Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: X Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 06 мая 2013 г.)

Наука: Химия

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Кабирова Л.Р. АНАЛИЗ ГОЛУБОЙ ГЛИНЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ РЕКИ БАЙКИНКА КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. X междунар. студ. науч.-практ. конф. № 10. URL: https://sibac.info//archive/nature/StudNatur%2006.05.2013.pdf (дата обращения: 27.04.2024)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

АНАЛИЗ  ГОЛУБОЙ  ГЛИНЫ  ОКРЕСТНОСТЕЙ  РЕКИ  БАЙКИНКА  КАРАИДЕЛЬСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

Кабирова  Лиана  Рустамовна

студент  1  курса,  факультет  биологии  и  химии  Бирский  филиал  БашГУ,  г.  Бирск

Лыгин  Сергей  Александрович

научный  руководитель,  канд.  хим.  наук,  доцент  БФ  БашГУ,  г.  Бирск

E-maillygins@mail.ru

 

На  сегодняшний  день  наиболее  перспективной  для  использования  в  оздоровительной  и  косметологической  практике  является  голубая  кембрийская  глина,  благодаря  своему  уникальному  минеральному  составу  она  обладает  удивительными  целебными  свойствами.  В  разном  количестве  в  ней  присутствуют  почти  все  элементы  таблицы  Д.И.  Менделеева.  Глина,  образовавшаяся  в  донных  отложениях  кембрийских  морей  более  500  млн.  лет  назад  —  экологически  чистый  продукт,  добываемый  на  глубине  80—100  метров.  Этот  пласт  соответствует  Кембрийской  эпохе  в  истории  развития  Земли,  отсюда  и  название  «кембрийская  глина».  Эта  глина  является  первичной  потому,  что  она  не  вымывалась,  хотя  и  подвергалась  выветриванию.  Все  новые  и  новые  включения  входили  в  нее,  но  и  они  снова  уплотнялись  до  камня.  Другие  глины  называются  вторичными,  это  продукт  переотложения.  Именно  их  мы  видим  возле  речек,  озер  и  других  мест  на  поверхности  земли. 

История  глины  довольно  занимательна  и  интересна  и  начинается  с  легенд  о  сотворении  мира.  Ведь,  как  известно,  первого  человека  —  Адама  —  Бог  вылепил  именно  из  глины,  а  потом  вдохнул  в  него  жизнь:  «7.  И  создал  Господь  Бог  человека  из  праха  земного,  и  вдунул  в  лице  его  дыхание  жизни,  и  стал  человек  душою  живою.»  (Ветхий  завет.  Первая  книга  Моисеева.  Бытие,  глава  2). 

Цель  исследования: 

·изучить  физико-химические  и  лечебные  свойства  местных  образцов  голубой  глины.

Для  решения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи:

·исследовать  происхождение  голубой  глины  в  данной  местности;

·исследовать  места  выхода  голубой  глины  на  реке  Байкинка; 

·исследовать  лечебные  свойства  и  качественные  характеристики  местных  образцов  голубой  глины.

Место  нахождения  голубой  глины:  Караидельский  район,  расположенный  на  севере  Башкортостана.  Образован  20  февраля  1932  г.  Площадь:  3786  км2,  из  них  2347  км2  занимают  леса.  В  99  населенных  пунктах  проживает  28,3  тысячи  человек.  Из-за  обилия  хвойных  лесов,  гор  и  Павловского  водохранилища,  реки  Уфа  (с  притоками  рек  Юрюзань,  Кирзя,  Байки,  Урюш)  в  народе  район  называют  «второй  Швейцарией». 

Голубую  глину  добывают  здесь  же  на  реке  Байкинка  (в  самой  реке  и  по  берегам),  которая  выходит  на  поверхность  в  пяти  местах:

 

Рисунок  1.  Место  выхода  голубой  глины  на  поверхность

 

Главным  лечебным  свойством  глины  считается  ее  абсорбирующие  и  адсорбирующие  свойства  (в  пять  раз  больше,  чем  для  активированного  угля). 

Эти  свойства  выражаются  в  очищении  организма  за  счет  поглощения  токсинов,  шлаков,  тяжелых  металлов,  ядов,  радионуклидов  и  дальнейшей  их  утилизации.  Глина  обновляет  клетки  и  укрепляет  иммунитет  организма.

В  косметических  целях  используют  жирные  и  пластичные  глины,  обладающие  наибольшей  липоемкостью  и  свободные  от  примесей  песка,  мелких  камней.  При  косметологическом  уходе  используют  глины  в  виде  аппликаций  (прикладываний),  масок,  обертываний,  компрессов,  общих  и  местных  ванн,  а  также  добавление  глин  в  состав  некоторых  косметических  продуктов  (шампуни,  маски,  бальзамы-кондиционеры). 

