벤토나이트

Bentonite
와이오밍의 풍화 화산재 퇴적물의 벤토나이트층
회색 셰일 및 벤토나이트(Benton Shale; 콜로라도 주 콜로라도 스프링스)

벤토나이트(/bbntntnanatt/)[1][2]는 주로 몬모릴로나이트(스멕타이트의 일종)로 이루어진 흡수성 팽창 점토이며, Na-montmorillonite 또는 Ca-montmorillonite일 수 있다.Na-montmorillonite는 Ca-montmorillonite보다 팽창력이 상당히 크다.

벤토나이트는 보통 바닷물의 화산재풍화되거나 화산재층의 [3][4]다공성을 통한 열순환에 의해 형성되며, 이는 화산재에 존재하는 화산유리(옵시디언, 유몰라이트, 데이사이트)를 점토광물로 변환한다.광물 변경 공정에서 큰 부분(최대 40~50 중량)입니다.%)의 비정질 실리카용해하여 침출시켜 벤토나이트 퇴적물을 그대로 둔다.벤토나이트 침대는 신규 노출 시 흰색 또는 옅은 파란색 또는 녹색(Fe2+
감소된 흔적)이며, 노출이 더욱 [5]풍화됨에 따라 크림색으로 변하며 노란색, 빨간색 또는 갈색(산화3+
Fe의 흔적)으로 변한다.

팽창 점토로서 벤토나이트는 다량의 물을 흡수할 수 있는 능력이 있어 부피가 최대 [5]8배까지 증가한다.이로 인해 벤토나이트 침대는 건축 및 도로 건설에 적합하지 않습니다.그러나 이 팽창 특성은 진흙과 지하수 씰런트를 시추하는 데 유리하게 사용됩니다.벤토나이트를 구성하는 몬모릴로나이트/스멕타이트는 미세한 판상 입자의 형태를 취하는 알루미늄 필로규산염 광물입니다.이것들은 점토의 총 표면적을 매우 크게 만들어 벤토나이트를 귀중한 흡착제로 만듭니다.이 접시들은 또한 젖었을 때 서로 달라붙는다.이것은 점토를 접착제로 유용하게, 그리고 [6]도자기에 사용되는 카올리나이트 점토의 가소성을 향상시키는 첨가제로 사용할 수 있는 점토를 제공합니다.

벤토나이트의 첫 발견 중 하나는 와이오밍주 록리버 근처백악기 벤튼 셰일이었다.포트 벤튼 그룹은 지층지질조사국의 [4]필딩 브래드포드 미크와 F. V. 헤이든의해 19세기 중반 몬태나주 포트 벤튼의 이름을 따왔다.벤토나이트는 이후 중국과 그리스 등 다른 많은 곳에서 발견되고 있다.2018년 전 세계 벤토나이트 생산량은 2040만 [7]톤이었다.

종류들

각각 테트라헤드라-옥타헤드라-테트라헤드라(TOT층 단위)를 3장 겹쳐 만든 2:1 점토광물 결정구조
스멕타이트 그룹의 가장 잘 알려진 최종 멤버인 순수 몬모릴로나이트의 상세 분자 구조.연속된 두 개의 TOT 층 사이의 층간 공간은 TOT 층의 음전하를 보상하는 수화 양이온+
(주로2+
Na 및 Ca 이온)과 층간 확장을 일으키는분자로 채워집니다.

지질학에서 벤토나이트라는 용어는 주로 몬모릴로나이트(스멕타이트 그룹의 점토 광물)로 이루어진 점토암(점토 광물이 아닌 점토암)의 일종에 적용된다.그것화산재[5]응회암을 탈질함으로써 형성되며, 일반적으로 해양 환경에서 [3][4]형성된다.이것은 매우 부드럽고 다공질 암석을 만들어 내성이 더 강한 미네랄의 잔류 결정을 포함할 수 있으며, 비눗방울이나 촉감이 느끼합니다.단, 상업 및 공업용에서는 벤토나이트라는 용어는 몬모릴로나이트를 [5]포함한 스멕타이트 점토 광물로 이루어진 팽창 점토를 가리키는 데 보다 일반적으로 사용된다.지질학자의 풍화 화산암이나 팽창 점토의 산업 혼합물에 대한 구별되지 않은 언급은 혼란의 원인이 될 수 있다.

