Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru
|
|
- Helena Bártová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Acta rerum naturalium 7: 57 62, 2009 ISSN Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru Chemistry of carbonates from Jihlava Ore District KAREL MALÝ Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ Jihlava; Abstract: Carbonates from the Jihlava ore district (Pb-Zn-Ag vein hydrothermal mineralisation) were examined by chemical analyses and X-ray powder diffraction analyses (30 samples in total). Calcite (up to 2.09 wt. % MnO), Mn-siderite (up to wt. % MnO) and dolomite-type carbonates (Fe-ankerite, Mn-ankerite, Fe-kutnohorite) are described Key words: carbonates, kutnohorite, Jihlava ore district ÚVOD Jihlavský rudní revír patří ke klasickým oblastem výskytů polymetalické žilné mineralizace v Českém masivu. V minulosti zde také probíhala intenzivní těžba (minimálně od první poloviny 13. století) a prospekční práce, hornicky bylo těženo nebo ověřeno několik desítek zrudnělých struktur. Hlavními rudními nerosty jsou sfalerit, pyrit, galenit, místy chalkopyrit a pyrhotin, ostatní jsou vzácné. Hlušina je tvořena křemenem, na některých žilách ve významné míře i barytem a karbonáty. Přestože z ložiskového hlediska lze revír považovat za relativně dobře prozkoumaný (nejnověji Pluskal et Vosáhlo 1998), moderní mineralogické výzkumy jsou velmi sporadické a nesystematické. Nové a analýzami podložené práce mají obvykle charakter nálezových zpráv (např. Malý et Vávra 1998; Čech et Hak 1979 aj.), komplexní novodobý výzkum primárních a hlušinových minerálů, stejně jako sekundárních fází chybí (výčet nerostů jihlavských rudních žil např. Malý 1999). Předložená práce si proto klade za cíl charakterizovat typické hlušinové nerosty jihlavských rudních žil karbonáty a přispět tak k řešení problematiky geneze hydrotermální polymetalické mineralizace v jihlavském rudním revíru. METODIKA Zkoumaný materiál pochází převážně ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, z části byl získán také sběrem v terénu (zejména vzorky z Jihlavy Starých Hor). Pro analýzy byly karbonáty separovány pod binokulárním mikroskopem. Chemické analýzy provedl P. Kadlec na Ústavu geologických věd PřF MU Brno: nerozpustný podíl gravimetricky; FeO titrací s K 2 Cr 2 O 7 ; MnO atomovou absorpční spektrofotometrií (AAS); CaO, MgO komplexometrickou titrací s Chelatonem III; CO 2 absorpčně; SrO AAS. Rentgenové práškové difrakční analýzy provedl V. Vávra z Ústavu geologických věd PřF MU Brno na difraktometru STOE Stadi-P, za použití záření CuKα s germaniovým monochromátorem; identifikace fází byla provedena srovnáním spekter s databází JCPDS. POPIS VZORKŮ V následujícím popisu je uvedeno číslo, pod kterým je vzorek v dalším textu uváděn, inventární číslo ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, lokalita (názvy důlních děl a místní názvy podrobněji viz např. Zajíček 1982) a popis vzorku: 1 GM 4781, Jihlava Prachárna Bílý až světle nažloutlý, hrubě štěpný karbonát s vlasovou žilkou pyritu. 2 GM 4782, Jihlava Prachárna Bílý až světle narůžovělý karbonát tvořící drobné, jemně zrnité žilky v alterované rule. Vtroušeniny galenitu do 3 mm. 3 GM 4982, Čížov doly u Terčového rybníka Bílý, masivní karbonát, zrna do 0,5 cm. 4 GM 5745, Jihlava důl sv. J. Nepomuckého Bílý, na puklinách žlutohnědý karbonát, tvořící žilky o mocnosti do ¾ cm v biotitické rule. 5 GM 5750, Jihlava Staré Hory, Zechgrund Bílý, žilkovitý karbonát s vtroušenými zrny galenitu a sfaleritu do 0,5 cm. 6 GM 5760, Jihlava Staré Hory, Ad Cerdones Žlutý až světle hnědý, hrubě štěpný karbonát s limonitem. 7 GM 5767, Rančířov Postříbřovací couk Žilka bílého karbonátu o mocnosti do 2 cm s vtroušeným sfaleritem a vzácně pyritem. 8 GM 5647, Jihlava Pfaffenhofský couk Hnědočerný karbonát, zrna do 0,5 cm, s vtroušeným pyritem a chalkopyritem. 57
