Hostname: page-component-8448b6f56d-t5pn6 Total loading time: 0 Render date: 2024-04-23T17:30:02.570Z Has data issue: false hasContentIssue false

Mecanisme de passage de l'etat hydrate a une couche a l'etat ‘zero couche’ d'une vermiculite-Li de Santa-Olalla

Published online by Cambridge University Press:  09 July 2018

C. H. Pons
Affiliation:
Laboratoire de Cristallographie, U.A. 810, Université d'Orleans, B.P. 6759, Rue de Chartres, 45067 Orléans Cédex, France
A. Pozzuoli
Affiliation:
Dipartamento di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Napoli, Largo S. Marcellino 10, 80138 Napoli, Italia
J. A. Rausell-Colom
Affiliation:
Instituto de Ciencias de Materiales, CSIC Sede C, Serrano 115 dpdo, 28006 Madrid, Espagne
C. De La Calle
Affiliation:
Instituto de Ciencias de Materiales, CSIC, Sede D, Serrano 113, 28006 Madrid, Espagne

Résumé

Par diffraction des Rayons X sur la vermiculite-Li de Santa-Olalla, il a été montré en fonction de la température qu'il existait différentes phases homogènes (d001 = 12·17 Å, T = 25°C; d001 = 12·02 Å, T = 60°C; d001 = 11·89 Å, T = 70°C; d001 = 10·04 Å, T = 100°C). Par ailleurs, pendant le processus de déshydratation entre les phases homogènes à 11·89 Å et 10·04 Å, il a été mis en évidence l'apparition d'états inhomogènes (interstratifiés). L'utilisation parallèle des méthodes directes d'étude des diagrammes de rayons X par transformée de Fourier monodimentionnelle pour les phases homogènes et d'une méthode indirecte de modélisation pour les états interstratifiés a permis de montrer que le passage de la phase 11·89 Å à la phase 10·04 Å se fait conjointement par une ségrégation de ces phases et un interstratifié aléatoire (11·89–10·04). Ce travail a en outre montré que la caractérisation des états intermédiaires entre phases homogènes ne peut être faite sans une étude structurale préalable des phases homogènes.

Abstract

Abstract

It has been shown by X-ray diffraction that there are several homogenous phases of the Santa Ollala Li-vermiculite, depending on the temperature (d001 = 12·17 Å, T = 25°C; d001 = 12·02 Å, T = 60°C; d001 = 11·89 Å, T = 70°C; d001 = 10·04 Å, T = 100°C). During dehydration of the 11·89 Å phase to the 10·04 Å phase, it is possible to observe heterogeneous (interstratified) states. By using a direct method involving a one-dimensional electron-density projection on to the Z-axis for the homogeneous phases, and an indirect method in which the observed intensities for the (00l) reflections were compared to the calculated intensities for a model interstratified structure, it has been demonstrated that the transformation of the 11·89 Å phase to the 10·04 Å phase occurs by a segregation between these phases and a random interstratification (11·89–10·04). It has also been shown that characterization of the intermediate states between the homogeneous phases could not be attained without prior study of the homogeneous phases.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland 1989

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Bibliographie

Brindley, G.W. & Gillery, F.M. (1956) X-ray identification of chlorite species. Am. Miner., 41, 169–181.Google Scholar
Calle, C. de la (1982) Estudio del orden-desorden en una nontronite potasica anhidra por difraccion de rayos-X. Clay Miner., 17, 301–311.Google Scholar
Calle, C. de la, Suquet, H. & Pezerat, H. (1985) Vermiculites hydratees a une couche. Clay Miner., 20, 221230.Google Scholar
Calle, C. de la, Suquet, H. & Pons, C.H. (1988) Stacking order in a 14·30 A Mg-vermiculite. Clays Clay Miner., 36, 481490.Google Scholar
Chaussidon, J. (1970) Stretching frequencies of structural hydroxyls of hectorite and K-depleted phlogopite as influenced by interlayer cation and hydration. Clays Clay Miner., 18, 139–149.CrossRefGoogle Scholar
Gonzalez Garcia, F. & Garcia Ramos, G. (1960) On the genesis and transformation of vermiculite. Trans. 7th Int. Con. Soil Sci.,Madison, 4, 482491.Google Scholar
Guinier, A. (1964) Theorie et Technique de la Radiocristallographie. Ed. Dunod, Paris.Google Scholar
Kakinoki, & Komura, (1952) Intensity of X-ray diffraction by one-dimensionally disordered crystal. J. Phys. Soc. Japan, 7, 30–35.CrossRefGoogle Scholar
Le Renard, J. & Mamy, J. (1971) Etude de la structure des phases hydratees des phlogopites alterees par des projections de Fourier monodimensionnelles, Bull. Grpe. Fr. Argiles XXIII, 119127.Google Scholar
Mering, J. (1949) L'interference des rayons X dans les systemes a stratification desordonnee. Acta Cryst. 2, 371377.Google Scholar
Plançon, A. (1976) Phenomene de diffraction produit par les systemes stratifies comportant simultanement des feuillets de nature differente et des fautes d'empilement. Application a letude qualitative et quantitative des defauts dans les kaolinites partiellement desordonnees. These d'Etat, Univ. Orleans, France.Google Scholar
Plançon, A. (1981) Diffraction by layer structures containing different kinds of layers and stacking faults. J. Appl. Cryst., 14, 300–304.CrossRefGoogle Scholar
Pons, C.H. (1980) Mise en evidence des relations entre la texture et la structure dans les systemes eau-smectitespar diffusion aux petits angles du rayonnement X Synchrotron. Thèse d'Etat, Univ. Orleans, France.Google Scholar
Pons, C.H., Rousseaux, F. & Tchoubar, D. (1981) Utilisation du rayonnement synchrotron en diffusion aux petits angles pour letude du gonflement des smectites. I. Etude du systeme eau-montmorillonite-Na en fonction de la temperature. Clay Miner., 16, 23–42.CrossRefGoogle Scholar
Radoslovich, E.W. (1960) The structure of muscovite. Acta Cryst., 13, 919–925.Google Scholar
Robert, M., Ranger, J., Malla, P.B., Tessier, D. & Lopez-Rodriguez, J.L. (1987) Variation in microorganization and properties of Santa-Olalla vermiculite with decreasing size. Summaries—Proc. 6th Meet. European Clay Groups, 456458.Google Scholar
Saez-Auñón, J., Pons, C.H., Iglesias, J.E. & Rausell-Colom, J.A. (1983) Etude du gonflement des vermiculites-ornithines en solution saline par analyse de la diffusion des rayons X aux petits angles. Methode d'interpretation et recherche de parametre d'ordre. J. Appl. Cryst., 16, 439–448.Google Scholar
Suquet, H.( Malard, C., Copin, E. & Pezerat, H. (1981) Variation du parametre b et de la distance basale d001 dans une serie de saponites a charge croissante II. Etats 'zéro couche. Clay Miner., 16, 181–198.Google Scholar
Suquet, H.( Prost, R. & Pezerat, H. (1982) Etude par spectroscopie infra-rouge et diffraction X des interactions eau-cation-feuillet dans les phases a 14·6, 12-2 et 10·2 Å d'une saponite-Li. Clay Miner., 12, 231–241.Google Scholar