ANALÝZY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA
|
|
- Dušan Vítek
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ANALÝZY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA Karel Slavíček Zdeňka Bočková Dalibor Všianský Abstrakt: Příspěvek shrnuje poznatky mikropetrografického, rentgenometrického a chemického studia patnácti fragmentů keramických materiálů z hradu Rokštejna. Mikropetrografickými rozbory keramiky bylo prokázáno, že jde o místní zboží, pálené při teplotách nižších nebo blízkých 850 C. Zjištěné normativní minerální složení odlišuje keramiku nejstaršího stavebního horizontu od keramiky mladší. Metoda XRD nepřinesla v tomto případě vhodné výsledky pro určení surovinového zdroje. Klíčová slova: Rokštejn keramika suroviny přírodovědné analýzy. Abstract: Analyses of ceramic materials from the Rokštejn Castle The paper summarizes the knowledge resulting from micro-petrographic, X-ray-based and chemical study of fifteen fragments of clay materials from the Rokštejn Castle. Micro-petrographic analyses of pottery have revealed that the ceramics found represent local ware, which was fired at temperatures lower than or close to 850 C, and whose chemical composition correlates with their age. The XRD method in this case did not yield any results suitable for determination of raw material source. Keywords: Rokštejn pottery raw materials natural scientific analyses. Úvod Systematický archeologický výzkum hradu Rokštejna probíhá již od roku 1981 (Měřínský 2007, 8). Během více než tří desítek výzkumných sezón bylo shromážděno značné množství keramických artefaktů, které jsou postupně zpracovávány (např. Krňová 2010; Běhounková 2012; Dvořák 2012; Slavíček 2012; Těsnohlídek 2013). Tradiční postup zpracování je založen na makroskopickém popisu artefaktů. Podrobnější informace o studovaném materiálu přinášejí aplikace přírodovědných metod. Mineralogicko-petrografický přístup umožňuje použitím optických nebo fyzikálně-chemických analytických metod získat konkrétní data o složení keramiky a přispět k poznání provenience a technologie výroby. S tímto cílem byly vybrané keramické fragmenty studovány rentgen-fluorescenční analýzou (XRF) a rentgenovou difraktometrií (XRD). Výsledky byly konfrontovány s mikropetrografickými rozbory. Současně s tím bylo provedeno mikropetrografické a rentgenografické porovnání mezi vypálenými a nevypálenými keramickými surovinami a vybranými vzorky rokštejnské keramiky. Regionální geologické poměry Pro určení provenience souboru keramických artefaktů jsou důležité regionálně-geologické znalosti. Hrad Rokštejn je situován na východním okraji jihlavského masivu při kontaktu s moravskou větví moldanubika (obr. 1). Jihlavský masiv představuje magmatické těleso konformně uložené v okolních metamorfovaných horninách. Tvarem je protaženo ve směru SSZ JJV, ve střední části je zúženo a jižní část je výrazně stočena ve směru S J. Na severu se noří pod třetihorní a kvartérní sedimenty, pod nimiž pravděpodobně pokračuje více na sever. Jihlavský masiv je tvořen středně až hrubě zrnitým kvarcmonzonitem. Minerální asociaci kvarcmonzonitu tvoří křemen, ortoklas, plagioklas (An ), biotit, pyroxen (hypersten, diopsid) a amfibol. Z akcesorických minerálů byly popsány apatit, zirkon, titanit, rutil, allanit, turmalín a spinel. Z rudních minerálů jsou přítomny magnetit a ilmenit. Ze sekundárních pak chlorit, limonit, kaolinit, sericit. Struktura kvarcmonzonitu je masivní, místy usměrněná. Mikrostrukturu má hypautomorfně zrnitou až porfyrickou s hypautomorfně zrnitou základní hmotou. V severní a střední části masivu vystupují mylonity (Tonika 1967, ; Laštovička 1968, 30 51). Jihlavský masiv je obklopen tzv. pestrou sérií moravské větve moldanubika. Jejím základním horninovým typem jsou sillimanit-biotitové pararuly, místy slabě až středně migmatitizované. Sillimanit-biotitové ruly jsou tvořeny křemenem, draselnými živci, plagioklasy, biotitem, sillimanitem a muskovitem. Akcesorické minerály jsou zastoupeny granátem, apatitem, zirkonem, titanitem a rutilem. Pestré vložky v rulách tvoří hojná tělesa kvarcitů, grafitových hornin, mramorů, vápenato-silikátových rohovců (erlanů), kyselých a zejména bazických metavulkanitů tholeiitického nebo intradeskového charakteru (amfibolity, eklogity). Směr horninových pruhů pestrých vložek kopíruje směr kontaktu jihlavského masivu a moldanubika. Přímý kontakt obou jednotek je ve východní části setřen mylonitizací a jihojihovýchodně od Rokštejna aplitickými lemy (Laštovička 1968, 12 29). Materiál a metodika Pro analýzy byly vybrány drobné, převážně tenkostěnné (4 8 mm silné) úlomky výdutí kuchyňské a stolní keramiky. I přesto, že