벤토나이트를 구성하는 몬모릴로나이트는 결정 구조를 저전하 TOT라고 하는 알루미늄 필로규산염 광물입니다.즉, 몬모릴로나이트의 결정은 층으로 구성되며, 각 층은 O 시트의 양쪽에 결합된 2개의 T 시트로 구성됩니다.T 시트는 시트의 각 알루미늄 또는 실리콘 이온이 사면체로 배열된 4개의 산소 이온으로 둘러싸여 있기 때문에 이렇게 불립니다.O 시트는 각 알루미늄 이온이 6개의 산소 이온 또는 하이드록실 이온으로 둘러싸여 있기 때문에 8면체로 불립니다.전체 TOT 층은 약한 음전하를 가지며, 이는 약 1나노미터의 층 간 거리를 두고 인접한 층을 결합하는 칼슘 또는 나트륨 양이온에 의해 중화됩니다.음전하가 약하기 때문에 실제로 TOT층 표면에 있는 가능한 양이온 부위의 극히 일부만이 칼슘 또는 나트륨을 함유하고 있습니다.물 분자는 시트 사이에 쉽게 침투하여 남은 부분을 채울 수 있습니다.이것은 몬모릴로나이트와 다른 스멕타이트 점토 [6]광물의 팽창 특성을 설명한다.

다른 종류의 벤토나이트는 각각의 지배적인 [8]양이온에서 이름을 따왔다.산업용으로 벤토나이트는 나트륨과 칼슘 벤토나이트의 두 가지 주요 부류가 알려져 있습니다.벤토나이트 나트륨이 더 가치 있지만 벤토나이트 칼슘이 더 [7]흔하다.층서학 연대학에서, 완전히 탈질된 화산재 낙하층은 지배적인 점토종이 일라이트(비거주 [9]점토)일 때 때때로 "K-벤토나이트(K-bentonite)"라고도 불린다.그러나 순수 점토 광물학에서 일라이트라는 용어는 "K-벤토나이트"("변경된 K-락")보다 더 적합하다. 왜냐하면 그것은 독특한 유형의 비-생존 점토이기 때문이다. 반면 상업용 용어인 벤토나이트는 암묵적으로 팽창 점토, 스멕타이트(유럽 및 영국 용어) 또는 몬틸로나이트(미국 용어)를 의미한다.

벤토나이트나트륨

벤토나이트나트륨은 물에 젖으면 팽창하여 건조 질량의 몇 배만큼 흡수됩니다.콜로이드 특성이 [10]뛰어나기 때문에 석유 및 가스정용 진흙 시추와 지질 및 환경 [11]조사를 위한 시추공에 자주 사용됩니다.또한 팽창 특성은 벤토나이트 나트륨이 자체 밀봉되고 낮은 투과성 장벽을 제공하기 때문에 실란트로 유용합니다.를 들어, 매립지의 밑면에 선을 긋는 데 사용됩니다.벤토나이트는 폐기물 격리 시범 [12]프로젝트에서 사용된 백필 재료의 일부이기도 합니다.벤토나이트 나트륨에 대한 다양한 표면 변경은 예를 들어 [13]고분자 첨가와 같은 지구환경적 응용 분야에서 약간의 레올로지 또는 씰링 성능을 향상시킵니다.

벤토나이트나트륨은 비료 프릴로서 원소 유황과 조합할 수 있다.이것은 황이 많은 유기-황 화합물을 합성하는 양파나 마늘과 같은 일부 작물에 필요한 식물 영양소인 황산염으로 천천히 산화되도록 하고, 순수한 분말 황이나 [14]석고보다 더 오랜 시간 동안 빗물에 침출된 토양에서 황산염 수치를 유지합니다.유기 비료를 첨가한 유황/벤토나이트 패드는 유기 [15]농사에 사용되어 왔습니다.

벤토나이트 칼슘

칼슘 벤토나이트는 지방과 기름뿐만 아니라 [16]용액에 있는 이온의 유용한 흡착제이다.그것은 아마도 최초의 산업용 세정제 [17]중 하나인 풀러 지구의 주요 활성 성분입니다.벤토나이트 [18]나트륨보다 붓는 능력이 현저히 낮다.

