Hollandit a kryptomelan z Poniklé u Jilemnice, Česká republika
|
|
- Arnošt Kovář
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, ISSN (print); (online) 103 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Hollandit a kryptomelan z Poniklé u Jilemnice, Česká republika Hollandite and cryptomelane from Poniklá near Jilemnice, Czech Republic Jakub Jirásek 1) *, Dalibor Matýsek 2), Lenka Vaculíková 3) a Martin Sivek 1) 1) Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/ 2172, Ostrava-Poruba; * jakub.jirasek@vsb.cz 2) Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin; Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/ 2172, Ostrava-Poruba 3) Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, Ostrava-Poruba Jirásek J., Matýsek D., Vaculíková L., Sivek M. (2015) Hollandit a kryptomelan z Poniklé u Jilemnice, Česká republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, ISSN Abstract At historical iron ore mining site near Poniklá, famous for natrodufrénite occurence, were described two minerals from the coronadite group (hollandite supergroup) - hollandite and cryptomelane. They are present in cavities and fissures of brecciated iron ore with quartz. Both form of greyish-black to black reniform aggregates with dull to submetallic lustre several milimeters thick, covering the areas mostly up to 10 cm 2. Submicroscopic layers of hollandite are alternating with the same of cryptomelane. Occurence of minerals from coronadite group was confirmed by the powder XRD, as well as by IRS. Chemical data from EMPA-WDS confirmed presence of both phases with composition close to its end-members, with minor admixture of Ca 2+, Sr 2+ a Fe 3+, in case of hollandite also K +. We believe that these minerals were originally described as psilomelane and pyrolusite in 19 th century from the Poniklá. Co-existence of iron and manganese oxidic minerals well corresponds to iron-rich residual deposits, where both elements remain fixed in relatively stable minerals and their mobility remains unimportant even during lateritic weathering and carst formation. Key words: hollandite supergroup, coronadite group, mineralogy, infrared spectroscopy, Poniklá Group Obdrženo: ; přijato: Úvod Při mineralogickém výzkumu historického železnorudného ložiska Poniklá u Jilemnice byly na puklinách rudniny z dolu Karel (GPS souřadnice N E ) nalezeny vzorky šedočerných ledvinitých a bradavčitých povlaků, náležících k oxidickým minerálům manganu. Tento materiál byl v 19. století popisován souhrnnými názvy psilomelan a pyrolusit, které zahrnovaly řadu dnes samostatných minerálních fází lišících se strukturou i chemickým složením. Geologická situace Okolí obce Poniklá nedaleko Jilemnice představuje jeden z největších výskytů reziduálních železných rud v obalových jednotkách krkonošsko-jizerského plutonu. Po geologické stránce je oblast tvořena tzv. ponikelskou skupinou, což jsou slabě regionálně metamorfované grafitické fylity a krystalické vápence svrchnoordovického, silurského a možná i devonského stáří (např. Chaloupský 1989, Hladil et al. 2003). Nově byly začleněny spolu s radčickou skupinou do tzv. vrchlabské skupiny (Winchester et al. 2003). Pravděpodobně během oligocénu až miocénu došlo k jejich intenzivnímu zvětrávání, které na povrchu vytvořilo místy až desítky metrů mocné vrstvy oxidických rud železa - limonitu - s vysokým obsahem Mn, Ti, P a dalších prvků (Odehnal 1950, Pošmourný 1989). Reziduální železné rudy byly zejména v období 1751 až 1850 v okolí Poniklé předmětem intenzivní těžby. Většinu ze třinácti historicky uváděných dolů nelze v současné době v terénu lokalizovat (Hohnheiser in Bartoš 1979). V posledních desetiletích se proto aktivita sběratelů