2 Malý: Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru 9 GM 5643, Jihlava Pfaffenhofský couk Žlutohnědý, velmi jemně zrnitý karbonát s vlasovými žilkami křemene a vtroušeninami sfaleritu. 10 GM 5642, Jihlava Pfaffenhofský couk Žlutohnědý, masivní karbonát s černými povlaky hydroxidů Mn. 11 GM 5632, Jihlava Pfaffenhofský couk Žlutohnědý karbonát, zrna do 1 cm, s vtroušeninami galenitu a chalkopyritu. 12 GM 5631, Jihlava Pfaffenhofský couk Hnědočerný, masivní karbonát s povlaky limonitu. 13 GM 3988, Jihlava Zechgrund Bílý, místy až čirý karbonát, hrubě zrnitý, s otisky krystalů křemene. 14 GM 191, Jihlava Staré Hory Šedorůžový, hrubě štěpný karbonát s vtroušeným galenitem. 15 GM 63, Jihlava Staré Hory Bílý, jemně zrnitý karbonát s vtroušeným pyritem. 16 GM 888, Jihlava Bedřichov, haldy pod Kněžským dvorem Hnědočerný, hrubě zrnitý karbonát s žilkami křemene a vtroušeným pyritem. 17 GM 2960, Jezdovice Hnědý, hrubě štěpný karbonát. Část žíly s křemenem a vtroušeným sfaleritem a pyritem. 18 GM 1407, Jezdovice Hnědožlutý, jemně zrnitý karbonát s vtroušeninami sfaleritu. Část žíly s křemenem, který obsahuje vtroušeniny pyritu a galenitu. 19 GM 5635, Jihlava Pffafenhofský couk Hnědočerný, hrubě zrnitý karbonát s vtroušeninami pyritu. 20 GM 5637, Jihlava Pfaffenhofský couk Žlutohnědý, jemně zrnitý karbonát v alterované rule. 21 2/21D, Jihlava Staré Hory Bíložluté žilky karbonátu o mocnosti do 3 mm v křemeni. 22 3/1E, Jihlava Staré Hory Žilky bílého karbonátu o mocnosti do 1 cm v alterované grafitické rule. 23 K1, Jihlava Staré Hory Bílý až čirý, hrubě štěpný karbonát s vtroušeninami červeného sfaleritu. 24 K2, Jihlava Staré Hory Bílý až velmi světle žlutohnědý, hruběji zrnitý karbonát. 25 K3, Jihlava Staré Hory Bílý až čirý, místy podél ploch štěpnosti žlutohnědý, hrubě štěpný karbonát. 26 K4, Jihlava Staré Hory Bílý, hruběji zrnitý karbonát v alterované rule s pyritem. 27 K5, Jihlava Staré Hory Bílý až světle hnědý karbonát s vtroušeným pyritem a drobnými polohami grafitu. 28 K6, Jihlava Staré Hory Světle hnědý karbonát s vtroušeninami hnědočerveného sfaleritu. 29 K7, Jihlava Staré Hory Žilka bílého, hrubě štěpného karbonátu o mocnosti cca 5 cm. 30 K8, Jihlava Staré Hory Světle červenošedý, hruběji štěpný karbonát. 58
3 Acta rerum naturalium 7: 57 62, 2009 ISSN VÝSLEDKY CHEMICKÉ ANALÝZY Výsledky analýz shrnují tabulky 1 (kalcit), 2 (siderit) a 3 (karbonáty dolomitové skupiny). Tab. 1. Chemické analýzy kalcitu a parciální chemické analýzy kalcitu (hm. %). Tab. 1. Chemical analyses of calcite and partial chemical analyses of calcite (wt. %). VZOREK H 2 O 0,00 0,24 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,24 0,14 SiO 2 + n.p. 0,54 0,76 1,34 2,55 0,48 0,42 0,43 3,64 0,97 0,96 FeO 0,29 0,25 0,12 0,59 0,35 1,10 0,51 0,40 0,41 0,68 MnO 0,84 0,77 0,30 2,06 0,92 0,33 1,28 1,40 0,72 1,34 CaO 54,09 53,89 54,60 52,52 53,98 54,26 53,75 51,69 54,00 53,06 MgO 0,27 0,15 0,09 0,35 0,27 0,24 0,14 0,28 0,27 0,35 SrO 0,04 0,03 0,02 0,06 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 2 43,46 43,01 43,21 42,46 43,55 43,70 43,43 42,00 43,37 43,27 total 99,53 99,10 100,08 100,59 99,61 100,07 99,54 99,60 99,98 99,80 Fe 0,004 0,004 0,002 0,008 0,005 0,015 0,007 0,006 0,006 0,010 Mn 0,012 0,011 0,004 0,030 0,013 0,005 0,018 0,021 0,010 0,019 Ca 0,977 0,983 0,992 0,965 0,973 0,974 0,971 0,979 0,977 0,962 Mg 0,007 0,004 0,002 0,009 0,007 0,006 0,004 0,007 0,007 0,009 Sr 0,001 0,001 Catsum 1,000 1,001 1,000 1,013 0,999 1,000 1,000 1,012 1,000 1,000 VZOREK FeO 0,45 0,08 0,31 0,10 0,26 0,23 0,40 0,06 0,23 MnO 2,09 