Структура и текстура пемза: что это такое? Минеральный состав вулканического камня. Происхождение и применение горной породы. Из чего делают искусственную?
что это такое? Минеральный состав вулканического камня. Происхождение и применение горной породы. Из чего делают искусственную?
Пемза есть практически в каждом доме. Так принято называть брусок вспененного бетона, хотя в действительности с настоящим веществом он имеет мало общего. Из материала данной статьи вы узнаете, что на самом деле представляет собой пемза, каковы ее описание и текстура, происхождение, польза и вред, свойства и виды.
Что это такое?
Натуральная пемза есть не что иное, как горная порода или застывшая лавовая пена. Она относится к минералам, внешне похожа на камень и кажется плотной. В действительности минерал очень легкий, пропитанный порами. Поэтому он не тонет в воде и поддается дроблению.
Отличительными признаками магматической пемзы являются пористость строения и однородность состава. Ее окраска может быть беловатой, желтоватой и серой. Внешне пемза напоминает вулканический туф. Однако в отличие от него имеет более мелкое и упорядоченное расположение пузырьков. Химическим же составом она отличается от шлака.
Происхождение
Вулканическая горная порода образуется в ходе быстрого остывания кислых и средних лав, перенасыщенных газами. Ее образование можно сравнить с выплеском газированной воды из бутылки. Вспенивание массы происходит из-за растворенных газов. Именно они препятствуют превращению горной лавовой массы в обсидиан (вулканическое стекло).
Газы выделяются из жидкости за счет резкого снижения давления. В результате получается природный минерал, называемый пористым вулканическим стеклом. Из разных месторождений выходит разный тип горной вспененной породы. У нее разный цвет, состав, а также внешний вид.
Минеральный и химический состав
Крупнопузыристое либо длинноволокнистое, волосоподобное вулканическое стекло имеет кислый состав. Оно образуется при эксплозивных извержениях и состоит из полевых шпатов – преимущественно ортоклаза (до 25%) и кварца (до 75%).
Согласно химической формуле, вещество содержит SiO2 70-75%; Al2O3 10-14%; Na2O 2,5-5%; К2О 1,5-5%; Fe3O4 1,5-3,5%; CaO 0,2-2,5%. Основными районами добычи материала считаются места действующих и потухших вулканов. При этом образование вулканического пористого стекла происходит за счет пористости верхней части лавы.
Из-за различия состава пемза бывает липаритовой, андезитовой, трахитовой, базальтовой.
Месторождения и добыча
Вулканический пористый камень добывают в России и Европе. Полезное ископаемое встречается на Кавказе, большие запасы минерала расположены на западном побережье Камчатки и Курильских островах. При этом добывают пемзу в местах, где вулканическая деятельность активна или недавно угасла.
Для применения важными критериями являются размер пор и тип стеклянистого вещества. Камень бывает крупно- и мелкопористым. Строение его породы может быть волокнистым, пузырьковым либо ячеистым, пенистым.
Со временем структура материала меняется: застывшая горная порода не выдерживает большого давления и длительного нагревания.
Добывают пемзу с помощью экскаваторов. Кроме того, старатели-одиночки извлекают ее вручную. На мировой рынок пемзу поставляют и из других стран: Японии, Австрии и Франции. Пемзовые блоки добывают из карьеров Липарских о-вов в Тирренском море, материал находят и в долине Рейна, а также в некоторых штатах Америки.
Польза и вред
По сути, пемзу можно назвать универсальным веществом, используемым в быту. Благодаря долговечности и стойкости к слеживанию, а также возможности прессования, пемза используется повсеместно. При этом она не боится мокрого замораживания.
Но строения, созданные с ее использованием, нуждаются в дополнительной облицовке.
Однако пемза не столь безобидна – при попадании в воду природный минерал может стать опасным. Например, его гигантские скопления могут нанести ущерб гидротехническим сооружениям (плотинам, затворам шлюзов). Кроме того, пемзовая крошка может стачивать борта судов. В малых же количествах этот материал не причиняет вреда.
Свойства
Физические и химические характеристики вулканического стекла различны в зависимости от месторождения. Минерал, представляющий собой двуокись кремния, может иметь разный уровень плотности. Иногда этот показатель достигает 80%. Межпористые простенки очень тонкие, у них острые и режущие края. Пемза легкая и объемная.
Удельный вес природного пористого стекла варьируется от 1,9 до 2,2. Температура плавления пемзы составляет 1300—1450 градусов С°. Ее плотность в зависимости от состава может варьироваться в пределах от 0,5–0,6 до 1,3–1,4 г/см3. В среднем пористость вещества составляет примерно 90%, именно этим объясняется плавучесть в воде.
Чем больше пористость минерала, тем выше его теплоизоляционные качества.
Твердость магматической пемзы по шкале Мооса составляет около 6. У застывшего пористого камня высокие теплоизоляционные свойства. За счет замкнутости пор вещество имеет высокую морозоустойчивость.
В зависимости от месторождения она может содержать кристаллические включения (например, слюду, плагиоклаз, пироксены). Помимо химической инертности и малого удельного веса, природный минеральный камень с пористой структурой отличается устойчивостью к слеживанию, гниению, а также порче грызунами.
Разновидности
На сегодняшний день пемза может быть не только натуральной, но и искусственной. Каждый вид материала имеет свои особенности, плюсы и минусы. К примеру, по типу месторождения пемза бывает коренной, насыпной и вторичной. Это объясняется залежами пористого камня вкупе с вулканическим пеплом и туфами.
Его образование связано с типом изливающейся горной породы. Например, это может быть характерная конкретной местности структурная разновидность остывшей лавы либо результат рыхлого выброса извержения вулкана (пепел, песок, вулканическая бомба). Найденный минерал в месторождениях первого типа отличается постепенностью переходов от чистого стекла к пористой структуре. Вторичный камень есть не что иное, как результат переноса или более позднего переотложения минерала.
Натуральная
От синтетического аналога она отличается натуральными природными тонами, в то время как синтетическая пемза бывает розовой и голубой. Чем больше размер пор, тем грубее вулканический камень счищает огрубевшую кожу.
Минералы с крошечными порами, наоборот, лишь шлифуют обрабатываемые кожные покровы. Поэтому крупнопористую пемзу используют для обработки огрубевшей кожи реже.
Недостатком минерала является быстрая впитываемость и долгое сохранение влаги, что приводит к зеселению камня микробами.
Искусственная
В сравнении с природным камнем синтетический аналог имеет несколько достоинств. Он устойчив к впитыванию воды и отличается более мягким составом. Искусственная пемза дешевле, что делает ее привлекательной для большого круга покупателей.
Несмотря на то, что это вещество дольше сохраняет исходную кондицию, оно тяжеловесно и отличается обильным крошением, может травмировать кожу при удалении огрубевших клеток. Однако этот тип пемзы более предпочтителен для использования людьми, у которых имеются грибковые заболевания стоп либо ногтей.
В ходе применения искусственного камня исключено образование среды для появления и размножения микроорганизмов.
Из чего делают?
Искусственную пемзу делают разными способами. Ее отличает большая замкнутость пор. Производством данного вещества занимаются на металлургических комбинатах, при этом основным сырьем для производства являются шлаки, которые остаются в доменных печах после плавления металла. Пористую структуру шлаковый состав получает в момент помещения раскаленного вещества в бассейн с одновременной подачей воды.
Вода, соединяясь с расплавом, превращается в пар, который наряду с равномерным распределением вспучивает шлаковую массу, создавая искусственную пемзу. После охлаждения большие шлаковые пористые куски пропускают через специальное дробильное устройство, а затем сырье сортируют на разные фракции. Пемза шлакового типа имеет большинство характеристик природного аналога, но уступает ему по прочности.
В химическую формулу иной искусственной пемзы входит измельченное стекло. Производство данной разновидности не отличается от методики изготовления пенобетона. Искусственная пемза может быть сделана посредством сплавления кварцевого песка с цементирующими веществами. При этом получаемый продукт характеризуется однородностью зерен и твердости, чем отличается от натурального аналога.
Кроме того, искусственная пемза образуется также при славе не песка, а естественного порошка натурального молотого вулканического камня, который рассортирован в зависимости от размера зерен. При этом в качестве связующих веществ применяют материалы с водостойкими характеристиками. Искусственный камень состоит из смеси каолина, мела, песка и полевого шпата.
В ходе производства важно добиться необходимой цепной реакции, благодаря которой получается вещество с пористой структурой.
В продажу такая пемза поступает под разными номерами. Причем, помимо пористости, конечный продукт каждой группы отличается своими характеристиками твердости. Зерно может быть крупным, средним, мелким и пудрообразным. В продаже пемза встречается в том числе в виде порошка, который добавляют в скрабы для шлифовки кожи без риска механического повреждения.
Применение
До того как было изобретено мыло, пемза считалась основным средством оттирания грязи с тела человека. Скульпторы Древней Греции применяли ее для полирования статуй из мрамора, а также деталей орнамента из терракоты и известняка. В свое время мелкопористый материал использовали для полировки папируса и листов пергамена. Сегодня она применяется в разных сферах, кроме того, ее добавляют в различные средства и изделия.
Особенно широко ее используют в промышленности. Например, в строительстве ее применяют в качестве заполнителя легких бетонов, получая пемзобетон. Пемза является необходимым включением к портландцементу, извести и засыпке-теплоизолятору. Ею заделывают пустоты в стенах, если того требует технология строительства. Из нее изготавливают прессованные стеновые блоки.
Пемза является отличным фильтратором и дезодоратором воды. Мало кто задумывался над тем, что она нашла применение и в стоматологии. Кроме того, она считается отменным абразивным материалом, который применяется к таких отраслях промышленности, как дерево- и металлообработка, валяние, кожевенное дело. Минерал используется для шлифовальной обработки мрамора, а также иных литографских камней.
Это вещество широко используется в химической и нефтехимической промышленности, как катализатор и средство для очистки масел. Его применяют для синтеза органических веществ. Оно является субстратом для производства отфильтрованных каталитических и ионообменных смесей. Причем пемзу используют и при производстве взрывчатки. Добавка порошковообразного минерала к динамиту способствует облегчению инициирования взрывного устройства.
Помимо того, минера нашел применение и в садоводстве. Благодаря ему удается выращивать растения по методике гидропоники. В этом случае пемза попросту заменяет необходимый грунт. В стекольной индустрии применяется натуральный природный минерал. Из него варят техническое стекло (преимущественно глазурь для баков либо труб). Благодаря шлифующим свойствам пемзу применяют в производстве чистящих средств.
Природный вулканический камень широко используется в косметологии. Она является бережным средством для удаления огрубевшей кожи пяток. Мелкофракционную разновидность применяют для приготовления домашних мыльных скрабов, добавляя в состав порошкообразный тип минерала.
Косметический продукт нетоксичен, не провоцирует раздражение кожи и считается гипоаллергенным.