minerálů soustředila hlavně na zbytky rudního materiálu náležejícího pravděpodobně dolu Karel (Karoli Zeche). Těženou rudou zde byl v minulosti limonit, v dnešním pojetí goethit (Jirásek, Matýsek 2010). Starší literatura zmiňuje také výskyty magnetitu a hematitu (např. Moteglek 1829, Czerweny 1883a, 1883b, Hohnheiser in Bartoš 1979). Z lokality pochází vzorky natrodufrénitu, považované až do roku 2010 za dufrénit. V jejich agregátech byly nalezeny zóny černého rockbridgeitu. Dále byl z lokality moderně popsán beraunit a mikroskopický churchit-(y) (Škoda, Rus 2010). Bílé a světle namodralé povlaky tvoří variscit (Čech, Slánský 1965). Z minerálů obsahujících mangan starší literatura zmiňuje výskyt psilomelanu a pyrolusitu (např. Jokély , Czerweny 1883a,b), které lze v současném pojetí chápat jako souhrnné pojmenování černých oxidických minerálů manganu. Metodika Fázové složení vzorků minerálů coronaditové skupiny bylo analyzováno práškovou RTG difrakční metodou
2 104 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, ISSN (print); (online) Obr. 1 Bradavčité agregáty šedočerného hollanditu/kryptomelanu v puklině železné rudy. Velikost vzorku 7 5 cm; foto J. Jirásek, Obr. 2 Povlak ledvinitého černošedého hollanditu/kryptomelanu s matným leskem na železné rudě. Velikost výřezu cm; foto J. Jirásek, Tabulka 1 Rentgenová prášková data hollanditu/kryptomelanu z Poniklé d obs (Å) I rel (%) d calc (Å) F 2 h k l , , , , , , , , , , , , , , , , , 2.49, , 431, , , , , , , , 1.10, , 710, , , , , , , , , , , , , , , , , 280 Millerovy indexy (h, k, l) jsou uvedeny pro tetragonální model. Kromě pozorovaných (d obs ) a Rietveldovou analýzou zpřesněných (d calc ) pozic difrakčních linií a pozorovaných intenzit (I rel ) jsou uvedeny také strukturní faktory jednotlivých linií (F 2 ). Řadu především nebazálních difrakčních linií není možné běžnými prostředky spolehlivě lokalizovat, a to i přesto, že jejich strukturní faktor je poměrně velký. Souvisí to s tím, že difrakční linie jsou značně rozšířené (omezená velikost difraktujících domén). na Institutu geologického inženýrství na VŠB -TU v Ostravě (analytik D. Matýsek). Měření probíhalo na přístroji Bruker-AXS D8 Advance s 2q/q geometrií měření a s pozičně citlivým detektorem LynxEye za podmínek: záření CuKa/Ni filtr, napětí 40 kv, proud 40 ma, krokový režim s krokem o 2q, s celkovým časem na kroku 4 s. Jak pro měření, tak pro vyhodnocování byl použity firemní programy BrukerDiffracSuite. Mřížkové parametry vypočtené Rietveldovou metodou v programu Bruker Topas, verze 4.2 jsou udány v Å, zaokrouhlené na čtyři desetinná místa. V závorkách jsou uvedeny jejich relativní chyby, vztahující se na poslední platné číslo. Chemické složení bylo kvantitativně studováno pomocí elektronového mikroanalyzátoru Cameca SX 100 (Přírodovědecká fakulta MU, Brno, analytik P. Gadas) za podmínek: vlnově disperzní analýza, napětí 15 kv, proud 10 na, průměr svazku elektronů do 5 μm. Jako standardy byly použity dobře definované homogenní minerály a syntetické fáze: spessartin (SiKα, MnKα), Mg 2 SiO 4 (MgKα), sanidin (AlKα, KKα), SrSO 4 (SrLα, SKα), almandin (FeKα), fluorapatit (CaKα), baryt (BaLα) a vanadinit (PbMα, ClKα). Chemické složení bylo dosazeno do nejpravděpodobnějšího strukturního vzorce minerálů coronaditové skupiny, tj. A 2+ [Mn 4+ 6 M3+ 2 ] O 16 v případě hollanditu a A + [Mn 4+ 7 M3+ ]O 16 v případě kryptomelanu (Biagioni et al. 2013). Přepočet zjištěného složení hollanditu i kryptomelanu na vzorcové jednotky je uveden v tabulce 3. Postup byl takový, že jedno a dvojmocné kationty byly alokovány do pozice A, pozice M 4+ byla plně obsazena ionty manganu a křemíku do celkového počtu atomů odpovídajícímu teoretické vzorcové jednotce a následně bylo do pozice M 3+ dosazeno zbývající množství iontů manganu a dále hliník a železo. Infračervená spektra analyzovaného vzorku byla snímána na FTIR spektrometru Nicolet 6700, Thermo Fisher Scientific trans-