0,44 0,65 0,40 0,49 0,49 0,62 0,44 0,85 CaO 50,48 52,77 52,43 52,48 51,94 53,79 52,20 53,47 52,41 MgO 0,17 0,13 0,38 0,20 0,25 0,20 0,35 0,15 0,30 Tab. 2. Chemické analýzy sideritu (hm. %). Tab. 2. Chemical analyses of siderite (wt. %). VZOREK H 2 O 0,00 0,23 0,90 0,15 0,30 0,27 SiO 2 +n.p. 1,28 2,13 3,09 1,49 2,83 7,44 FeO 34,46 35,75 43,19 29,21 28,95 29,82 MnO 19,23 17,74 17,66 26,11 25,64 20,35 CaO 2,46 1,75 1,82 2,70 2,26 2,30 MgO 3,41 3,87 3,41 1,95 2,07 3,19 SrO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 2 38,65 38,50 29,85 38,34 37,83 36,18 suma 99,49 99,97 99,92 99,95 99,88 99,55 Fe 0,546 0,569 0,467 0,469 0,505 Mn 0,309 0,286 0,422 0,421 0,349 Ca 0,050 0,036 0,055 0,047 0,050 Mg 0,096 0,110 0,056 0,060 0,096 Sr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Catsum 1,001 1,000 1,000 0,997 1,000 Pozn.: vzorek 16 je pravděpodobně limonitizován 59
4 Malý: Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru Tab. 3. Chemické analýzy karbonátů dolomitové skupiny (hm. %). Tab. 3. Chemical analyses of dolomite type carbonates (wt. %). VZOREK H 2 O 0,00 0,00 0,27 0,25 n.d. SiO 2 +n.p. 2,64 2,99 2,52 7,77 n.d. FeO 9,93 8,61 9,60 10,16 7,93 MnO 8,12 9,27 9,81 7,34 2,39 CaO 27,14 28,47 28,32 26,00 32,36 MgO 9,36 8,17 7,07 8,08 8,97 SrO 0,02 0,02 0,04 0,04 n.d. CO 2 42,64 42,28 41,92 40,00 n.d. suma 99,85 99,81 99,55 99,64 Fe 0,285 0,249 0,281 0,311 Mn 0,236 0,272 0,290 0,228 Ca 0,999 1,057 1,060 1,020 Mg 0,479 0,422 0,368 0,441 Sr 0,000 0,000 0,001 0,001 Catsum 2,000 2,001 2,000 2,001 n.d. - nestanoveno RENTGENOVÉ PRÁŠKOVÉ DIFRAKČNÍ ANALÝZY Vybrané vzorky sideritu a karbonátů dolomitové skupiny byly pro ověření identifikace zkoumány rentgenovou práš- kovou difrakcí; výsledky shrnují tabulky 4 a 5. Tab. 4. Prášková difrakční analýza sideritu (10-10 m). Tab. 4. Powder diffraction analyses of siderite (10-10 m) siderit rodochrozit d I rel d I rel d I rel d Irel d I rel d I rel 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,738/ 1, / 35 1, , , , , ,
5 Acta rerum naturalium 7: 57 62, 2009 ISSN Tab. 5. Prášková difrakční analýza karbonátů dolomitové skupiny (10-10 m). Tab. 5. Powder diffraction analyses of dolomite type carbonates (10-10 m) dolomit ankerit kutnohorit d I rel d I rel d I rel d I rel d I rel d I rel 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,478 7 Identifikovány byly karbonáty tří typů: naprostá většina vzorků jsou kalcity, menší zastoupení mají siderity a karbonáty dolomitové skupiny. Chemismus kalcitu je jednoduchý, pouze v některých vzorcích jsou mírně zvýšené obsahy Mn (i více než 2 hm. % MnO). Výzkum však nepotvrdil dříve uváděný výskyt Mn-kalcitu nebo rodochrozitu (např. Zajíček 1982) - je pravděpodobné, že růžové karbonáty (např. ze Starohorského couku) považované dříve za rodochrozity, jsou ve skutečnosti kalcity (příp. s mírně zvýšeným obsahem manganu). Pro siderit jsou typické zvýšené obsahy manganu pohybují se mezi 17,74 až 26,11 hm. % (tj. 28 až 42 % MnCO 3 ). Jihlavské siderity lze tedy označit za Mn-siderity ( oligonity ). Rentgenové difrakční analýzy vykázaly u sideritů d-hodnoty, jejichž pozice odpovídá zjištěnému poměru Fe/ Mn a které jsou v souladu s neomezenou izomorfní mísivostí FeCO 3 -MnCO 3. U karbonátů dolomitové skupiny byla zjištěna převaha vzorků, které podle klasifikace Trdličky a Hoffmana (Trdlička et Hoffman 1975) patří k Mn-ankeritu nebo Fe-kutnohoritu; pouze jeden vzorek je klasifikován jako Mg-ankerit (viz obr. 1). Hodnoty d a intenzita difrakčních linií také odpovídají izomorfnímu přechodu v systému dolomit-ankerit-kutnohorit. Obr. 1. Karbonáty dolomitové skupiny v klasifikačním diagramu Trdličky a Hoffmana (Trdlička et Hoffman 1975). 1ankerit, 2 Mg-ankerit, 3 Mn-ankerit, 4 Fe-dolomit, 5 Fe-kutnohorit, 6 dolomit, 7 Mn-dolomit, 8 Mg-kutnohorit, 9 kutnohorit. Fig. 1. Classification of dolomite-type carbonates according to Trdlička, Hoffman (1975). 1 ankerite, 2 Mg-ankerite, 3 Mn-ankerite, 4 Fe-dolomite, 5 Fe-kutnohorite, 6 dolomite, 7 Mn-dolomite, 8 Mg-kutnohorite, 9 kutnohorite. 61