Пемзовый щебень добавляют не только в косметические средства (например, в крема с жирной текстурой). Он используется в качестве добавки в некоторых зубных порошках и средствах для мытья рук. Это мягкий абразив или разновидность пемзы с пудрообразной структурой. Такую добавку применяют как пилинг-эффект с щадящим воздействием, добавляя в средства для лица, рук, ног, да и всего тела.
Ее используют в салонах красоты и при педикюре. При этом пемза сегодня считается элитным косметическим средством. Несмотря на массу разновидностей используемых препаратов, она является одним из наиболее эффективных средств для омоложения кожи. Кроме того, из пемзы делают декоративные изделия (бусы, броши, небольшие аксессуары), которые продают по цене аналогов из дорогих материалов.
Помимо практического применения, пемза используется для украшения интерьера. Из нее создают базы для флористических композиций. Например, это может быть цветочная оранжерея на лоджии либо застекленной беседке. В этом случае в заранее выбранном месте камня создают углубление необходимой формы и размера, после чего его обрабатывают питательным раствором и украшают, например, мхом.
Те, кто не понаслышке знаком с пемзой, используют ее в быту для самых разнообразных нужд. Например, он является отличным и эффективным средством для избавления от шерсти домашних животных с обивки мягкой мебели, ковров и сидений автомобилей. Для очищения поверхности необходимо лишь несколько раз провести по проблемному участку бруском пористого камня.
Помимо того, в быту пемзу применяют для очищения иных поверхностей. С ее помощью можно почистить такие элементы духовки, как металлические решетки. Также минерал пригоден для борьбы с известковым налетом, характерным для унитазов. С его помощью можно убрать значительную часть катышков с некоторых видов одежды.
Представительницы прекрасного пола используют пемзу, как средство депиляции. В этих целях ее замачивают на несколько минут в горячей воде, затем намыливают мылом и водят по коже кругообразными движениями. Применяют пемзу и как своеобразный диффузор для ароматических масел. Масло капают прямо на брусок и помещают его в нужном месте.
О том, как правильно пользоваться пемзой для пяток, смотрите в следующем видео.
ДАЦИТ • Большая российская энциклопедия
В книжной версии
Том 8. Москва, 2007, стр. 354
Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. И. Дёмина
ДАЦИ́Т (от лат. названия др.-рим. обл. Dacia – Дакия, ныне часть территории Венгрии и Румынии), магматическая эффузивная или экструзивная горная порода кислого состава ($\ce {SiO2}$ 64–69%) нормальной щёлочности ($\ce {Na2O +K2O}$ 3,5–7,5%). Состоит из вкрапленников (до 60%): резко зонального плагиоклаза (олигоклаза и андезина, до 40%), кварца (до 25%), роговой обманки (до 10%), пироксена (до 10%), биотита (до 5–7%), реже калиевого полевого шпата (санидина), титаномагнетита (до 4%) и др. Акцессорные минералы: апатит, сфен, циркон, монацит, гранат. Осн. масса представлена стеклом с микролитами тех же минералов. Интрузивными аналогами Д. являются гранодиорит и кварцевый диорит. Цвет породы светло-серый, серый. Структура порфировая, реже афировая, сферолитовая. Текстура плотная, полосчатая, флюидальная, пористая (дацитовые пемзы). Названия Д. даются по наличию темноцветных минералов, напр. Д. биотитовый, амфибол-биотитовый, пироксеновый. Д. встречаются совм. с андезитами и риолитами, образуя переходные разности пород: андезидациты (62–65% $\ce {SiO2}$) и риодациты (68–73% $\ce {SiO2}$). Широко распространены в пределах совр. островных дуг (Курилы, Фиджи, Тонга – Кермадек, Алеуты, Малые Антилы и др.), коллизионных зон (Альпы, Кавказ), а также разновозрастных складчатых поясов (Урал, Тянь-Шань и др.). Используются в качестве строит. материала.
Вулканический туф | Учебный кабинет геологии
Характерные признаки:
Структура обломочная. Текстура неоднородная, грубослоистая. Порода состоит из несортированных обломков вулканических пород и минералов, стекла или пемзы и цементирующего их агрегата частиц вулканического пепла или песка. Размер обломков меняется в широких пределах. Собственно вулканические туфы – мелко- и тонкообломочные породы, состоящие из сцементированных частиц вулканического песка (0,1–2 мм) и пепла (менее 0,1 мм). Форма обломков в грубообломочных туфах может быть округлой (вулканические бомбы), остроугольной или фигурной (следствие выброса в пластическом состоянии). Туфы с остроугольными обломками называют щебенчатыми. Более 90 % объема породы составляет пирокластический материал, по составу соответствующий эффузивным породам. Цвет розовый, красный, лиловый, серо-зеленый и др., соответствует окраске эффузивных горных пород того же состава. Порода прочная, каменистая, нередко пористая. Твердая или средней твердости. По преобладающему размеру обломков среди туфов выделяются разновидности: глыбовые агломератовые туфы (крупнее 20 см), собственно агломератовые (5–20 см), лапиллиевые (1–5 см), гравийные (0,2–1 см), мелкообломочные, пепловые туфы и др. По составу различают липаритовые, трахитовые, базальтовые и другие туфы.
Условия образования и нахождения:
Залегает слои, линзами, часто перемежающимися с потоками и покровами эффузивных пород. Грубообломочные разности преобладают в зонах, относительно близких к центру извержения; мелко- и тонкообломочные – порой на значительном удалении от него. Образуется вследствие выброса обломков застывшей или частиц полузастывшей лавы при взрывных извержениях вулканов. Рыхлый обломочный материал на месте отложения подвергается уплотнению и цементации в результате разложения частиц пепла под воздействием горячих растворов вулканического происхождения либо путем спекания и сваривания обломков. Туфы чаще сопровождают излияния вязких кислых и средних лав, чем жидких – основных. Частичный перенос и переотложение обломочного материала временными водными или грязевыми потоками – возможный дополнительный механизм образования многих вулканических туфов. Подобно палеотипным эффузивным породам изменения в туфах выражаются в развитии обильных вторичных минералов: хлорита, серицита, эпидота, глинистых минералов, карбоната и др. – в зависимости от состава исходных пород. Распространение подобно эффузивным породам соответствующего состава.
Диагностика:
Грубая и плохо проявленная слоистость, отсутствие сортировки обломков по размерам. От 90 до 100 % объема породы слагает пирокластический материал. Характерна ассоциация с эффузивными породами.
Практическое значение:
Некоторые туфы и лавобрекчии липаритов, характеризующиеся большой пористостью и высоким содержанием легкорастворимого аморфного кремнезема, могут служить в размолотом виде естественными гидравлическими добавками при изготовлении цемента, устойчивого к действию морской воды.
Горные породы
Горные породы — это вещество, слагающее земную кору. Состоят горные породы из минералов, однородных или неоднородных, которые твердо или рыхло соединяются.
Нередко они состоят из сцементированных обломков различных пород, иногда с присутствием вулканического стекла. Горные породы сформировались в результате внутриземных или поверхностных геологических процессов.
Строение породы определяется ее структурой и текстурой. Под структурой понимают особенности соединения минеральных зерен, их размеры и формы. Одни породы состоят из крупных кристаллических зерен; другие — из мельчайших кристаллов, видимых только в микроскоп; третьи — из стекловидного вещества; четвертые — комбинированные, когда на фоне мельчайших кристаллов или стекловидного вещества встречаются отдельные крупные кристаллы.Под текстурой понимают взаимное расположение и распределение слагающих породу минералов. Различают следующие виды текстуры:
- массивная текстура: никакого порядка в размещении минералов не наблюдается;
- слоистая: порода состоит из слоев разного состава;
- сланцевая: все минералы плоские и вытянутые в одном направлении;
- пористая: вся горная порода пронизана порами;
- пузырчатая: в горной породе есть пустоты от выделившихся газов.
По происхождению горные породы подразделяются на:
Магматические. Эти горные породы образуются из расплавленной магмы при ее остывании и затвердевании. Строение этих пород зависит от скорости остывания магмы. На глубине в земной коре она остывает медленнее, чем на поверхности. При этом образуются плотные горные породы с крупными кристаллами минералов. Их называют глубинными магматическими породами. К данной разновидности относится, например, гранит, имеющий зернистое строение. Гранит (итал. granito — зернистый) — самая распространенная горная порода на Земле. Он состоит из кварца, калиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза и слюды. В гранитном слое содержится разнообразие цветных, драгоценных и редких металлов. В океанической земной коре слой гранита отсутствует. Гранит широко применяется в хозяйстве, он используется как декоративный и строительный материал.
Магма, прорвавшаяся на поверхность по трещинам и разломам, застывает быстрее. Поэтому горные породы, образованные излившейся магмой, состоят из мелких кристаллов, их иногда трудно различить невооруженным глазом. Они обычно плотные, тяжелые, твердые. Примером такой горной породы может служить базальт (лат. basaltes — камень). Это наиболее распространенная на Земле вулканическая горная порода черного или темно-серого цвета. Это очень прочная кислотоупорная и железосодержащая горная порода. Данные ее свойства используются для изготовления кислотоупорной аппаратуры, изоляторов сильного электротока. Базальт в отшлифованном виде становится красивым облицовочным камнем. Им вымощена Красная площадь в Москве.
Изливаясь по трещинам, магма создает обширные базальтовые пространства (Средне-Сибирское плоскогорье). Наслаиваясь один на другой, эти покровы образуют ступенчатые возвышенности — траппы. Толщина этих покровов достигает сотен метров, а площади, занятые ими, — сотни тысяч квадратных километров. Кроме покровов, базальт образует нижний слой земной коры, в состав которого входит большое количество железа.
В том случае, если магма содержит много газов, она при излиянии вспенивается, газы улетучиваются, и образуется магматическая порода, которая имеет губчатое, пористое строение. К таким горным породам относится пемза. Она легкая и не тонет в воде. Вместе с тем пемза достаточно твердая и используется как шлифующий материал.
Осадочные. Эти породы, в отличие от магматических, образуются только на поверхности земной коры в результате оседания под действием силы тяжести и накопления осадков на дне водоемов и на суше. По способу образования осадочные горные породы делятся обычно на группы:
а) обломочные. Они состоят из обломков различных пород. Происхождение их связано с процессами выветривания, перемещения обломков текущими водами, ледником или ветром и накопления их (см. Аккумуляция). При этом обломки дробятся, измельчаются, окатываются. В зависимости от размеров обломочные породы бывают крупно-, средне- и мелкообломочные. К горным породам такой группы относятся щебень, галька, гравий, песок, глина. Многие из них используются как строительный материал;
б) химические. Горные породы, относящиеся к этой группе, образуются из водных растворов минеральных веществ. Это оседающие на дно водоемов калийная и поваренная соль. Из воды горячих источников выпадает кремнезем. Многие из горных пород этой группы используются в хозяйстве. Например, калийные соли — сырье для получения калийных удобрений;
в) органические, или органогенные (греч. organon — орган и genes — рождающий). К этой группе относятся осадочные породы, состоящие в основном из остатков растений и животных, накопившихся за миллионы лет на дне озер, морей, океанов.