3 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, ISSN (print); (online) 105 misní KBr technikou ve střední oblasti IČ záření od 4000 do 400 cm -1 při 64 skenech a s rozlišením 4 cm -1. Pro přípravu KBr pelety o průměru 10 mm byla použita navážka 1 mg vzorku a 200 mg KBr. Za účelem ověření možné přítomnosti strukturně vázané vody v hollanditu byla část vzorku minerálu nejprve zahřívána při 110 C po dobu 2 hodin, čímž byla odstraněna vlhkost, a až poté připravena KBr peleta. Výsledky Minerály coronaditové skupiny tvoří agregáty v dutinách brekciovité světle hnědé železné rudy obsahující křemen. Jde o šedočerné až černé ledvinité agregáty s matným nebo polokovovým leskem a lasturnatým lomem. Pokrývají plochy i přes 10 cm 2 a dosahující nejčastěji mocnosti prvních milimetrů (obr. 1 a 2). Prášková difrakční analýza ukázala, že studované vzorky jsou tvořeny dominujícím minerálem coronaditové skupiny (tab. 1). Jako nevýznamná příměs byl zjištěn Tabulka 2 Mřížkové parametry hollanditu/kryptomelanu a (Å) b (Å) c (Å) β ( ) Poniklá tato práce tetrag (9) (3) Poniklá tato práce mon (16) (3) (20) (26) kryptomelan Richmond a Fleischer (1942) tetrag kryptomelan Mathieson a Wadsley (1950) mon hollandit Byström a Byström (1950) tetrag hollandit Post et al. (1982) mon Tabulka 3 Elektronové mikroanalýzy hollanditu a kryptomelanu z Poniklé (hm. %) hollandit kryptomelan MnO SiO Al 2 O Fe 2 O MgO CaO BaO SrO PbO K 2 O Σ K Ba Sr Pb Ca Mg Σ A el. náboj A Mn Si Σ M el. náboj M Al Fe Mn Σ M el. náboj M Σ el. náboj A, M 4+, M rozdíl oproti neutrální hodnotě
4 106 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, ISSN (print); (online) Obr. 3 Vzájemný vztah kryptomelanu a hollanditu zobrazený pomocí zpětně odražených elektronů v SEM. Pro názornost bylo použito vysokého kontrastu zobrazení - černé oblasti jsou tvořeny kryptomelanem, světlé hollanditem. Patrná oscilační zonálnost hollanditu je dána kolísáním jeho chemického složení, tj. snižováním obsahu barya na úkor draslíku. Obr. 4 Porovnání infračerveného spektra hollanditu/kryptomelanu před a po zahřátí na 110 C. Obr. 5 Infračervené spektrum analyzovaného vzorku a jeho porovnání se standardem z Inorganic Library of FTIR spectra (1998). goethit a křemen. Při použití Rietveldovy metody k výpočtu mřížkových parametrů bylo zjištěno, že tetragonální vstupní strukturní model pro kryptomelan (prostorová grupa I4/m; Vicat el al. 1986) podstatně lépe vyhovuje naměřeným datům než monoklinický model (grupa I2/m), publikovaný Postem et al. (1982). Poměrně dobře naměřeným datům vyhovuje také monoklinický model, adaptovaný ze struktury coronaditu (Post, Bish 1989). Nesoulad monoklinického modelu se projevuje především v oblasti linií (303), (303), (310), (013). Strukturní modely jsou topologicky prakticky identické a odlišují se pouze v pozicích doplňkových kationtů uvnitř kanálové struktury minerálů. Mřížkové parametry při použití tetragonálního vstupního modelu a monoklinického modelu, adaptovaného ze struktury coronaditu, jsou uvedeny v tabulce 2. Tato stanovená mřížková data poměrně dobře odpovídají především kryptomelanu, rozdíly v mřížkových parametrech mezi jednotlivými členy skupiny coronaditu jsou ale velmi malé. Bylo také zjištěno, že studovaný minerál coronaditové skupiny vykazuje poněkud limitovanou velikost koherentně difraktujících domén, respektive jeho difrakční linie jsou mírně rozšířené. Lorentzova velikost domén vychází kolem 20 nm. Pomocí elektronové mikrosondy bylo zjištěno, že