6 Malý: Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru DISKUZE A ZÁVĚRY Karbonáty jsou běžným hlušinovým nerostem jihlavských rudních žil: nejběžnější je kalcit, zastoupeny jsou i siderit (Mn-siderit) a karbonáty dolomitové skupiny (Mnankerit, Fe-kutnohorit). Pro jihlavské karbonáty je typický zvýšený obsah manganu: v malém množství je obsažen alespoň v některých kalcitech, značné zastoupení má v sideritu i karbonátech dolomitové skupiny. Jihlavské rudní žíly se tím značně podobají karbonátům kutnohorského rudního revíru. Zde byl popsán mangansiderit s obsahy MnO 16,45 až 22,44 hm. % (Trdlička et Hoffman 1974), zvýšené obsahy Mn v kalcitu (včetně výskytů rodochrozitu) a běžný výskyt různých typů karbonátů dolomitové skupiny (dolomit, kutnohorit a ankerit s izomorfními přechody např. Hoffman et Trdlička 1981). Pluskal et Vosáhlo (1998) rozdělili hydrotermálně mineralizované struktury jihlavského rudního revíru podle jejich minerálních asociací do šesti typů; v této práci byly studovány karbonáty ze třech nejrozšířenějších a z hlediska historické těžby nejvýznamnějších typů. Je zřejmé (viz obr. 2), že pro hlavní mineralizační fázi výšeteplotní mineralizace typu černý sfalerit+kyzy±karbonáty (Pluskal et Vosáhlo 1998) jsou typické zejména siderit a karbonáty dolomitové skupiny se zvýšeným obsahem Mn. Pro mineralizace typu světle až tmavě hnědý sfalerit±baryt±karbonáty a mineralizaci světlý sfalerit±baryt±karbonáty je typický kalcit; vzácnější jsou zde i karbonáty dolomitové skupiny. PODĚKOVÁNÍ Výzkum byl podpořen grantem MK ČR DE07P04O- MG008. LITERATURA ČECH F. et HAK J. (1979): Tetrahedrite high in silver, zinc and cadmium from Jihlava, Czechoslovakia. Časopis pro mineralogii a geologii, 24, 1/1979: HOFFMAN V. et TRDLIČKA Z. (1981): Mineralogicko-chemický charakter kutnohorských rudních žil. Sborník geologických věd, technologie, geochemie, 17: MALÝ K. (1999): Jihlavský rudní revír přehled geologie a mineralogie. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě, sborník, Jihlava. MALÝ K. et VÁVRA V. (1998): Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru. Acta Mus. Moraviae, Sci geol., 83(1998): PLUSKAL O. et VOSÁHLO J. (1998): Jihlavský rudní obvod. Vlastiv. sbor. Vysočiny, sect natur. 13(1997): TRDLIČKA Z. et HOFFMAN V. (1974): Mangansiderit von Kutná Hora. Sborník Národního muzea v Praze, 30 B(1974): 1 2, TRDLIČKA Z. et HOFFMAN V. (1975): Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora, ČSSR. Freiberger Forschungshefte, 6: ZAJÍČEK P. (1982): Jihlavský rudní revír a jeho mineralogie. Národní muzeum Přírodověděcké muzeum, , 4, 28 str. Obr. 2. Karbonáty kalcitové skupiny v ternárním diagramu (čtverec mineralizace typu černý sfalerit+kyzy±karbonáty, křížek mineralizace typu světle až tmavě hnědý sfalerit±baryt±karbonáty, kruh mineralizace typu světlý sfalerit±baryt±karbonáty. Typy mineralizací Pluskal et Vosáhlo 1998). Fig. 2. Carbonate ternary diagram (square mineralisation of black sphalerite+sulphide±carbonates type, cross mineralisation of light to dark brown sphalerite±barite±carbonates type, circle mineralisation of light brown±barite±carbonates type. Type of mineralisation according to Pluskal et Vosáhlo 1997). 62
Důlní vody v jihlavském rudním revíru
Důlní vody v jihlavském rudním revíru Mine drainage in Jihlava ore district KAREL MALÝ, EVA KOIŠOVÁ Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, CZ 586 01 Jihlava; e-mail: maly@muzeum.ji.cz, koisova@muzeum.ji.cz
Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013
Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT Téma: Horniny a nerosty Vypracovali: žáci ZŠ Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora Filip Seiler, Jiří Janata, Ondřej Culek (všichni 6.A), Anna Karešová,
Supergenní asociace s linaritem z Helenína v jihlavském rudním revíru (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); -69 (online) SDĚLENÍ O VÝZKUMU/LETTER Supergenní asociace s linaritem z Helenína v jihlavském rudním revíru (Česká republika) Supergene
Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY
Přírodopis 9 11. hodina Přehled minerálů SIRNÍKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí II. Sirníky sulfidy Soli kyseliny sirovodíkové (H 2 S). Slučují se jeden nebo dva atomy kovu s jedním nebo několika
Mineralogie systematická /soustavná/
Mineralogie systematická /soustavná/ - je dílčí disciplínou mineralogie - studuje a popisuje charakteristické znaky a vlastnosti jednotlivých minerálů a třídí je do přirozené soustavy (systému) Minerál
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
Mathesius U±Ag-Bi-Co-Ni
Horníci tvrdí, že když se vizmut vysype na odval, vizmut, který v sobě neměl ani očko stříbra, že v něm po několika létech nalezli stříbro, jak jsme také na začátku upozornili, že přirozeným působením
PRŮZKUM STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ OBCE KAMENNÁ (SEVERNÍ ČÁST JIHLAVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
PRŮZKUM STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ OBCE KAMENNÁ (SEVERNÍ ČÁST JIHLAVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY Exploration of old mine works around the village of Kamenná (northern part of the Jihlava Ore
Dolování u Kamenné. Středoškolská odborná činnost 2010/2011 05. geologie, geografie
Středoškolská odborná činnost 2010/2011 05. geologie, geografie Dolování u Kamenné Autor: Petr Stöhr FARMEKO VOŠ a SOŠ, s.r.o. Jihlava Znojemská 76 586 01 Jihlava Konzultant: RNDr. Karel Malý, Ph.D. Muzeum
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
HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1
HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním
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
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
- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány
3. MINERALOGICKÁ TŘÍDA HALOGENIDY - Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány první 4 prvky VII.A skupiny periodické tabulky prvků. Řadíme mezi ně FLUOR,
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,
Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů
Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje
2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:
2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: Jedná se o chemické sloučeniny síry a kovu. Vznikají v zemské kůře při chladnutí magmatu krystalizací z jeho horkých vodných roztoků. Vznikají tak rudné žíly = ložiska
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
Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_09
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
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)
PETROLOGIE =PETROGRAFIE
MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)
Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY
Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),
Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci
Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán
Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum) Zinc- and barium-rich mineral assemblages (sphalerite Zn-spinel
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
1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)
Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra
Metody sanace přírodních útvarů
Metody sanace přírodních útvarů 1. Klasifikace přírodních útvarů, geodynamických procesů se zaměřením na svahové pohyby. 2. Charakteristika svahových pohybů. 3. Podmiňující faktory přírodní. 4. Podmiňující
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
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
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH
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+
Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)
Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)
Květnice u Tišnova po stopách těžby a složení barytu
Květnice u Tišnova po stopách těžby a složení barytu Karel Stránský, Drahomíra Janová, Antonín Buchal, Lubomír Stránský Úvod Město Tišnov má v pozadí hřeben hory Květnice (470 m n.m.), z něhož je malebný
Výzkum strusek a geologických vzorků z archeologického nálezu v Kostelních Střimelicích
Bull Mineral Petrolog 25, 2, 2017. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) 183 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Výzkum strusek a geologických vzorků z archeologického nálezu v Kostelních Střimelicích Research
Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu.
Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu. Větrání smolince Obecně nejchudší recentní sekundární mineralizace se vyskytovala bezprostředně na karbonátových žilách. Primární rudy v nich obsažené zůstaly
Charakteristika rudních žil s uranem a komplexními rudami
Dál to neznáme díky spolehlivé negramotnosti nejstarších prapředků. Charakteristika rudních žil s uranem a komplexními rudami Žíly s uranem a komplexními rudami tvoří dva typy. Nejrozšířenější jsou žíly
Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk.
7.7. Karbonáty (uhličitany) Karbonáty patří mezi běţné minerály zemské kůry. Jejich vzorce odvodíme od kyseliny uhličité H 2 CO 3. Můţeme je rozdělit podle strukturních typů, nebo na bezvodé a vodnaté.
Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU
Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU Zlatohorská ložisková struktura je součástí devonského vulkanosedimentárního komplexu epizonálně metamorfovaných hornin vrbenské série.
Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.
Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají
Maramures 2003/2004 důlní revír Baia Mare
Maramures 2003/2004 důlní revír Baia Mare pro KJM připravil David Kříž červen 2004 Maramures Maramures Severní část Rumunska, kterou zaujímá především důlní revír Baia Mare, má velmi komplexní geologickou
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
Sborník Oblastního muzea v Mostě
Sborník Oblastního muzea v Mostě řada přírodovědná, 39 (2017) 2018 ISSN 1214 2573 ISBN 978-80-906560-4-8 Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, uveřejňuje původní vědecké práce a krátké zprávy
Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava
Acta rerum naturalium 12: 137 144, 2012 ISSN 1801-5972 Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava Historic mining of silver ore in Komárovice near Jihlava, west Moravia
Zdravotní rizika ze složek životního prostředí v Kutné Hoře a okolí a jejich cílené řízení
Zdravotní rizika ze složek životního prostředí v Kutné Hoře a okolí a jejich cílené řízení 1 Stříbro a arsen stříbro arsen krystalická struktura stříbra Arsen může způsobit dermatologické změny na pokožce,
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
5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY
5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek
4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).
4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra
SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SULFIDY Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými
Mineralogicko-geochemická charakteristika vybraných hydrotermálních mineralizací v blanické brázdě
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Mineralogicko-geochemická charakteristika vybraných hydrotermálních mineralizací v blanické brázdě Diplomová
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,
Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice
Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice Karel Stránský, Jiří Merta, Antonín Buchal 1. Úvod Lesní trať Stříbrnice, kterým protéká potok, spíše potůček stejného jména, se nachází přibližně severovýchodně
Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce
Ostravská těžební, a.s. Sládková 1920/14 702 00, Moravská Ostrava Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce V Ostravě dne 2.12.2016 strana 2 z 6 počet
PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au
PRVKY Z známých prvků (viz. periodická tabulka) se jich jenom málo vyskytuje v elementárním stavu jako minerály. Je to dáno především silnou slučivostí mnohých prvků s kyslíkem nebo sírou. ROZDĚLENÍ: -
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 -
HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou
Přednáška č.5 MINERÁL: (homogenní, anizotropní, diskontinuum.) Anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení, uspořádaných do krystalové mřížky (tvoří
Laboratorní práce č. 4
1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,
Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů
Přednáška č. 7 Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů Třída oxidů Oxidy tvoří skupinu minerálů s relativně vysokou tvrdostí a hustotou a vyskytují se zpravidla
Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
PLÁšIL J., SEJKORA J. & GOLIÁš V. 2008: Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna. Opera Corcontica 45: 5 11. Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova
Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY
0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Obsah Úvod.... 1 Cíl... 1 Zápis o činnosti... 2 Geomorfologie a využití krajiny... 2 Geologie... 2 Závěr... 9 Zdroje... 9 Obrazová příloha...
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
Jáchymovské rudní pole
Poprvé v životě fárám do šachty. Ale ten první pocit jízdy klecí sedm set metrů dolů do podzemí mi připadá jako jízda do pekla. Jáchymovské rudní pole Žilná ložiska centrálního západního Krušnohoří patří
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. nerost (minerál) krystal krystalová
SULFÁTY (SÍRANY) - krystaluje v soustavě rombické, na krátce sloupcovitých krystalech vyvinuta prizmata a pinakoidy. Agregáty jsou zrnité.
SULFÁTY (SÍRANY) Sulfáty můžeme odvodit od kyseliny sírové H 2 SO 4. Tyto minerály jsou nekovového vzhledu a většinou měkké, někdy rozpustné ve vodě. Dělíme je na bezvodé a vodnaté. a) bezvodé sulfáty
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
Chemie a fyzika pevných látek p2
Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl
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,
Chemie a fyzika pevných látek l
Chemie a fyzika pevných látek l p2 difrakce rtg.. zářenz ení na pevných látkch,, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie
Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina
Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má
STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR)
STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR) Slags after smelting of polymetallic ores from the locality Čejkov-Trsov (Pelhřimov Ore District) Jaroslav Kapusta
FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY
FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY Phase composition of Medieval slags after smelting of Pb-Ag ores from the metallurgical complex Plandry near
REFERENČNÍ MATERIÁLY
I. REFEREČÍ MATERIÁLY, CERTIFIKOVAÉ Českým metrologickým institutem : C, S, v ocelích a litinách OCELI s certifikovanými obsahy C, S, resp. balení 250 g * Sada nízkolegovaných ocelí CRM CZ 2003 A 8 A CERTIFIKOVAÉ
3. SULFIDICKÉ DŮLNÍ ODPADY
MINERALOGIE SULFIDŮ 3. SULFIDICKÉ DŮLNÍ ODPADY mnoho rudních ložisek obsahuje sulfidy (vznikají v redukčním prostředí): pyrit FeS 2 pyrhotin Fe 1-x S sfalerit ZnS galenit PbS chalkopyrit CuFeS 2 arsenopyrit
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Michal Mráček Mineralogie pyromorfitů z příbramského rudního revíru Rešerše k bakalářské práci Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Losos,
Chemické složení Země
Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné
SEZNAM PŘÍLOH: Popis půdního profilu kambizem litická Popis půdního profilu kambizem modální Popis půdního profilu černozem luvická
SEZNAM PŘÍLOH: Příloha 1: Popis půdního profilu kambizem litická Příloha 2: Popis půdního profilu kambizem modální Příloha 3: Popis půdního profilu černozem luvická Příloha 1: Popis půdního profilu kambizem
Mineralogie antimonitového ložiska Chříč u Rakovníka (Česká republika)
148 Bull Mineral Petrolog 27, 1, 2019 ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Mineralogie antimonitového ložiska Chříč u Rakovníka (Česká republika) Mineralogy of the stibnite
annabergit, nickel-skutterudit, nikelín (Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987)
Výrobu sice obstarávají stroje, ale spotřeba stále zůstává na lidech. Zvětrávací procesy způsobené důlní činností Na výskytech masivních rud (typu vizmut, nickel-skutterudit, pyrit, arzén, uraninit apod.)
