálové koule, čočky nebo i přírodní krystaly o které si v horkém létě chladili ruce. A tato vlastnost křemene, že je stále chladný, se využívá i dnes pro základní určení jeho pravosti od skleněných imitací.ve starověku zapalovali křemennými čočkami, jimiž procházel sluneční paprsek, slavnostní ohně a obdobně vypalovali hnisající rány. Známá naleziště jsou v Alpách, Hot Springs v Arkansasu- USA, Brazílie, býv. SSSR- Ural, Japonsko, Austrálie, Barma, a Madagaskar, kde byly nalezeny krystaly s několikametrovým obvodem kolem hranolových ploch. Barevné odrůdy křemene jsou mnohem vzácnější a nikdy nebyly nalézány v takových rozměrech ani množství jako např. křišťály.je to například fialový ametyst, růžový růženín, kouřově hnědá záhněda, černý morion a žlutý citrín. Fialové zbarvení ametystu je způsobeno nepatrnou příměsí železa a vzniká i radioaktivním ozářením. Ametyst ztrácí zahříváním svou typickou barvu, nejprve zežloutne a při teplotě 575 o C se stane mléčně bílým. Jeho barva vybledne časem i na denním světle. Váže se k němu mnoho pověr, vesměs zdůrazňujících jeho magické vlastnosti. Dokonce i jeho jméno je svázáno s jednou z těchto pověr a metistos znamená řecky ne opilý, střízlivý. Z toho je zřejmé, že ametyst měl v dřívějších dobách chránit před opilstvím. Ametysty se nacházejí hlavně v Brazílii, USA, Indie, Uralu, Srí Lanky, Japonska a z Afriky. U nás jsou známé lokality jako Kozákov, Hostákov, na Slovensku Banská Štiavnica a další. 16

17 Citrín je křemen zabarvený oxidem železitým na nejrůznější odstíny žluté od bledé, citrónové,která mu dala jméno, až po sytě oranžovou a hnědožlutou. V přírodě se nevyskytují příliš často proto jsou vzácné a často napodobované, obvykle vypalováním hojnějších ametystů a záhněd.zahřátím brazilských ametystů na 470 o C lze získat světle žluté citríny vyžíháním na o C tmavě žluté a červenohnědé. Některé záhnědy dávají citrínovou barvu již při o C. Nejkrásnější citríny se dovážejí z Brazílie a Uralu. Vyskytují se však také na Madagaskaru, v USA, ve Španělsku a ve Skotsku. Přírodní citríny jeví znatelný dichroismus. Záhněda je krystalová odrůda křemene, význačná kouřově hnědou až černohnědou barvou v různých tónech. Černá, téměř neprůsvitná odrůda záhnědy se nazývá morion. Zbarvení je způsobeno nejspíše uvolněním křemíku při radioaktivním ozáření. Opatrným vypálením na o C se toto zbarvení ztrácí. Proslulá naleziště záhněd jsou ve Švýcarsku,dále na Urale, v Brazílii, na Madagaskaru a v Coloradu. U nás nacházíme záhnědy v Dolních Borech u Velkého Meziříčí a na Českomoravské vrchovině, pěkné jsou v Cínovci a na Kozákově.Z Cínovce pochází i pěkné moriony. Nejoblíbenější kusovou odrůdou křemene je růženín s příjemnou růžovou barvou často s odstínem do fialova. Jeho zbarvení je způsobeno malou příměsí manganu a mizí při zahřátí na 575 o C. Také na vzduchu po delší době barva zešedne. Kusové růženíny lze sbírat v Dolních Borech, dříve byly nalézány i v pegmatitech u Písku. V krystalech byl růženín nalezen zatím jen v Brazílii. Odtud a z Madagaskaru pocházejí nejkrásnější růženíny. Bývá též v pegmatitových žílách v Bavorsku a na Urale. Z kusových odrůd křemene dále zaslouží zmínku mléčný a hlavně železitý křemen. Kusový železitý křemen je znám z ložisek železných rud u Hořovic a Rokycan. Zvláštností je avanturín. Jde o kusový křemen s hojnými šupinkami slíd nebo hematitu, což zvyšuje jeho třpyt. Velké oblibě se těšil v Číně zelený avanturín, který tam byl ceněn jako tzv. císařský kámen Yü. Avanturín je hojný na Uralu ( okolí Miasu ), na Sibiři, v Tibetu, v Indii a v Evropě ve Štýrsku(viz str.26/3) Technické využití Křemen má velmi široké použití v technice. Kromě nízké tepelné vodivosti má křemen, konkrétně křišťál také vynikající optické vlastnosti. Vyrábí se z něj křemenné filtry, optické hranoly a čočky používané dnes v nejrůznějších oborech lidské činnosti do polarizačních mikroskopů k určování nerostů, ve spektroskopii, do hvězdářských dalekohledů apod. Umělé krystaly křišťálu se dnes používají výhradně pro potřeby technické praxe, která vyžaduje nejen dokonale čistý materiál, ale především jednotlivé, nezdvojčatělé krystaly (monokrystaly). Tento požadavek nebývá u přírodních krystalů, které jsou jinak pro klenotnické účely naprosto vhodné, téměř nikdy splněn. Většina z nich jsou totiž zdvojčatělé. Křemen vyniká také v pružnosti. Proto se z něho vyrábí speciální křemenná vlákna, která v poslední době nacházejí uplatnění v nejjemnějších měřicích přístrojích- např. v torzních vahách. Větší čiré krystaly křemene se používají na výrobu piezoelektrických destiček (viz str.29/obr.4). Z jeho početných krystalových modifikací se nejčastěji jako piezoelektrikum používají monokrystaly nízkoteplotního α-křemene. Piezoelektrické vlastnosti krystalů se v technice používají už mnoho let. Jejich nejznámější použití jsou přenosky v gramofonech, které mění mechanické pohyby jehly na gramofonové desce v elektrický proud, který se potom zesiluje a přenáší do reproduktoru. Na 17