벤토나이트칼슘은 이온교환과정을 통해 벤토나이트나트륨(나트륨 수혜 또는 나트륨 활성화)으로 전환되어 벤토나이트나트륨의 많은 특성을 나타낼 수 있다.일반적으로 사용되는 바와 같이, 이는 탄산나트륨과 같은 수용성 나트륨 소금을 습윤 벤토나이트에 5~10% 첨가하여 잘 혼합하고 이온 교환이 일어나고 물이 교환된 [19][20]칼슘을 제거할 수 있도록 하는 것을 의미합니다.나트륨 편익 칼슘 벤토나이트(또는 나트륨 활성 벤토나이트)의 점도와 현탁액의 손실과 같은 일부 특성은 천연 벤토나이트 [10]나트륨의 특성과 완전히 동등하지 않을 수 있습니다.예를 들어 잔류 탄산칼슘(교환된 양이온이 충분히 제거되지 않은 경우 형성됨)은 지합성 라이너에서 [21]벤토나이트의 성능을 저하시킬 수 있다.

칼륨이온과 K-벤토나이트암에 의한 스멕타이트 점토의 염증

일라이트는 칼륨 벤토나이트(K-벤토나이트 또는 칼륨 벤토나이트라고도 알려진 암석 유형)의 주요 점토 성분입니다.K-벤토나이트는 화산층서학 및 철분연대를 지칭하는 용어로 풍화 점토암 타입과만 관련이 있다.점토 광물인 Illite는 [9]K이온+
풍부한 지하수와 접촉하여 스멕틱 점토가 변화하여 생성되는 칼륨이 풍부한 필로실리케이트입니다.
Illite는 보다 많은 칼륨 이온에 의해 시트가 상대적으로 강하게 결합되어 있는 고전하 TOT 점토 광물이기 때문에 더 이상 팽창 점토가 아니며 산업 용도가 [22]거의 없습니다."스웰러+
" 또는 "팽창기" 이온으로 작용하는 고수화 Na 이온과 달리, 저수화+
K 이온은 두 의 TOT 층 사이의 층간 공간에서 접근할 수 있는 Na 이온+
교환할 때 "콜랩서" 역할을 한다.
탈수+
K이온은 TOT층의 기저면 표면에 존재하는 6개의 결합 실리카 사면체에 의해 형성된 2개의 면대면 육각형 캐비티 사이에 위치하는 것이 바람직하다(초기 TOT층을 나타내는 대응하는 그림 참조).
이러한+
K이온은 탈수되기 때문에 때때로 육각형 공간에 존재하는 주변의 산소 원자와 내부-구 결합을 형성한다고 합니다.
이는 K이온+
실리카 사면체(T)에 부착된 산소 원자 사이에 물 분자가 없다는 것을 의미한다.

사용하다

와인 압착 후 핀 가공을 위한 벤토나이트 슬러리 작성

벤토나이트의 주요 용도는 진흙을 시추하는 데 있으며 비료살충제결합제, 정화제, 흡수제 및 운반체로 사용됩니다.1990년경에는 미국 벤토나이트 생산량의 거의 절반이 시추용 진흙으로 사용되었습니다.경미한 용도로는 석유 정제 시 필러, 실란트촉매있습니다.칼슘 벤토나이트는 때때로 풀러즈 어스로 판매되며, 벤토나이트의 [11][23]용도는 다른 형태의 벤토나이트와 겹칩니다.

굴착 진흙

벤토나이트는 절삭공구(드릴비트)를 윤활 및 냉각하고, 절삭공구를 제거하고, 보어홀 벽을 안정시키며(웰 내 유압을 충분히 유지하여) 분출 방지를 위해 드릴 머드에 사용됩니다.벤토나이트는 또한 진흙 케이크 [11]형성에 도움을 주는 성향으로 시추액 침입을 줄인다.시추 및 지질 공학 산업에서 벤토나이트의 유용성의 대부분은 독특한 레올로지 특성에서 비롯됩니다.물에 떠 있는 벤토나이트의 비교적 적은 양은 점성이 있는 전단 얇은 재료를 형성합니다.벤토나이트 현탁액 또한 대부분 [24]틱소트로픽성이지만 레오펙틱 거동의 드문 사례도 [25]보고되었다.충분히 높은 농도(벤토나이트 약 60g/l의 서스펜션, ~6wt).%) 벤토나이트 현탁액이 의 특성을 띠기 시작합니다(겔이 [24]움직이기 위해 필요한 최소 항복 강도를 가진 유체).

바인더

Bentonite는 철과 강철 주조 공장에서 주조 공장-모래 접합제로 널리 사용되어 왔습니다.벤토나이트 나트륨은 건식 주형을 사용하는 대형 주물에 가장 많이 사용되며, 칼슘 벤토나이트는 "녹색" 또는 습식 주형을 사용하는 소형 주물에 더 많이 사용됩니다.벤토나이트는 제강업계에서 [11]사용되는 철광석(타코나이트) 펠릿 제조에서도 결합제로 사용된다.벤토나이트는 소량이지만 상업용 및 수제 점토체 및 세라믹 글레이즈의 성분으로 사용됩니다.점토 본체의 가소성을 크게 높이고 유리에 침전하는 것을 감소시켜 대부분의 [26][27]응용 분야에서 두 가지 작업을 쉽게 할 수 있습니다.