Сюда входят:
- горючие полезные ископаемые: газ, нефть, уголь, горючий сланец;
- фосфориты: фосфатный ракушечник, скопление костей;
- известняки: известняк, мел, ракушечник. Органические горные породы образуют многочисленные ценные полезные ископаемые, широко использующиеся в хозяйстве. Для этой группы осадочных горных пород характерна слоистая текстура. Между слоями можно найти остатки и отпечатки растений и животных.
Осадочные горные породы покрывают земную поверхность почти сплошь. Они составляют 70% толщи земной коры, образуя ее верхний слой, толщина которого может доходить до 25 км.
Метаморфические. Это породы, первоначально образованные как осадочные или магматические и претерпевшие изменения в недрах Земли (греч. metamorphomai — преображаюсь, подвергаюсь превращению). Вследствие воздействия высокого давления, температур и химических растворов в нижней части земной коры или в мантии происходит уплотнение, перекристаллизация, изменение структуры и текстуры горной породы без существенного Базальты (42.5%) Граниты (21.6%) изменения ее химического состава. При этом существенно преобразуется одна горная порода в другую, более стойкую и твердую, без ее растворения или расплавления. Например, известняк превращается в кристаллическую породу — мрамор, песчаник — в кварцит, гранит — в гнейс, глина — в глинистые сланцы. Метаморфические горные породы так же, как и магматические и осадочные, используются в хозяйстве. Например, железистый кварцит используется в качестве железной руды (Курская магнитная аномалия), а глинистые сланцы — как кровельный материал.
Итак, толща земной коры состоит из горных пород магматического, осадочного и метаморфического происхождения. Они являются источниками всех полезных ископаемых.
Горные породы — География — справочник
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И ИХ МНОГООБРАЗИЕ
Горные породы — это вещество, слагающее земную кору. Состоят горные породы из минералов, однородных или неоднородных, которые твердо или рыхло соединяются.
Нередко они состоят из сцементированных обломков различных пород, иногда с присутствием вулканического стекла. Горные породы сформировались в результате внутриземных или поверхностных геологических процессов.
Строение породы определяется ее структурой и текстурой. Под структурой понимают особенности соединения минеральных зерен, их размеры и формы. Одни породы состоят из крупных кристаллических зерен; другие — из мельчайших кристаллов, видимых только в микроскоп; третьи — из стекловидного вещества; четвертые — комбинированные, когда на фоне мельчайших кристаллов или стекловидного вещества встречаются отдельные крупные кристаллы.
Под текстурой понимают взаимное расположение и распределение слагающих породу минералов. Различают следующие виды текстуры:
— массивная текстура: никакого порядка в размещении минералов не наблюдается;
— слоистая: порода состоит из слоев разного состава;
— сланцевая: все минералы плоские и вытянутые в одном направлении;
— пористая: вся горная порода пронизана порами;
— пузырчатая: в горной породе есть пустоты от выделившихся газов.
По происхождению горные породы подразделяются на:
Магматические. Эти горные породы образуются из расплавленной магмы при ее остывании и затвердевании. Строение этих пород зависит от скорости остывания магмы. На глубине в земной коре она остывает медленнее, чем на поверхности. При этом образуются плотные горные породы с крупными кристаллами минералов. Их называют глубинными магматическими породами. К данной разновидности относится, например, гранит, имеющий зернистое строение. Гранит (итал. granito — зернистый) — самая распространенная горная порода на Земле. Он состоит из кварца, калиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза и слюды. В гранитном слое содержится разнообразие цветных, драгоценных и редких металлов. В океанической земной коре слой гранита отсутствует. Гранит широко применяется в хозяйстве, он используется как декоративный и строительный материал.
Магма, прорвавшаяся на поверхность по трещинам и разломам, застывает быстрее. Поэтому горные породы, образованные излившейся магмой, состоят из мелких кристаллов, их иногда трудно различить невооруженным глазом. Они обычно плотные, тяжелые, твердые. Примером такой горной породы может служить базальт (лат. basaltes — камень). Это наиболее распространенная на Земле вулканическая горная порода черного или темно-серого цвета. Это очень прочная кислотоупорная и железосодержащая горная порода. Данные ее свойства используются для изготовления кислотоупорной аппаратуры, изоляторов сильного электротока. Базальт в отшлифованном виде становится красивым облицовочным камнем. Им вымощена Красная площадь в Москве.
Изливаясь по трещинам, магма создает обширные базальтовые пространства (Средне-Сибирское плоскогорье). Наслаиваясь один на другой, эти покровы образуют ступенчатые возвышенности — траппы. Толщина этих покровов достигает сотен метров, а площади, занятые ими, — сотни тысяч квадратных километров. Кроме покровов, базальт образует нижний слой земной коры, в состав которого входит большое количество железа.
В том случае, если магма содержит много газов, она при излиянии вспенивается, газы улетучиваются, и образуется магматическая порода, которая имеет губчатое, пористое строение. К таким горным породам относится пемза. Она легкая и не тонет в воде. Вместе с тем пемза достаточно твердая и используется как шлифующий материал.
Осадочные. Эти породы, в отличие от магматических, образуются только на поверхности земной коры в результате оседания под действием силы тяжести и накопления осадков на дне водоемов и на суше. По способу образования осадочные горные породы делятся обычно на группы:
а) обломочные. Они состоят из обломков различных пород.
Происхождение их связано с процессами выветривания, перемещения обломков текущими водами, ледником или ветром и накопления их (см. Аккумуляция). При этом обломки дробятся, измельчаются, окатываются. В зависимости от размеров обломочные породы бывают крупно-, средне- и мелкообломочные. К горным породам такой группы относятся щебень, галька, гравий, песок, глина. Многие из них используются как строительный материал;
б) химические. Горные породы, относящиеся к этой группе, образуются из водных растворов минеральных веществ. Это оседающие на дно водоемов калийная и поваренная соль. Из воды горячих источников выпадает кремнезем. Многие из горных пород этой группы используются в хозяйстве. Например, калийные соли — сырье для получения калийных удобрений; в) органические, или органогенные (греч. organon — орган и genes — рождающий). К этой группе относятся осадочные породы, состоящие в основном из остатков растений и животных, накопившихся за миллионы лет на дне озер, морей, океанов. Сюда входят:
— горючие полезные ископаемые: газ, нефть, уголь, горючий сланец;
— фосфориты: фосфатный ракушечник, скопление костей;
— известняки: известняк, мел, ракушечник. Органические горные породы образуют многочисленные ценные полезные ископаемые, широко использующиеся в хозяйстве. Для этой группы осадочных горных пород характерна слоистая текстура. Между слоями можно найти остатки и отпечатки растений и животных.
Осадочные горные породы покрывают земную поверхность почти сплошь. Они составляют 70% толщи земной коры, образуя ее верхний слой, толщина которого может доходить до 25 км.
Метаморфические. Это породы, первоначально образованные как осадочные или магматические и претерпевшие изменения в недрах Земли (греч. metamorphomai — преображаюсь, подвергаюсь превращению). Вследствие воздействия высокого давления, температур и химических растворов в нижней части земной коры или в мантии происходит уплотнение, перекристаллизация, изменение структуры и текстуры горной породы без существенного изменения ее химического состава. При этом существенно преобразуется одна горная порода в другую, более стойкую и твердую, без ее растворения или расплавления. Например, известняк превращается в кристаллическую породу — мрамор, песчаник — в кварцит, гранит — в гнейс, глина — в глинистые сланцы. Метаморфические горные породы так же, как и магматические и осадочные, используются в хозяйстве. Например, железистый кварцит используется в качестве железной руды (Курская магнитная аномалия), а глинистые сланцы — как кровельный материал.
Итак, толща земной коры состоит из горных пород магматического, осадочного и метаморфического происхождения. Они являются источниками всех полезных ископаемых.
Текстуры и структуры горных пород
1. ТЕКСТУРЫ И СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД
МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ7. Структура изверженных горных пород по степени кристалличности
Полнокристаллические /гранит/(вещество раскристаллизовано в агрегат минералов)
Неполнокристаллические /кварцевый порфир/
(часть расплава затвердела в виде вулканического стекла)
Стекловатые /обсидиан/
(вещество полностью представлено вулканическим стеклом)
8. Структура изверженных горных пород по абсолютному размеру минеральных зерен
Гигантозернистые >1 смКрупнозернистые 1-0,3 см
Среднезернистые 0,3-0,1 см
Мелкозернистые 0,1-0,01 см
Тонкозернистые
9. Структура магматических горных пород по относительному размеру минеральных зерен
Равномернозернистые/интрузивы/
Структура магматических
горных пород
по относительному размеру
минеральных зерен
Неравномернозернистые:
Порфировидные /часто – жильные/
(основная
масса
–
полнокристаллический
равномернозернистый минеральный агрегат с промежутками,
выполненными более крупными порфировыми выделениями)
Порфировые
/эффузивы/
основная масса представлена вулканическим стеклом
с микролитами или без них, с вкрапленниками)
Афировые /эффузивы/
(вулканическое стекло без вкрапленников)
10. Структура магматических горных пород
Пегматитовая /обычно жильные/(прорастание кристаллов)
11. Текстура магматических горных пород
Массивная (плотная) /многие изверженные/беспорядочное расположение минералов в массе пород;
вулканическое стекло с бесструктурным строением
вещества
Текстура
магматических горных
пород
Пузыристая (пористая) /пемза, в.туф/
пустоты от пузырьков газа
Пятнистая /диорит, гранит и др./
неравномерное распределение светлых и темных
минералов (в т.ч. полосчатая)
12. Текстура магматических горных пород
Флюидальная /обсидиан, игнимбрит/следы течения вещества, сохранившиеся
в затвердевшей лаве
Миндалекаменная /базальт/
Шаровая /гранит/
пустоты от пузырьков газа заполненные вторичными
минералами (опал, халцедон, карбонатные минералы)
концентрическая или радиальная группировка
кристаллизующегося вещества вокруг некоторых
центров
Оолиты (от др.-греч. ᾠόν — яйцо и λίθος — камень) — минеральные образования
в виде шариков или эллипсоидов размером от микрометров до 15–25 мм
(оолиты размером больше 2–5 мм называются пизолитами)
19. Структура осадочных пород по величине обломков
Грубообломочные> 2 см, в т.ч.
валуны, глыбы (> 20 (10) см)
галька, щебень (20 (10) – 1 см)
гравий, дресва (1 см-2 мм)
Песчаные 2-0,1 (0,05) мм, в т.ч.