18 podobném principu se piezoelektrické vlastnosti krystalů užívají v ultrazvukové hydroakustice, defektoskopii, při studiu vlastností plynů, kapalin a pevných těles, při měření tlaku a vibrací a při zhotovování stabilizátorů a filtrů rádiových frekvencí v radiotechnice (viz obrazová příloha).technické požadavky na piezokrystaly jsou velice vysoké; požaduje se, aby krystal obsahoval úsek velký aspoň 12x12x1,5mm bez jakýchkoliv defektů, prasklinek, vrostlic atd. Protože se v přírodních krystalech málokdy podaří najít podobné kousky,používají se v technice stále častěji syntetické krystaly. 18

19 4. Výroba umělých drahých kamenů Kapitola o umělých drahých kamenech je jednou z nejmladších v nauce o drahých kamenech. Většina drahých kamenů vzniká díky geologickým procesům probíhajícím v zemské kůře za vysokých teplot a tlaků. Aby minerál mohl utvořit pěkný krystal, potřebuje kromě základních geologických podmínek i volný prostor ke svému růstu. Avšak horniny jsou obvykle kompaktní a minerály, které v nich vznikají, mají nepravidelný tvar. Průhledné, tvarem téměř ideální krystaly drahokamů se tvoří v puklinách a jiných dutých prostorách zemské kůry. Při umělém pěstování krystalů v přístrojích se vytvářejí tytéž fyzikálně chemické podmínky, které jsou charakteristické pro přírodní procesy. Do technického jazyka přešly dokonce i některé termíny, které odedávna používali geologové mineralogové, například hydrotermální podmínky. Nyní se na celém světě uměle vyrábí velké množství minerálů zejména proto, že celá řada přírodních nalezišť je už vyčerpána. Další příčinou je okolnost, že kvalita přírodních krystalů neodpovídá vždycky technickým požadavkům přírodní krystaly bývají malé, s prasklinami, vrostlicemi, anebo jsou příliš drahé. V některých případech si technika žádá dokonce krystaly minerálů, které v přírodě neexistují, a nezbývá nic jiného, než je uměle zhotovit. S prvními pokusy o umělé získání minerálů začali lidé už velmi dávno. Už ve středověku se alchymisté s pomocí kamene mudrců pokoušeli přeměnit jednoduché látky v drahé kameny a drahé kovy. Ale to všechno byly pokusy s nevhodným prostředím, neboť alchymisté neměli představu o zákonitostech struktury látek. Úspěch se dostavil teprve tehdy, když byl dostatečně prozkoumán proces vzniku minerálů. Nyní existuje celá řada způsobů, jak krystaly uměle vypěstovat. Výchozí látka může být pevná,rozpuštěná nebo roztavená, může být dokonce i v plynném stavu. Z více než 3000 minerálů, které v přírodě existují, se synteticky podařilo získat už několik set, z niž mnohé úspěšně nahradily přírodní. První úspěchy