벤토나이트의 이온성 표면은 모래 알갱이에 끈적끈적한 코팅을 하는 데 유용한 특성이 있습니다.단단한 모래에 미세하게 분쇄된 벤토나이트 점토를 소량 첨가하여 적시면, 점토는 모래 입자를 모래 [28]주조에서 곰팡이를 만드는 데 사용되는 녹색 모래로 알려진 성형 가능한 골재로 결합합니다.일부 강 삼각주는 진흙 진흙과 모래의 혼합물을 자연적으로 퇴적시켜 고대 금속 가공 기술에 필수적인 뛰어난 성형 모래의 천연 자원을 만들어 냅니다. 벤토나이트의 이온성 표면을 수정하는 현대 화학 공정은 이러한 끈적함을 크게 강화하여 녹은 금속 [citation needed]온도에 견딜 수 있는 반죽과 유사하지만 강한 주조 모래 혼합물을 만들어 냅니다.

벤토나이트 점토가 해변으로 흘러내리는 것과 마찬가지로 모래성을 쌓기 위해 이곳저곳으로 모래의 가소성이 다양합니다.실리카와 조개 알갱이만으로 이루어진 해변 모래는 벤토나이트 점토로 코팅된 알갱이에 비해 곰팡이가 잘 생기지 않는다.이것이 어떤 해변들이 다른 해변들보다 모래성을 쌓는데 훨씬 더 좋은 이유이다.[필요한 건]

벤토나이트의 자체 접착성은 고압으로 점토를 몰드에 밀어넣어 모형 로켓 노즐과 같은 단단하고 내화성 형태를 만들 수 있습니다.[필요한 건]

정화

벤토나이트는 다양한 미네랄, 식물성, 동물성 기름의 탈색에 사용된다.와인, 주류, 사이다, 맥주, 미드, [11]식초를 정제하는 데도 사용된다.

벤토나이트는 수용액에서 비교적 많은 양의 단백질 분자를 흡착하는 특성이 있다.따라서 벤토나이트는 화이트와인에서 단백질을 과다하게 제거하는 와인 제조 과정에서 특이하게 유용하다.벤토나이트를 사용하지 않았다면, 많은 또는 대부분의 화이트 와인은 이러한 단백질이 변성되면서 따뜻한 온도에 노출되었을 때 바람직하지 않은 응집성 구름이나 해저를 침전시킬 것이다.그것은 또한 적포도주와 [29]백포도주를 보다 신속하게 명확히 하는 부수적인 사용도 가지고 있다.

벤토나이트는 또한 수용액(오염된 폐수)[30]에서 크롬(VI) 이온을 제거하는 데 효과적인 저비용 흡착제로 간주됩니다.

흡수제

벤토나이트는 반려동물의 배설물을 흡수하기 위해 고양이 배설물 등 다양한 반려동물 관리 용품에 사용된다.기름과 [11]기름의 흡수에도 사용됩니다.

운송 회사

벤토나이트는 살충제, 비료, 난연제의 불활성 운반체로 사용된다.활성제가 균일하게 분산되고 농약과 비료가 식물에 [11]유지되도록 합니다.

필러

벤토나이트는 접착제, 화장품, 페인트, 고무, 비누 등 다양한 제품에서 필러로 사용됩니다.이러한 [11]제품에서는 안정제 및 익스텐더 역할도 합니다.

실란트

벤토나이트나트륨은 물과 접촉할 때 붓는 특성이 있어 밀폐제로 유용하게 쓰입니다. 벤토나이트나트륨은 자가 밀봉, 저투과성 장벽을 제공하기 때문입니다.침출수 이동 방지, 지하수 금속 오염물질 억제, 사용후 핵연료 [31]지표면 처리시스템 밀봉 등을 위해 매립지의 바닥부에 배치한다.유사한 용도에는 슬러리 벽 만들기, 낮은 등급의 벽의 방수, 기타 불투과성 장벽 형성(: 물 우물의 고리를 밀폐하고 오래된 우물을 막기 위한)이 포함됩니다.

벤토나이트를 합성 물질 사이에 "샌드위치"하여 전술한 목적을 위해 지합성 점토 라이너(GCL)를 만들 수도 있습니다.이 기술을 통해 운반과 설치가 더욱 간편해지고 필요한 벤토나이트의 양을 크게 줄일 수 있습니다.또한 새로 심은 나무 주위에 방벽을 형성하여 뿌리의 성장을 억제하여 인근 파이프, 보도 및 기타 기반시설의 손상을 방지하는 데에도 사용됩니다.농부들은 벤토나이트를 사용하여 연못과 [32]운하를 봉인한다.

촉매

고순도 칼슘 벤토나이트를 산으로 처리하여 중석유 [11]분율 분해 촉매로 사용한다.

의료의

벤토나이트는 대량 설사제로 처방되어 많은 피부과용 [33]조제제의 베이스로도 사용되고 있습니다.입상 벤토나이트는 전장 상처 [34]드레싱에 사용하기 위해 연구되고 있다.Bentonite는 온라인 및 소매점에서도 판매되고 있습니다.[35]

벤토콰탐은 벤토네이트 기반의 국소 의약품으로, 옻나무[36]옻나무같은 식물에서 발견되는 기름인 우루시올에 노출되는 것을 막는 역할을 한다.

벤토나이트는 흡착 특성 때문에 건조제로도 사용될 수 있습니다.벤토나이트 건조제는 의약품, 영양제 및 진단 제품을 수분 저하로부터 보호하고 저장 수명을 연장하는 데 성공적으로 사용되어 왔습니다.대부분의 일반적인 패키지 환경에서 벤토나이트 건조제는 실리카 겔 건조제보다 높은 수분 흡착 용량을 제공합니다.Bentonite는 식품 및 [37]약물에 대한 접촉에 대해 FDA를 준수합니다.

태국의 농업

태국 북동부 농민들이 벤토나이트 점토를 사용하여 점토 기술을 응용함으로써 토양 열화가 극적으로 역전되어 생산량과 생산가격이 상승하는 등 더 큰 경제적 이익을 얻을 수 있었다.2002-2003년 국제수관리연구소와 파트너들이 수행한 연구는 지역적으로 공급된 벤토나이트 점토를 지역의 퇴화된 토양에 적용하는 데 초점을 맞췄다.이러한 적용은 구조화된 현장 시험에서 수행되었습니다.벤토나이트 점토를 도포하면 비가 오는 조건에서 [38][39]재배된 사료 수수 수확량이 효과적으로 향상되었습니다.

벤토나이트 적용은 농부들이 농작물에 대해 받는 가격에도 영향을 미쳤다.생산 비용은 더 높지만, 높은 생산량과 음식의 품질로 인해 점토 농가들은 점토를 사용하지 않는 [40][41]농부들에 비해 더 많은 돈을 투자하고 더 좋은 음식을 재배할 수 있었다.

현대 건축의 벤토나이트 슬러리 벽

벤토나이트 슬러리 벽( 다이어프램 벽이라고도 함)은 건설에 사용됩니다.여기서 슬러리 벽은 벤토나이트와 [43]물의 두꺼운 콜로이드 혼합물로 채워진 트렌치입니다.주변 토양의 유압에 의해 붕괴되는 트렌치는 슬러리가 유압의 균형을 이루므로 붕괴되지 않는다.콘크리트용 형틀과 철근을 슬러리가 채워진 트렌치에 조립하여 형틀에 콘크리트를 주입할 수 있다.액체 콘크리트가 밀도가 높으면 밀도가 낮은 벤토나이트 슬러리가 대체되고 벤토나이트 슬러리가 트렌치에서 넘치게 됩니다.이 교체된 벤토나이트 슬러리는 재활용 장치로 보내지며, 이후 건설 현장의 다른 곳에 있는 새로운 트렌치에서 재사용될 수 있습니다.

또한 콜로이드는 비교적 물이 침투하지 않기 때문에 슬러리벽은 지하수의 침투를 방지할 수 있어 산업폐기물 [43]등 유해물질에 오염된 지하수의 추가 확산을 방지하는 데 유용하다.

도예

도자기가 만들어지는 점토는 금이 가지 않고 늘어나면 "플라스틱"으로, 형성될 때 부서지는 경향이 있으면 "짧은" 또는 "비플라스틱"으로 묘사된다.소량의 벤토나이트는 종종 점토 혼합물을 보다 가소성 있게 만들기 위해 첨가된다.이것은 물레에 던지는 방법이나 다양한 손으로 만드는 기술 등으로 점토를 더 쉽게 형성할 수 있게 한다.카오리나이트장석만으로 이루어진 자기혼합물 등 짧은 점토는 점토를 장력화하지 않는 프레스나 성형 등의 제한된 방법으로만 형성할 수 있다.그러나 벤토나이트는 일반적으로 [26]혼합물의 색상에 영향을 미치는 미네랄을 함유하고 있으며, 팽창 흡수성 특성으로 인해 이러한 혼합물이 [44]건조할 때 상당한 수축과 균열이 발생할 수 있습니다.

세라믹 글레이즈는 벤토나이트를 함유하는 경우가 많다.벤토나이트는 유리의 침하를 늦추거나 방지하기 위해 첨가됩니다.또한 다공질 비스킷 소성 식기에 글레이즈를 도포하는 일관성을 향상시킬 수 있습니다.비스킷에 의해 일정량의 유약수가 흡수되면 벤토나이트는 효과적으로 모공을 막으며 물의 흡수에 저항하여 보다 균등하게 두꺼운 피막을 [27]형성한다.

비상시 사용

벤토나이트는 화학 흡수제 및 용기 실란트로 산업 및 비상 대응에 사용됩니다.

역사와 자연발생

2018년 벤토나이트 생산량은 중국이 세계 생산량의 거의 4분의 1을 차지해 1위를 차지했고, 미국과 인도가 그 뒤를 이었다.전 세계 총 생산량은 벤토나이트 2440만 미터톤,[45][7] 풀러토 3400만 미터톤이었습니다.

대부분의 고급 천연 나트륨 벤토나이트는 미국 서부 사우스다코타의 블랙힐스와 와이오밍의 빅혼 분지와 터키의 [11]토카트 레사디예 지역 사이의 지역에서 생산됩니다.혼합 나트륨/칼슘 벤토나이트는 그리스, 호주, 인도, 러시아, 우크라이나에서 채굴됩니다.

미국에서는 주로 미시시피와 앨라배마에서 [11]칼슘 벤토나이트가 채굴된다.칼슘 벤토나이트를 생산하는 다른 주요 지역들에는 뉴질랜드, 독일, 그리스, 터키, 인도, 그리고 중국이 포함됩니다.

「 」를 참조해 주세요.

  • 약용 점토 – 건강상의 이유로 점토 사용

레퍼런스

  1. ^ "bentonite". Lexico UK English Dictionary. Oxford University Press. n.d.
  2. ^ "bentonite". Dictionary.com Unabridged (Online). n.d.
  3. ^ a b Nesse, William D. (2000). Introduction to mineralogy. New York: Oxford University Press. p. 257. ISBN 9780195106916.
  4. ^ a b c Sutherland, Wayne M. (September 2014). "Wyoming Bentonite" (PDF). Wyoming State Geological Survey. Retrieved 12 January 2021.
  5. ^ a b c d Jackson, Julia A., ed. (1997). "Bentonite". Glossary of geology (Fourth ed.). Alexandria, Viriginia: American Geological Institute. ISBN 0922152349.
  6. ^ a b Nese 2000, 페이지 252~257.
  7. ^ a b c T. Brown et al. 2020.세계 광물 생산 2014-18.영국 지질 조사국, 노팅엄, 영국
  8. ^ Anderson, Duwayne M.; Hoekstra, Pieter (1965). "Migration of Interlamellar Water During Freezing and Thawing of Wyoming Bentonite1". Soil Science Society of America Journal. 29 (5): 498. Bibcode:1965SSASJ..29..498A. doi:10.2136/sssaj1965.03615995002900050010x.
  9. ^ a b McCarty, D. K.; Sakharov, B. A.; Drits, V. A. (1 November 2009). "New insights into smectite illitization: A zoned K-bentonite revisited". American Mineralogist. 94 (11–12): 1653–1671. Bibcode:2009AmMin..94.1653M. doi:10.2138/am.2009.3260. S2CID 55173120.
  10. ^ a b Odom, I. E. (1984). "Smectite clay Minerals: Properties and Uses". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 311 (1517): 391–409. Bibcode:1984RSPTA.311..391O. doi:10.1098/rsta.1984.0036. JSTOR 37332. S2CID 123128039.
  11. ^ a b c d e f g h i j k Hosterman, J. W.; Patterson, S. H. (1992). "Bentonite and fuller's earth resources of the United States". U.S. Geological Survey Professional Paper. Professional Paper. 1522. doi:10.3133/pp1522.
  12. ^ Butcher, B.M. (1993). "The Advantages of a Salt/Bentonite Backfill for Waste Isolation Pilot Plant Disposal Rooms" (PDF). MRS Proceedings. 333: 911. doi:10.1557/PROC-333-911.
  13. ^ 그럼 1979년 B.K.G.점토 고분자 복합체의 형성과 특성토양 과학 9의 발전.엘세비어, 암스테르담, ISBN 0-444-41706-0
  14. ^ Boswell, C. C.; Swanney, B.; Owers, W. R. (January 1988). "Sulfur/sodium bentonite prills as sulfur fertilizers. 2. Effect of sulfur-sodium bentonite ratios on the availability of sulfur to pasture plants in the field". Fertilizer Research. 15 (1): 33–45. doi:10.1007/BF01049185. S2CID 890483.
  15. ^ Muscolo, Adele; Papalia, Teresa; Settineri, Giovanna; Mallamaci, Carmelo; Panuccio, Maria R (30 January 2020). "Sulfur bentonite‐organic‐based fertilizers as tool for improving bio‐compounds with antioxidant activities in red onion". Journal of the Science of Food and Agriculture. 100 (2): 785–793. doi:10.1002/jsfa.10086. PMID 31612485. S2CID 204704294.
  16. ^ 라갈리 G., 1995.표면 및 층간 반응: 흡착제로서의 벤토나이트. 137~144페이지, 조지아주 처치먼, 피츠패트릭, 버지니아주, 에글턴 R.A.에서.Clays 환경 제어.호주 애들레이드, 제10회 국제 클레이 회의의 진행.CSIRO 퍼블리싱, 멜버른, ISBN 0-643-05536-3
  17. ^ R.H.S, 로버트슨, 1986년풀러의 지구.칼슘 몬모릴로나이트의 역사.볼투르나, 프레스, 영국, ISBN 0-85606-070-4
  18. ^ Barast, Gilles; Razakamanantsoa, Andry-Rico; Djeran-Maigre, Irini; Nicholson, Timothy; Williams, David (June 2017). "Swelling properties of natural and modified bentonites by rheological description". Applied Clay Science. 142: 60–68. doi:10.1016/j.clay.2016.01.008.
  19. ^ Christidis, George E.; Blum, Alex E.; Eberl, D.D. (October 2006). "Influence of layer charge and charge distribution of smectites on the flow behaviour and swelling of bentonites". Applied Clay Science. 34 (1–4): 125–138. doi:10.1016/j.clay.2006.05.008.
  20. ^ Eisenhour, D. D.; Brown, R. K. (1 April 2009). "Bentonite and Its Impact on Modern Life". Elements. 5 (2): 83–88. doi:10.2113/gselements.5.2.83.
  21. ^ Guyonnet, Dominique; Gaucher, Eric; Gaboriau, Hervé; Pons, Charles-Henri; Clinard, Christian; Norotte, VéRonique; Didier, GéRard (2005). "Geosynthetic Clay Liner Interaction with Leachate: Correlation between Permeability, Microstructure, and Surface Chemistry". Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 131 (6): 740. doi:10.1061/(ASCE)1090-0241(2005)131:6(740).
  22. ^ Nese 2000, 페이지 254~255.
  23. ^ Murray, Haydn H. (2006). "Chapter 6 Bentonite Applications". Developments in Clay Science. 2: 111–130. doi:10.1016/S1572-4352(06)02006-X. ISBN 9780444517012.
