Главная страница > Техника, страница 52 > Кераргирит

Кераргирит

Кераргирит, роговое серебро, минерал кубич. системы из группы галоидных солей; встречается в виде примазок, вкрапленников и в сплошных массах; излом раковистый; цвет К. голубоватый, зеленоватый, фиолетовый, бурый до черного; совершенно чистый К. бесцветен; блеск жирный, алмазный; черта блестящая; ковок, легко режется ножом; тв. 1,5—2; удельн. вес 5,58— 5,60; хим. сост. AgCl (75,3% Agn 24,7% Cl). Кислоты действуют на К. весьма слабо; в аммиаке он медленно растворяется; перед паяльной трубкой вскипает, плавится в серый, бурый или черный королек, который с содой в восстановительном пламени быстро дает металлическое серебро. К.—одна из самых богатых серебряных руд. Встречается во многих местах: на Алтае (Змеиногорский рудник), Гарце, в Саксонских Рудных горах, США, Перу, Чили, Боливии, Мексике. См. Серебряные руды и Спр. ТЭ, т. I.

Лит.: Мей стер А. К., Металлические по лезные ископаемые СССР, Москва—Ленинград, 1926; Лебедев Г., Учебник минералогии, СПБ, 1907; Fay A., A Glossary of the Mining a. Mineral Industry, Washington, 1920.

НЕРАТИН, главная составная часть шерсти, волоса (смотрите), рогов, копыт, перьев и эпидермиса; по химическ. составу и свойствам принадлежит к белковым веществам—альбуминоидам (смотрите). Средний элементарный состав К. (из шерсти): 50% С, 7% Н, 22— 26% О, 15—17% N и 2—4% S; ему приписывают эмпирич. формулу C^H^NuSO^. Имеются указания на существование нескольких разновидностей кератина, различающихся например по их отношению к HN03. Химич. строение К. еще не установлено; при гидролизе он дает ряд аминокислот. Гебгард на основании реакций К. считает, что в К. шерсти имеется комплекс атомов, соответствующий антраноилантраниловой кислоте, CcH4(NH2)-CO-NH-C6H4-COOH, то есть что в нем содержатся амидные (NH2), карбоксильные (СООН) и CONH-группы, обусловливающие амфотерный характер кератина. Однако Сильмен установил, что К. шерсти имеет слабо кислый характер с Р„ =4,8 4-4,9. В воде (при обычных условиях) кератин почти или вовсе нерастворим; лишь при нагревании с водой под давлением при 150—200° он гидролизуясь переходит в раствор. В разбавленных кислотах К. тоже нерастворим, но образует с ними солеобразные соединения. Конц. кислоты (H2S04 и др.) действуют на К. разрушающим образом, однако значительно медленнее, чем например на целлюлозу; на этом основана карбонизация шерсти (смотрите). Азотная к-та при нагревании дает с К. ксан-

топротеиновую реакцию, окрашивая его в желтый цвет. Едкие щелочи как концентрированные, так и разбавленные действуют на кератин гидролизующим образом (разрушают и растворяют); например уже 0,01%-ный раствор NaOH при кипячении растворяет К.

шерсти. В то же время отмечено, что крепкие растворы щелочи (NaOH) при действии в течение нескольких секунд на холоду (0°) не разрушают К., а наоборот улучшают его качества: например шерсть после такой обработки увеличивает свою крепость на разрыв. При осторожном гидролизе К. шерсти при помощи Ва(ОН)2 образуется л а н у-гиновая кислота, C,9H30N5O10. Углекислые щелочи (Na2C03, К2С03) действуют на К. несравненно слабее, чем едкие; достаточно разбавленные растворы соды, поташа и особенно (NH4)2C03 при обычных условиях можно считать практически не действующими на кератин. Соли некоторых металлов (AI, Сг, Fe), действуя на К. шерсти, «протравляют» последнюю, образуя при этом нечто в роде солеобразных соединений, дающих окрашенные лаки при крашении шерсти протравными красителями.

Лит.: Шапошников В., Общая технология волокнист, и красящих веществ, стр. 138—140, М.— Киев, 1926; Петров П., Химия, технология волокнистых материалов животного происхождения, стр. 5, М., 1924; Крайс И., Успехи текстильной химии, стр. 6—7, Л., 1926; Matthews J. М., The Textile Fibers, р. 126—128, Ν. Y., 1924; Loewenthal R., Handbueh d. Farberei d. Spinnfasern, В. 1, p. 161— 182, 2 Aufl., B„ 1921. Д. Грибоедов.

KEPMEK, многочисленные растения семейства Statice (S. coriaria, S. latifolia и др.). К. растет преимущественно в степной полосе а, в Акмолинском округе и Заьи. Корень и семя К. содержат значительные количества дубильных веществ (например корень S. coriaria—21,29% таннидов при 16,47% нетаннидов, а семя его—18,2% таннидов при 4,48% нетаннидов). См. Спр. ТЭ, т. III.