ve výrobě drahých kamenů byly převratným objevem, uvážíme-li že se náhle naskytla možnost uměle vyrábět i některé nejvzácnější drahé kameny (např. rubíny a safíry) z poměrně levných a snadno dostupných surovin. Tak například vyrobení syntetického rubínu nebo safíru stojí jen několik desítek korun, kdežto tytéž drahé kameny přirozeného původu mohou stát daleko více. Nové poznatky vědy umožnily konečně to, o čem dávno snili a oč se marně pokoušeli středověcí alchymisté. 19

20 4.1 Diamant Syntéza diamantu byla odedávna lákavým problémem. I dnes, kdy je úspěšně vyřešena, není ještě v tom stupni vývoje, aby plně uspokojila potřebu diamantů pro technické účely, tím méně pak pro účely klenotnické. Připojený diagram ukazuje, jak problematická je syntéza diamantu. Transformace šesterečného uhlíku (grafitu) na krychlový diamant probíhá totiž za extrémě vysokých teplot a tlaků. Teplotně tlakový diagram stability polymorfních modifikací uhlíku C. Plnou čarou jsou zakresleny bezpečně známé hranice polí stability jednotlivých modifikací, čárkovaně hranice známé nepřesně nebo hranice předpokládané. Snahy o syntézu diamantu byly dlouho bezúspěšné. Zdá se, že jako první dospěl k cíli Angličan J. B. Hannay roku Pracoval s bombami zhotovenými svinutím a skováním speciálního železa, protože při výrobě diamantu je nutný vysoký tlak. Bomby byly naplněny směsí parafínového a kostního oleje, alkalického kovu (lithia) a sazí. Když bomby vyžíhal, nalezl v některých krystalky diamantu vzniklé ze sazí. Jinak připravil diamanty Francouz Moissan roku Rozpouštěl uhlík v roztaveném železe a taveninu prudce ochlazoval. Železo se při tuhnutí smršťuje, čímž vzniká vysoký tlak. Za těchto podmínek přimíšený uhlík vykrystaloval někdy v podobě drobných diamantů. Nadějné byly i pokusy Rakušana českého původu Karabáčka, který úsilí o přípravu diamantů věnoval celý svůj majetek. Jeho postupům, z nichž jeden je založen na krystalizaci ze směsi roztaveného kovu a křemičitanu při teplotě 1000 o C a tlaku až 1500 MPa, věnovala velkou pozornost německá firma Leuna-Werke (viz str.25/4). Podmínky pro ekonomicky výhodnou přípravu diamantů jsou nejen vědecky ale i technicky neobyčejně náročné. Je nutné, aby se pracovní tlak pohyboval kolem MPa a teplota mezi o C. Také musí být k dispozici katalyzátory a krystalizační zárodky. Hromadná výroba diamantů byla konečně vyřešena až r ve Švédsku a v USA a později i v jiných zemích ( např. v tehdejší SSSR a ČSSR). Krystaly syntetických diamantů mají tvar krychle nebo osmistěnu. Tvrdostí přírodní diamant dokonce převyšují. Výroba kvalitativně vysoce 20

21 ceněných syntetických diamantů je tak drahá, že se pro klenotnické účely nevyplatí. Takové diamanty by byly dražší, než diamanty přírodní. Za nadějnou je pokládána metoda pěstování diamantů za současného vytváření grafitu a diamantu za teploty 1000 až 1200 o C z uhlíkatého plynu (CH 4 nebo CI 4 ). Potom se grafit spaluje ve vodíkovém prostředí a za tlaku 5x10 5 až 20x10 5 Pa se získá čistý diamant. Dnes průmyslově vyráběné diamanty jsou zatím velmi drobné a používají se pro technické účely. Jejich výroba kryje především potřeby vrtné techniky a brusných prostředků. 4.2 Korund Výroba syntetického korund se podařila nejdříve a dodnes patří mezi nejrozšířenější. Poprvé byl vyroben Francouzem Gaudinem v roce roku Od těch dob se tímto problémem zabývali četní badatelé a podařilo se jim vyrobit korund různým způsobem. Po Gaudinově úspěchu zůstávaly však pokusy o syntézu větších korundových krystalů po řadu let bezúspěšné, i když se mnohým badatelům v tomto období zdařila syntéza droboučkých shluků krystalů pomocí nejrůznějších metod. Roku 1882 se na trhu objevily tzv. ženevské nebo švýcarské rubíny Švýcara Dienera Wyse. Byly prý vyráběny stavováním drobných úlomků přírodních rubínů. Od roku 1895 se pak začaly prodávat tzv. rekonstruované rubíny Francouze Michauda. Mezitím, roku 1877, uveřejnil svou práci o rubínu další Francouz E. Frémy, kterým počíná historie skutečných syntetických korundů. Nejdříve se svým žákem Feilem připravoval korundy z roztaveného hlinitanu olovnatého, který reagoval se stěnou šamotového kelímku za vzniku krystalů rubínu. Později s Verneuilem tavil oxid hlinitý s fluoridy a dichromanem draselným. Největší získané krystaly rubínu dosáhly váhy desetiny gramu. Jejich kvalita byla však taková, že jen zkušení odborníci je dovedli rozeznat od přírodních rubínů. Tuto svoji metodu uveřejnil Frémy roku Je zajímavé, že jeho rubíny vykazují krystalové tvary naprosto shodné s rubíny přírodními. Shodné jsou i všechny optické vlastnosti. Jak známo, pochází krásná červená barva rubínu od příměsi chromu; u Frémyho rubínu je barvivem chrom z dichromanu. Koncem minulého století se používal práškový hliník k redukci různých oxidů. Přitom bylo zjištěno, že rozžhaví-li se tento hliník zápalkou z oxidu barnatého, dojde za určitých podmínek k prudké reakci. Hliník redukuje oxid barnatý, a sám se oxiduje na oxid hlinitý. Tak se vytváří korund, který při použití oxidu chromitého dostane červenou barvu. Později se tímto procesem získaly i krystaly dosti velké i pěkně rubínově zbarvené. O jejich kvalitě se dozvídáme z přednášky prof. Vrby z roku I jemu byly tenkrát předloženy jako našemu tehdejšímu největšímu znalci drahých kamenů.hustota, tvrdost i lom světla plně odpovídaly přírodnímu rubínu. Při bedlivém prozkoumání pod mikroskopem bylo však zjištěno v jednom z obou kamenů několik drobných dutinek seskupených v chomáčky, jaké se nikdy nevyskytují v přírodních kamenech, a které prokazují vznik z roztavené hmoty. V druhém kameni byly šmouhy, opět dokazující vznik z taveniny. Roku 1900 vystavil Paguier v Paříži umělé rubíny, které se barvou i leskem vyrovnaly nejskvostnějším rubínům přírodním. Zároveň také většinou také nevykazovaly znaky svědčící o jejich umělé výrobě. Vzbudily mimořádnou pozornost a bylo záhadou, jak byly vyrobeny. V Paříži se v té době již zmíněné rekonstruované rubíny. Převládal tedy názor, že jde o kameny vyrobené touto metodou. Vědělo se 21