na studovaných vzorcích se nacházejí dva minerály coronaditové skupiny - draslíkem dominantní fáze kryptomelan a baryem dominantní fáze hollandit (tab. 3). Oba minerály nejsou makroskopicky odlišitelné. V BSE je patrné, že jde o vrstevnaté agregáty s přechody blízkými chemismem oběma koncovým členům (obr. 3). Zjištěné chemické složení hollanditu lze vyjádřit vzorcem (Ba Ca Sr Mg Pb ) Σ0.560 K [(Mn Si ) Σ6.000 (Mn Fe Al ) Σ2.258 ] O , zjištěné složení kryptomelanu pak vzorcem K (Ba Ca Sr Mg Pb ) Σ0.201 [(Mn Si ) Σ7.000 (Mn Fe Al ) Σ1.041 ]O Oba minerály se tedy svým složením blíží koncovým členům skupiny s velmi malým podílem Ca 2+, Sr 2+ a Fe 3+, v případě hollanditu pak i K +. Výsledné vzorce nejsou v elektrostatické rovnováze. Tu je možné vysvětlit například přítomností OH - skupin nebo jinou možností obsazení pozic M, než byla použita. Přesto, že pomocí elektronové mikroanalýzy byly zjiště-
5 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, ISSN (print); (online) 107 ny poměrně významné rozdíly v zastoupení doplňkových kationtů, prášková difrakční analýza neprokázala významnější rozdíly. Interkanálové ionty evidentně nemají významnější vliv na difrakční záznam. Absorpční pás ležící při 3443 cm -1 v IČ spektru původního vzorku hollanditu - kryptomelanu (obr. 4) koresponduje s valenčními O-H vibracemi povrchově vázané molekulární vody. Rozšíření pásu 3443 cm -1 na straně nižších vlnočtů a přítomnost raménka při 3253 cm -1 naznačují existenci dvou forem molekulární vody - fyzikálně adsorbované vody na povrchu minerálu a uvnitř kanálkové struktury minerálu. Pozice obou pásů spadají do oblasti vlnočtů cm -1, která je charakteristická pro vibrace O-H skupin spojených vodíkovými vazbami, z čehož lze usuzovat na přítomnost dvou typů molekulární vody s odlišnou pevností vodíkových vazeb. Odpovídající deformační vibrace H 2 O se projevily méně intenzívním pásem ležícím při 1636 cm -1. Zahřátím vzorku na 110 C dochází k dehydrataci minerálu, což se v IČ spektru projeví téměř úplným vymizením pásů 3443, 3253 a 1636 cm -1. Přítomnost OH skupin ve struktuře minerálu, na které upozorňují u kryptomelanu Richmond a Fleischer (1942) a u hollanditu například Frondel et al. (1960) nebo Miura (1986) se v žádném z IČ spekter vzorku hollanditové superskupiny jednoznačně neprokázala. Absorpční pásy valenčních vibrací případných strukturních O-H skupin by bylo možné očekávat v intervalu cm -1 a projevily by se pravděpodobně jako komplexní pás. Deformační vibrace M-OH by pak bylo možné nalézt v rozpětí vlnočtů od 750 do 950 cm -1. Pouze v případě původního vzorku hollanditu - kryptomelanu byl v IČ spektru zaznamenán jediný takovýto pás s velmi malou intenzitou nacházející se poblíž 880 cm -1. IČ spektrum původního vzorku hollanditu - kryptomelanu dále obsahovalo pásy 420, 477, 538, 581, 700, 1031, 1100 a 1168 cm -1. Vibrační pásy 477 a 700 cm -1 souvisejí s mřížkovými vibracemi Mn-O v oktaedrických sítích minerálu. Příměs křemičitanů potvrzují velmi slabé pásy při 420, 1031, 1100 a 1168 cm -1 ; s největší pravděpodobností se jedná o křemen a některý z jílových minerálů. Typ kationtu přítomného v kanálové struktuře minerálu nelze v dané oblasti spektra rozlišit (Potter, Post 1979a). IČ spektrum původního vzorku hollanditu - kryptomelanu bylo porovnáno s uživatelskou databází spekter Inorganic Library of FTIR spectra - Minerals Vol.1 (Nicodom 1998). Obrázek 5 znázorňuje spektrum hollanditu s monoklinickou strukturou, které z výše uvedené knihovny spekter prokázalo nejvyšší shodu (70 %) s analyzovaným vzorkem. IČ spektrum standardu hollanditu však patrně obsahuje příměs slídy (1016 cm -1 ). Typ symetrie minerálů superskupiny hollanditu může být tetragonální nebo monoklinický. S ohledem na drobné nesrovnalosti ve spektrech mezi standardem a analyzovaným vzorkem lze předpokládat, že se ve skutečnosti jedná spíše o hollandit/kryptomelan s tetragonální strukturou. Podle literárních pramenů se analyzovaný vzorek nejvíce přiblížil tvarem a pozicemi absorpčních pásů právě spektru kryptomelanu, jež ve své práci uvádí Potter a Post (1979b), s charakteristickými absorpčními pásy ležícími při 480, 540, 610, 720 cm -1. Diskuse a závěr Zjištěné minerály coronaditové skupiny (hollandit, kryptomelan) jsou novými fázemi pro lokalitu Poniklá. Jsou velmi podobné některým zdejším odrůdám goethitu, od kterého se makroskopicky liší zejména černošedou barvou vrypu. Minerály samotné se vyskytují společně ve směsných agregátech a bez chemické analýzy není možné je od sebe rozpoznat. Je velmi pravděpodobné, že odpovídají pyrolusitu a psilomelanu, které byly z lokality zmiňovány v 19. století. Nové vzorky přítomnost pyrolusitu nepotvrdily. Společná existence manganových a železných oxidů dobře odpovídá minerálním asociacím známým z reziduálních zvětralin bohatých železem z celého světa. Oba prvky zůstávají fixované v poměrně stálých minerálech a jejich mobilita je malá i při intenzivních zvětrávacích procesech lateritického a krasového zvětrávání. I když jde pravděpodobně o běžné minerály, z České republiky byly zatím spolehlivě určeny jen na několika místech. Oba minerály byly zjištěny v brekciích a konkrecích mezi obcemi Lažánky a Maršov u Tišnova (Exnar, Doubek 1998; Patočka, Leichmann 2013) a ve zrudněné tektonické zóně u Vlčevsi u Tábora (Litochleb et al. 2007). Hollandit s velmi vysokým obsahem draslíku, blížící se podle moderní nomenklatury kryptomelanu, popisuje pod názvem kryptomelan Dadák (1975) z rudních žil s uranovou mineralizací z Nové Vsi u Žďáru nad Sázavou. Autigenní hollandit bez bližší identifikace uvádí Scharm (1995) v přehledu minerálů z uranonosných pískovců severočeské křídy. Z alterovaných granitoidů v podloží křídových pískovců na dole č. 3 UD Hamr pochází nálezy hollanditu s možnými zónami kryptomelanu (Vavřín 1986). Kryptomelan uvádí Dadák (1975) ze zvětrané žuly z Dunajovic u Třeboně, křemenné žiloviny z Voltýřova u Předbořic, kůr na drobových horninách z Narysova u Příbrami a jako zrnka v kaolinických pískovcích z vrtu ve Zdislavě u Liberce. Ve tmelu permských slepenců a pískovců se kryptomelan vyskytl u Předního Arnoštova (Černý 1961). Bez analytických dat zaznamenávají Ondruš et al. (1997) výskyt kryptomelanu v pórézní křemenné žilovině z Mariánské u Jáchymova. Supergenní kryptomelan byl zjištěn ve fluoritové žilovině ložiska Vrchoslav (Pauliš et al. 2012). Pravděpodobný hollandit popsal Zimák (1993) ze tmelu glaciofluviálních štěrkopísků z Písečné u Jeseníku. V geologicky podobné situaci v železitých konkrecích byl zjištěn kryptomelan i hollandit v pískovně Závada u Hlučína (Matýsek, Jirásek 2014). Z křemenných žilek pronikajících granitoidním tělesem Vysoký kámen u Krásna popisují nález hollanditu Pauliš et al. (2014). Tato relativní vzácnost spolehlivých určení je bezesporu dána jejich malou atraktivitou pro sběratele a nutností komplexního (a pro mnohé nedostupného nebo finančně příliš náročného) analytického přístupu. Poděkování Část analytických prací byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu SGS SP2014/40. Pro výzkum byla využita přístrojová technika Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin- Projekt udržitelnosti, identifikační kód LO1406, podporovaného Národním programem udržitelnosti, financovaného ze státního rozpočtu ČR. Dále děkujeme recenzentům Ing. J. Čejkovi, DrSc. a Mgr. M. Števkovi, Ph.D. za kritické poznámky, které vedly ke zkvalitnění rukopisu.
6 108 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, ISSN (print); (online) Literatura Bartoš M. (1979) Příspěvek šichtmistra Jana Hohnheisera k historii dolování železných rud v západních Krkonoších v letech Opera corcont. 16, Biagioni C., Capalbo, C., Pasero, M. (2013) Nomenclature tunings in the hollandite supergroup. Eur. J. Mineral. 25, Byström A., Byström A. M. (1950) The crystal structure of hollandite, the related manganese oxide minerals, and α-mno 2. Acta Cryst. 3, Czerweny J. (1883a) Die Eisenerze des südlichen Riesengebirges. Österr. Z. Berg- u. Hüttenwes. 31, 41, Czerweny J. (1883b) Die Eisenerze des südlichen Riesengebirges (pokračování). Österr. Z. Berg- u. Hüttenwes. 31, 42, Čech F., Slánský E. (1965) X-ray powder study and thermal investigation of AlPO 4. 2 H 2 O. Acta Univ. Carol., Geol. 1, Černý P. (1961) Kryptomelan a pyrolusit od Předního Arnoštova na Moravě. Čas. Morav. Muz. v Brně, Vědy přír. 46, Dadák V. (1975) Oxidické minerály manganu z lokalit Českého masívu. MS, kandidátská disertační práce, Ústav pro výzkum rud, Praha. Exnar P., Doubek Z. (1998) Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, Frondel C., Marvin U. B., Ito J. (1960) New data on birnessite and hollandite. Am. Mineral. 45, 7-8, Hladil J., Patočka F., Kachlík V., Melichar R., Hubačík M. (2003) Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic). Geol. Carpath. 54, 5, Chaloupský J. (1989) Prekambrium a starší paleozoikum. In: Chaloupský J. (ed.): Geologie Krkonoš a Jizerských hor, Ústřední ústav geologický. Praha. Inorganic library of FTIR spectra: Minerals, Vol. 1 (1998). Nicodom, Praha. Jirásek J., Matýsek D. (2010) Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice. Minerál 18, 2, Jokély J. ( ) Das Riesengebirge in Böhmen. Jb. K.-kön. geol. Reichsanst. 12, 3, Litochleb J., Sejkora J., Šrein V. (2007) Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic. Minerál 15, 1, Mathieson A. McL., Wadsley A. D. (1950) The crystal structure of cryptomelane. Am. Mineral. 35, 1-2, Matýsek D., Jirásek J. (2014) Železité konkrece z pískovny Závada u Hlučína (Slezsko, Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 99, 1, Miura H. (1986) The crystal structure of hollandite. Mineral. J. 13, 3, Moteglek J. (1829) Das rothe Sandsteingebilde zwischen dem linkem Iser- und rechten Elbeufer am südlichen Fusse des Iser- und Riesengebirges geognostisch geschildert. 1-61, Sommerschen Buchdruckerei, Prag. Odehnal L. (1950) Souhrnná zpráva o železnorudných ložiskách Krkonoš. MS, Ústřední ústav geologický, Praha. Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A.. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, Patočka M., Leichmann J. (2013) Limonitizované kvarcity s Fe-Mn-Ba-Co zrudněním ve svratecké klenbě moravika jižně od Maršova u Tišnova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 98, 2, Pauliš P., Kopista J., Jebavá I. (2012) Bariem bohatý kryptomelan z Vrchoslavi u Teplic. Minerál 20, 3, Pauliš P., Ludvík J., Pour O., Malíková R. (2014) Hollandit z Vysokého Kamene u Krásna. Minerál 22, 6, Post J. E., Bish D. L. (1989) Rietveld refinement of the coronadite structure. Am. Mineral. 74, 7-8, Post J. E., Von Dreele R. B., Buseck P. R. (1982) Symmetry and cation displacements in hollandites: structure refinements of hollandite, cryptomelane and priderite. Acta Crystallogr. B38, Pošmourný K. (1989) Rudní ložiska. In: Chaloupský J. (ed.): Geologie Krkonoš a Jizerských hor, Ústřední ústav geologický. Praha. Potter R. M., Post G. R. (1979a) The tetravalent manganese oxides: identification, hydration, and structural relationships by infrared spectroscopy. Am. Mineral. 64, 11-12, Potter R. M., Post G. R. (1979b) Mineralogy of manganese dendrites and coatings. Am. Mineral. 64, 11-12, Richmond W. E., Fleischer M. (1942) Cryptomelane, a new name for the commonest of the psilomelane minerals. Am. Mineral. 27, 9, Scharm B. (1995) Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 3, Škoda R., Rus P. (2010) Revize dufrenitu z Poniklé u Jilemnice. Minerál 18, 2, Vavřín I. (1986) Manganová mineralizace v podloží křídy z okolí Hamru u České Lípy. Sbor. Severočes. Muz., přír. Vědy 15, Vicat J., Fanchon E., Strobel P., Qui D. T. (1986) The structure of K 1.33 Mn 8 O 16 and cation ordering in hollandite-type structures. Acta Crystallogr. B42, Winchester J. A., Patočka F., Kachlík V., Melzer M., Nawakowski C., Crowley Q. G., Floyd, P. A. (2003) Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints. Geol. Carpath. 54, 5, Zimák J. (1993) Hollandit z Písečné u Jeseníku. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 42,
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
SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová
SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové
Fluorwavellit a variscit z Počepic u Sedlčan (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 2, 2016. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 285 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Fluorwavellit a variscit z Počepic u Sedlčan (Česká republika) Fluorwavellite
Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 221 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
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
manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998)
Čím blíže je povrchu, tím bohatší je stříbro ve zlatě, jak také žíly v teplých krajinách všeobecně jsou bohatší na zlato, než v těchto studených zemích nebo Sudetách, kde většinou se láme železo, cín,
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
Výskyt Mn-bohatého köttigitu v oblasti žil Marie - Geyer, Svornost, Jáchymov (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 233 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Výskyt Mn-bohatého köttigitu v oblasti žil Marie - Geyer, Svornost,
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
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
Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.