Голубая  глина  «борется»  с  онкологическими  заболеваниями.  Противоопухолевое  действие  голубой  глины  связывают  с  наличием  в  ней  радиоактивного  элемента  —  радия.  То  есть  глинолечение  выступает  как  природный  аналог  лучевой  терапии,  но  при  этом  лишенный  многих  свойственных  ей  побочных  действий.

Чернобыльская  трагедия  подтолкнула  ученых  к  методам  сорбционной  терапии.  Применение  глины  позволяет  выводить  радионуклиды  из  организма  наиболее  щадящим  путем.  Десятки  санаториев  и  пансионатов  Украины  и  Белоруссии  освоили  глинолечение  и  расширяют  методы  применения  глины.

Образование  голубой  глины  идет  главным  образом  в  результате  физико-химического  разложения  горных  пород.  Некоторые  глины  (в  частности,  бентонитовые)  образуются  при  преобразовании  исходного  материала  на  месте,  например,  при  подводном  разложении  вулканических  пеплов  и  туфов.  Подвергаясь  метаморфизму  (высокотемпературному  воздействию  и  уплотнению)  в  толще  земной  коры,  глины  теряют  способность  образовывать  с  водой  пластичную  массу,  превращаясь  в  глинистые  сланцы  и  другие  глинистые  плотные  породы. 

Территория  Караидельского  района  в  древности  была  дном  древнего  моря,  и  поэтому  на  территории  района  есть  залежи  осадочных  пород,  таких  как  глина,  мел,  известь,  известняк,  строительный  камень.  И  голубая  глина  имеет  осадочное  происхождение,  а  также  метаморфическое  происхождение  при  разрушении  пород.

Предлагаемый  исследовательский  проект  предполагает  наличие  гипотезы:

·глина  действительно  обладает  лечебными  свойствами: 

а.   может  адсорбировать  вредные  вещества  из  организма;

б.  может  иметь  бактерицидные  свойства;

·в  голубой  глине  содержатся  следующие: 

а.   силикат-ионы; 

б.  сульфат-ионы; 

в.   хлорид-ионы; 

г.   катионы  железа;

д.  катионы  свинца.

·     местные  образцы  хорошего  качества,  так  как  они  не  имеют  посторонних  примесей.

Для  начала  любого  исследования  необходимо  иметь  полную  информацию  исследуемого  объекта:  кембрийская  глина  отличается  от  аналогов  повышенным  содержанием  каолинита;  гидрослюды;  монтмориллонита.  Содержит  в  себе  минеральные  соли  и  микроэлементы,  в  которых  нуждается  наш  организм,  а  именно:

1.  более  50  %  диоксида  кремния  (оказывает  укрепляющее  действие  на  кожу,  участвует  в  процессе  стимуляции  синтеза  собственных  коллагеновых  волокон  в  коже,  замедляет  процессы  старения); 

2.  19  %  алюминия  (обладает  вяжущим  и  подсушивающим  свойствами,  нормализует  pH  кожи,  что  благоприятно  влияет  на  состояние  жирной  и  комбинированной  кожи);

3.  15  %  других  элементов:  оксиды  -  железа,  кальция,  магния  (эти  вещества  оказывают  ранозаживляющий  и  противовоспалительный  эффект).

Наиболее  важным  элементом,  поступающим  в  тело  человека  из  глины,  является  кремний.  Кремний  принимает  активное  участие  почти  во  всех  физиологических  процессах.  Он  стимулирует  замену  тканей  (синтез  белков),  препятствует  отложению  холестерина,  нормализует  проницаемость  сосудистых  стенок  и  обеспечивает  их  эластичность.

Голубая  глина  была  исследована  по  следующим  показателям:

1.  Чистота  глины  (отсутствие  посторонних  примесей):

а.   для  этого  достаточно  смочить  глину  водой  и  промять  руками.  Если  руки  ощущают  камешки,  песчинки  —  глина  плохая;

б.  поместить  небольшое  количество  образца  глины  на  предметное  стекло,  и  рассматривать  глину  через  лупу,  на  наличие  песка  и  посторонних  примесей.  Результаты  представлены  в  таблице  1. 

Таблица  1.

Степень  чистоты  соответствующих  образцов  глины

№  п/п

Степень  чистоты  образца

Соответствующие  образцы  глины

Образец

1

Чистый

2

Чистый

3

Наличие  примесей  в  виде  речного  песка  более  40  %

4

Наличие  примесей  в  виде  речного  песка  менее  10  %

5

Чистый

 

2.  Способность  глины  растворяться  в  воде. 

В  стакане  с  водой  растворить  и  перемешать  образец  глины,  чтобы  частицы  пришли  в  движение,  а  вода  замутилась,  и  следить,  как  глина  будет  оседать.