грубозернистые (2-1 мм)
крупнозернистые (1-0,5 мм)
среднезернистые (0,5-0,25 мм)
мелкозернистые (0,25-0,1 мм)
(тонкозернистые (0,1-0,05) мм)
Пылеватые (алевритовые) 0,1 (0,05)-0,01 (0,005) мм
Пелитовые (глинистые)
20. Структура осадочных пород по форме обломков
Неокатанные (угловатые)Полуокатанные (округло-угловатые)
Окатанные (округло-полированные)
Хемогенные горные породы — осадочные горные породы, возникающие в
результате химического осаждения из водных растворов или при испарении воды.
Литификация— процесс превращения рыхлых осадков в твёрдые г. п. Может происходить
в разл. стадии преобразования осадков.
30. Структура осадочных пород по соотношению зерен по размеру
РавномернозернистыеРазнозернистые
Брекчиевидные
Игольчатые
Листоватые
Оолитовые
Волокнистые
31. Текстура осадочных пород по характеру взаимного расположения частиц
БеспорядочнаяЧерепитчатая
Слоистая (!)
Полосчатая
32. Структура метаморфических горных пород
Изометрическая (гранобластовая)/кварцит/
Пластинчатая
(лепидобластовая)
/сланцы/
Зернисто-кристаллическая
(кристаллобластовая)/гнейс/
Игольчатая (нематобластовая)
/амфиболит/
Реликтовая
(с остатками
структур
первичной породы)
/мрамор/
33. Структура метаморфических пород по величине зерен
Среднекристаллическая (1-0,25 мм)Крупнокристаллическая (>1 мм)
Мелкокристаллическая (
34. Текстуры метаморфических пород по взаимному расположению и типам зерен
Сланцеватая /слюдистый сланец,филлит/
параллельное расположение чешуйчатых или
таблитчатых минералов
Гнейсовая /гнейс/
с параллельным расположением
таблитчатых минералов при малом
содержании чешуйчатых частиц
Полосчатая /гнейс/
с чередованием полос разной толщины
различного минерального состава
Волокнистая /тальковый сланец/
с волокнистыми или игольчатыми
минералами, вытянутыми примерно в
одном направлении
Текстуры
метаморфических пород
по взаимному расположению
и типам зерен
Беспорядочная /мрамор, скарн,
роговик/
с неориентированными зернами, обычно округлонеправильной формы
Очковая /гнейс, серпентинит/
с рассеянными крупными овальными зернами
или агрегатами, обычно выделяющимися по цвету
Массивная /мрамор, кварцит/
Плойчатая /филлит/
при присутствии в породе мелких складок
с прочным сложением породы, при плотном,
связном соединении зерен
Основные разновидности магматических горных пород
2.4.1. Кислые породы
Гранит — плутоническая (интрузивная) порода с массивнойтекстурой и полнокристаллической от мелко- до крупнозернистой структурой. Цвет серый, розовый, красный, желто-серый. Минеральный состав: кварц, калиевый полевой шпат, кислые плагиоклазы, биотит. Наличие кварца в породе является главным признаком кислых пород. Зерна кварца характеризуются жирным блеском, дымчато-серым цветом, отсутствием спайности.
Гранит-рапакиви –аналог гранита по составу. Характерна крупнозернистая (кристаллы до 3-8 см в поперечнике) или порфировидная структура и пятнистая текстура, порфировидные выделения представлены полевыми шпатами.
Риолит – эффузивный аналог гранита. Светло-серый, белый, желтоватый. Имеет мелкопористую текстуру и порфировую структуру: на фоне светлой скрытокристаллической основной массы выделяются мелкие вкрапленники кварца, калиевого полевого шпата, плагиоклаза. Темноцветные минералы встречаются редко, представлены биотитом, реже игольчатыми кристаллами роговой обманки.
Аплит — гипабиссальный (жильный) аналог гранита. Текстура массивная, структура мелкозернистая, полнокристаллическая. Цвет светло-серый, белый, розовый. Состоит почти исключительно из светлых минералов: полевых шпатов (калиевых и кислых плагиоклазов) и кварца; биотит содержится в очень незначительном количестве (не более 5 %). Если в таком граните необычно мало темноцветных минералов, возможно использование термина аплитовидный гранит.
Пегматит –гипабиссальная (жильная) порода с массивной текстурой и крупнозернистой структурой, состоящая из кварца, полевых шпатов, биотита, мусковита. Специфический внешний облик кристаллов обусловлен графической (пегматитовой) структурой, когда сквозь крупные кристаллы полевых шпатов закономерно прорастают многочисленные одинаково ориентированные кристаллы кварца. В поперечных разрезах поверхность такого пегматита напоминает рукопись с древнееврейскими клинообразными письменами (пегматитовый гранит).
Обсидиан –застывшее вулканическое стекло. Текстура массивная, плотная, иногда с пузырьками газа, флюидальная. Структура стекловатая. Цвет черный, коричневый, бутылочно-зеленый. Чаще всего встречаются обсидианы кислого состава, но имеются также средние и основные. Излом раковистый, блеск стеклянный. Образуются при очень быстром остывании излившейся на поверхность лавы.
Пемза –«вспененное» стекло. Текстура пористая, структура скрытокристаллическая. Цвет серый, белый, желтый, красноватый. Легкая порода с шелковистым блеском, пористая, плавает в воде, пронизана тончайшими параллельными канальцами. Образуется при быстром затвердении бурно вскипающей богатой газами и парами лавы.
2.4.2. Средние породы
В этом классе выделяется два ряда – щелочной и нормальный. Породы щелочного ряда (сиенит, трахит) характеризуются преобладающим количеством калиевого полевого шпата по сравнению с плагиоклазом. В группу нормальных средних пород входят диорит и андезит.
Сиенит–плутоническая порода. Структура полнокристаллическая (от мелко- до крупнозернистых), текстура массивная. Цвет светло-серый, белый, розовый. Состоит из калиевого полевого шпата, плагиоклазов (кислых и средних) и роговой обманки, количество которой колеблется от 10 до 20%.
Трахит — вулканический аналог сиенита. Текстура тонкопористая, обусловливающая шероховатость породы на ощупь, иногда ноздреватая; структура порфировая. Обычно светло окрашены, имеют светло-серый или розоватый тон, во вкрапленниках желто-розовые калиевые полевые шпаты и один или несколько темноцветных минералов (чешуйчатый биотит и игольчатая роговая обманка). В трахитах часто наблюдается текстура течения, т.е. взаимопараллельное расположение игольчатых минералов.
Диорит–плутоническая (интрузивная) порода. Текстура массивная, структура полнокристаллическая. Цвет темно-серый, светло-серый, часто с зеленоватым оттенком. Минеральный состав: средний плагиоклаз (60-65 %) и роговая обманка (30-35 %). Плагиоклаз образует белые или зеленовато-серые зерна неправильной формы; роговая обманка в виде черных, удлиненной формы кристаллов.
Андезит–вулканический (эффузивный) аналог диорита. Текстура пористая, структура скрытокристаллическая, поэтому минеральный состав не определяется. Класс породы устанавливается по ее цвету – андезит имеет цвет от светло-серого до серого, реже бурый, коричневый, черный. Иногда структура порфировая, во вкрапленниках мелкие прямоугольные кристаллы среднего плагиоклаза серогоцвета.
2.4.3. Основные породы
Габбро –плутоническая (интрузивная) порода. Текстура массивная, структура полнокристаллическая, часто крупно- или гигантозернистая. Состоит из белых или зеленовато-серых основных плагиоклазов и черного пироксена. И плагиоклаз, и пироксен имеют неправильную форму зерен. Иногда встречается габбро с розовым, марганецсодержащим плагиоклазом. Часто пироксен замещается роговой обманкой – такое габбро называется уралитизированным.
Базальт – вулканический(эффузивный) аналог габбро. Текстура крупнопористая, структура скрытокристаллическая, поэтому минеральный состав не определяется. Класс породы устанавливается по черному цвету. Иногда наблюдаются мелкие порфировые вкрапленники основного плагиоклаза, пироксена или оливина. Базальт отличается от андезита более крупными порами и более темной (черной)окраской.
Лабрадорит – разновидность габбро, сложенная почти исключительно лабрадором, образующим крупные кристаллы. Структура крупнозернистая, текстура массивная. Цвет темно-серый, зеленовато-серый. Поверхности многих зерен ровные, отливающие синим или зеленым цветом на плоскостях спайности.
2.4.4. Ультраосновные породы
Горнблендит – плутоническая (интрузивная) порода. Текстура массивная, структура полнокристаллическая, гигантозернистая. Состоит из удлиненных кристаллов роговой обманки черного цвета (роговая обманка определяется по углу спайности ≈1200).
Пироксенит –плутоническая (интрузивная) порода. Текстура массивная, структура полнокристаллическая, крупно- и среднезернистая. Состоит из изометричных кристаллов авгита черного цвета, часто с зеленым или бурым оттенком. Авгит (90-100 %), другие цветные и рудные минералы (до 10 %).
Перидотит – плутоническая (интрузивная) порода. Текстура массивная, структура полнокристаллическая, неравномернозернистая. Цвет черный, темно-серый. Состоит из крупных изометричных кристаллов авгита (от 30-70 %) и очень мелких зерен оливина (30-70 %), распределенных между зернами пироксена.
Дунит – плутоническая (интрузивная) порода. Текстура массивная, структура полнокристаллическая, мелкозернистая. Цвет темно-зеленый, черный. Состоит из мелких зерен оливина (85-100 %), авгит, магнетит и др. (до 15 %). При выветривании оливин становится бурым, поэтому дуниты с поверхности имеют бурую корочку.
Вулканических (эффузивных) аналогов ультраосновных пород обычно нет.
Узнать еще:
Пемза | Свойства, состав, образование, применение »Геология Наука
Пемза — это вулканическая порода, состоящая из очень грубого везикулярного текстурного горного стекла. Обычно он светлый. Он создается, когда насыщенная газом жидкая магма извергается как газированный напиток и охлаждается так быстро, что образовавшаяся пена затвердевает в стакан, полный пузырьков газа. Пемзы из богатых кремнеземом лав — белые, из лав со средним содержанием кремнезема — часто желтые или коричневые, а реже бедные кремнеземом — черные.Полости в пене могут быть округлыми, удлиненными или трубчатыми, в зависимости от течения застывающей лавы. Стекловидный материал, из которого он состоит, может быть в виде нитей, волокон или тонких перегородок между полостями. Хотя пемза в основном состоит из стекла, встречаются мелкие кристаллы различных минералов. Пемза имеет низкую плотность из-за множества пор, заполненных воздухом. По этой причине он может легко плавать в воде.
Происхождение названия : Имена, полученные от латинского слова «pumex», что означает пена, на протяжении всей истории получили множество имен, потому что его образование было неясным.