Oxidy Sloučeniny kovů s kyslíkem Křišťál bezbarvá odrůda Ametyst fialová odrůda Křemen Složení: oxid křemičitý SiO2 Vzhled: krystalový šestiboké hranoly Barva: čirý, bělavý, šedavý barevné odrůdy h= 2,6
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX
/ 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)
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
INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených
Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika)
240 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 2, 2013. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká
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:
Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru
Acta rerum naturalium 7: 57 62, 2009 ISSN 1801-5972 Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru Chemistry of carbonates from Jihlava Ore District KAREL MALÝ Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
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,
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
Harmotom a stilbit-ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); -9 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Harmotom a stilbit-ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika)
Fosfáty a doprovodné minerály z živcového lomu Vysoký kámen u Krásna, Česká republika
80 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1, 2016. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Fosfáty a doprovodné minerály z živcového lomu Vysoký kámen u Krásna,
Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.
Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)
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
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
Neobvyklá asociace supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista, Jáchymov (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 2, 2013. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 143 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Neobvyklá asociace supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista,
Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika)
228 Bull Mineral Petrolog 25, 2, 2017. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika) Supergene mineralization
Jeskynní minerály a sedimenty
Jeskynní minerály a sedimenty Cílem tohoto článku je popsat jeskynní minerály a sedimenty, které nejsou tvořené kalcitem a většinou se ani nepodobají klasické krápníkové výzdobě, jež je popsána v jiné
Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3
Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý
Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 275 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)
Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod
1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek
Výskyt boltwooditu na uranovém ložisku Kladská (Česká republika)
298 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 2, 2016. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Výskyt boltwooditu na uranovém ložisku Kladská (Česká republika)
Infračervená spektroskopie
Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční
Revize a nové nálezy fosfátů na historickém nalezišti Černovice u Tábora (Česká republika)
Bull Mineral Petrolog 25, 2, 2017. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) 277 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Revize a nové nálezy fosfátů na historickém nalezišti Černovice u Tábora (Česká republika)
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
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
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
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
Geologická stavba České republiky - Český masiv
Geologická stavba České republiky - Český masiv pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je určen žákům devátých ročníků základních škol a studentům
Heulandit-Ca z Vinařické hory u Kladna (Česká republika)
Bull Mineral Petrolog 26, 2, 2018. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) 163 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Heulandit-Ca z Vinařické hory u Kladna (Česká republika) Heulandite-Ca from Vinařická hora
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál ty i hlavní typy nepružných srážkových proces pr chodu energetických
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
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen
Elektronová mikroanalýza trocha historie
Elektronová mikroanalýza trocha historie 1949 - Castaing postavil první mikrosondu s vlnově disperzním spektrometrem a vypracoval teorii 1956 počátek výroby komerčních mikrosond (Cameca) 1965 - počátek
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
Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.
S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního
J. Zimák & J. Štelcl: Natural radioactivity of the rock environment in Czech show caves (Chýnov Cave, Koněprusy Caves, Bozkov Dolomite Caves)
Přirozená radioaktivita horninového prostředí ve veřejnosti přístupných jeskyních v Čechách (Chýnovská jeskyně, Koněpruské jeskyně, Bozkovské dolomitové jeskyně) 1 Jiří Zimák 1 Jindřich Štelcl 2 Katedra
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova
Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina u Zaječova (Česká republika)
242 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 2015. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina u Zaječova
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která
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
Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské
Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II
Elektronová mikroanalýz ýza 1 Instrumentace Metody charakterizace nanomateriálů II RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Elektronová mikroanalýza relativně nedestruktivní rentgenová spektroskopická metoda
Oxidické minerály manganu z jihomoravských andezitoidních hornin (Západní Karpaty)
168 Bull Mineral Petrolog 26, 2, 2018. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Oxidické minerály manganu z jihomoravských andezitoidních hornin (Západní Karpaty) Oxide manganese
Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm
Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.
Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16/1, 2008. ISSN: 1211-0329 17 Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších Supergene Cu-Zn carbonates from the ore deposit
NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík
NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství SUMMARY In our earlier
Tomáš Grygar: Metody analýza pevných látek L4-difrakce.doc
4. Rtg prášková difrakce (XRD, p-xrd) Tomáš Grygar: Metody analýza pevných látek Termíny Angstrom Å - 10-10 m = 0.1 nm. Tuhle jednotku hned tak něco nevymýtí. Důvodem je, jak pěkně se s ní popisují velikosti
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
Číslo klíčové aktivity: V/2
Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM: Číslo DUM: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Jméno autora: Anotace: Klíčová slova: Metodické
Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1, 2016. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 95 SDĚLENÍ O VÝZKUMU/LETTER Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika) Stolzite from Vysoká
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
Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008
Analýza vad odlitků víka diferenciálu Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 8 V Praze, dne 7.4.8 Petr Švácha 1.Anotace: Analýza možných důvodů vysokého výskytu vad tlakově litého odlitku. 2.Úvod: Práce
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
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
TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS
TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt
OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI INJEKTÁŽNÍHO MÉDIA V INJEKTOVANÝCH HORNINÁCH - DŮKAZNÍ METODY
Ing. Jiří Ščučka, Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 59 69 79 111, fax. 59 69 19 452 scucka@ugn.cas.cz, vaculikova@ugn.cas.cz OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI
Výskyt clausthalitu na uranovém rudním výskytu Boučí u Oloví, Krušné hory (Česká republika)
238 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 2, 2016. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Výskyt clausthalitu na uranovém rudním výskytu Boučí u Oloví, Krušné
Selenidová mineralizace z uranového rudního výskytu Velká (Česká republika)
Bull Mineral Petrolog 25, 2, 2017. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) 141 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Selenidová mineralizace z uranového rudního výskytu Velká (Česká republika) Selenide mineralization
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
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví
Ústřední a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Analýza a vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění, provedeného v roce 2008 v Krušných horách v okolí Horního Jiřetína, po pěti letech od data
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
- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence
ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá
Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.
Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým
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)
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření
VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.
VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK. František Eichler 1), Jan Holeček 2) 1) Jáchymovská 282/4, 460 10,Liberec 10 Františkov,
Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1
Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.
Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)
Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 6. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:
Spektrometrie záření gama
Spektrometrie záření gama M. Kroupa, Gymnázium Děčín, trellac@centrum.cz B. Dvorský, Gymnázium Šternberk, bohuslav.dvorsky@seznam.cz Abstrakt Tento článek pojednává o spektroskopii záření gama. Bylo měřeno
Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.
Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek
Vnitřní geologické děje
Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní
Optické spektroskopie 1 LS 2014/15
Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)
IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE
Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika
Metarauchit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)
Bull Mineral Petrolog 26, 2, 2018. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online59 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Metarauchit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika) Metarauchite from
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY
Luminiscenční spektroskopické metody
Luminiscenční spektroskopické metody Luminiscence zahrnuje jevy, kdy látka l odpovídá na dopad elektromagnetického zářenz ení nebo elementárn rních částic emisí viditelného světla v množstv ství větším,
Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy
Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)
Oxidické minerály manganu: vymezení, krystalové struktury, identifikace a výskyt na území České republiky
Bull Mineral Petrolog 25, 1, 2017. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) 55 SOUHRNNÁ PRÁCE/REVIEW Oxidické minerály manganu: vymezení, krystalové struktury, identifikace a výskyt na území České republiky
Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva
Úvod Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva Dominik Gazdič, Marcela Fridrichová, Jan Novák, VUT FAST Brno V současnosti je ve stavebním průmyslu stále větší
Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek
České vysoké učení technické v Praze a Národní Galerie v Praze pořádají workshop Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek dne 1. června 2017 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 7, Praha
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
Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala
Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických
VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE
VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny
Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika)
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 371 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka
Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy
Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy Vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph.D. Jakub Koutník, Františka Ektrtová, Andrea Suchánková, Ester Burgerová, Tomáš
Univerzita J. E. Purkyně
Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:
Tetraedrit z Únětic - Holého vrchu u Prahy jako zdroj mědi supergenní mineralizace s azuritem a malachitem v proterozoických břidlicích
Bull Mineral Petrolog 26, 1, 2018. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) 37 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Tetraedrit z Únětic - Holého vrchu u Prahy jako zdroj mědi supergenní mineralizace s azuritem
Bi - Se -Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)
Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24, 2, 2016 ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 269 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Bi - Se -Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart