Ásványváltás - Mineral alteration

Ásványi megváltoztatása utal, hogy a különböző természetes folyamatok, amelyek megváltoztatják a ásványi „s kémiai összetétele vagy krisztallográfiával .

Az ásványváltozásokat lényegében az energiatakarékossághoz kapcsolódó, a környezeti feltételeknek megfelelő termodinamikai törvények szabályozzák , gyakran katalizátorok jelenlétében , amelyek közül a leggyakoribb és legbefolyásosabb a víz (H 2 O).

A különböző ásványi anyagok változásának mértéke és időtartama a kezdeti termék és annak fizikai tulajdonságai, valamint a változásokra való hajlam függvényében változik. Egyes ásványok, mint például a kvarc és a cirkónia rendkívül ellenállnak a normál időjárási körülmények közötti változásoknak. Mégis, a kvarc intenzív nyomással sztiszovittá, a cirkónium pedig kritolittá ( metamikussá alakult cirkónná ) változhat a radioaktív komponensek mennyiségével és idővel.

Bizonyos körülmények között az ásvány megváltozik, miközben megőrzi külső formáját, amelyet pszeudomorfnak neveznek .

Az ásványi elváltozás határozottan különbözik a kőzetváltozási folyamat metamorfizmusától . Ez is különbözik az időjárástól . Ezek a folyamatok azonban elősegítik az ásványi anyagok megváltoztatását. Egyes ásványok szilárd oldat -sorozatok tagjai , és a kontinuum összetételváltozásainak mintaképei, ezért nem „ásványi anyagokat megváltoztató” termékek.

Példák ásványi átalakításokra

Oxidáció

Egy közös oxidációs például, ha egy természetes vas vas ásványi anyag, így pirit oxidáljuk goethitet vagy más ferri- vas- hidroxidok , vagy szulfátok . 5 (4x + 3)/2 = y

Hidratálás és kiszáradás

A közönséges ásványi gipsz egy víztartalmú szulfát ásvány, amely könnyen átalakul a vízmentes szulfáttá, amely megfelelő elnevezésű anhidrit , hosszan tartó kiszáradással. <- szókimondó

CaSO 4 · 2H 2 O <=> CaSO 4

Ez visszafordítható reakció.

Kaolinizáció

A kaolinizáció az alkáliföldpátnak az agyag ásványi kaolinittá történő átalakítását jelenti enyhén savas oldatok jelenlétében. Az eső könnyen feloldja a szén -dioxidot (CO 2 ) a légkörből, elősegítve a gránit kőzetek mállását . Amint azt a következő reakció is mutatja, szénsav és víz jelenlétében a kálium -földpát kaolinittá alakul, melléktermékként kálium -iont, hidrogén -karbonátot és szilícium -dioxidot.

2 KAlSi 3 O 8 + 2 H 2 CO 3 + 9 H 2 O => Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 4 H 4 SiO 4 + 2 K + + 2 HCO 3 -

Epidotizáció

Az epidotizáció az a változási folyamat, amelynek során a plagioklász földpát az ásványi csoportba tartozó ásványokká alakul .

Kloritizálás

Chloritization a megváltozása piroxén vagy amfibol ásványok a klorit csoport ásványi anyagok. A klorizálás gyakori folyamat a zöldzöld fáciesek metamorfikus átmenetében és az amfibolit fáciesek retrográd metamorfizmusában.

A sokk okozta elváltozás

Amint azt megfigyelték az olyan zűrzavarokban, mint a becsapódási kráterek és azok körül , a közönséges szilícium -dioxid vagy kvarckristályok megváltoztathatják a sztiszovit és kozit ásványokat a meteorit becsapódás következtében, ami extrém nyomást és magas hőmérsékletet eredményez.

Radioaktív bomlás

Egy általános példa az egy radioaktív bomlási változtatás az, amikor egy radioaktív elem csapágy cirkon vagy allanit kristály válik metamict vagy amorf miatt szerkezeti károsodás.

Szerpentinizáció

A szerpentinizáció az ásványi anyagok átalakulási folyamata, amelynek eredményeként szerpentin ásványi csoportok képződnek, elsősorban az olivincsoportból , főként hidratálással és nyomásváltozással.

Dolomitizáció

Dolomitizáió utal, hogy a változtatható javasolt módon, amelyben egy túlnyomórészt kalcit gazdag kalcium- csapágy üledékes kőzet , mint a mészkő megváltoztathatja a magnéziummész dolomit gazdag kőzet a dolomit . A diagenezis valószínűleg bűnös, amely ioncserélő katalizátorként vízmennyiséget és meglehetősen alacsony hőt tartalmaz . A reakció a következő:

2CaCO 3 (mészkő) + Mg 2+ -> CaMg (CO 3 ) 2 (dolomit) + Ca 2+

Piritizáció

A pirizálás magában foglalja az ionos helyettesítést vas- és kénatomokkal, amelyek együttesen ásványi piritet képeznek .

Opalizáció

Az opalizáció az amorf szilícium -dioxid átalakulása, gyakran szilícium -dioxidos mikrofosszíliák szerves maradványaiként a lithizált üledékes kőzetekben, az ásványi opálba .

Uralitizáció

Az uralitizáció a piroxén (leggyakrabban augit ) deuterikus átalakításának folyamata, amfibol ( aktinolit - tremolit ) képződése . Az elváltozás vagy a mágikus kristályosodás késői szakaszában, alacsony hőmérsékleten (<500 ° C), vagy alacsony fokú metamorf események során (zöldfülű facies metamorfizmus) következik be. A reakció paramorf, vagyis az ásvány szerkezete módosul, de eredeti kémiája megmarad.

Hivatkozások