Страница:БСЭ-1 Том 02. Аконит - Анри (1926)-3.pdf/103

Эта страница не была вычитана

Хлористый А., нашатырь (NH4C1) образует бесцветные кристаллы, к-рые легко возгоняются. При высокой температуре пар хлористого А. диссоциирует (см. Диссоциация): NH4C1=NH3+HC1. Из плотности пара поэтому вычисляется не молекулярный вес NH4C1, а вес в два раза меньший (при почти полном распаде). Путем диффузии паров через пористые перегородки удалось отделить NH3 от НС1 (различная скорость диффузии). Хлористый А. применяется при паянии, для гальванических элементов Лекланше, а в последнее время и в качестве удобрения (см. Азот, гл. II). Он имеет также значение, как промежуточный продукт, при получении соды по аммиачному способу (см. Сода). — Сернокислый аммоний, (NH4) 2SO4, важнейшая из солей А. (см. Азот, гл. II). Углекислый A. (NH4) 2 СО3, уже при обыкновенной температуре отчасти разлагается, выделяя аммиак. Углекислый А. применяется в красильном деле ONH4 и как порошок для. печения («ам- / моний»). Продажная соль естьС=О смесь кислого углекислого A., \ NH4HCO3, и карбаминово-кисл. A., NH2.

При нагревании она распадается на аммиак, воду и углекислоту. Двухромокислый А. — желто-красные кристаллы, распадающиеся при нагревании на азот, воду и зеленую окись хрома Сг2О3. Азотнокислый A., NH4NO3, при нагре* вании расщепляется на воду и закись азота: NH4NO3=N2O+2H2O. Азотнокислый А. — составная часть многих взрывчатых веществ (см.). Смесь азотно-кислого А. с сернокислым А. под названием аммиачносульфатной селитры получила широкое распространение в качестве удобрительного материала. Предполагалось, что она не обладает взрывчатыми свойствами, однако, осенью 1921 на складах этой соли в Оппау (в Германии) произошел страшный взрыв, повлекший за собой огромное количество человеческих жертв.

Лит.: Оствальд, Основы неорганической химии, M., 1914; A. Wегпег, Neuere Ansichten auf dem Gebiete der anorganischen Chemie, Braunschweig, 1920.

И. Казарновский.

АММОНИЙ САККАС, александрийский философ, основ, неоплатонизма (см.), у. 241.

АММОНИТЫ, Ammonoidea (от имени египетского бога солнца Аммона, близ храма к-рого в Ливии встречались эти ископаемые), обширная группа вымерших морских животных из класса головоногих моллюсков. Они появились в девоне и сравнительно медленно развивались до конца палеозоя, затем в триасе и юре быстро достигли необычайно пышного расцвета, а в конце мелового периода так же быстро вымерли.

А. обладали раковиной, по б. ч. завитой в плоскую спираль с плотно налегающими и даже объемлющими оборотами, размеры к-рых возрастают кнаружи. Эти раковины, различной величины (от размеров пуговицы до экипажного колеса), напоминают окаменелых свернувшихся змей или сильно закрученные бараньи рога. Подобно раковине современного кораблика (Nautilus), раковина А. разделена многочисленными перегородками на ряд камер. В самой первойот устья, «жилой» камере помещалось животное; через остальные, наполненные воздухом («воздушные») камеры, игр авшие, повидимому, роль плавательного пузыря, проходила тонкая трубочка-сифон, слепо заканчивавшаяся в начальной (эмбриональной) камере, — аппарат для изменения давления воздуха в камерах. В простейшем случае межкамерные перегородки изогнуты в виде часового стеклышка, обращенного выпуклостью к устью раковины (у Nautilus наоборот); такую форму имеют первые, самые внутренние, перегородки у нек-рых А. Обычно же края перегородок являются волнисто изогнутыми, — чем достигается бблыпая их прочность. Пересечение волнистого края перегородки с внешней стенкой раковины представляет собой извитую ли  — Реконструкция нижне-юрского аммонита.

нию, называемую шовной, сутурной или лопастной. Изгибы лопастной линии, обращенные выпуклостью к устью, называются седлами, а противоположные — лопастями.

Форма лопастной линии и степень ее сложности являются важным систематическим признаком. Развитие (эволюция) лопастной линии у А. представляет интерес, как пример очень полно выраженной цепи последовательных переходных форм. У более древних групп она сравнительно проста, затем начинает усложняться, достигая у триасовых и юрских А. наибольшей сложности (см. табл., рис. 1—5). Еще позднее, у нек-рых верхнемеловых А., она вновь упрощается. Поверхность раковины у одних А. совершенно гладкая, у других покрыта ребрышками, бугорками, шипами и т. п.

В последних стадиях эволюции А-ов, незадолго до их исчезновения (в меловой период), они начинают приспособляться к новым условиям жизни — ползанию по морскому дну — и изменяют, вследствие этого, форму своей раковины (табл., рис. 5). Повидимому, А. были сильными, подвижными хищниками. Они плавали в открытом море, распространяясь  — на громадные пространства, благодаря чему их раковины попадаются в одновременных осадках далеко отстоящих друг от друга стран. Эта обстоятельство, в сочетании с быстрой эволюционной изменчивостью, делает А. идеальными «руководящими» ископаемыми, позволяя геологу по присутствию того или другого вида точно устанавливать самью