Если  она  это  делает  медленно,  то  глина  маслянистая  (частички  жира  не  позволяют  глине  потонуть,  поскольку  не  смачиваются  водой),  и  оседает  она  хлопьями,  нехотя  —  это  хорошая  глина.  А  если  глина  сразу  пошла  на  дно  и  через  пять  минут  в  стакане  наблюдается  два  слоя  —  из  глины  и  воды  —  это  плохая  глина  (табл.  2). 

Таблица  2.

Осаждение  и  расслаивание  частиц  глины

№  п/п

Степень  осаждения  и  расслаивания  частиц  глины

Образец

1

Частицы

Медленно  оседают  на  дно,  глина  не  расслаивается

2

Медленно  оседают  на  дно,  глина  не  расслаивается

3

Медленно  оседают  на  дно,  глина  расслаивается  на  песок  и  глину

4

Медленно  оседают  на  дно,  глина  расслаивается  на  песок  и  глину

5

Медленно  оседают  на  дно,  глина  не  расслаивается

 

3.Исследование  глины  на  пластичность.

Хорошую  глину  (не  по  составу,  а  по  вязкости)  можно  определить  без  лабораторных  исследований,  просто  на  глаз.  Есть  очень  несложный  метод  проверки.

Взять  комок  глины,  обильно  смочить  водой  и  сделать  из  него  форму  в  виде  бублика.  Еще  при  лепке  обратить  внимание,  насколько  глина  пластична.  Если  она  даже  сырая  крошится,  то  такая  глина  будет  плохим  союзником  в  лечении. 

Хорошая  глина  мнется  руками,  принимая  любую  форму.  Но  основной  показатель  —  это  качество  изделия  после  сушки.  Положить  «бублик»  на  солнце  и  подождать. 

Если  поверхность  изделия  потрескалась  или  появились  непонятные  разводы  —  глина  плохая.  Ее  не  стоит  использовать.  Если  «бублик»  остался  ровным  и  прочным  —  глина  хорошая.  Настоящая  глина  чуть  маслянистая  на  ощупь,  вязкая  (табл.  3).

Таблица  3.

Пластичность  соответствующих  образцов  глины

№  п/п

Степень  пластичности  глины

Образцы  глины

Образец

1

Образец  пластичный,  без  комочков,  легко  мнется  и  сворачивается  в  «бублик»

2

Образец  пластичный,  без  комочков,  легко  мнется  и  сворачивается  в  «бублик»

3

Образец  хрупкий,  без  комочков,  легко  мнется,  плохо  сворачивается  в  «бублик»

4

Образец  пластичный,  без  комочков,  легко  мнется  и  сворачивается  в  «бублик»

5

Образец  пластичный,  без  комочков,  легко  мнется  и  сворачивается  в  «бублик»

 

4.  Кислотность.

Описание: D:\опыты с глиной\DSC07883.JPG

Рисунок  1.  pH  раствора  образцов  голубой  глины

 

Кислотность  образцов  голубой  глины  проверена  универсальной  лакмусовой  бумажкой,  которая  показала  нейтральную  среду  (pH  ≈  7—8).

5.  Адсорбционные  способности.

Адсорбирующие  способности  голубой  глины  можно  исследовать  с  помощью  раствора  перманганата  калия  (розовая  окраска),  и  раствора  йода  (светло  -  коричневая  окраска),  обесцвечивание  растворов  проходило  в  течении  определенного  времени:  —  перманганата  калия  —  один  час;  —  йода  примерно  5  часов.

6.  Определение  наличия  ионов  в  глине:

а.   SiO32-

Взвесить  по  200  мг  навески  (5  образцов),  добавить  к  каждой  по  10  мл  раствора  щелочи  —  0,4  %  гидроксида  натрия.  Для  количественного  анализа  отмерить  по  5  мл  полученных  растворов.  Затем  к  каждому  образцу  по  каплям  раствор  соляной  кислоты  1н  до  появления  изменения  в  растворах.  Используемый  раствор  соляной  кислоты  подкрашен  метиловым  оранжевым.  Добавление  соляной  кислоты  продолжить  до  появления  изменений  в  растворе:  окрашивания,  помутнение,  образование  взвеси. 

Результаты  эксперимента  на  содержание  силикат-иона  показали,  что  во  всех  образцах  содержится  примерно  одинаковое  его  количество  (табл.  4)

Таблица  4.

Появление  окраски

№  пробы

Появление  розовой  окраски  (число  капель)

1

11

2

12

3

10

4

9

5

9

б.  Cl-

Реагенты:  5  %  раствор  AgNO3;  азотная  кислота  (1  н). 

Выполнение  анализа:  к  10  мл  пробы  раствора  глины  прибавить  3—4  капли  азотной  кислоты  и  прилить  0,5  мл  раствора  нитрата  серебра.  Белый  осадок  выпадает  при  концентрации  хлорид  —  ионов  более  100  мг/л:

 

Cl-  +  Ag+  =  AgCl↓

белый

 

Слабое  помутнение  растворов  всех  образцов,  в  результате  эксперимента,  указывает  что,  хлорид  —  ионов  более  1  мг/л.