Malý, K., Hladíková, J. Fojt, B., (1994): Die Erzvorkommen im nordabschnitt der Svratka - Kuppel.- Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, 1994, 340-341. Malý, K. (1997): Sekundární
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
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
Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, Praha 9 - Horní Počernice; *
132 Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24, 1, 2016 ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice,
Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi
Přírodopis 9 přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia 9 Nakladatelství Fraus 2007 www.fraus.cz O geologii O minerálech a horninách O stavbě planety Země O vnitřních geologických dějích O vnějších
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.
Mineralizační stadia a jejich časová posloupnost
Když tedy žíly jsou vyřizovány a sledovány, patří sem lidé rozumějící hornictví, kteří dovedou letkovat, zkoušet a rozlišovat dobrý cvitr od nepravého, neboť cvitr se zřídka láme čistý a sám. Mathesius
Mineralogický systém skupina V - uhličitany
Mineralogický systém skupina V - uhličitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými minerály,
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
Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska:
Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Ujasnění základních pojmů: str. 2 Poznáváme horniny Žacléřska: str. 3 Zařazení hornin do geologické mapy: str. 4 Závěr: str. 4 Literatura str. 4 Příloha Přehled hornin
ÚVOD DO STŘEDOVĚKÉ MONTÁNNÍ ARCHEOLOGIE
ÚVOD DO STŘEDOVĚKÉ MONTÁNNÍ ARCHEOLOGIE 1. Historická úloha rud a drahých kovů a zejména stříbra a zlata ve středověku 2. Charakteristika a cíle montánní archeologie 3. Základní pojmy ložiskové geologie
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda
SULFIDY Sulfidy jsou sloučeniny S 2- s kovy (jedním nebo více).
SULFIDY Sulfidy jsou sloučeniny S 2- s kovy (jedním nebo více). Do skupiny sulfidů řadíme i takové minerály, kde síra je zčásti nebo úplně zastoupena As (arzenidy), Se (selenidy), Te (teluridy), zřídka
Výskyt siegenitu a doprovodných sulfidů v trhlinách pelokarbonátů na dole ČSA, Karviná (Česká republika)
326 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Výskyt siegenitu a doprovodných sulfidů v trhlinách pelokarbonátů
VY_32_INOVACE_04.17 1/12 3.2.04.17 Přírodní zdroje nerostné suroviny, obnovitelné zdroje Přírodní zdroje
1/12 3.2.04.17 Přírodní zdroje Nerostné suroviny cíl chápat pojem nerostné suroviny a ložiska nerostných surovin - rozdělit nerostné suroviny na základní kategorie - odvodit jejich vznik - uvést jejich
Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech
Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech workshop Environmentální dopady důlní činnosti projekt TESEUS www.teseus.org Liberec Zbyněk Vencelides vencelides.z@opv.cz Koncepční model
Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 2012. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 101 Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)
PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au
PRVKY Ze známých prvků (viz. periodická tabulka) se jich jenom málo vyskytuje v elementárním stavu jako minerály. Je to dáno především silnou slučivostí mnohých prvků s kyslíkem nebo sírou, případně Cl
1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment
RTG fázová analýza Michael Pokorný, pok@rny.cz, Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Tomáš Jirman, jirman.tomas@seznam.cz, Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 Abstrakt Rengenová fázová analýza se
Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina
Přírodopis 9 15. hodina Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí VI. Uhličitany Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité. Mají výrazně nekovový vzhled. Nejdůležitější
OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:
OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď