Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu moldanubického plutonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu moldanubického plutonu"

Transkript

1 Geochemie a mineralogie Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu moldanubického plutonu Václav Procházka (*1979), Dobroslav Matějka (*1956) Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2 Abstrakt. V peraluminických granitech severní části moldanubického plutonu v Česku je fluorapatit (dále jen apatit ) vždy přítomným akcesorickým horninotvorným minerálem. Několik prací se již zabývalo složením apatitu v horninách melechovského masívu. V tomto článku je především interpretována katodoluminiscence (CL) apatitu, která je typicky žlutá až zelená. Apatit z hornin melechovského masívu téměř nikdy nemá oscilační zonárnost, která je však běžná v apatitech z Čertova hrádku (leukokrátní granit z pně Čeřínku). V kyselejších granitech jsou běžné alterace apatitu, které se v CL projevují jako kontrastní světlé okraje a nepravidelné proniky dovnitř zrn. Tyto světlé oblasti jsou ochuzeny o mangan, železo, sodík a yttrium. Chemicky i barvou v katodoluminiscenci jsou velmi podobné drobným apatitům vznikajícím při alteraci živců. Do vzdálenosti cca µm od okraje zrn monazitu, který je s apatitem v některých horninách asociován velmi často, lze pozorovat v katodoluminiscenci (ne však v průchozím světle) ztmavení apatitu, přestože nebyl zjištěn žádný rozdíl v jeho složení. Toto ztmavení souvisí s poškozením krystalové struktury apatitu ozářením. V apatitu vzniklém z rozloženého monazitu bylo v jednom případě zjištěno extrémní nabohacení železem. Apatit je ve všech zkoumaných horninách hlavním koncentrátorem fosforu a pravděpodobně i yttria a některých vzácných zemin (Tb, Dy, Ho, Er), v leukokratní žule z Čertova hrádku dokonce i vápníku. Fluorapatite in granites of the northern part of the Moldanubian Batholith Abstract. In peraluminous granites of northern part of the Moldanubian Batholith in the Czech Republic fluorapatite (in the following apatite only) is an omnipresent accessory rock-forming mineral. Composition of apatite from the Melechov massif has been discussed

2 in several works. In this article mainly cathodoluminiscence (CL) of apatite is interpreted. The CL which is typically yellow to green shows that the apatite in Melechov massif has very rarely oscillatory zoning, which, however, is common in the granite from Čertův hrádek (a leucocratic granite from the Čeřínek stock). In the most acidic granites alterations of apatite are common, which had formed contrasting bright (in CL) margins and irregular penetrations into the crystal cores. These bright areas are depleted in Mn, Fe, Na and Y (and probably REE too); small apatite grains which originated at alteration of feldspars are similar chemically as well as in the CL. In the close vicinity (until µm) of monazite whose association with apatite is very strong in some granites apatite is darker in the CL (but not in passing light), though no difference in its composition was released. This darkening is related to the damage of apatite s crystal structure by irradiation. In apatite formed from decomposed monazite, extreme enrichment in Fe was found in one case. Apatite in the investigated rocks is the main carrier of phoshorus and probably also of yttrium and several rare earths (Tb, Dy, Ho, Er), in the leucocratic granite from Čertův hrádek even of calcium too. Fluorapatito en granitoidoj el la norda parto de la Moldanubia batolito Resumo. Fluorapatito (sole apatito en sekva teksto) estas ĉie trovebla akcesora mineralo en granitoidoj el la norda parto de la Moldanubia batolito en Ĉeĥio. En kelkaj laboroj oni diskutis la konsiston de apatito de la Meleĥova masivo. En tiu artikolo oni interpretas ĉefe la katodo-lumineskon (KL) de apatito, kiu estas tipe flava ĝis verda. La oscilad-zoneco de apatito estas tre rara en la granitoj de la Meleĥov-masivo, sed abunda en la granito el Čertův hrádek (leŭkokrata granito en la Čeřínek-trunko). En la plej acidaj granitoj oftas alteracio de apatito, kiu formis kontrastajn helajn (en KL) randojn kaj penetraĵojn en la grajn-internojn. Ĉi tiuj helaj partoj malriĉiĝis je Mn, Fe, Na kaj Y (kaj verŝajne ankaŭ je ETR); la helaj areoj ankaŭ ĥemie kaj per sia koloro en KL similas al etaj apatitoj, kiuj formiĝis dum alteracio de feldspatoj. Proksime (ĝis µm) de monazito kies asocio kun apatito estas tre forta en kelkaj granitoj oni povas observi en KL (sed ne en trapasanta lumo) malheliĝon de apatito, kvankam oni ne konstatis ĥemiajn diferencojn. Ĉi tia malheliĝo interrilatas kun radioaktivdamaĝo de kristal-strukturo de la apatito. En apatito, kiu formiĝis el malkomponita monazito, konstatiĝis en una okazo ekstrema riĉiĝo je fero. Apatito en ĉiuj esploritaj granitoj estas la principa koncentranto de fosforo kaj verŝajne ankaŭ de itrio, kelkaj raraj teroj (Tb, Dy, Ho, Er), en la leŭkokrata granito de Čertův hrádek eĉ de kalcio. Úvod Článek shrnuje většinu dosud nepublikovaných informací (a velmi stručně i publikované) o horninotvorném apatitu v horninách severní části centrálního masívu moldanubického

3 plutonu, zvláště v melechovském masívu a v oblasti Čeřínku. Všechny tyto horniny patří mezi peraluminické granitoidy, pro něž je charakteristický vyšší obsah fosforu (Pichavant et al., 1992). Pozoruhodné jsou v tomto směru horniny melechovského masívu, z nichž i málo diferencované členy obsahují vždy přes 0,25 % P 2 O 5 (Matějka, 1991; Woller a Skopový, 2000). Hojný apatit a méně hojný, ale vždy přítomný monazit byly zjištěny šlichovou prospekcí (Tenčík, 1970) a potvrzeny i separací minerálů z rozemletých hornin (Kodymová a Slámová, 1973). Podrobnější výzkum akcesorií byl proveden v melechovském masívu (Procházka, 2002; Procházka a Matějka, 2006). Tento článek navazuje na uvedené práce. Byly použity vzorky z oblasti melechovského masívu, z tělesa Čeřínku u Jihlavy a z oblasti vrchu Vysoká jv. od Havlíčkova Brodu. Stručná geologická charakteristika oblasti Melechovský masív je nejsevernější součástí moldanubického plutonu. Těleso je tvořeno v jádru hrubozrnným, morfologicky produktivním (k. Melechov, 709 m n.m.) melechovským granitem a z něj odvozeným typem Stvořidla (Novotný, 1980, 1986). Vnější část tvoří koutský granit, chemicky blízký běžným granitům centrálního masívu (Matějka, 1991) a lipnický granit s vysokým obsahem thoria (Novotný, 1986). Peň budující oblast Čeřínku západně od Jihlavy obsahuje v centrální části hrubozrnný porfyrický granit, který tvoří vlastní vrch Čeřínek (761 m n.m.) a přilehlé kóty. Směrem k okrajům se zrnitost horniny zmenšuje. Geochemicky je toto těleso podobné vnitřní části melechovského masívu (Matějka, 1991; Breiter et al., 1998), chemická analýza však ukazuje podstatně vyšší stupeň frakcionace horniny z Čertova hrádku: velmi nízké obsahy Mg, Ca, Ti, Sr, Ba, Ni, Zr a vysoké obsahy Rb, Nb, Sn, P (tab CH). Vzorek odebraný z oblasti kóty Vysoká (587 m n.m., jv. od Havlíčkova Brodu) jeví atributy typu Pavlov (Matějka, 1997), který vystupuje zejména v oblasti Slavníče a Pavlova vjv. od Humpolce. V geologické mapě (Veselá et al., 1991) je označen jako drobnozrnný biotitmuskovitický granit typu Pavlov-Slavníč a po chemické stránce je mezi okolními granity moldanubického plutonu nápadný vysokým obsahem Sr a Ba a nižším obsahem Rb (Matějka, 1997). Chemická analýza vzorku (34-VYB) je uvedena v tab. 1.

4 Obr. 1: a) mapa hlavních typů granitoidů ve zkoumané části centrálního masívu s lokalizacemi vzorků (vně výřezu části melechovského masívu). Vysvětlivky: 1. granit-granodiorit typu Pavlov s některými znaky I-typů, 2. pně Melechova a Čeřínku, 3. ostatní dvojslídné granitoidy S-typu (dříve všechny označovány jako "typ Mrákotín" nebo "typ Eisgarn s.l."), 4. durbachitické horniny jihlavského masívu, 5. krystalinikum, event. mladší sedimenty.

5 b) mapa granitů melechovského masívu s.s. (podle Mlčoch et al., 1995) s lokalizacemi vzorků. Lokalizace a stručná charakteristika vzorků 1 Lipnice, výchoz na zalesněném vrchu ve východní části obce Lipnice nad Sázavou, usměrněný muskovit-biotitický granit lipnického typu pozvolně přecházející do migmatitu; 2 Kamenná Lhota, opuštěný lom v. od obce, středně zrnitý dvojslídný granit, typ koutský; 3 Leštinka, zářez silnice Ledeč nad Sázavou Světlá nad Sázavou na v. okraji obce Leštinka, hrubozrnný biotit-muskovitický granit melechovského typu; 4 Stvořidla, lůmek nad tratí poblíž ústí potoka od Pavlíkova, drobnozrnný mírně porfyrický biotitmuskovitický granit typu Stvořidla;

6 5 Trpišovice, zaniklý lom na severovýchodním svahu Melechova, asi 300 m z. od Koňkovic; předpokládaný kontakt granitu melechovského typu a typu Stvořidla, středně zrnitý dvojslídný granit s nepravidelnými shluky a šlírami biotitu - snad produkt mísení magmatu typu Stvořidla s melechovským typem; 6 Čertův Hrádek (CH-62), balvany u skalního útvaru na vrcholu Čertova Hrádku, středně zrnitý muskovitický granit (podle mapy Veselé et al. (1991) na západním okraji tělesa granitu typu Čeřínek; 7 Vysoká (VYB-34), balvany při polní cestě asi 200 m s. od kravína v obci Vysoká, cca 150 m sz. od k. 569, drobnozrnný dvojslídný granit, podle chemického složení odpovídající typu Pavlov (viz výše). Metodika výzkumu Značné množství informací o chemickém složení apatitu (jehož příslušnost k fluorapatitu byla potvrzena Procházkou, 2002, nicméně dále bude označován jen jako "apatit") bylo získáno v rámci dřívějších prací: energiově disperzní elektronové mikroanalýzy (EDS) ve výbrusech a stanovení Fe, Mn a Mg v rozpuštěných koncentrátech s čistotou 99 % (Procházka, 2002), stanovení stopových prvků v koncentrátech (Procházka a Matějka, 2003, 2006), vlnově disperzní elektronové mikroanalýzy (WDS) (Harlov et al., 2005; Harlov et al., in prep.). Nově byl zkoumán především vztah mezi složením apatitu a jeho katodoluminiscencí. Pro tento účel byly provedeny analýzy na vlnově disperzní elektronové mikrosondě Cameca SX 100 Geologického ústavu AV ČR (analytik Z. Korbelová; operační podmínky: urychlovací napětí 15 / 20 kv, průměr svazku 2 µm). Katodoluminiscenční snímky byly pořízeny z "chladné" katodoluminiscence na přístroji Cambridge CL 8200 MK4 na PřF UK v Praze za urychlovacího napětí kv a proudu µa. Nově byly provedeny též analýzy apatitu z Čertova Hrádku, a to na elektronové mikrosondě Cam Scan S4 s energiově disperzním analytickým systémem Link ISIS 300 na PřF UK; použité urychlovací napětí 20 kv, šířka svazku 3 µm. Dále byly stanoveny obsahy síry v koncentrátech apatitu (čistota %) opticky emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES) na přístroji IRIS Intrepid II XDL v Geologickém ústavu AVČR (analytik J. Rohovec); obsah S byl měřen na čáře 182,0 nm. Chemické analýzy hornin (CH-62 a VYB-34) byly provedeny v laboratořích bývalého s.p. Geoindustria v Černošicích na přístroji Philips PV-1400.

7 Tab. 1 Chemické analýzy hornin vzorek 34-VYB 62-CH lokalita Vysoká Čertův hrádek [hmot. %] SiO 2 70,82 75,20 TiO 2 0,43 0,04 Al 2O 3 14,87 14,25 Fe 2O 3celk 2,51 0,94 MnO 0,049 0,040 MgO 0,91 0,05 CaO 1,68 0,33 Na 2O 2,73 3,58 K 2O 4,46 4,08 P 2O 5 0,140 0,350 ztr. žíháním 1,10 0,91 suma 99,70 99,77 [ppm] Rb Ba Sr Zr Nb Sn 21 Apatit v horninách melechovského masívu Apatit tvoří většinou hypautomorfní krystaly o velikosti 0,0x až 0,x mm; největší velikost zrn je přibližně úměrná zrnitosti horniny a pohybuje se od cca 0,2 mm v lipnickém typu po >0,5 mm v melechovském typu. Kromě toho se vyskytují drobné, často značně protažené apatity o délce do prvních desítek µm, které vznikají zvláště při albitizaci plagioklasů. (Z jiných granitů tento jev zmiňují např. Frýda a Breiter, 1995, nebo Broska et al., 2004.) Jsou velmi hojné v kyselejších granitech typu Melechov a Stvořidla, naopak nejméně jich je v lipnickém typu. Apatit v granitech melechovského masívu má složení (Procházka a Matějka, 2006; Harlov et al., in prep.; též nové analýzy v tab. 2) typické pro granity podobného chemismu (Sha a Chappell, 1999; Belousova et al., 2002). Obsahy síry změřené ICP-OES jsou uvedeny v tab. 4. Hodnoty v desítkách ppm dokládají, že uplatnění síranových aniontů ve studovaných apatitech je nevýznamné. Apatit v horninách melechovského masívu se často vyznačuje pozvolnou změnou složení od jádra k okraji, přičemž jádro je bohatší Fe, Mn, Na, Y a REE (tab. 2; viz též Harlov et al., 2005) a je tmavší v katodoluminiscenci (obr. 2e). Barva luminiscence apatitu je žlutá až žlutozelená, což naznačuje, že luminiscence je způsobena hlavně manganem (Kempe a Götze, 2002). I z neúplných informací existujících v literatuře je zřejmé, že interpretace katodoluminiscence je nejednoznačná. Podle Kempeho a

8 Götzeho (2002) intenzita žluté luminiscence stoupá s obsahem MnO přibližně do 1,5-2 % a při vyšších obsazích opět klesá; kromě toho je luminiscence potlačována železem. Dempster et al. (2003) zjistili, že REE (jejichž vysoké obsahy způsobují fialovou luminiscenci - Kempe a Götze, 2002) zeslabují žlutou luminiscenci i při nízkých koncentracích; lze očekávat, že podobný účinek má i yttrium, které je na rozdíl od REE v apatitech melechovského masívu většinou stanovitelné i elektronovou mikrosondou. Z obr. 2e a tab. 2 jsou vidět nižší obsahy Y, Na, Mn a Fe ve světlém okraji krystalů apatitu ve srovnání s tmavším jádrem. Výsledky analýz zaměřených na REE (Harlov et al., in prep.) ukazují, že také obsahy REE jsou ve světlých partiích apatitu sníženy. Často lze pozorovat - zvláště v melechovském granitu - pozdější alteraci apatitu, která se projevuje nejnápadněji v katodoluminiscenci jako kontrastní světlé okraje a případně i nepravidelné proniky dovnitř zrn (obr. 2a). Také v tomto případě jsou partie se silnější (světlejší) luminiscencí ochuzeny o Fe, Mn, Na, Y a REE (D. Harlov, V. Procházka, nepublikovaná data). Podobné složení a stejně tak i světlou luminiscenci mají i hojné drobné apatity, které vznikly subsolidovou alterací živců bohatých fosforem (Procházka, 2002; Harlov et al., 2005; tab. 3). Vyšší obsahy Mn a Fe v jádrech větších krystalů apatitu se projevují i při separacích minerálů, neboť větší zrna jsou zachytitelná elektromagnetem (Procházka, 2002; Procházka a Matějka, 2003, 2006). Nejpestřejší jsou v katodoluminiscenci apatity na kontaktu granitů typu Melechov a Stvořidla (vzorek 5, obr. 2a). Je pravděpodobné, že tyto apatity krystalizovaly už z magmatu melechovského typu, ale byly silně ovlivněny pozdější intruzí typu Stvořidla; tomu nasvědčuje i velikost těchto zrn (délka běžně přes 0,5 mm), která je v typu Stvořidla neobvyklá. Naopak nejvíce homogenní jsou apatity v lipnickém granitu, a to i přes značný obsah restitu v této hornině (Rajlich, 2001; Procházka, 2002). Data Harlova et al. (in prep.) ukazují, že složení apatitu v lipnickém granitu a v okolních pararulách se částečně překrývají. Zvláštností apatitu z hornin melechovského masívu je téměř vždy chybějící oscilační zonárnost, kterou měly apatity granitoidů z různých světových lokalit (včetně vzorků z Krušných hor a Slavkovského lesa) zkoumané katodoluminiscencí (Kempe a Götze, 2002; Dempster et al., 2003). Blízko uzavřenin monazitu (do vzdálenosti µm) se jeví apatit v katodoluminiscenci vždy mnohem tmavší (obr. 2 c,d). Pravidelný kruhový tvar - případně oválný kolem protáhlých uzavřenin - i rozměry těchto tmavých lemů nasvědčují tomu, že zeslabení luminiscence je způsobeno ozářením (rozdíly ve složení apatitu nebyly zjištěny). Jde tedy vlastně o jakýsi ekvivalent pleochroických dvůrků, které však v tomto případě - na rozdíl od pleochroických dvůrků např. v biotitu - nejsou pozorovatelné v průchozím světle. Množství uzavřenin v apatitu (nebo krystalů po obvodu zrn), zastoupených hlavně zirkonem, monazitem a případně i xenotimem, je často pozoruhodné hlavně v melechovském granitu; možným vysvětlením je, že krystalizace apatitu usnadnila i krystalizaci těchto minerálů (Harlov et al., in prep.).

9 Obr. 2: snímky fluorapatitu v "chladné" katodoluminiscenci; a), b), e) pokovené výbrusy, c), d) nepokovený: a) alterovaný apatit na kontaktu granitů typu Melechov a Stvořidla (vzorek Trpišovice); délka strany obrázku 0,6 mm b) korodovaný krystal v leukokratním granitu z Čertova Hrádku; na zbytku světlého okraje vlevo je vidět oscilační zonárnost, šířka obrázku 0,8 mm,

10 c), d) ztmavení apatitu kolem monazitových uzavřenin v lipnickém granitu, lokalita Lipnice, šířka obrázků 0,2 mm; okolní fáze: c) K-živec (vlevo), sericitizovaný plagioklas (vpravo nahoře) a biotit (vpravo a dole u kraje), d) K-živec a křemen (nejtmavší) e) apatit na okraji jemně prorostlý se sericitem, vzorek Leštinka; jsou vyznačeny body analýz v tab. 1. Kolem větší uzavřeniny monazitu ("m") je také patrné ztmavení, i když méně zřetelně; šířka obrázku 0,35 mm. V granitu z lokality Vysoká se vyskytují převážně malé automorfní krystalky apatitu, nejčastěji uzavřené v biotitu (obr. 3).

11 Obr. 3: uzavřeniny apatitu (bezbarvý; menší uzavřeniny mohou představovat i zirkon nebo monazit) v přeměněném biotitu ze vzorku č. 7 (Vysoká). Měřítko 0,5 mm. Apatit vzniklý rozkladem monazitu-(ce) V lipnickém granitu při subsolidové alteraci původního monazitu-(ce) často vznikla směs monazitu-(ce) chudého Th, apatitu (v tomto případě není jisté, zda jde vždy o fluorapatit) a brabantitu CaTh(PO 4 ) 2, někdy též ThSiO 4 (thorit nebo huttonit) (Procházka, 2002). Apatit je v těchto případech často obtížně analyzovatelný i na mikrosondě, nicméně uvedené nebo velmi podobné alterace byly popsány ve více případech (např. Poitrasson et al., 1996; Sulovský, 2001). V granitech typu Melechov a Stvořidla byla naproti tomu pozorována přeměna monazitu-(ce) pouze na apatit, přičemž většina REE a Th z rozloženého monazitu-(ce) byla odnesena. Již z malého množství existujících dat je zřejmé, že složení tohoto sekundárního apatitu je značně proměnlivé: analýza ze vzorku Leštinka (tab.) ukazuje zvýšený obsah Ce, Si a nízké Fe, Mn, Y a Na; naproti tomu apatit zatlačující monazit-(ce) po trhlinách (obr. 4) ve vzorku z Trpišovic (č. 5) je extrémně obohacený železem (přibližně 10 % FeO podle EDS analýzy).

12 Obr. 4: monazit-(ce) v muskovitu, zatlačovaný fluorapatitem, ve vzorku č. 5 (Trpišovice). a) snímek v sekundárních elektronech, v němž je apatit tmavý b) mapa distribuce Fe podle čáry Kα, která ukazuje značné nabohacení apatitu železem. Měřítko 20 μm.

13 Tab. 2 Vlnově disperzní analýzy fluorapatitu (mikrosonda Suchdol) z lokality Leštinka; body 1,2 viz obr. 2e, bod 3 je apatit vzniklý z rozloženého monazitu; kurzívou hodnoty pod mezí detekce apatit 1 (obr. 2e) apatit 2 apatit 3 apatit střed okraj vnitřní část okraj střed okraj u roz.mnz 11 / 1 12 / 1 4 / 1 5 / 1 8 / 1 15 / 1 16 / 1 13 / 1 Na 2 O 0,12 0,04 0,15 0,11 0,12 0,13 0,04 0,00 SiO 2 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01 0,04 0,10 P 2 O 5 42,33 42,96 42,84 43,26 42,72 42,74 42,41 42,61 CaO 52,00 54,26 52,58 52,37 53,90 51,65 55,19 54,97 MnO 2,34 0,68 1,96 2,25 0,90 2,60 0,33 0,06 FeO 0,43 0,21 0,30 0,30 0,16 0,67 0,08 0,00 Y 2 O 3 0,32 0,13 0,37 0,29 0,36 0,37 0,09 0,09 Ce 2 O 3 0,08 0,07 0,09 0,10 0,05 0,04 0,08 0,26 F 3,48 3,43 3,50 3,58 3,67 3,73 4,23 3,32 Cl 0,026 0,005 0,007 0, , O = 2F -1,46-1,44-1,47-1,51-1,54-1,57-1,78-1,40 -O = 2Cl -0, Total 99,66 100,36 100,33 100,79 100,34 100,37 100,70 100,01 Tab. 3 EDS mikroanalýzy drobných protažených, sekundárních fluorapatitů z lokality Stvořidla a Leštinka; pro srovnání analýza většího fluorapatitu (rozměry 0,1 0,15 mm) ze vzorku Stvořidla. Převzato z Procházka, Stvořidla (malý) Leštinka (malý) Stvořidla (větší) P 2 O 5 42,99 43,16 43,69 CaO 54,15 53,00 52,61 MnO 0,99 0,60 2,28 FeO 0,11 0,20 0,27 suma 98,24 98,96 98,85 Tab. 4 Stanovení síry v koncentrátech fluorapatitu (m - magnetická populace, n - nemagnetická) vzorek Kamenná lhota (m) Stvořidla (m) Leštinka (m) S (ppm) 45, ,5 29 Leštinka (n)

14 Apatit v granitu z Čertova Hrádku Na rozdíl od melechovského masívu apatit v leukokrátním granitu z Čertova hrádku má velmi často oscilační, někdy i sektorovou zonálnost. Modální analýza ukázala 0,9 % apatitu v hornině. Délka krystalů běžně dosahuje až 1 mm, přitom uzavřeniny jiných minerálů se v apatitu prakticky nevyskytují. Časté jsou - podobně jako v melechovském a stvořidelském granitu - zesvětlené okraje jako důsledek koroze zrn, která zde ovšem byla mnohem intenzivnější, což se projevuje i častými nepravidelnými tvary (obr. 2b). Také drobné sekundární apatity v živcích jsou časté. V této hornině bylo provedeno jen menší množství EDS mikrosondových analýz, nicméně je z nich dostatečně zřejmé, že i v tomto případě klesají obsahy Mn od středů k okrajům větších zrn (obr. 5). Nejvyšší naměřený obsah MnO byl 7,2 %. Pozoruhodný je v témže vzorku téměř opakní, oranžově zabarvený asi 160 µm dlouhý krystal apatitu, který podle mikrosondové analýzy obsahuje přes 1,1 % FeO, což je značně vysoký obsah železa na apatit v leukokratním granitu (viz též Sha a Chappell, 1999). Tento apatit byl nalezen v útvaru tvořeném snad jílovými minerály se složením blízkým kaolinitu, ale též s obsahem F, Fe, Mg a Ca. (Zajímavé je, že v podobných asociacích s Fe-bohatým jílovým minerálem hydrotermálního původu se v témže vzorku často nacházejí další fosfáty, kromě vzácného monazitu-(ce) zatím neidentifikované.) Je možné, že v uvedeném případě není Fe přítomno v krystalové struktuře apatitu, ale že je apatit prostoupen submikroskopickými oxidy (hydroxidy?) Fe. Obr. 5: a) schematické znázornění bodů analýz fluorapatitu na obr. 5 b, vzorek Čertův Hrádek; b) obsahy MnO v těchto bodech

15 Diskuse Apatit je podle očekávání ve zkoumaných horninách běžným minerálem a také jeho složení (podle dosud provedených analýz) se příliš nevymyká podobným granitoidům. Obsahy síry v apatitu hornin melechovského masívu (tab. 4) jsou spíše nízké ve srovnání s apatity podobných australských granitů zkoumaných v práci (Sha a Chappell, 1999) i s průměrným složením apatitu ve slovenských, převážně variských granitech řazených k typu S (Broska et al., 2004); je však třeba si uvědomit, že v těchto pracích jsou k dispozici pouze data z elektronové mikrosondy, a velká část měření se pohybovala na hranici detekovatelnosti síry - kolem 100 ppm. Apatit v kyselejších granitech (typy Melechov a Stvořidla a Čertův hrádek) má ve srovnání s chemicky podobnými granity (Sha a Chappell, 1999; Belousova et al., 2002; Broska et al., 2004) značně nadprůměrné obsahy Mn. Ze slovenských granitoidů zkoumaných Broskou et al. (2004) dosahuje srovnatelných obsahů Mn apatit v tzv. "specializovaných" granitech S- typu (které jsou autory definovány poněkud nejasně, podle sdělení P. Uhera jde v podstatě o cínonosné granity). Rovněž podle dat Kempeho a Götzeho (2002) jsou obsahy MnO v řádu % charakteristické pro vysoce frakcionované granity. Stejně tak Povondra (1992) zjistil srovnatelné koncentrace Mn v apatitu v leukokratní přibyslavické ortorule. Vysoký obsah Mn v apatitu kyselejších granitů severní části moldanubického plutonu lze považovat nejspíše za důsledek nedostatku Ca v době krystalizace apatitu; ve vzorku z Čertova hrádku apatit dokonce obsahuje téměř veškerý Ca v hornině. Poněkud překvapující (kromě případů, kdy okraje zrn zjevně přinejmenším rekrystalovaly působením fluidní fáze) je v tomto světle pokles obsahů Mn od středů k okrajům. Vysvětlení, že během vývoje magmatu došlo k oxidaci Mn 2+ na Mn 3+, což by omezilo vstup Mn do apatitu, je přinejmenším v granitech melechovského masívu nepravděpodobné. Na obr. 6b je vidět, že apatit má negativní europiovou anomálii i v poměru ke složení celkové horniny; tato anomálie je stejně výrazná i v pozdější (nemagnetické) populaci apatitu. Aby k této diskriminaci Eu vůči trojmocným REE mohlo dojít, muselo být Eu dvojmocné, tedy redukované, během krystalizace podstatné části apatitu; takto redukční prostředí vylučuje přítomnost Mn III v tavenině (Carmichael a Ghiorso, 1990). Vzhledem k nízkým obsahům Th v koncentrátech lze vyloučit, že by příčinou europiové anomálie mohla být významnější kontaminace monazitem. Stejně tak lze vyloučit významnější vliv uzavřenin xenotimu, kterých je mnohem méně než monazitových, na obohacení apatitu o Y a středně těžké REE, které je patrné na obr. 6b. Zajímavé je i to, že ve velkých krystalech apatitu je obsažena také podstatná většina fosforu v granitu z Čertova hrádku. V takto frakcionovaných peraluminických granitech bývá většina fosforu spíše v alkalických živcích a drobných apatitech vzniklých jejich subsolidovou alterací (Frýda a Breiter, 1995; Sha a Chappell, 1998). Je možné, že původní obsah P v hornině byl ještě vyšší, ale byl snížen alteracemi.

16 Obr. 6 a) poměry obsahů vybraných hlavních a stopových prvků v separovaných populacích fluorapatitu a v celkové hornině, b) poměry obsahů vzácných zemin v separovaném fluorapatitu a v hornině (m - slabě magnetická populace, n - nemagnetická populace) Z moldanubické oblasti lze data o složení apatitu porovnávat především s prací Povondry a Vrány (1993). V horninotvorném apatitu separovaném z Hlubocké ortoruly (jejíž složení podle autorů odpovídá alkalickoživcovému granitu) rozpuštěném ve zředěné HCl byly zjištěny obsahy Sr, Mn, Mg, REE a Y srovnatelné s melechovským granitem, ale obsahy Na a Fe výrazně vyšší než v kterémkoliv granitu centrálního masívu, z nějž byl apatit analyzován. Povondra (1992) se zabýval makroskopickými krystaly apatitu dosahujícími běžně i velikosti centimetrů, mj. i z přibyslavické ortoruly; složení bylo stanoveno na mokré cestě. Apatit (v 8 z 9 vzorků jde o fluorapatit) přibyslavické ortoruly má ve srovnání s granitoidy

17 melechovského masívu podstatně vyšší obsahy Sr a nižší Y a REE, někdy chybí negativní anomálie Eu. Tyto rozdíly lze přičíst mnohem významnějšímu podílu hydrotermálních fluid na vzniku velkých krystalů apatitu zkoumaných Povondrou (1992). Často vysoké obsahy Fe v apatitu přibyslavické ortoruly (Povondra, 1992) mohou být způsobeny kontaminací oxidy/hydroxidy Fe. Data o složení horninotvorného apatitu (Sha a Chappell, 1999; Belousova et al., 2002; Broska et al., 2004), získaná z velkého množství bodových analýz (ICP-MS-LA a elektronová mikrosonda), ukazují, že složení apatitu v granitech melechovského masívu je srovnatelné s podobnými horninami jinde ve světě. Přitom data z melechovského masívu byla získána mnohem méně náročným způsobem. Vzhledem k proměnlivému složení apatitu v každém vzorku (zvláště v kyselejších granitech), a to i uvnitř jednotlivých krystalů, se zdá být analýza dostatečně čistého koncentrátu vhodnějším způsobem, jak získat reprezentativní data o složení podstatného podílu apatitu v hornině, než velký objem mikroanalytických dat. Taková analýza by zřejmě byla značně usnadněna rozpuštěním apatitového koncentrátu ve slabší kyselině, která by neměla rozpustit uzavřeniny zirkonu a monazitu. Otázkou zůstává příčina chybějící oscilační zonárnosti apatitu v žulách melechovského masívu. Dempster et al. (2003) vysvětlují oscilační zonárnost apatitu růstem krystalů v těsné blízkosti krystalizujícího biotitu, zatímco v horninách melechovského masívu bývá apatit asociován nejčastěji s K-živcem, v němž často tvoří i uzavřeniny. Nicméně krystalizace v blízkosti biotitu nemůže vysvětlit oscilační zonárnost apatitu v leukokratních granitech (Čertův hrádek; též vzorky zkoumané Kempem a Götzem, 2002). Závěr O fluorapatitu, který je v granitoidech severní části moldanubického plutonu běžným akcesorickým minerálem, jsou získávány stále nové poznatky. Katodoluminiscence umožnila pozorovat zvláště v kyselejších granitech složitý vývoj větších zrn, od tmavých jader, která mohou představovat raně magmatickou fázi, popřípadě pocházet z restitu, až po subsolidovou alteraci za vzniku světlých okrajů, případně i rozpouštění. Ukázalo se, že intenzita katodové luminiscence apatitu je snížena ozářením od uzavřenin monazitu. Subsolidovou alterací vzniká apatit nejen v živcích, ale také z monazitu. Složení apatitu vzniklého při alteraci monazitu může být velmi různorodé. Zcela odlišnou genezi by mohl mít apatit s vysokým obsahem železa v granitu z Čertova hrádku, asociovaný s jílovým minerálem a možná i oxidy Fe. Poděkování J. Rohovcovi za změření obsahů síry. Část analýz byla provedena z prostředků Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM Za připomínky ke konceptu článku patří poděkování Mgr. Jiřímu Sejkorovi a RNDr. Jiřímu Litochlebovi. Literatura Belousova E.A., Griffin W.L., O'Reilly S.Y., Fisher N.I. (2002): Apatite as an indicator mineral for mineral exploration: trace-element compositions and their relationship to host rock type. J. Geochem. explor. 76, Breiter K., Gnojek I., Chlupáčová M. (1998): Radiometric patterns constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton. - Věst. Čes. geol. Úst. 73, , Praha.

18 Broska I., Williams C.T., Uher P., Konečný P., Leichmann J. (2004): The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar. Chem. Geol. 205, Carmichael I.S.E., Ghiorso M.S. (1990): The effect of oxygen fugacity on the redox state of natural liquids and their crystallizing phases. - Rev. Mineral. 24, Dempster T.J., Jolivet M., Tubrett M.N., Braithwaite C.J.R. (2003): Magmatic zoning in apatite: a monitor of porosity and permeability changes in granites. - Contrib. Min. Petrol. 145, Frýda J., Breiter K. (1995): Alkali feldspars as a main phosphorus resevoirs in rare-metal granites: three examples from the Bohemian Massif (Czech Republic). Terra Nova 7, Harlov D.E., Procházka V., Förster H.J. (2005): Monazite-zircon-fluorapatite associations in the Melechov granite massif, Czech Republic. - Geochim. Cosmochim. Acta 69, A12-A12 (abstr.). Harlov D.E., Procházka V., Förster H.J., Matějka D. (in prep.): Monazite-xenotime-zircon-fluorapatite associations in the Melechov granite massif, Czech Republic. (podáno do Min. Petrol.). Kempe U., Götze J. (2002): Cathodoluminescence (CL) behaviour and crystal chemistry of apatite from rare-metal deposits. - Mineral. Mag. 66, Kodymová A., Slámová J. (1973): Akcesorické minerály v horninách českého moldanubika a centrálního plutonu. MS, Geofond Praha, P Matějka D. (1991): Geochemická a petrografická charakteristika moldanubika jižně od Veselí nad Lužnicí a vztah ševětínského granodioritu k horninám typu Eisgarn. Kandidátská disertační práce. PřF UK, Praha. Matějka D. (1997): Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu. - Zpr. geol. Výzk. v r. 1996, 47-48, Praha. Mlčoch B. Štěpánek P., Procházka J. (1995): Stručná petrologická a petrochemická charakteristika základních typů melechovského masivu. - MS ČGÚ Praha, Geofond P 86603/2. Novotný P. (1980): Geologie a petrografie centrálního moldanubického plutonu mezi Melechovem a Světlou n. Sázavou. - MS, Geofond Praha, P Novotný P. (1986): Výsledky polní gamaspektrometrie melechovského masivu. - MS, Geofond Praha, P Pichavant M., Montel J.M., Richard L.R. (1992): Apatite solubility in peraluminous liguids - experimental-data and an extension of the Harrison-Watson model. - Geochim. Cosmochim. Acta 56, Poitrasson F. Chenery S., Bland D.J. (1996): Contrasted monazite hydrothermal alteration mechanisms and their geochemical implications. - Earth. Planet. Sci. Lett. 145, Povondra P. (1992): Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian massif. Acta Univ. Carol. Geol. 36, Povondra P., Vrána S. (1993): Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia. - J. Czech Geol. Soc. 38/3-4, Procházka V. (2002): Akcesorické minerály v granitoidech melechovského masívu. - MS diplomová práce, PřF UK, Praha.

19 Procházka V., Matějka D. (2003): Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu. Zpr. Geol. Výzk. v r. 2002, str pdf Procházka V., Matějka D. (2006): Rock-forming accessory minerals in the granites of Melechov massif. - Acta Univ. Carol. Geol. 48, Rajlich P. (2001): Strukturně-geologické mapování pro lokalizaci testovacích polygonů v oblasti melechovského masívu. MS, Česká geologická služba, Praha. Sha L.K., Chappell B.W. (1998): Contribution of feldspars to the whole-rock phosphorus budget of I- and S- type granites: a quantitative estimation. Acta Univ. Carol. Geol. 42, Sha L.K., Chappell B.W. (1999): Apatite chemical composition, determined by electron microprobe and laser-ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, as a probe into granite petrogenesis. - Geochim. Cosmochim. Acta 63, Sulovský P. (2001): Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia). - Miner. Slov. 33, Tenčík I. (1970): Šlichová prospekce. Dílčí zpráva úkolu Stopové a vzácné prvky Českomoravská vrchovina. MS, Geofond Praha, P Veselá M. (red.): Geologická mapa ČR 1 : , list Jihlava. - Čes. geol. Úst. Praha. Woller F., Skopový J. (eds.) (2000): Kritická rešerše archivovaných geologických informací melechovský masív. - Ústav jaderného výzkumu, Řež. nerecenzováno (důvod: autor členem redakce) <<< Geochemie a mineralogie - hlavní stránka Další související práce Breiter K., Hrubeš M., Mlčoch B., Štěpánek P., Táborský Z. (2001): Výsledky nových geologickopetrologických studií v oblasti melechovského masívu. Dílčí zpráva projektu SÚRAO. In: Procházka J.: Geologický výzkum testovací lokality Melechovský masív, ČGÚ, Praha. Harlov D.E., Procházka V., Förster H.J., Matějka D. (2008): Origin of monazite-xenotime-zirconfluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic. - Mineralogy and Petrology 94, Chvátal M., Strnad L., Šebek O., Zachariáš J. (2005): Contribution to the WP2 report "Melechov Massif, Czech Republic", Geochemical part. - Dílčí zpráva projektu PADAMOT. MS PřF UK, Praha. Procházka V. (2008): Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity. - Sbor. Jihočes. Muz. v Č. Budějovicích, Přír. Vědy 48, (2010): Fosfáty a akcesorické oxidy ve vybraných granitoidech a pararulách moldanubické oblasti v jihovýchodních a jižních Čechách. Disertační práce, ÚGMNZ PřF UK, Praha. Procházka V., Matějka D., 2004: Rare-earths and more trace elements distribution in S-granites of the Melechov Massif, Czech Republic, and origin of M-type tetrad effect in apatite. Geochim. cosmochim. Acta 68(11) S1: A682 (abstrakt). Procházka V., Matějka D., Uher P. (2008): Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou. Zpr. Geol. Výzk. v Roce 2007, Žáček M., Páša J. (2006): Detailní geochemický výzkum. - MS GEOMIN, Jihlava, 81 s. In: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv 2. etapa (ČGS, SÚRAO).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4 Monazit (Ce,La,Th)PO 4 Monazit-(Ce) Monazit-(La) Monazit-(Nd) Izostrukturní minerály Brabantit CaTh(PO 4 ) 2 Huttonit ThSiO 4 Gasparit-(Ce) (Ce,La,Nd)AsO 4 Směsný člen - cheralit (Ce,Th,Ca,)(P,Si)O 4 (Th

Více

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/) Ústav geoniky AVČR, v. v. i. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Studentská 1768 70800 Ostrava-Poruba Smlouva o dílo č. 753/11/10 Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

Chemické složení karbonátů České křídové pánve

Chemické složení karbonátů České křídové pánve Chemické složení karbonátů České křídové pánve Václav Procházka 1, Anna Štěpánková, Tomáš Vaculovič 2 1 vprochaska@seznam.cz 2 Ústav chemie PřF MU, Areál Kamenice 5, budova A 14, 62500 Brno Ĥemia konsisto

Více

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-202373

Více

Elektronová mikroanalýza trocha historie

Elektronová mikroanalýza trocha historie Elektronová mikroanalýza trocha historie 1949 - Castaing postavil první mikrosondu s vlnově disperzním spektrometrem a vypracoval teorii 1956 počátek výroby komerčních mikrosond (Cameca) 1965 - počátek

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Katodová luminiscence

Katodová luminiscence PETROLOGIE Katodová luminiscence Čtení zápisu z dob vzniku horniny JAROMÍR LEICHMANN FILIP JELÍNEK 3 1 2 I obyčejný kámen nalezený na poli může být pro geologa cenným zdrojem informací, má v sobě záznam

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Fosfáty a akcesorické oxidy ve vybraných granitoidech a pararulách moldanubické oblasti v jihovýchodních

Více

Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu

Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu 52 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 2012. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu Tourmaline

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN 0514-8057 147 Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH

ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH Tomáš Kadlec, Stínadla 1041, 584 01 Ledeč nad Sázavou, E-mail: tomas.kadlec@eurovia.cz ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH Allanit-(Ce) {CaCe}{Al 2 Fe 2+

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu Pro Jirka Zikeš 5. 9. 2016 Co je (granitický) pegmatit? Základní pojmy Systém studovaná část prostoru; systém může být otevřený nebo uzavřený, případně izolovaný

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu

Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/1, 2010. ISSN: 1211-0329 97 Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského

Více

Luminiscenční spektroskopické metody

Luminiscenční spektroskopické metody Luminiscenční spektroskopické metody Luminiscence zahrnuje jevy, kdy látka l odpovídá na dopad elektromagnetického zářenz ení nebo elementárn rních částic emisí viditelného světla v množstv ství větším,

Více

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Mineralogie II Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Shrnutí 1. Cyklosilikáty Poměrně malá ale důležitá skupina silikátů,

Více

DOI /zpravy.geol

DOI /zpravy.geol 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; veronika.stedra@geology.cz 2 Hlohová 44, 106 00 Praha 10 3 Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5 4 Ústav výzkumu globální změny AV ČR,

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K N A D T R A T Í h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

PŘÍLOHY. I Petrografická charakteristika zkoušených hornin. Vzorek KM-ZE

PŘÍLOHY. I Petrografická charakteristika zkoušených hornin. Vzorek KM-ZE PŘÍLOHY I Petrografická charakteristika zkoušených hornin Vzorek KM-ZE Makropopis: klastická sedimentární hornina šedobéžové barvy, na makrovzorku není patrné usměrnění. Mikropopis: Klastická složka horniny

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

Geochemie endogenních procesů 1. část

Geochemie endogenních procesů 1. část Geochemie endogenních procesů 1. část geochemie = použití chemických nástrojů na studium Země a dalších planet Sluneční soustavy počátky v 15. století spjaté zejména s kvalitou vody a půdy rozmach a první

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Al 2 SiO 5 modifikace a další Al-bohaté minerály Osnova přednášky: 1. Úvod 2. Skupina Al 2 SiO 5 3. Alterace Al 2 SiO 5 4. Příbuzné minerály 5. Další

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. M. Novák, CSc. Mgr. R. Čopjaková, PhD., Mgr. R. Škoda, PhD.) Úvod Osnova přednášky: 1. Definice (akcesorické minerály-am, těžké minerály) 2. Proč jsou v horninách AM? 3.

Více

Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu

Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu Autor: Stryk, Gregerová, Nevosád, Chupík, Frýbort, Grošek, Štulířová CDV, WP6 Příspěvek byl

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02 HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K 02 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče

Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 1, 2013. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 67 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče Tourmalinite

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Vyvřelé horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen souborem učebních úloh zaměřený na procvičení a upevnění učiva o vyvřelých horninách

Více

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 DISTLER, V.V. KRYACHKO, V.V. YUDOVSKAJA, M. A. (2008): Ore petrology of chromite-pge mineralization in

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Přirozená radioaktivita čerstvých a hydrotermálně alterovaných hornin na lokalitě Pohled (moldanubikum)

Přirozená radioaktivita čerstvých a hydrotermálně alterovaných hornin na lokalitě Pohled (moldanubikum) Acta rerum naturalium 11: 65 71, 2011 ISSN 1803-1587 Přirozená radioaktivita čerstvých a hydrotermálně alterovaných hornin na lokalitě Pohled (moldanubikum) Natural Radioactivity of Fresh and Hydrothermally

Více

Jeskynní minerály a sedimenty

Jeskynní minerály a sedimenty Jeskynní minerály a sedimenty Cílem tohoto článku je popsat jeskynní minerály a sedimenty, které nejsou tvořené kalcitem a většinou se ani nepodobají klasické krápníkové výzdobě, jež je popsána v jiné

Více

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 elektronové dělo elektronové dělo je zařízení, které produkuje elektrony uspořádané do svazku (paprsku) elektrony opustí svůj zdroj katodu- po dodání určité množství

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Sorosilikáty 2. Cyklosilikáty 3. Inosilikáty 4. Shrnutí 1. Sorosilikáty skupina epidotu Málo významná skupina,

Více

David Dolejš: Pedagogická činnost

David Dolejš: Pedagogická činnost David Dolejš: Pedagogická činnost Souhrnné údaje 192, 213 a 224 hodin přímé výuky v uplynulých třech letech 3 ukončené a 2 probíhající bakalářské práce 1 ukončená a 2 probíhající diplomové práce 3 ukončené

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 25 31 Srní 4. 7. října 2004 Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) Petrostructural relationships

Více

Obr Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla převzata z

Obr Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla převzata z 1. PŘÍLOHA 1 UPŘESNĚNÍ MÍST ODBĚRU VZORKŮ A DR Mapu celé oblasti s označením jednotlivých lokalit uvádím na obrázcích Obr. 1.1 a Obr. 1.2. Obr. 1.1. Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace

Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace Acid rock drainage V přírodě vzniká i bez lidského zásahu gossany, zářezy řečišť v sulfidy bohatých horninách Častěji vzniká v důsledku lidské činnosti

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny Magma a vyvřelé horniny Magma je: žhavá tavenina nerostů silikáty, oxidy prvků Mg, Ca, Fe, Mn obsahuje vodu a plyny CO2, SO2,H2S, O2 a další Magma: vzniká v hlubinách v hloubce 40 100 km teplota magmatu

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 229 Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního

Více

VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ

VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ Internal zonality of bodies of igneous rocks of teschenite association in the

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Projekt TAČR s názvem FR- TI4/714 Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy Když jsou podceněny přírodní podmínky

Více

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Václav Pavlíek Jihoeská univerzita v eských Budjovicích, katedra biologie vaclav@pf.jcu.cz Novohradské hory jako výrazný geomorfologický celek pedstavují vrchol

Více

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H h y d r o g e o l o g i c k

Více

Metody charakterizace

Metody charakterizace Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Diplomová práce Brno 2015 Hana Kupská MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD STUDIUM DUTINOVÝCH PEGMATITŮ

Více

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7. Mineralogie I Milan Novák Ústav geologických věd, PřF MU v Brně MINERALOGICKÝ SYSTÉM 2 SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře

Více

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci doc. Ing. Jitka Jandová, CSc. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ UK PRAHA - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA NABÍDKOVÝ LIST Externí- 2016 Obsah 1. BRUSÍRNA... 3 2. LABORATOŘ PLAZMOVÉ SPEKTROMETRIE (LAPS) - ICP MS, ICP MS LA, ICP OES... 4 2.1. ICP

Více

Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava)

Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava) Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava) Gamma-ray spectrometry of localities of the primary auriferous mineralization at Hory near

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ Chem. Listy 13, s193 s197 (29) Cena Merck 29 LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ MONIKA NOVÁČKOVÁ, MARKÉTA HOLÁ a VIKTOR KANICKÝ Oddělení

Více

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Projekt TIPs názvem FR-TI4/714 Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy Fyzikálně mechanické, fyzikálně chemické

Více

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Kristina Hakenová Gymnázium Turnov kikihak@seznam.cz Karel Vlachovský Masarykovo gymnázium, Plzeň maoap1@gmail.com Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s elektronovým

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ Cílem projektu předloženého projektu MŽP v Praze je přehodnocení oblasti známých výskytů arzénového zrudnění

Více

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly Litogeochemická prospekce - primární geochemické aureoly Definice litogeochemie Litogeochemie vzorkování a analýza podložních hornin, sloužící k definování geochemické distribuce či mechanismů primárního

Více

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy Vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph.D. Jakub Koutník, Františka Ektrtová, Andrea Suchánková, Ester Burgerová, Tomáš

Více

Hazmburk Vladislav Rapprich

Hazmburk Vladislav Rapprich Čas: 4 hod. (z obce Klapý), 6 hod. (z Libochovic) Vladislav Rapprich Ústecký kraj GPS: 50 26 2,7 N, 14 0 52,7 E Litoměřice 1 2. 3. 1. 1. výhled na od Libochovic 2. hrad 3. obec Klapý 2 Vrch tyčící se nad

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Geochemie endogenních procesů 10. část

Geochemie endogenních procesů 10. část Geochemie endogenních procesů 10. část stabilní izotopy O, H, C, S charakter a vývoj hornin sulfidy diamanty vzácné plyny He, Ne, Ar, Xe intenzivní studium v posledních letech historie a vývoj geochemických

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Pro studenty předmětů Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin Sestavil Václav Vávra Obsah prezentace křemen obraz 3 ortoklas obraz 16 mikroklin obraz

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci silikátů 2. Nesosilikáty 3. Shrnutí 1. Co je minerál? Anorganická

Více

Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty Václav Ziegler

Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty Václav Ziegler Čas: 2 hod. Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 49 34 03 N, 14 21 77 E Husova kazatelna Sedlčany Žemličkova Lhota 1 2. 1. 3. 1. viklan Husova kazatelna 2. seskupení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII Pavla Pekárková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno E-mail: 78145@mail.muni.cz

Více

J. Kubíček FSI Brno 2018

J. Kubíček FSI Brno 2018 J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu

Více

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008 Analýza vad odlitků víka diferenciálu Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 8 V Praze, dne 7.4.8 Petr Švácha 1.Anotace: Analýza možných důvodů vysokého výskytu vad tlakově litého odlitku. 2.Úvod: Práce

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K 01 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n

Více

Výskyt sekundárního ferberitu na Pekelném vrchu u Jihlavy (moldanubikum, Česká republika)

Výskyt sekundárního ferberitu na Pekelném vrchu u Jihlavy (moldanubikum, Česká republika) Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 2015. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 201 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Výskyt sekundárního ferberitu na Pekelném vrchu u Jihlavy (moldanubikum,

Více