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda. Oxidy Sloučeniny kovů s kyslíkem Křišťál bezbarvá odrůda Ametyst fialová odrůda Křemen Složení: oxid křemičitý SiO2 Vzhled: krystalový šestiboké hranoly Barva: čirý, bělavý, šedavý barevné odrůdy h= 2,6

Více

Číslo klíčové aktivity: V/2

Číslo klíčové aktivity: V/2 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM: Číslo DUM: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Jméno autora: Anotace: Klíčová slova: Metodické

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. nerost (minerál) krystal krystalová

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

NEROSTY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím.

NEROSTY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím. NEROSTY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím. Nerosty a horniny jsou to neživé přírodniny skládá se z nich zemská kůra

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Mineralogie II Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Shrnutí 1. Cyklosilikáty Poměrně malá ale důležitá skupina silikátů,

Více

Prvky III.A a IV.A skupiny

Prvky III.A a IV.A skupiny Prvky III.A a IV.A skupiny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2010 Mgr. Alena Jirčáková Mají tři valenční elektrony, el. konfigurace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_ Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_ Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.10 Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace:

Více

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad železo vyrábí Surové železo se zpracovává na litinu a ocel

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními horninami a jejich využitím.

HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními horninami a jejich využitím. HORNINY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními horninami a jejich využitím. Horniny skládají se z nerostů vznikaly různým způsobem podle vzniku je

Více

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou Přednáška č.5 MINERÁL: (homogenní, anizotropní, diskontinuum.) Anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení, uspořádaných do krystalové mřížky (tvoří

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Vyvřelé horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen souborem učebních úloh zaměřený na procvičení a upevnění učiva o vyvřelých horninách

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-12 Téma: Kovy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kovy KOVY UMÍSTĚNÍ V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ přibližně tři čtvrtiny

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Mineralogický systém skupina V - uhličitany

Mineralogický systém skupina V - uhličitany Mineralogický systém skupina V - uhličitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými minerály,

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. hornina vyvřelá výlevná, hlubinná,

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

NEROSTY A HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a rozdělením nerostů a hornin.

NEROSTY A HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a rozdělením nerostů a hornin. NEROSTY A HORNINY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a rozdělením nerostů a hornin. Nerosty a horniny neživé přírodniny, tvoří zemskou kůru

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY Přírodopis 9 11. hodina Přehled minerálů SIRNÍKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí II. Sirníky sulfidy Soli kyseliny sirovodíkové (H 2 S). Slučují se jeden nebo dva atomy kovu s jedním nebo několika

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina Přírodopis 9 15. hodina Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí VI. Uhličitany Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité. Mají výrazně nekovový vzhled. Nejdůležitější

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06

Více

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš DRAHÉ KAMENY a jejich zpracování Pro Jirka Zikeš 13. 4. 2015 Co je drahokam? Drahokam Polodrahokam Gema Dekorační kámen Briliant Ozdobný kámen Drahý kámen Definice Drahý kámen je kámen (též syntetický

Více

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková VY_32_INOVACE_CHE_278 VÝZNAMNÉ OXIDY Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 8. ročník Datum vypracování: 15.3.2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: : seznámit žáky s důležitými oxidy, vysvětlit jejich

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí a pevným kapalným plynným disperzním podílem chovají se jako pevné látky i když přítomnost částic disperzního podílu v pevné látce obvykle značně mění její vlastnosti, zvláště mechanické a optické Stabilita

Více

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY 7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY Fosforečnany jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné. Fosforečnany vznikají během procesu tuhnutí magmatu v hlubokých vrstvách zemské kůry. Hlavními představiteli třídy

Více

VY_32_INOVACE_02_DIAMANT_27

VY_32_INOVACE_02_DIAMANT_27 VY_32_INOVACE_02_DIAMANT_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

Prvky 14. Skupiny (Tetrely)

Prvky 14. Skupiny (Tetrely) Prvky 14. Skupiny (Tetrely) 19.1.2011 p 2 prvky C nekov Si, Ge polokov Sn, Pb kov ns 2 np 2 Na vytvoření kovalentních vazeb ve sloučeninách poskytují 2, nebo 4 elektrony Všechny prvky jsou pevné látky

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny Magma a vyvřelé horniny Magma je: žhavá tavenina nerostů silikáty, oxidy prvků Mg, Ca, Fe, Mn obsahuje vodu a plyny CO2, SO2,H2S, O2 a další Magma: vzniká v hlubinách v hloubce 40 100 km teplota magmatu

Více

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Polokovy Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti polokovů tvoří přechod mezi kovy a nekovy vlastnosti kovů: pevnost a lesk ( B, Si, Ge, Se, As) jsou křehké a nejsou kujné malá elektrická

Více

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Sorosilikáty 2. Cyklosilikáty 3. Inosilikáty 4. Shrnutí 1. Sorosilikáty skupina epidotu Málo významná skupina,

Více

VY_32_INOVACE_30_HBEN14

VY_32_INOVACE_30_HBEN14 Tetrely Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 26. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Prvky skupiny IV.A (tetrely) charakteriska

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 15. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7. Mineralogie I Milan Novák Ústav geologických věd, PřF MU v Brně MINERALOGICKÝ SYSTÉM 2 SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au PRVKY Ze známých prvků (viz. periodická tabulka) se jich jenom málo vyskytuje v elementárním stavu jako minerály. Je to dáno především silnou slučivostí mnohých prvků s kyslíkem nebo sírou, případně Cl

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au PRVKY Z známých prvků (viz. periodická tabulka) se jich jenom málo vyskytuje v elementárním stavu jako minerály. Je to dáno především silnou slučivostí mnohých prvků s kyslíkem nebo sírou. ROZDĚLENÍ: -

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány 3. MINERALOGICKÁ TŘÍDA HALOGENIDY - Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány první 4 prvky VII.A skupiny periodické tabulky prvků. Řadíme mezi ně FLUOR,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Sada Přírodopis 6-9 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_264 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. KERAMIKA, SKLO, SKLOKERAMIKA STRUKTURA, ZÁKLADNÍ DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Triely. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Triely. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Triely Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Triely prvky skupiny III.A, jejich vlastnos,

Více

1 Moderní nástrojové materiály

1 Moderní nástrojové materiály 1 Řezné materiály jsou podle ISO 513 členěné do šesti základních skupin, podle typu namáhání břitu. - Skupina P zahrnuje nástrojové materiály určené k obrábění většiny ocelí, které dávají dlouhou třísku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Dělnická 9 tř. ZŠ základní / zvýšený zájem Předmět Přírodopis

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

Drahé kovy vzácné nerosty

Drahé kovy vzácné nerosty Drahé kovy vzácné nerosty Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.03 Vzdělávací oblast: Přírodověda - vzácné kovy Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Broušení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19

Více

P2 prvky - IV.A skupina - otázka z chemie

P2 prvky - IV.A skupina - otázka z chemie Otázka: P 2 prvky - IV.A skupina Předmět: Chemie Přidal(a): Johana IV.A skupina = p 2 prvky Prvky s valenčními elektrony v orbitalech s a p Elektronová konfigurace ns 2 np 2 4 valenční elektrony A skupina,

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

J.Kubíček 2018 FSI Brno

J.Kubíček 2018 FSI Brno J.Kubíček 2018 FSI Brno Chemicko-tepelným zpracováním označujeme způsoby difúzního sycení povrchu různými prvky. Nasycujícími (resp. legujícími) prvky mohou být kovy i nekovy. Cílem chemickotepelného zpracování

Více