Текстура : Афанитовая и везикулярный (содержит множество мелких газовых полостей)
Состав : кислый (риолитовый)
Цвет : от белого до светло-серый или светло-коричневый
Скорость охлаждения : быстрый, экструзионный
Intrusive Equivalent : гранит
Прочие характеристики : очень легкий и будет плавать на воде
Минералы: Полевой шпат, авгит, роговая обманка, циркон
Пемза Состав
Пемза — это в основном диоксид кремния, некоторое количество оксида алюминия и следовые количества другого оксида.Мелкие кристаллы различных минералов встречаются во многих пемзах; наиболее распространены полевой шпат, авгит, роговая обманка и циркон. Полости (пузырьки) пемзы иногда имеют округлую форму, а также могут быть удлиненными или трубчатыми, в зависимости от течения застывающей лавы. Встречающиеся среди старых вулканических пород, полости обычно заполнены отложениями вторичных минералов, внесенных просачивающейся водой. Само стекло образует нити, волокна и тонкие перегородки между пузырьками. Пемзы риолита и трахита белые, пемзы андезита часто желтые или коричневые, а пемзовые базальты (например, встречающиеся на Гавайских островах) черные как смоль.
Он образуется так быстро, что его атомы часто не успевают объединиться в кристаллы. Иногда в пемзе присутствуют кристаллы, но большая часть структуры аморфна, образуя вулканическое стекло, называемое минералоидом.
Образование пемзы
Пемза образуется при контакте с лавовой водой. Этот чаще всего встречается у воды или подводных вулканов. Когда горячая магма контактирует с водой, быстрое охлаждение и быстрая потеря давления уменьшают пузырь, образуя лаву.Охлаждение породы ниже точки плавления камень означает, что пузыри застревают внутри, когда камень превращается в твердое вещество сразу после контакта с водой. Поскольку пемза необратима, иногда он похож на стекло, и пузыри удерживаются между тонкими полупрозрачные пузырьковые стенки скалы.
Вулканические газы и плотность
Если вулканические газы выходят из лавы до того, как она быстро остынет, этот процесс может привести к образованию шлаков и пемзы. Он светлый, имеет пористость около 90 процентов и менее плотный; scoria более плотный, с более крупными пузырьками и более толстыми стенками пузырьков и быстро погружается, в отличие от плавающей стрелы.Если газов слишком много, образуется пемза; Когда меньше газа связано с менее вязкой магмой, образуется шлак. Во время вулканической активности около Тонги, пемзы образовывались от подводных вулканических извержений, и пемза может быть создана быстро и в прошлом.
Доставка по всему миру
Фактический способ доставки зависит от конечного пользователя. За Например, дантист покупает пемзу в небольшой банке на 2 унции. Производитель мыло для рук или производитель компьютерных плат получит пемзу поставки в виде паллет в термоусадочной пленке по 44 фунта.сумки (20 кг), которые прибывают через грузовик или морской контейнер. Отдел общественных работ, использующий пемзу для фильтрация воды может принимать их пемзу в железнодорожных цистернах. А бетонный завод принимает загрузку пемзы (используется как натуральный пуццолан) в пневматической тележке. Суть в том, что компания с отложениями пемзы пользующиеся спросом во всем мире, такие как пемза Hess, обязательно расширяет свои знания и возможность упаковывать пемзу так, как нужно заказчику, и доставляйте пемзу эффективно туда, где она нужна, в любую точку мира.
Где находится
Они наиболее многочисленны и чаще всего образуются из кислых (богатых кремнеземом) магматических пород; соответственно, они обычно сопровождают обсидиан. Его можно найти по всему миру в результате континентального вулканического происхождения и подводного вулканического происхождения. Плавающие камни также могут распространяться океанскими течениями. Как описано ранее, они возникают в результате извержения взрывных вулканов при определенных условиях, поэтому естественные источники встречаются в вулканически активных регионах.Его добывают и вывозят из этих регионов. В 2011 году объем добычи пемзы в Италии и Турции составил 4 и 3 миллиона тонн соответственно; другими крупными производителями, объем которых составляет или превышает миллион тонн, были Греция, Иран, Чили и Сирия.
Азия
В азиатских странах имеются большие запасы пемзы. включая Афганистан, Индонезию, Японию, Сирию, Иран и восточную часть России. Значительное количество пемзы можно найти на полуострове Камчатка, на берегу моря. восточный фланг России.Эта область содержит 19 действующих вулканов и находится в непосредственная близость к Тихоокеанскому вулканическому поясу.
Европа
Европа — крупнейший производитель пемзы с месторождениями в Италия, Турция, Греция, Венгрия и Исландия. Италия — крупнейший производитель пемза из-за ее многочисленных изверженных вулканов. На Эолийских островах Италия, остров Липари полностью состоит из вулканических пород, в том числе пемза.
Северная Америка
Его можно найти по всей Северной Америке, включая Карибские острова.В США эта порода добывается в Неваде, Орегоне, Айдахо, Аризоне, Калифорнии, Нью-Мексико и Канзасе. Производство пемзы и пумицита в США в 2011 году оценивалось в 380 000 тонн на сумму 7,7 миллиона долларов, из которых примерно 46% приходилось на Неваду и Орегон. Айдахо также известен как крупный производитель пемзы из-за высокого качества и яркости породы, обнаруженной в местных заповедниках.
Южная Америка
Чили является одним из ведущих производителей пемзы в Мир.[Puyehue-Cordón Caulle — два сросшихся вулкана в Андах. горы, выбросившие пепел и пемзу через Чили и Аргентину. Недавний извержение в 2011 году нанесло ущерб региону, охватив все поверхности и озера. в золе и пемзе.
Африка
Кения, Эфиопия и Танзания имеют некоторые месторождения пемзы.
Австралия
Вулкан на подводной горе Гавр произвел самое крупное из известных извержений глубоководного вулкана на Земле. Вулкан извергался в июле 2012 года, но оставался незамеченным, пока не увидели, как огромные куски пемзы плавают в Тихом океане.Покрывала из камня достигли толщины 5 метров. Большая часть этой плавающей породы отложена на северо-западном побережье Новой Зеландии, а действие островов Полинезии в 2011 году оценивалось в 17 миллионов тонн.
Характеристики и свойства
Пемза состоит из очень микровезикулярной стеклянной пирокластики с очень тонкими полупрозрачными пузырьковыми стенками из экструзивных вулканических пород. Обычно, но не исключительно, он состоит из кремнекислого или кислого до промежуточного по составу (например, риолит, дацит, андезит, пантеллерит, фонолит, трахит), но известны базальтовые и другие составы.Обычно это бледный цвет, варьирующийся от белого, кремового, синего или серого до зелено-коричневого или черного. Он образуется, когда вулканические газы, выделяющиеся из вязкой магмы, образуют пузырьки, которые остаются внутри вязкой магмы, когда она остывает до стекла. Это обычный продукт эксплозивных извержений (плинианский и игнимбритообразующий) и обычно образует зоны в верхних частях кремнистых лав. Его пористость составляет 64–85% по объему, и он плавает на воде, возможно, в течение многих лет, пока в конечном итоге не заболачивается и не тонет.
Есть две основные формы везикул.Большая часть этой породы содержит трубчатые микровезикулы, которые могут создавать шелковистую или волокнистую ткань. Удлинение микровезикул происходит из-за пластичного удлинения в вулканическом канале или, в случае пемзовых лав, во время потока. Другая форма везикул — от субсферической до сферической — возникает в результате высокого давления пара во время прорезывания.
Физические свойства
Химическое название : | Аморфный силикат алюминия | |||
Твердость (MOHS) : | 6 | |||
12 pH 04: 90.2 | ||||
Радиоактивность : | нет | |||
Потери при возгорании (LOI) : | 5% | |||
Точка размягчения : | Температура размягчения Вещества : | 0,15% | ||
Кислотрастворимые вещества : | 2,9% | |||
Реакционная способность : | Инертный порошок | |||
белый 84) |
Химический анализ (типичные средние)
Диоксид кремния : | 76.2% | ||
Оксид алюминия : | 13,5% | ||
Оксид железа : | 1,1% | ||
Оксид железа : 31 : | 80,1% | : | 81 Оксид натрия1,6% |
Оксид калия : | 1,8% | ||
Оксид кальция : | 0,8% | ||
Оксид титана : 0. 9012% | |||
Оксид магния : | 0,05% | ||
Вода : | <1,0% |
Пемза Использует
Это уникальная порода, отличающаяся низким весом густота (сухая пемза может плавать в воде). Он обычно используется в цементных, бетонных и ветрозащитных блоках, а также в качестве абразива в полиролях, ластиках для карандашей, отшелушивающих средствах и для производства джинсов, выстиранных с использованием камня. Его также используют для удаления сухой кожи на нижней части стопы во время процесса педикюра в некоторых салонах красоты.
Это очень легкий, пористый и абразивный материал, который веками использовался в строительстве и индустрии красоты, а также в ранней медицине.
Также используется как абразив, особенно в полиролях, ластиках для карандашей и производстве потертые джинсы.
Он также использовался в ранней книжной индустрии для изготовления пергаментной бумаги и кожаных переплетов. Пемза пользуется большим спросом, особенно для фильтрации воды, локализации разливов химических веществ, производства цемента, садоводства и, во все большей степени, для индустрии домашних животных.
Ссылки
- Bonewitz, R. (2012). Камни и полезные ископаемые. 2-е изд. Лондон: DK Publishing.
- Atlas-hornin.sk. (2019). Атлас магматических пород. [онлайн] Доступно по адресу: http://www.atlas-hornin.sk/en/home [Доступно 13 марта 2019 г.].
- Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (2019, 10 марта). Что такое пемза? Геология и использование. Получено с https://www.oughttco.com/pumice-rock-4588534
Что такое пемза? Геология и использование
Пемза — это вулканическая порода светлого цвета.Он чрезвычайно пористый и имеет пенистый вид. Измельчение пемзы в порошок дает вещество, называемое пумицит или просто вулканический пепел.
Ключевые выводы: пемза
- Пемза — это магматическая порода, которая образуется, когда магма внезапно теряет давление и охлаждается.
- По сути, пемза представляет собой твердую пену. Он достаточно легкий, чтобы плавать по воде, пока она не станет заболоченной.
- Пемза встречается во всем мире везде, где произошли взрывные извержения вулканов.Ведущие производители включают Италию, Турцию, Россию, США и Грецию.
- Пемза используется в производстве джинсов, выстиранных на камнях, в качестве абразива для удержания влаги в садоводстве, для фильтрации воды и для производства цемента.
Как образуется пемза
Пемза образуется при сильном извержении сильно нагретой сжатой расплавленной породы из вулкана. Растворенные в магме газы (в основном вода и углекислый газ) образуют пузырьки при внезапном понижении давления, почти так же, как пузырьки углекислого газа образуются при открытии газированного напитка.Магма быстро остывает, образуя твердую пену.
Хотя пумицит может быть получен путем измельчения пемзы, он также встречается в природе. Мелкозернистый пумицит образуется, когда магма, содержащая высокую концентрацию растворенных газов, внезапно понижает давление и охлаждается.
Вулканические извержения могут образовывать обширные пласты пемзы, как это каменное поле в Аргентине. Фотография Э. Ханадзаки / Getty ImagesСостав пемзы
Пемза образуется так быстро, что ее атомы часто не успевают объединиться в кристаллы.Иногда в пемзе присутствуют кристаллы, но большая часть структуры аморфна, образуя вулканическое стекло, называемое минералоидом .
Пемза состоит из силикатов и алюминатов. Кремнистые и кислые вещества могут включать риолит, дактит, андезит, фонолит, пантеллерит, трахит и (реже) базальт.
Недвижимость
Хотя пемза бывает разных цветов, она почти всегда бледная. Цвета включают белый, серый, синий, кремовый, зеленый и коричневый.Поры или пузырьки в породе имеют две формы. Некоторые пузырьки имеют приблизительно сферическую форму, а другие трубчатую.
Вероятно, наиболее важным свойством пемзы является ее низкая плотность. Пемза, как правило, настолько легкая, что плавает в воде, пока ее пузырьки не заполнятся, и в конечном итоге она не тонет. Прежде чем затонуть, пемза может годами плавать, потенциально образуя огромные плавучие острова. Пемзовые плоты после извержения Кракатау 1883 года дрейфовали около 20 лет. Рафтинг пемзы нарушает судоходство и играет важную роль в расселении морских организмов в новые места.
Использование пемзы
Пемза встречается в повседневных продуктах и имеет множество коммерческих применений. «Пемза» используется в качестве личного отшелушивающего средства для кожи. Выстиранные джинсы изготавливаются путем стирки джинсовой ткани с пемзой. Греки и римляне натирали кожу камнями, чтобы удалить нежелательные волосы. Поскольку камни удерживают воду, они ценятся в садоводстве для выращивания кактусов и суккулентов.
Пемза — это натуральное отшелушивающее средство. Ахим Сасс / Getty ImagesМолотая пемза используется в качестве абразива в зубной пасте, полиролях и ластиках для карандашей.Некоторые виды порошка для ванн от пыли шиншиллы состоят из порошка пемзы. Порошок также используется для изготовления цемента, фильтрации воды и удержания разливов химикатов.
Где найти пемзу
Любое сильное извержение вулкана может привести к образованию пемзы, поэтому ее можно найти по всему миру. Его добывают в Италии, Турции, Греции, Иране, Чили, Сирии, России и США. Италия и Турция лидировали в производстве в 2011 году, добыв 4 миллиона тонн и 3 миллиона тонн соответственно.
Пемза против шлака
Скория — это пористая порода, более темная и плотная, чем пемза.lrosebrugh / Getty ImagesПемза и шлак — две похожие, часто путаемые магматические породы. Шлак или «лава» образуется, когда растворенные в магме газы выходят из раствора, образуя пузыри, которые застывают в форме при охлаждении расплавленной породы. Как и пемза, шлак содержит пористые пузырьки. Однако стенки пузырьков более толстые. Таким образом, шлак имеет более темный цвет (черный, пурпурно-красный, темно-коричневый) и более плотный, чем вода (тонет).
Источники
- Брайан, С.E .; Повар; Дж. П. Эванс; П.В. Colls; М.Г. Уэллс; М.Г. Лоуренс; J.S. Желе; А. Грейг; Р. Лесли (2004). «Рафтинг пемзы и распространение фауны в 2001–2002 годах в юго-западной части Тихого океана: отчет о дацитовом взрывном извержении подводной лодки в Тонге». Письма по науке о Земле и планетах . 227: 135–154. DOI: 10.1016 / j.epsl.2004.08.009
- Jackson, J.A .; Mehl, J; Нойендорф, К. (2005). Глоссарий геологии . Американский геологический институт. Александрия, Вирджиния.800 с. ISBN 0-922152-76-4.
- McPhie, J., Doyle, M .; Аллен, Р. (1993). Volcanic Textures: Руководство по интерпретации текстур в вулканических породах . Центр изучения рудных месторождений и геологоразведки. Университет Тасмании, Хобарт, Тасмания. ISBN 97808526.
- Редферн, Саймон. «Подводный вулкан создает огромные плавучие острова из скал, нарушает судоходство». Phys.org . Omicron Technology Ltd.
- Venezia, A.М .; Флориано, M.A .; Deganello, G .; Росси, А. (июль 1992 г.). «Структура пемзы: исследование XPS и 27Al MAS ЯМР». Анализ поверхностей и границ раздела . 18 (7): 532–538. DOI: 10.1002 / sia.740180713
Это красная разновидность шлака. Базальтовая лава сначала черная, но окисление железа во время извержения и размещение шлака окрашивает ее в красный цвет. Обратите внимание, насколько маленькие пузыри (щелкните изображение, чтобы увидеть более подробно). | |
Это свежий кусок пемзы. Обратите внимание на тонкое наслоение. Интересно, что во время экстремальной силы извержения могло бы создать и сохранить такое наслоение? Стоит кликнуть по изображению для увеличения. | |
Это крайний крупный план приведенного выше образца.Если вы нажмете на изображение, чтобы увеличить его, стеклянная текстура станет четкой. Пемза — это абразив, используемый в зубной пасте в кабинете стоматолога. Чистят зубы битым стеклом! | |
Этот образец испытал больше выветривания, чем приведенный выше. Выглядит немного тусклее, менее гладко. Нажмите, чтобы увеличить. | |
Этот крупный план с обратной стороны приведенного выше образца показывает некоторые удлиненные элементы, характерные для некоторых пемз. | |
Эта пемза — самая выветриваемая из трех. Он выглядит почти меловым. Оранжевые отметки сделаны маркером. | |
Этот крупный план вышеупомянутого образца показывает, что образец все еще полон отверстий и порового пространства. Если натереть образец пемзы, у вас в руках оторвутся мелкие абразивные кусочки камня (стекловидный мусор). |
Пемза ~ Изучение геологии
Что такое пемза?
Пемза — это очень пористая магматическая порода светлого цвета, которая образуется во время взрывных извержений вулканов. Он используется в качестве заполнителя в легком бетоне, в качестве заполнителя для озеленения и в качестве абразива в различных промышленных и потребительских товарах. Многие образцы имеют достаточно высокую пористость, чтобы плавать по воде до тех пор, пока они не станут медленно заболачиваться. Пемза, , называемая пумицитом в порошкообразной или пылевидной форме, представляет собой вулканическую породу, состоящую из сильно везикулярного вулканического стекла с грубой текстурой, которое может содержать или не содержать кристаллы. Обычно это светлый цвет. Scoria — еще одна везикулярная вулканическая порода, которая отличается от пемзы наличием более крупных пузырьков, более толстых стенок пузырьков, темного цвета и большей плотности.Пемза образуется при сильном выбросе перегретой породы под высоким давлением из вулкана.Необычная пенистая конфигурация пемзы возникает из-за одновременного быстрого охлаждения и быстрого сброса давления. Сброс давления создает пузырьки за счет снижения растворимости газов (включая воду и CO2), растворенных в лаве, в результате чего газы быстро растворяются (как пузырьки CO2, которые появляются при открытии газированного напитка). Одновременное охлаждение и сброс давления замораживают пузырьки в матрице. Извержения под водой быстро охлаждаются, и создаваемый большой объем пемзы может представлять опасность для грузовых судов при транспортировке.
Свойства пемзы
Пемза — это , состоящий из из высокомикровезикулярного стеклянного пирокластика с очень тонкими полупрозрачными пузырьковыми стенками из экструзионных вулканических пород. Обычно, но не исключительно, от кремнекислого или кислого до промежуточного по составу (например, риолит, , дацит, , андезит, , пантеллерит, фонолит, трахит), но известны базальтовые и другие составы. Пемза обычно бывает бледной, от белого, кремового, синего или серого до зелено-коричневого или черного.Он образуется, когда вулканические газы, выделяющиеся из вязкой магмы, образуют пузырьки, которые остаются в вязкой магме, когда она остывает до стекла. Пемза является обычным продуктом взрывных извержений (плинианских и игнимбритообразующих) и обычно образует зоны в верхних частях кремнистой лавы. Пемза имеет среднюю пористость 90% и изначально плавает на воде.Скория отличается от пемзы большей плотностью. С более крупными пузырьками и более толстыми стенками пузырьков он быстро опускается. Разница является результатом более низкой вязкости магмы, образующей шлак.Когда присутствует большее количество газа, получается более мелкозернистая разновидность пемзы, известная как пумицит . Пемза считается стеклом, потому что не имеет кристаллической структуры. Пемза различается по плотности в зависимости от толщины твердого материала между пузырьками; многие образцы плавают в воде. После взрыва Кракатау плоты из пемзы плыли по Тихому океану в течение 20 лет, среди них плавали стволы деревьев. Фактически, пемзовые плоты рассредоточены и поддерживают несколько морских видов.В 1979, 1984 и 2006 годах в результате извержений подводных вулканов возле Тонги образовались большие пемзовые плоты, некоторые размером до 30 километров (19 миль), которые плыли на сотни километров до Фиджи.
Есть две основные формы везикул. Большая часть пемзы содержит трубчатые микровезикулы, которые могут придавать шелковистую или волокнистую ткань. Удлинение микровезикул происходит из-за пластичного удлинения в вулканическом канале или, в случае пемзовой лавы , во время потока. Другая форма везикул — от субсферической до сферической — возникает в результате высокого давления пара во время прорезывания.
Как образуется пемза?
Пористые пространства (известные как пузырьки) в пемзе являются ключом к пониманию того, как она образуется. Везикулы на самом деле представляют собой пузырьки газа, которые были захвачены в породе во время быстрого охлаждения богатой газом пенистой магмы. Материал охлаждается так быстро, что атомы в расплаве не могут образовать кристаллическую структуру. Таким образом, пемза представляет собой аморфное вулканическое стекло, известное как «минералоид».
Некоторые магмы содержат несколько процентов растворенного газа по весу, пока они находятся под давлением.Остановитесь на мгновение и подумайте об этом. Газ очень мало весит на поверхности Земли, но эта магма под давлением может содержать несколько процентов газа по весу, находящегося в растворе.
Это похоже на большое количество растворенного углекислого газа в запечатанной бутылке газированного напитка, такого как пиво или газировка. Если вы встряхнете контейнер, а затем немедленно откройте бутылку, внезапный сброс давления позволяет газу выйти из раствора, и напиток выйдет из контейнера в виде пенистой массы.
Поднимающееся тело магмы, нагнетаемое растворенным газом под давлением, ведет себя аналогичным образом. Когда магма прорывается через поверхность Земли, внезапный перепад давления заставляет газ выходить из раствора. Это то, что вызывает огромный выброс газа под высоким давлением из вентиляционного отверстия.
Этот выброс газа из вентиляционного отверстия разрывает магму и выдувает ее в виде расплавленной пены. Пена быстро затвердевает, когда летит по воздуху и падает обратно на Землю в виде кусочков пемзы. Крупнейшие извержения вулканов могут выбрасывать много кубических километров материала.Размер этого материала может варьироваться от крошечных частиц пыли до больших блоков пемзы размером с дом.
Крупные извержения могут покрыть ландшафт вокруг вулкана более чем 100-метровой пемзой и выбросить пыль и пепел высоко в атмосферу.
В нижеследующих разделах приводятся цитаты из отчетов Геологической службы США, описывающие производство пемзы при двух крупных извержениях.
Состав пемзы
Пемза часто образуется из риолитовой лавы , которая обычно имеет светлый цвет и редко образуется из извергнутой композиции базальта или андезитовой композиции .Пемза имеет низкий удельный вес
Пемза изготовлена из газовых выбросов в результате извержения вулкана. Это заставляет обильные пузырьки пемзы плавать на поверхности воды. Пемза имеет тонкие стенки, что делает ее легкой, а удельный вес пемзы меньше единицы, которая дает ей способность плавать на поверхности воды. Когда потоком лавы откладывается обильное количество пемзы, иногда достаточно большого, чтобы остров мог плавать в течение нескольких лет, пока остров не станет насыщенным водой и не опустится на дно.
Газ и пемза при извержении Пинатубо
Второе по величине извержение вулкана 20-го века произошло на горе Пинатубо в 1991 году. Описание ниже объясняет, как огромные объемы растворенного газа привели в действие извержение и как из вулкана была выброшена кубическая миля пепла и пемзы лапилли.
Извержение горы Мазама (Кратерное озеро)
Катаклизмическое извержение горы Мазама 7700 лет назад началось с единственного жерла на северо-восточной стороне вулкана в виде возвышающегося столба пемзы и пепла, достигавшего около 30 миль в высоту.Ветры разносили пепел через большую часть Тихоокеанского Северо-Запада и части южной Канады. Извергалось столько магмы, что вулкан начал разрушаться сам по себе. Когда вершина рухнула, вокруг нее образовались круглые трещины. Через эти трещины извергалось еще больше магмы, которая устремилась вниз по склонам в виде пирокластических потоков. Отложения этих потоков частично заполнили долины вокруг горы Мазама до 300 футов пемзы и пепла. По мере того как извергалось все больше магмы, коллапс продолжался, пока пыль не оседала, открывая вулканическую депрессию, называемую кальдерой, диаметром 5 миль и глубиной в одну милю.
Использование пемзы
Пемза широко используется для изготовления легкого бетона или изоляционных шлакоблоков низкой плотности. При использовании в качестве добавки к цементу мелкозернистый вариант пемзы, называемый , пуццолан , смешивается с известью для образования легкого, гладкого, похожего на штукатурку бетона. Эта форма бетона использовалась еще во времена Римской империи. Римские инженеры использовали его для строительства огромного купола Пантеона и в качестве строительного материала для многих акведуков.
Он также используется в качестве абразива, особенно в полиролях, ластиках для карандашей, косметических отшелушивающих средствах и при производстве джинсов, выстиранных с использованием камня.«Пемзу» часто используют в салонах красоты во время педикюра для удаления сухой и лишней кожи в нижней части стопы, а также мозолей. Его также использовали в древнегреческие и римские времена для удаления лишних волос. Пемза мелкого помола добавляется в некоторые зубные пасты и сильнодействующие чистящие средства для рук (например, мыло Lava) в качестве мягкого абразива. Пемза также используется в качестве субстрата для выращивания садовых культур. Некоторые марки пылесосов из шиншиллы изготавливаются из порошковой пемзы.
Из-за высокого спроса, особенно на фильтрацию воды, локализацию разливов химических веществ, производство цемента, садоводство и, во все большей степени, для индустрии домашних животных, добыча пемзы в экологически уязвимых районах стала предметом более пристального внимания после прекращения такой операции в СШАЮжный штат Орегон, в Рок-Меса в южной части пустыни Трех сестер.
Другое использование пемзы — как декоративный элемент в озеленении и в качестве дренажной породы и почвы при посадке.
Пемза | Encyclopedia.com
Пемза — это везикулярная вулканическая порода , которая обычно достаточно легкая, чтобы плавать в воде . Обычно он имеет химический состав, подобный риолиту (или его плутоническому аналогу, граниту ), хотя магма практически любого состава может образовывать пемзу.Термин везикулярный относится к наличию пузырьков или полостей неправильной формы, которые создают губчатую или пузырчатую текстуру и очень низкую плотность в вулканических породах.
Пемзу можно рассматривать как вулканическую пену, которая образуется, когда растворенные газы быстро расширяются, когда магма поднимается к поверхности и сдерживающее давление уменьшается. Этот процесс похож на вспенивание, которое происходит при открытии бутылки с газированной водой или газировкой. При извержении магма, окружающая пузырьки газа, быстро замерзает, образуя тонкий каркас из стекла , который создает характерную везикулярную текстуру и легкий вес пемзы.Пемза будет плавать, если большая часть стенок пузырьков останется неповрежденной и образует заполненные воздухом камеры.
Ретикулит — это тип пемзы, образованной из базальтовой магмы, в которой большая часть стенок пузырьков лопнула, образуя сотовую структуру из стекловидных нитей. Поскольку очень немногие стенки пузырьков остаются неповрежденными, ретикулит не будет плавать в воде. Шлак, который темнее и тяжелее, чем пемза, но в остальном внешне похож на нее, образует везикулярную корку поверх базальтовых и андезитовых потоков лавы .Тщательное изучение обычно показывает, что шлак гораздо более кристаллический, чем пемза, что указывает на более медленную скорость охлаждения, и состоит из темных ферромагнезиальных минералов . Он слишком тяжел, чтобы плавать в воде.
Выделение растворенных газов, в результате которых образуется пемза, также вызывает взрывные пирокластические извержения. Таким образом, фрагменты пемзы обычно находятся в отложениях вулканических выбросов, известных под общим названием тефра, и отложениях пепловых потоков, известных как туфы.
Пемза имеет несколько коммерческих применений и добывается из открытых или открытых карьеров в вулканических породах, расположенных на западе США и в других местах.Чаще всего он используется для смягчения одежды (в основном из джинсовой ткани, вымытой камнями), в качестве заполнителя в легких шлакоблоках и сборных бетонных панелях, в качестве камня для озеленения, в качестве абразива и в качестве инертного фильтрующего материала.
См. Также Андезит; Базальт; Стекло; Магматические породы; Извержения вулканов; Volcano
Пемза — обзор | Темы ScienceDirect
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА БАЗЫ ДЕПОЗИТОВ ЦУНАМИ
(по возможности обведите соответствующий термин)
База данных I.D. Номер TDDB # (вводится составителем) _____________
Окружающая среда
Описание участка: Скалистый берег, песчаный пляж, скалистый обрыв, каньон, озеро, котловина, подводный оползень, болото ______________________
Местоположение ___________________
Широта: ______________ градусов северной или южной широты, используйте формат xx, xxx градусов или xx градусов xx. x минут
Долгота: градусы E или W в формате xxx, xxx градусов или xxx градусов xx.x минут
Место археологических раскопок: да, нет
Океан или регион: Тихий, Атлантический, Мексиканский залив и т. д._____________
Седиментология
Литология: коралл, базальт, кварц, торф или органика
Размер зерен: ил, песок, булыжник, галька, валун, мега-валун _______________
Сортировка: сортировка, нормальная, плохая, хорошо
Округлость: Округлая, угловатая ________________
Крупнейшая обломочная масса: Булыжник, галька, валун, каменные плиты, эродированные валуны, мега-валуны, каменные плиты, эродированные валуны, блоки _________________
Размер песка: мелкозернистый, крупный -зернистый, зернистый, гетеролитический ______________
Тончайшая фракция: Грязь, каолинит, сланец, зола, мергель / мкм, доломит, гемипелагический ______________
Тип конгломерата: брекчия, морской конгломерат, внутрипластовой конгломерат, пемзовый лист, органический конгломерат конгломерат, селевой поток _____________________________________________
Необычные пласты: почва, торф, пемза, аллювий, глина, ракушки, ______________
Отложения Дополнительные единицы: песчаный лист, пемза, лист толщиной 1 обломок, тоньше в сторону моря, тоньше в сторону суши ______________
Куплеты: песок / почва, песок / ил, песок / грязь, песок / торф, песок / гравий, песок / зола, пемза , песок / карбонат ____________
Эрозионные особенности
Верхняя граница: согласующаяся, несогласная, перерыв, эрозионная _____________
Нижняя граница: эрозионная, несогласная, проградационная, складчатая _______________
Осадочные структуры: слоистые, слоистые, косослоистые искривленные, деформированные, черепичные, диапирические структуры, песчаные вулканы, хаотические ______________
Нарушение наносов
Вскрытые обломки, грязевые пробки, грязевые обломки, разжижение, оползание, гиття, оспины, искаженные, искаженные, трещиноватые, складчатые ________________
формы: Дюна, анти-дюна, перевернутая _____________
Осадочные анализы: Анализ размера зерен, установочная трубка _____________
Матрица или заполнитель: Подводный канал фил л, речные отложения / дамбы, сели, осадки, песок, ил, торф _______________
Фация: __________________
Параметры цунами
Событие: e.грамм. 1909 Землетрясение в Сан-Франциско _________________
Высота волны: ______ м, ______ футов
Разгон: (по вертикали) _______ м, _______ футов
Затопление: (по горизонтали) _______ м, _______ футов, _______ км, _______ миль
9000, наблюдаемое 2 км , палео-цунами, древнийПроисхождение: оползень, вулкан, землетрясение, выброс метана, неизвестно
Геоморфология
Топография отложений, отложения не учитывают топографию, от озера к морю, склон, хребет ______________
Относительные изменения в обстановке: углубление, смешанное, переходное ______________
Морфологические единицы: хребет дюн, прорванные дамбы, от озера до болота, от мелководья до глубоководного ______________
Геохронология
Возрастные даты: _____________________________
Методы датирования: углерод, свинец, серия урана,
Даты: ______________
Палеонтология
Микропалеонтология: Fo raminifera, наннофоссилии ______________
Остракоды, диатомовые водоросли, ______________
Мега-ископаемые палеонтология: раковины, моллюски, брюхоногие моллюски ______________
Сохранность: фрагментированные, размытые, сломанные, хорошо сохранившиеся ______________
000 __________
000 __________
000 ______________
905 растительность: палки, фрагменты древесины, орехи, семена, трава, кокосы, морские водорослиГеохимия
Химические индикаторы: Na, Pb, Cl, Fe, C, ______________
Методы отбора проб: керны, разрезы, ящики, траншеи, и Т. Д.______________
Тип публикации: Препринт, реферат, публикация, обзор, цитирование ______________
Автор (ы): _____________
Год: _______________
Другие наблюдения или примечания: ___________________
О пемзе: происхождение, применение, химический состав
Пемза создается из быстро охлаждающейся вязкой расплавленной породы (риолитовой магмы), улавливающей пузырьки газа, в результате чего образуется пенистое взбитое стекло.
На этой микрофотографии показана пемза, измельченная примерно до размера стандартного сорта 2 и увеличенная в 250 раз.Даже при тонкой обработке пемза сохраняет рыхлую структуру и абразивные края.
Вид с воздуха на рудник Hess Pumice в Айдахо, США.
Происхождение пемзы
Слово пемза происходит от латинского слова pumex , что означает пемза .
Пемза — это текстурная порода, образовавшаяся в результате извержений вулканов. Глубоко под землей расплавленная порода содержит воду и другие газы, и когда магма извергается из вентиляционного отверстия, газы вырываются, оставляя после себя пенистую структуру, состоящую из пузырьков, которая быстро остывает, укрепляя пенистую структуру.Магма теперь превратилась в аморфный силикат алюминия или пемзу.
Пемза содержится в пирокластических потоках или накапливается в штольнях, сваях и банках ( месторождений, , в горнодобывающих условиях) под действием ветра или волн.
Если вновь образовавшаяся пемза упадет на водоем или извергнется под ним, действие волн приведет к отложению плавающей массы на берегу или вблизи берега по мере того, как она насыщается и опускается. В результате этого многовекового процесса получается очень чистая пемза — тяжелые минералы падают на дно моря или озера, а чистая пемза вымывается на берег.Так обстоит дело с отложением пемзы, добываемым компанией Hess Pumice на юго-востоке штата Айдахо. Месторождение пемзы Hess находится на берегу древнего внутреннего озера, известного как озеро Бонневиль. Нынешнее Большое Соленое озеро — это все, что осталось от этого некогда огромного пресноводного озера. Вентиляционное отверстие, из которого поступала пемза на месторождении Гесса, находится всего в 1,6 км.
Пемза встречается во всем мире
Пемза — это аморфная порода, которая в большом количестве встречается по всей планете, хотя не вся пемза идеальна для очистки и использования в промышленности.Мы знаем, что греки и римляне широко полагались на чудеса пемзы, когда создавали бетонные смеси, которые использовались для строительства своих империй… дорог, акведуков, храмов, цистерн и других сооружений. Большая часть римской пемзы поступает из Поццуоли, города недалеко от Рима, от которого пуццолан получил свое название.
Интересно, что пемза не является локализованным продуктом, а это означает, что уникальные характеристики конкретного отложения пемзы — это твердость по шкале MOHS, уровень чистоты, белизна и способность компании, добывающей и очищающей ее, в соответствии с различными отраслевыми спецификациями — определяют рыночный спрос из любого уголка мира.Например, пемза из крупного коммерческого месторождения на юго-востоке Айдахо очищается и отправляется в 27 стран на всех континентах земного шара, кроме Антарктиды. Фактически, более 70 процентов пемзы Hess отправляется в Азию и Европу, потому что пемза соответствует строгим критериям чистоты, цвета и характеристик, которые не могут быть выполнены местными поставщиками.
Пемза горнодобывающая
Различные коммерческие производители пемзы используют свои собственные варианты процесса, но, как правило, месторождения пемзы разрабатываются на поверхности, что означает, что покрывающая пемза почвенная порода отодвигается и складывается для последующей рекультивации.Затем пемза соскабливается бульдозерами и отправляется в дробилку для предварительной обработки и складирования для загрузки и транспортировки на завод для обработки. Когда позволяет погода, добыча ведется круглый год, в противном случае запасы в достаточном количестве для переработки в зимние месяцы.
Пемза затем обычно сушится до необходимого содержания влаги, идеально подходящего для рафинирования, прежде чем она поднимается на верхнюю часть конструкции установки и под действием силы тяжести начинает свой путь вниз через дробилки, грохоты и сепараторы, пока не будет окончательно упакована в мешки или навалом. мешки или загруженные в вагоны для массовых грузов, или задутые в пневмотранспортные прицепы или пневмоприцепы.
Доставка пемзы по всему миру
Фактический способ доставки зависит от конечного пользователя. Например, дантист покупает пемзу в небольшой банке на 2 унции. Производитель мыла для рук или производитель компьютерных плат будет получать партии пемзы в виде упакованных в термоусадочную пленку поддонов в мешках по 44 фунта (20 кг), которые доставляются грузовиком или морским контейнером. Отдел общественных работ, использующий пемзу для фильтрации воды, может доставить свою пемзу в железнодорожных цистернах. Бетонный завод принимает загрузку пемзы (используемой в качестве природного пуццолана) в пневматический грузовик.Суть в том, что компания, у которой есть пемза, пользующаяся спросом во всем мире, такая как Hess Pumice, обязательно приобретает опыт и способность упаковывать пемзу, как бы она ни была нужна заказчику, и эффективно отправлять эту пемзу туда, где она нужна, в любую точку страны. Мир.
Плавающая скала
Пемза плавает? На самом деле… некоторые из них. Не вся пемза создается одинаково. Некоторые из них имеют более плотный макияж, с меньшим количеством пузырьков захваченного воздуха в матрице. Таким образом, чем легче или более «пушистым» отложение пемзы, тем больше вероятность того, что пемза будет плавать по воде … по крайней мере, до тех пор, пока вода, наконец, не проникнет в достаточную пористость камня и не утонет его.
В 2012 году спутники НАСА сфотографировали огромный плот пемзы в Тихом океане, образовавшийся в результате извержения подводного вулкана, известного как подводная гора Гавр. Судно New Zealand Navel, отправленное для расследования, сообщило, что обнаружило плот из пемзы толщиной до двух футов и размером примерно 300 x 30 морских миль. Разносимая ветром и течением, пемза может оставаться на плаву в течение многих месяцев.
Универсальность пемзы
Пемза содержится во многих потребительских товарах и используется в промышленности в качестве наполнителя, абразива, фильтрации и бетона.Прочтите подробное описание того, для чего используется пемза, на странице «Использование пемзы».
Промышленное применение пемзы
На страницах «Использование пемзы» подробно описано значение пемзы для промышленности и продукции. Краткий пример этих приложений —
Пемза — идеальный заполнитель для строительных блоков из легкого бетона.
Пемза также используется в качестве абразива, особенно в более мягких средах, таких как телевизионное стекло, компьютерные платы, смягчающие и стареющие ткани (например, джинсовая ткань), отшелушивание кожи.Пемза чрезвычайно «рыхлая», что означает, что даже при очень мелком измельчении она не теряет острых краев и способности шлифовать и полировать.
Везикулярный составПемзы (матрица заполненных воздухом камер) делает ее идеальной для смягчения последствий взрыва, поскольку полые камеры поглощают энергию взрыва при последовательном дроблении пузырьков. Когда пемза используется в оболочках бомб, она может помочь уменьшить урон от случайных взрывов.
Пемза служит фильтрующим средством в крупных кулинарных системах водоснабжения по всему миру.Заполнитель пемзы и пемза пуццолан используются в производстве бетона во всем мире. Пемза — это критически важный легкий заполнитель, который лежит в основе стремительного успеха прочной и легкой каменной фанеры и других легких бетонных изделий. Заполнитель из пемзы увеличивает R-ценность бетона в 4 раза, что дает конструкции из пемзы из бетона огромное преимущество в экономии энергии.
В садоводстве пемза используется для аэрации почвы и повышения ее способности удерживать влагу.Пемза также может служить питательной средой для растений в непочвенных, гидропонных применениях.
Пемза — отличный наполнитель. Он некристаллический по своей природе, нетоксичен и безопасен. Например, лакокрасочная промышленность полагается на ультратонкую пемзу в качестве функционального наполнителя, придающего краске более низкую плотность, а также стойкость к полировке и появлению пятен. Более грубые сорта пемзы обеспечивают отличные противоскользящие свойства. В резиновой и пластмассовой промышленности также используется пемза в качестве функционального наполнителя.
В строительной отрасли бетон, усиленный пемзой и пуццоланом, используется для повышения прочности, долговечности и прочности критически важных бетонных конструкций — дорог, мостов, сборных железобетонных изделий, стеклопластиков, цементных растворов для колодцев, цементных растворов, легких откидных панелей и декоративного бетона.
Химический состав пемзы
Химические свойства пемзы будут варьироваться от месторождения к отложению, но по существу, пемза представляет собой в основном диоксид кремния (аморфный силикат алюминия), некоторое количество оксида алюминия и следовые количества других оксидов.Если вы хотите увидеть анализ, в частности, пемзы Гесса, перейдите на эту веб-страницу. А если вы хотите, чтобы образец пемзы Гесса был проанализирован в вашей лаборатории, мы будем рады отправить вам его.
Пемза Пуццолан как зеленый продукт
«Зеленый» тег обычно присваивается продуктам и процессам, которые не являются энергоемкими или не наносят вреда окружающей среде. Это, конечно, очень простое определение … термин «зеленый» сейчас широко применяется в маркетинге практически для чего угодно.
Пуццолан из пемзы является зеленым благодаря тому простому факту, что о самом важном этапе производственного процесса — перегреве, придающем пемзе удивительно универсальные свойства, — уже позаботилась Мать-природа. Пемза «кальцинируется естественным путем», что просто означает, что пемза уже успела в печи: вулканической печи. В отличие от металолина, микрокремнезема и летучей золы, пемзу не нужно нагревать или кальцинировать, чтобы изменить ее химический состав и сделать ее полезной в качестве пуццолана.
Contrast, например, портландцемент — ключевой ингредиент для бетона. Портландцемент производится путем добычи известняка, его измельчения и последующего (что очень важно!) Нагревания в печи для изменения его физических свойств. Затем полученные «клинкеры» измельчают до примерно -325 меш. В результате получается очень полезный цементный порошок. Таким образом, с точки зрения углеродного следа — энергии, необходимой для производства конечного полезного продукта — портлендского цемента, является серьезной проблемой как для промышленности, так и для правительств.Производство цемента составляет основную часть всех основных выбросов парниковых газов.
К счастью, когда дело доходит до бетона, из пемзы получается невероятно полезный пуццолан (римское слово пемза было «пуццолана»), а пуццоланы делают замечательные вещи, улучшая и улучшая стандартные бетоны. Таким образом, замена части портландцемента порошком пемзы (пуццолан) значительно сдвигает зеленую иглу на бетоне, а также придает невероятно высокие эксплуатационные характеристики.Бонус поверх бонуса.
Процесс : пемза добывается из древних вулканических отложений, измельчается и транспортируется на нефтеперерабатывающий завод, где она снова измельчается и разделяется на частицы различного размера, используемые в промышленности… от полудюймового заполнителя до сверхтонкий помол 3 микрона — эквивалент дыма.