bylo analyzováno pouze patnáct keramických zlomků, má vybraný soubor ambice reprezentovat variabilitu tohoto materiálu na lokalitě. Makroskopické vlastnosti keramických artefaktů byly popsány pomocí databázového deskripčního systému, který byl použit pro zpracování středověké keramiky z obléhací polohy hradu Lichnice (Doležalová 2013, ). Zkoumaný soubor obsahuje keramiku makroskopicky rozdílného složení jemnozrnnou i středně zrnitou, s různým obsahem grafitu a slídy, oxidačně i redukčně pálenou. Redukčně pálené fragmenty byly na vnějším i vnitřním povrchu zbarveny šedě až hnědě, oxidačně pálené byly zbarveny oranžově. Povrch keramiky byl hladký, převážně nezdobený. Pouze několik keramických střepů bylo zdobeno rýhou. Analyzovaná 110
2 ANALÝZY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA Obr. 1. Geologická mapa okolí Rokštejna. 1 biotitická a sillimanit-biotitická pararula lokálně migmatitizovaná; 2 biotitický a sillimanit-biotitický migmatit; 3 sillimanit-biotitická migmatitizovaná pararula s cordieritem; 4 grafitová pararula; 5 kvarcit; 6 amfibolit; 7 krystalický vápenec; 8 erlán; 9 pyroxen-biotitický křemenný monzonit jihlavský masiv; 10 mikrogranit; 11 aplit; 12 pegmatit; 13 žilný křemen; 14 deluviální, hlinitopísčité až hlinitokamenité sedimenty; 15 deluviální, kamenité, převážně soliflukční sedimenty; 16 deluvioeolické, písčitojílovité sedimenty, předpokládané stáří würm; 17 deluviofluviální, písčitohlinité sedimenty. Podle Krmíček 2011, upraveno. Abb. 1. Geologische Karte der Umgebung von Rokštejn. 1 lokal migmatisierter, biotitischer oder sillimanit-biotitischer Paragneis; 2 biotitischer oder sillimanit-biotitischer Migmatit; 3 sillimanit-biotitischer migmatisierter Paragneis mit Cordierit; 4 Graphit-Paragneis; 5 Quarzit; 6 Amphibolit; 7 kristallinischer Kalkstein; 8 Erlan; 9 pyroxen-biotitischer Quarz-Monzonit Iglauer Gebirge; 10 Mikrogranit; 11 Aplit; 12 Pegmatit; 13 Gangquarz; 14 diluviale, lehmig-sandige bis lehmig-steinige Sedimente; 15 diluviale, steinige, vorwiegend Solifluktionssedimente; 16 diluvial-äolische, sandig-lehmige Sedimente, vermutlich würmzeitlichen Alters; 17 diluvial-fluviale, sandig-lehmige Sedimente. Nach Krmíček 2011, modifiziert. keramika pochází z různých stavebních horizontů (tab. 1). Sedm vzorků pochází z vrstev stavebního horizontu I, který je datovaný do poslední třetiny 13. a na počátek 14. století. Jde o vrstvy a objekty vzniklé při výstavbě hradu Rokštejna a při jeho využívání. Dva vzorky byly vybrány z horizontu II, který představuje markantní stavební úpravy hradu během druhé poloviny 14. až 15. století. Jeden vzorek náleží suťovému horizontu vzniklému po zániku hradu (horizont IV), tři fragmenty horizontu V, který odpovídá subrecentním terénním zásahům datovaným převážně do 19. století. Poslední keramický fragment pochází z amatérského výzkumu B. Coufala, pro který byl vyčleněn horizont VI (Mazáčková 2012, ). Optickou mikroskopií bylo zkoumáno sedm vzorků (tab. 1). Mikroskopická pozorování výbrusových preparátů keramických artefaktů a srovnávacích vypálených tablet z vybraných surovin byla provedena v procházejícím polarizovaném světle petrografického mikroskopu Olympus BX51. Určována byla zrnitost, poměr plastické a neplastické složky, porozita, mikrostruktura a charakter pojiva (podle Gregerová a kol. 2010, 46 48). Mikropetrografickými rozbory byly identifikovány přítomné úlomky minerálů a hornin. Stručně byl charakterizován i způsob výpalu. Mikrofotodokumentace byla provedena fotoaparátem Canon EOS 40D. Prášková rentgenová difrakce (XRD) byla provedena ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a.s., v Brně na aparatuře Bruker D8 Advance s Cu-anodou (λ Kα = 0,15418 nm), 1D pozičně citlivým detektorem a variabilními divergentními clonami při konvekční Bragg-Brentano parafokusační Θ Θ reflexní geometrii. Byly nastaveny parametry: krok 0,02 2Θ, čas na krok 188 s, měřená úhlová oblast Θ, celková doba 111
3 Přír. číslo Horizont XRF XRD Výbrus 6560a I D2869 I D3667a I D3667b I D5951a I a I b I D5788 II II /1 IV c V d V b V C1 VI x Tab. 1. Zkoumaná keramika, její přiřazení stavebním horizontům a použité metody. Tab. 1. Die untersuchte Keramik, ihre Zuordnung zu Bauhorizonten und die angewandten Methoden. Vzorek Křemen Illit a slídy Alkalické živce Plagioklasy Kalcit Hematit b D D D3667b a a Tab. 2. Semikvantitativní zastoupení minerálů podle XRD. Tab. 2. Semiquantitative Vertretung der Minerale anhand der Röntgendiffraktometrie. trvání jednoho skenu činila tedy ca 74 min. Pro analýzy byly vzorky rozdrceny v mechanické achátové třecí misce a poté upěchovány do kyvet s horním plněním. Analyzováno bylo sedm keramických fragmentů (tab. 1). Chemické složení bylo stanoveno metodou XRF v institutu TOPOI v Berlíně pomocí spektrometru Philips AXIOS. Vzorky byly nejprve zbaveny povrchu a vyčištěny ultrazvukem v destilované vodě. Poté byly nadrceny na prášek, žíhány na 880 C (nárůst teploty 200 C/h, doba izotermní výdrže na maximální teplotě 1 h), nataveny směsí lithium-borátu (Merc Spectromelt A12) a odlity do tablet. Metodou XRF bylo analyzováno dvanáct vzorků keramických fragmentů (tab. 1). I přesto, že chemické analýzy podávají dobrou představu o zastoupení oxidů prvků a dovolují předpokládat přítomnost určitých minerálů, využívá se pro získání představy o minerálním složení studovaných hornin i možnosti tzv. umělých (normativních) minerálů. V posledních letech jsou k dispozici vhodné softwarové prostředky umožňující velmi rychle vypočítat normativní minerální složení sedimentárních hornin. V případě této práce byl použit program MINLITH (Rosen a kol. 2000). I velmi malé změny v obsahu určitých oxidů umožní rychle a efektivně zjistit, ve které minerální fázi jsou obsaženy, a proto je při studiu a při klasifikačním zařazení hornin s úspěchem používána i tato alternativní metoda výpočtu minerálních molekul, vycházející z chemického složení. Pro odlišení od reálné (modální) mineralogické analýzy hovoříme o normativním minerálním složení. Normativní minerální molekuly představují nejjednodušší chemické vzorce minerálů a lze je s úspěchem použít i pro určení složení surovin použitých pro výrobu keramiky. Pro posouzení surovinové báze byly zvoleny tři druhy jílovitých sedimentů pocházejících z rozdílných sedimentačních prostředí. Studovány byly sedimenty říčky Brtnice, Stonařovského rybníka a Valchovského potoka u obce Čenkov. Všechny jíly byly analyzovány XRD a pro posouzení teplotních změn, které se realizují během výpalu, byl vybrán vzorek jílu z náplavů říčky Brtnice, u kterého bylo experimentálním výpalem zjištěno problematické slinování (Bočková a kol. 2014, 121). Použita byla diferenční termická analýza (DTA) a termogravimetrie (TG). Analýza byla provedena v peci za přístupu vzduchu s maximální teplotou 1000 C (nárůst teploty 10 C/min). Termická analýza byla provedena na přístroji Setaram Setsys Evolution Vybrané jílové suroviny byly keramicky zpracovány, tj. vytvarovány, vysušeny a vypáleny v elektrické odporové peci LAC K150/12 na teplotu 800 C při rychlosti zahřívání 4,5 C/min, výdrži 4 hodin a rychlosti chlazení 3,8 C/min. Z těsta byly válením a vykrajováním zhotoveny kruhové tablety (d = 3 cm), z každé suroviny byly vypáleny čtyři tablety. Opticky byly studovány tři tablety z vypálených surovin a tyto byly konfrontovány s odpovídajícími tabletami ze surových jílů. Výsledky Na základě provedených mikropetrografických rozborů lze mezi studovanými keramickými artefakty rozlišit keramiku grafitovou a písčitou. V obou keramických skupinách jsou součástí neplastické složky: křemen, živce, křemence, metakvarcity, granitoidní horniny, kataklazity, mylonity a ruly variabilního složení se sillimanitem, muskovitem a biotitem (obr. 2). Ve skupině grafitové keramiky k výše uvedenému složení přistupuje grafit. Grafit je přítomen ve formě grafitových hrudek, izolovaných částic a současně je součástí přítomných úlomků grafitových břidlic a rul s grafitem. Identifikovány byly i nerozložené karbonáty (vz a 5749b) a relikt biomasy (vz. D3667b ). Detailní charakteristiky horninového a minerálního složení ostřiva jsou uvedeny v pracích Bočkové (2013, 22 23) a Slavíčka (2013, 22 23). Mikroskopické studium výbrusových preparátů a znalosti o termických změnách minerálů lze často úspěšně využít i pro určení charakteru atmosféry a výše výpalu. Bylo ověřeno, že analyzované keramické artefakty byly vypáleny nejčastěji v redukčním prostředí. U keramiky se sendvičovým výpalem mohlo docházet ke kombinovanému výpalu, nebo se mohla v závěru výpalu redukční atmosféra v peci změnit v oxidační či naopak. Suroviny jsou navzdory vzdálenosti lokalit odběru a rozdílnosti podloží svým složením téměř totožné. Ve všech je přítomen křemen, živce, slídy, 112