  24. ^ a b Luckham, Paul F; Rossi, Sylvia (October 1999). "The colloidal and rheological properties of bentonite suspensions". Advances in Colloid and Interface Science. 82 (1–3): 43–92. doi:10.1016/S0001-8686(99)00005-6.
  25. ^ Jeong, Sueng Won; Locat, Jacques; Leroueil, Serge (1 April 2012). "The Effects of Salinity and Shear History on the Rheological Characteristics of Illite-Rich and Na-Montmorillonite-Rich Clays". Clays and Clay Minerals. 60 (2): 108–120. Bibcode:2012CCM....60..108J. doi:10.1346/CCMN.2012.0600202. S2CID 130684009.
  26. ^ a b Sen, Sudhir; Guha, S. K. (January 1963). "The Utilisation of Bentonite in the Ceramic Industry". Transactions of the Indian Ceramic Society. 22 (2): 53–61. doi:10.1080/0371750X.1963.10855447.
  27. ^ a b McLeod, Sue (March 2020). "Techno File: Bentonite". Ceramics Monthly. Retrieved 13 January 2021.
  28. ^ Chang, Y; Hocheng, H (June 2001). "The flowability of bentonite bonded green molding sand". Journal of Materials Processing Technology. 113 (1–3): 238–244. doi:10.1016/S0924-0136(01)00639-2.
  29. ^ Sauvage, Francois-Xavier; Bach, Benoit; Moutounet, Michel; Vernhet, Aude (January 2010). "Proteins in white wines: Thermo-sensitivity and differential adsorbtion by bentonite". Food Chemistry. 118 (1): 26–34. doi:10.1016/j.foodchem.2009.02.080.
  30. ^ Memedi, Hamdije; Atkovska, Katerina; Lisichkov, Kiril; Marinkovski, Mirko; Kuvendziev, Stefan; Bozinovski, Zoran; Reka, Arianit A. (28 June 2017). "Separation of Cr(VI) From Aqueous Solutions by Natural Bentonite: Equilibrium Study". Quality of Life (Banja Luka) - APEIRON. 15 (1–2). doi:10.7251/QOL1701041M.
  31. ^ 캔랜드, O., 올슨, 미국, 닐슨, 2006.다양한 벤토나이트 및 스멕타이트가 풍부한 점토 재료의 광물학 및 씰링 특성.SKB 테크니컬 리포트 TR-06-30.스웨덴 스톡홀름[1]
  32. ^ Di Emidio, G.; Mazzieri, F.; Verastegui-Flores, R.-D.; Van Impe, W.; Bezuijen, A. (February 2015). "Polymer-treated bentonite clay for chemical-resistant geosynthetic clay liners". Geosynthetics International. 22 (1): 125–137. doi:10.1680/gein.14.00036.
  33. ^ Bentonite 2009년 8월 1일 oregonstate.edu 웹사이트에서 Wayback Machine으로 아카이브 완료
  34. ^ Carraway, Joseph W.; Kent, Darin; Young, Kelli; Cole, Alexander; Friedman, Rhonda; Ward, Kevin R. (August 2008). "Comparison of a new mineral based hemostatic agent to a commercially available granular zeolite agent for hemostasis in a swine model of lethal extremity arterial hemorrhage". Resuscitation. 78 (2): 230–235. doi:10.1016/j.resuscitation.2008.02.019. PMID 18485561.
  35. ^ "FDA warns consumers about health risks with Alikay Naturals – Bentonite Me Baby – Bentonite Clay". Drugs: Drug Safety and Availability. USFDA. 29 January 2016. Retrieved 30 January 2016.
  36. ^ 드러그뱅크
  37. ^ "Database of Select Committee on GRAS Substances (SCOGS) Reviews Bentonite". FDA database. FDA. Retrieved 15 August 2011.
  38. ^ Noble, A. D.; Ruaysoongnern, S.; Penning de Vries, F. W. T.; Hartmann, C.; Webb, M. J. (2004). "Enhancing the agronomic productivity of degraded soils in North-east Thailand through clay-based interventions". In Seng, V.; Craswell, E.; Fukai, S.; Fischer, K. (eds.). Water and Agriculture, Proceedings No. 116 (PDF). Canberra: ACIAR. pp. 147–160. Retrieved 13 January 2021.
  39. ^ Suzuki, Shinji; Noble, Andrew; Ruaysoongnern, Sawaeng; Chinabut, Narong (2007). "Improvement in Water-Holding Capacity and Structural Stability of a Sandy Soil in Northeast Thailand". Arid Land Research and Management. 21: 37–49. doi:10.1080/15324980601087430. S2CID 129687297.
  40. ^ Saleth, R.M., Inconencio, A., Noble, A.D. 및 Ruaysungnern, S. 2009.점토 도포를 통한 토양 비옥도 및 보수 능력 향상:태국 북동부 토양정비연구의 영향IWMI 연구 보고서(검토 중).
  41. ^ Noble, A. D.; Gillman, G. P.; Nath, S.; Srivastava, R. J. (2001). "Changes in the surface charge characteristics of degraded soils in the wet tropics through the addition of beneficiated bentonite". Australian Journal of Soil Research. 39 (5): 991. doi:10.1071/SR00063.
  42. ^ "Diaphragm wall". Retrieved 18 May 2014.
  43. ^ a b Gutberle (1994). "Slurry Walls". Virginia Tech. Archived from the original on 2007-08-24. Retrieved 2012-01-05.
  44. ^ "Bentonite".
  45. ^ T. Brown et al. 2013.World Mineral Production 2007 ~11.영국 지질 조사국, 노팅엄, 영국

외부 링크