в.   SO42-

Реагенты:  10  %  BaCl2;  8  %  HCl  (ρ=1,19  г/см3).

Выполнение  анализа:  к  10  мл  пробы  раствора  глины  прибавить  2—3  капли  соляной  кислоты  и  прилить  0,5  мл  раствора  хлорида  бария.  При  концентрации  сульфат  —  ионов  более  100  мг/л  выпадает  осадок:

 

SO42-  +  Ba2+  =  BaSO4

белый

 

Результат:  наблюдается  опалесценция,  значит  концентрация  сульфат-ионов  более  1  мг/л.

г.   Fe3+ 

Реагенты:  20  %  КCNS;  азотная  кислота  (конц.);  5  %  H2O2.

Условия  проведения  реакции:  H2Oнеобходим  для  окисления  Fe  (II)  до  Fe  (III).

Выполнение  анализа:  к  10  мл  пробы  раствора  глины  прибавить  1  каплю  азотной  кислоты,  затем  2—3  капли  пероксида  водорода  и  добавить  0,5  мл  KCNS.  При  концентрации  ионов  железа  более  2,0  мг/л  появляется  розовое  окрашивание,  при  концентрации  более  10  мг/л  окрашивание  становится  красным: 

 

Fe2+  +  3CNS-  =  Fe(CNS)3

красный

 

Результат:  появляется  розовое  окрашивание,  указывая,  что  концентрация  ионов  железа  более  2,0  мг/л

д.  Pb2+

Реагент:  хромат  калия  (10  г  К2CrO4  растворить  в  90  мл  Н2О). 

Выполнение  анализа.  В  пробирку  поместить  10  мл  пробы  глины,  прибавить  1  мл  раствора  реагента.  Если  выпадает  жёлтый  осадок,  то  содержание  катионов  свинца  более  100  мг/л: 

 

Pb2+  +  CrO42-  =  PbCrO4

желтый 

 

Если  наблюдается  помутнение  раствора,  то  концентрация  катионов  свинца  более  20  мл/л,  а  опалесценции  —  0,1  мг/л.

Результат:  катионов  свинца  не  обнаружено.

Выводы:

Глина  в  исследуемой  местности  имеет  осадочное  и  метаморфическое  происхождение.

Изучив  свойства  голубой  глины,  можно  сделать  следующий  вывод:

·образцы  глины  —  1,  4,  5  хорошего  качества  (жирные  на  ощупь,  пластичные,  не  содержат  посторонних  примесей  и  могут  быть  использованы  в  лечебных  и  косметических  целях); 

·образцы  глины  -  2,  3  не  отвечают  требованиям  по  качеству  (образец  —  2  добыт  из  воды  и  имеет  неприятный  запах;  образец  —  3  содержит  большое  количество  речного  песка).

Обнаружено  на  реке  Байкинка  и  по  ее  берегам  пять  выходов  голубой  глины  на  поверхность,  три  из  которых  могут  быть  использованы  в  качестве  источника  добычи  голубой  глины.

Все  образцы  глины  обладают  в  одинаковой  степени  адсорбционными  свойствами.

В  голубой  глине  исследованных  образцов  обнаружены: 

·силикат-ионы;

·хлорид-ионы; 

·сульфат-ионы;

·катионы  железа  (III);

·загрязнителей  в  виде  ионов  свинца  не  обнаружено.  Что  тоже  подтверждает  лечебные  свойства  голубой  глины  исследованных  образцов.

Автор  работы  опирался  на  литературные  источники,  приведенные  в  списке  литературы  [1—5].

 

Список  литературы:

1.Глина  и  ее  лечебные  свойства  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа  —  URL:  http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_919.html  (дата  обращения  15.09.2012).

2.Злобина  Т.  Целительные  силы  Алтая  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа  —  URL:  http://lib.rus.ec/b/166023  (дата  обращения  15.01.2013).

3.Здоровый  образ  жизни,  здоровье  и  красота  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа  —  URL:  http://www.rusmedserver.ru/med/narodn/glina/12.html  (дата  обращения  11.06.2012).

4.Семёнова  Н.А.  (А.П.  Холопов,  В.А.  Шашель,  Н.А.  Чаплыгина,  Н.Г.  Морозов)  Кремний  —  элемент  жизни.  Экология  и  медицина.  —  СПб.:  «Издательство  «ДИЛЯ»,  2008.  —  448  с.  Серия  «Исцелит  тебя  Надежда!». 

5.Экологический  проект  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа  —  URL:  http://lib.znate.ru/docs/index-198933.html  (дата  обращения  21.10.2012).

Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.