4 ANALÝZY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA Obr. 2. Mikrofotodokumentace úlomky minerálů a hornin. 1 grafitová břidlice (D3667b); 2 břidlice s grafitem a apatitem (D2869); 3 křemenec (3698); 4 granitoidní hornina tvořená alkalickými živci a křemenem (5749a); 5 primární karbonát (5749b); 6 relikt biomasy vedle břidlic s grafitem (D3667b). Abb. 2. Mikrophotodokumentation Fragmente von Mineralen und Gesteinen; 1 Graphitschiefer (D3667b); 2 Schiefer mit Graphit und Apatit (D2869); 3 Quarzit (3698); 4 granitoides Gestein aus alkalischen Feldspaten und Quarz (5749a); 5 primäres Karbonat (5749b); 6 Relikt der Biomasse neben Schiefern mit Graphit (D3667b). malé množství jílových minerálů, z nichž opticky byl potvrzen chlorit, dále amfibol a sillimanit. Běžnými horninami jsou granitoidy, metakvarcity a mylonity. Sillimanitová, muskovitová a grafit-muskovitová rula jsou méně časté. Metoda XRD se uplatnila při zpřesnění identifikace minerálních fází keramických artefaktů. Výsledky potvrdily shodu minerálního složení mezi oběma skupinami keramických vzorků. V tab. 2 je uvedeno jejich semikvantitativní zastoupení v jednotlivých vzorcích. Výsledky ukazují, že dominantním minerálem ve všech studovaných artefaktech je křemen. Méně zastoupené jsou slídy a živce. Ve vz. 5749a je obsah plagioklasu menší než citlivost XRD metody. Totéž platí pro hematit 113
5 Obr. 3. Poměr zastoupení normativního křemene (Q) a normativních jílových minerálů (Pel). Abb. 3. Das Verhältnis der Vertretung von normativem Quarz (Q) und normativen Tonmineralen (Pel). Obr. 4. Ternární diagram znázorňující normativní zastoupení jílových minerálů podle výsledků XRF. Chl chlorit; Mn montmorillonit; Ill illit; Kn kaolinit. Abb. 4. Dreiecksdiagramm der normativen Vertretung der Tonminerale anhand der Ergebnisse der Röntgenfluoreszenz; Chl Chlorit; Mn Montmorillonit; Ill Illit; Kn Kaolinit. 114
6 ANALÝZY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA Obr. 5. Poměrné normativní zastoupení vybraných akcesorických minerálů. Rt rutil; Ap apatit; Ht hematit. Abb. 5. Häufigkeitsverhältnis der ausgewählten akzessorischen Minerale; Rt Rutil; Ap Apatit; Ht Hämatit. Obr. 6. Výsledky termické analýzy křivky TG a DTA. Úseky: 1 únik fyzikálně vázané vody (úbytek hmotnosti 1,0 %); 2 a 3 vyhořívání organických látek (úbytek hmotnosti 0,8 %); 4 a 5 dehydroxylace jílových minerálů (úbytek hmotnosti 0,8 %). Abb. 6. Ergebnisse der thermischen Analyse TG- und DTA-Kurven. Abschnitte: 1 Entweichen des physikalisch gebundenen Wassers (Gewichtsverlust 1,0 %); 2 und 3 Abbrennen der organischen Stoffe (Gewichtsverlust 0,8 %); 4 und 5 Dehydroxylation der Tonminerale (Gewichtsverlust 0,8 %). 115
7 (vz. 3698, 5749b). Přítomnost kalcitu ve vz a 5749b dokládá teploty výpalu kolem 800 C. XRD analýzou jílových surovin bylo zjištěno zastoupení křemene, živců (plagioklas, ortoklas a mikroklin), jílových minerálů (illit, kaolinit, montmorillonit, chlorit), slíd a amfibolů. Difraktogramy jednotlivých surovin se vzájemně lišily pouze nepatrně, a to v intenzitách difrakčních linií přítomných fází. Chemické složení studovaných keramických artefaktů uvádí Slavíček (2013, tab. I, II). Vzhledem k tomu, že tabulky shrnující obsahy stanovených oxidů jsou relativně nepřehledné a nejsou přímo využitelné pro srovnání minerálního složení, byly tyto přepočteny na tzv. normativní minerály (tab. 3, 4). Pro používané klasifikační systémy aleuriticko-pelitických surovin byly využity čtyři skupiny minerálů: Q (normativní křemen), Pel (jílové minerály: illit, kaolinit, montmorillonit a chlority) a Carsd (karbonáty). Vzhledem k velmi nízkému obsahu normativních karbonátů byla tato položka z další analýzy vynechána. Z výsledků a grafů je zřejmé, že se svým normativním složením liší keramika horizontu I a keramika horizontů mladších (obr. 3). Keramika horizontu I má obsah normativního křemene vyšší než 30 % a obsah normativních jílových minerálů nižší než 50 %. Keramika mladších horizontů má naopak obsah normativního křemene menší než 35 % a obsah normativních jílových minerálů vyšší než 50 %. Toto rozdělení poněkud narušuje vzorek D3667 náležící horizontu I, který se svým normativním složením však blíží keramice mladších horizontů. Tento jev dokládá variabilitu keramiky starších horizontů a do budoucna slibuje její rozčlenění do více technologických skupin. Vzájemný poměr normativních jílových minerálů (obr. 4) ukazuje i jejich variabilitu v použitých surovinách. Za zajímavý poznatek lze považovat absence normativního kaolinitu ve vz. D2869 a smektitů ve vz Rovněž pozoruhodný je poznatek o absenci živců ve studovaných keramických artefaktech. Jejich přítomnost byla prokázána pouze ve vzorcích D2869 (horizont I), 3407d (horizont V) a V přehledu normy studovaných keramických artefaktů upoutává pozornost i relativně vysoký obsah normativního apatitu (obr. 5), který však v tomto případě představuje všechny reálně přítomné fosfáty (převážně vivianit). V keramice horizontu I je zastoupen až 7,5 %, zatímco v keramice mladší pouze nejvýše 2,3 %. Termickou analýzou jílové suroviny z údolí Brtnice byly zaznamenány endotermní a exotermní reakce a změny hmotnosti (obr. 6). V rozmezí C uniká fyzikálně vázaná voda z jílových minerálů a současně probíhá vyhořívání organických látek při C, které pokračuje v rozmezí od 200 do 417 C. Dehydroxylace jílových minerálů, především kaolinitu, byla pozorována při C a přeměna nižšího křemene na vyšší při 573 C. Následně proběhla další dehydroxylace jílových minerálů, pravděpodobně především illitu (Hanykýř Kutzendörfer 2000, 92). Všechny pozorované procesy byly doprovázené snížením hmotnosti, které celkově činilo 2,57 %. Tento hmotnostní úbytek je nízký. Nejostřejší pík na DTA křivce náležel přeměně křemene, pík značící dehydroxylaci illitu byl naopak nevýrazný. Diskuse Úlomky hornin a minerálů, které byly určeny na výbrusech keramiky, jsou pro okolí Rokštejna typické. Granitoidní horniny pravděpodobně pocházejí z jihlavského masivu, ruly z pestré série moldanubika, která začíná přibližně 200 m východně hradu. Křemence a grafitové horniny jsou součástí pestré série. Mylonity se nachází v pásmu při kontaktu vyvřelého masivu a metamorfovaného moldanubika. Navzdory různé provenienci jílů je jejich zjištěné minerální a horninové složení téměř totožné. Optickou mikroskopií se od sebe daly rozlišit obtížně. Podle XRD se keramické vzorky liší převážně v přítomnosti a množství plagioklasů, kalcitu a hematitu. V difrakčním záznamu se neobjevily žádné minerály, které vznikají v průběhu výpalu. Z toho se dá usuzovat, že teplota výpalu nepřesáhla 850 C. O nízké teplotě výpalu svědčí i přítomnost primárního karbonátu, který se v kusové podobě rozkládá při teplotě okolo 800 C (Maggetti 1982, 128; Shepard 1985, 22; Cultrone a kol. 2001, 624). Zkoumaná keramika byla tedy pálena při teplotě Vzorek D3667a D3667b D5951a 5749a D Horizont I I I I I II Křemen 21,96 40,21 31,56 34,81 40,18 20,63 Montmorillonit 25,85 12,71 8,48 1, ,62 Illit 32,42 32,14 33,8 28,94 31,01 34,62 Chlorit 1,69 3,17 7,7 18,46 14,63 4,57 Kaolinit 11,18 3,41 6,28 12, ,47 Apatit 1,23 4,31 7,52 1,99 3,33 0,69 Hematit 3,21 3 2,84 0 1,05 3,05 Rutil 0,62 0,69 0,85 0,73 0,98 1,12 Živce (suma) ,62 0 Jílové minerály (suma) 59,96 48,02 49,98 49,09 45,64 56,81 Karbonáty (suma) 1,77 0,27 0,94 1,21 1,13 4,18 Tab. 3. Procentuální zastoupení normativních minerálů v keramice horizontů I a II. Tab. 3. Prozentuelle Vertretung der normativen Minerale in Keramik der Horizonte I und II. 116
8 ANALÝZY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA Vzorek 1236/1 3407d 5473b 3407c C Horizont IV V V V VI x Křemen 32,91 10,96 20,7 30,39 22,76 31,39 Montmorillonit 10,92 34,9 21,49 20,22 15,9 0 Illit 30,6 30,34 33,65 31, ,89 Chlorit 11,19 0 7,43 0 5,26 0 Kaolinit 8 12,68 6,59 7,58 20,75 16,81 Apatit 2,65 1,51 2,33 2,68 0,69 1,39 Hematit 1,52 3,41 4,09 4,27 2,86 1,12 Rutil 1,04 0,8 0,99 0,85 0,79 0,4 Živce (suma) 0 1,11 0 0,31 0 8,33 Jílové minerály (suma) 52,71 65,24 62,57 52,12 50,16 39,89 Karbonáty (suma) 1,1 4,23 2,68 1,71 1,91 0,63 Tab. 4. Procentuální zastoupení normativních minerálů v keramice horizontů IV, V a VI. Tab. 4. Prozentuelle Vertretung der normativen Minerale in Keramik der Horizonte IV, V und VI. nepřesahující 850 C, avšak při velmi krátké době izotermní výdrže. Případně mohl výpal probíhat při nižší teplotě s delší dobou výdrže. XRD analýzy korelovaných jílových surovin mezi sebou nevykazují žádné výrazné odchylky v minerálním složení. Pro posouzení provenience zkoumané keramiky se metoda v tomto případě neosvědčila. Zjištěním chemického složení, které v našem případě umožnila metoda XRF, se u keramiky obvykle usiluje o rozlišení různých technologických skupin, které by představovaly odlišné výrobní postupy nebo dílny. Kromě výroby se řeší i otázky původu, funkce a chronologie (Goffer 2007, ). Vzhledem k velmi malému počtu analyzovaných vzorků je prvním příslibem pro vymezení technologických skupin zjištění rozdílného poměru mezi ostřicí a pojivou složkou keramiky. Poměr normativního křemene a jílových minerálů je jedním z řady identifikačních priorit rozdílných technologií uplatňujících se při přípravě primárního keramického meziproduktu. Pokud zohledníme i další faktory (přítomnost fosfátů, oxihydroxidů Fe, absenci živců, úpravu ostřiva či obecně surovin), můžeme rozšířením analyzovaného keramického souboru v rámci jednotlivých horizontů dosáhnout i u rokštejnské keramiky neočekávaných zjištění. Termická analýza přinesla poznatek, že i přes dobrou plasticitu a zrnitost materiálu nemusí být surovina pro výrobu keramiky vhodná. Ostrý pík přeměny nižšího křemene na vyšší na DTA křivce vypovídá o přítomnosti velkého množství tohoto minerálu. Jako nejvýraznější proces byla očekávána dehydroxylace jílových minerálů, ten se však projevil pouze málo zřetelnou endotermou, která dokládá nízké zastoupení jílových minerálů. V tomto případě tedy jde o tzv. fyzikální jíl, čili zrna minerálů, případně hornin, menší než 4 (2) µm, nikoliv o jíl v užším slova smyslu. Závěr Provedené analýzy (XRF, XRD) na zlomcích kuchyňské a stolní keramiky z hradu Rokštejna a mikropetrografický popis výbrusů přinesly do diskuse o technologii a provenienci konkrétní fakta. Podle poměru normativního křemene a normativních jílových minerálů je možné rozlišit keramiku horizontu I a keramiku mladších horizontů. Minerální složení zkoumaných vzorků ukazuje, že teplota výpalu mohla dosahovat maximálně 850 C (vyšší mohla být pouze při velmi krátké izotermní době výdrže). Podle mikropetrografického rozboru není důvod uvažovat o jiném než o místním zdroji keramické suroviny. Srovnání jílů z různých lokalit metodou XRD a pozorováním v polarizačním mikroskopu se ukázalo jako metoda k bližšímu určení zdrojové oblasti suroviny rokštejnské keramiky nevhodná. Termická analýza jílu z blízkosti hradu odhalila nedostatek jílových minerálů, a tedy v neupraveném stavu špatnou použitelnost k výrobě keramiky. Příští výzkum by bylo vhodné zaměřit na mikropetrografický popis štěrků a písků z říčních údolí v zájmové lokalitě a rozšíření množství analyzovaných vzorků metodou XRF. Poděkování Na tomto místě bychom chtěli poděkovat doc. RNDr. Miroslavě Gregerové, CSc., za konzultace mikropetrografických popisů výbrusů a vyhodnocení rtg-fluorescenční analýzy. Dále pak Ing. Jakubovi Havlínovi za provedení a vyhodnocení termické analýzy a Mgr. Janě Mazáčkové, Ph.D., za iniciaci celého projektu, výběr keramických vzorků a jejich přiřazení jednotlivým stavebním horizontům. Vyhotovení výbrusů a provedení analýz bylo finančně podpořeno grantem CZ.1.07/2.3.00/ Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe. Literatura BĚHOUNKOVÁ, L., 2012: Vyhodnocení souborů středověké glazované keramiky z města Jihlavy a hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno. BOČKOVÁ, Z., 2013: Srovnání materiálu keramiky z hradu Rokštejna s místními surovinami, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚGV PřF MU, Brno. BOČKOVÁ, Z. a kol., 2014: Bočková, Z. Doležalová, K. Kochan, Š. Mazáčková, J. Slavíček, K. Těsnohlídek, J., Experimentální 117
9 výroba keramiky na Panské Lhotě, Archaeologia historica 39, CULTRONE, G. a kol., 2001: Cultrone, G. Rodriguez-Navarro, C. Cazalla, O. De La Torre, M. J., Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing, European Journal of Mineralogy 13, DOLEŽALOVÁ, K., 2013: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lipnice, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno. DVOŘÁK, T., 2012: Vyhodnocení zahloubeného suterénu v areálu horního hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno. GOFFER, Z., 2007: Archeological Chemistry. Hoboken. GREGEROVÁ, M. a kol. 2010: Gregerová, M. Čopjaková, R. Beránková, V. Bibr, P. Goš, V. Hanuláková, D. Hložek, M. Holubová Závodná, B. Kristová, L. Kuljovská, Z. Macháček, J. Mazuch, M. Procházka, R. Škoda, R. Všianský, D., Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno. HANYKÝŘ, V. KUTZENDÖRFER, J., 2000: Technologie keramiky. Hradec Králové. KRMÍČEK, L., 2011: Geologická mapa okolí hradu Rokštejn 1: Brno. KRŇOVÁ, Z., 2010: Kamenina z hradu Rokštejn, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno. LAŠTOVIČKA, Z., 1968: Geologické poměry v prostoru dolního toku řeky Brtničky na Jihlavsku, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚGV PřF MU, Brno. MAGGETTI, M., 1982: Phase Analysis and Its Significance for Technology and Origin. In: Archaeological Ceramics (Olin, J. S. Franklin, A. D., edd.), Washington. MAZÁČKOVÁ, J., 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu, rkp. disertační práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu Brtnice Brno. ROSEN, O. M. a kol., 2000: Rosen, O. M. Migdisov, A. A. Abbyasov, A. A. Yaroshevskii, A. A., MINLITH A program to calculate the normative mineralogy of sedimentary rocks: the reliability of results obtained for deposits of old platforms, Geochemistry International 38, SHEPARD, A. O., 1985: Ceramics for the Archaeologist. Washington, D. C. SLAVÍČEK, K., 2012: Keramické poháry z hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno. 2013: Analýzy keramických materiálů z nejstaršího horizontu hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚGV PřF MU, Brno. TĚSNOHLÍDEK, J., 2013: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno. TONIKA, J., 1967: Geologie a petrografie jihlavského masivu Geology and petrology of the rocks of the Jihlava Massif. In: Sborník geologických věd, 1970, sv. 17, řada G (Svoboda, J., ed.), Praha. ZUSAMMENFASSUNG Analysen der keramischen Materiale aus der Burg Rokštejn Die durchgeführten Analysen erwiesen eine ähnliche Zusammensetzung der untersuchten Keramik. Die Aufteilung in zwei Gruppen anhand des Verhältnisses von normativem Quarz und normativen Tonmineralen korrespondiert mit dem Alter der Artefakte. Diese Keramik war vermutlich aus lokalen Rohstoffen hergestellt und bei einer Temperatur von höchstens 850 C gebrannt. Der Vergleich zwischen lokalen Tonen und der Keramik zeigte sich für die Spezifikation des Gebietes der Rohstoffquelle als irrelevant. Der Ton aus dem Tal des Flusses Brtnice, der aus einer Stelle in der Nähe der Burg Rokštejn stammt, ist ein physikalischer Ton, der für die Keramikproduktion nicht geeignet ist. Mgr. Karel Slavíček, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno, slav.karel@mail.muni.cz Bc. Zdeňka Bočková, Čápkova 35/32, Brno bockova.zdenka@gmail.com Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D., Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno, 43632@mail.muni.cz. 118
METAMORFOVANÉ HORNINY
Cvičení V METAMORFOVANÉ HORNINY - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko-fyzikální vlastnosti (ocenění
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
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
Přehled hornin vyvřelých
Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,
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,
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
KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček
Poznávání minerálů a hornin KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Klastické sedimenty složen ené z klastů Klasty = úlomky preexistujících ch hornin, transportované v pevném m stavu Klasifikace na základz kladě
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
Metamorfóza, metamorfované horniny
Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HORNIN Ing. Lenka VACULÍKOVÁ, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Ing. Michal RITZ, Ph.D. Katedra analytické chemie
Struktury a textury hornin
Struktury a textury hornin - jsou dokladem vzniku hornin Struktura - tvar, velikost horninových součástek a jejich vzájemné sepětí Horninová součástka : KRYSTAL ÚLOMEK Struktury zrnité: Struktury krystalické
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
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
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
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
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
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
Kvantitativní fázová analýza
Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní rentgenová (fázová) analýza Založena na měření intenzity charakteristických linií. Intenzita je ovlivněna: strukturou minerálu a interferencemi uspořádáním aparatury
Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě
Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě Miroslav Plaček Miroslav Dejmal a kolektiv Vydáno s podporou grantového projektu GA ČR P405/11/1729 Brno 2015 ARCHAIA BRNO o. p. s. Veselí nad Moravou středověký
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
Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné
Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -
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
Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.
Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. 1. Úvod Analyzovány byly betony konstrukčních prvků železobetonového skeletu
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová
Úvod do praktické geologie I
Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají
VLIV MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN NA VYBRANÉ FUNKČNÍ PARAMETRY KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
VLIV MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN NA VYBRANÉ FUNKČNÍ PARAMETRY KERAMICKÝCH VÝROBKŮ EFECT OF MINERALOGY COMPOSITION OF ALUMINOUS RAW MATERIALS ON SELECTED FUNCTIONAL PARAMETERS OF
PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ANTROPOMORFNÍ PLASTIKY KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU Z BRODKU
SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS M 12 13, 2007 2008 MIROSLAVA GREGEROVÁ MARTIN HLOŽEK PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ANTROPOMORFNÍ
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
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
Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.
Přeměněné horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen šesti učebními úlohami. Je možné jej využít jako celek při ověření znalostí
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
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.
Metamorfované horniny
Metamorfované horniny Libovolná hornina se může během geologického vývoje dostat do odlišných podmínek, než které existovaly při jejím vzniku. Na odlišné teploty, tlaky, případně složení reaguje hornina
Rentgenová difrakce a spektrometrie
Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz
MASARYKOVA UNIVERZITA
MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Stavební kámen v historické zástavbě městské památkové zóny Opava Brno 2007 Lucie Havlíková 2007 Lucie Havlíková Všechna práva vyhrazena 2 Bibliografické
Určování hlavních horninotvorných minerálů
Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina
Základy geologie pro geografy František Vacek
Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou
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
Chemické složení loštických pohárů
76 Chemické složení loštických pohárů Chemical composition of ceramic tumblers from Loštice Renata Čopjaková 1, Vladimír Goš 3, Miroslava Gregerová 1, Martin Hložek 2, Radek Škoda 1 1 Ústav geologických
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
PETROLOGIE =PETROGRAFIE
MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)
Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1
Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html
- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu
Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem
Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín Micropetrographic and petrochemical analyses of postmedieval pottery from Strachotín 95 Miroslava Gregerová
Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1
Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,
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,
Základy pedologie a ochrana půdy
MINERÁLNÍ SLOŽKA PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy Půdní minerály: primární sekundární 2. přednáška Zvětrávání hornin a minerálů Fyzikální zvětrávání mechanické změny: vliv teploty objemové změny větrná
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
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
Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka
Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský
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 Úvodem Dovolte, abych navázal na přednášku
ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I
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, N A K A L V Á R I I h y d r o g e o l o g i c k é p o s o
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
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:
Metamorfované horniny
Metamrfvané hrniny Metamrfóza Přeměna hrnin v důsledku změny fyzikálních pdmínek (T a P) Změny: Nestabilní minerály stabilní minerály Primární struktury sekundární struktury Stupně metamrfózy pdle teplt
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
Plán péče o přírodní památku Granátová skála na období
DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Husova 45 370 05 České Budějovice tel.: 385 311 019 daphne@daphne.cz, www.daphne.cz Plán péče o přírodní památku Granátová skála na období 2010-2019 zpracovaný v
VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny
1/5 3.2.04.7 Co jsou horniny - směsi minerálů (žula, čedič.), výjimkou je vápenec a křemen (pouze jeden minerál) - mohou obsahovat zbytky organismů rostlin a živočichů - různé složení, vzhled - druhy vyvřelé
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
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Sedimentární horniny Pavlína Pancová
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
Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek
Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek Pavla Rovnaníková FAST VUT v Brně Odborně metodický den NPÚ ÚOP v Brně 15.3.2007 Podíl restaurátora a technologa na stanovení způsobu oprav
Úvod do předmětu Technická Mineralogie
Úvod do předmětu Technická Mineralogie Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 1 Osnova přednášky Organizační plán přednášek a cvičení z TM Historie a současnost TM a
USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY
USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY VZNIK SEDIMENTŮ Vnějším geologickým procesem je např.: činnost povrchové vody, větru, ledu, ale i živočichů ke vzniku usazených hornin je zapotřebí zdrojový materiál, kterým
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce
Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.
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
Experimentální metody
Experimentální metody 05 Termická Analýza (TA) Termická analýza Fázové přeměny tuhých látek jsou doprovázeny pohlcováním nebo uvolňováním tepla, změnou rozměrů, změnou magnetických, elektrických, mechanických
Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085
Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek
/ 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní
STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:
STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal
Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.
Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):
Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:
POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou
Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil
Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích 1 Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace 2 Co je půda? Apollo
Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb
Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / II. REPETORIUM NORMY platné ČSN EN ISO 14688 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenovánía zatřiďování zemin Část 1: pojmenování
statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva
Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných
PETROGRAFIE METAMORFITŮ
1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů
Středočeská pánev potenciální uložiště CO2
Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní
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
Metamorfované horniny. - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi. - poznání pouze výsledků metamorfních procesů
Metamorfované horniny - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - čím vyšší intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko- fyzikální vlastnosti (ocenění
Zpráva o konání 7. workshopu ke středověké a novověké keramice
Zpráva o konání 7. workshopu ke středověké a novověké keramice Kateřina Doležalová Karel Slavíček Petr Žaža Ve dnech 17. 20. srpna 2015 se na vědecko-výzkumné stanici Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické
BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU
Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla
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)
NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika
19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA
HORNINY. Lucie Coufalová
HORNINY Lucie Coufalová Hornina Soubor minerálů v tuhém stavu Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální
Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin
Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin Následující popis hornin je zaměřen na všechny znaky hornin, které jsou použitelné pro makroskopické určování hornin a určování na základě studia
ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ
ZÁKLADY GEOLOGIE Úvod přednáška 1 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz Požadavky ke zkoušce 1) Účast na cvičeních, poznávačka základních minerálů a hornin = zápočet 2)
Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,
Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury
V obecném případě se ve forenzní laboratoři lze setkat s materiály
VŠCHT - Forenzní analýza, 2012 RNDr. M. Kotrlý, KUP Většina analýz prováděných v kriminalistice se zabývá určováním, popisem a komparacemi prakticky libovolných látek, které mohou přijít do styku s osobami
Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie
Petrologie G3021 14. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní
POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR
POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR Pavla Rovnaníková 1), Žaneta Průdková 2) 1) Stavební fakulta VUT v Brně 2)
Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.
Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin
Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV
Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,
6. Metamorfóza a metamorfní facie
6. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní zóny, indexové minerály
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
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
Karta předmětu prezenční studium
Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Technická petrografie a základy chemie silikátů Číslo předmětu: 541 Garantující institut: Institut geologického inženýrství - 541 Garant předmětu: prof.
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: