MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta. Železo v přírodních zeolitech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta. Železo v přírodních zeolitech"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Železo v přírodních zeolitech Bakalářská práce rešeršní část Brno 2009 Jiří Toman Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

2 Obsah: 1. Úvod Definice zeolitů Struktura zeolitů Klasifikace zeolitů Chemismus zeolitů Vznik a výskyt zeolitů Zeolity v sedimentárních horninách Zeolity v metamorfovaných horninách Zeolity v magmatických horninách Zeolity jako produkt hydrotermální krystalizace Železo v přírodních zeolitech Zeolity potenciálně bohaté železem Použitá literatura

3 1. Úvod Minerály nazývané zeolity, jsou skupinou, která se v mineralogické literatuře neustále vyvíjí a rozšiřuje. Stále jsou objevovány nové minerální druhy patřící do této široké rodiny minerálů a také jsou neustále popisovány nové vlastnosti již dobře známých minerálů. Dnes už víme, že zeolity nejsou svým výskytem vázány pouze na vyvřelé horniny, ale ve velkém množství se uplatňují i na složení některých sedimentárních hornin. Zeolity dnes už nejsou pouhou okrasou mineralogických sbírek, ale především jsou v dnešní době stále častěji žádanou a vyhledávanou nerostnou surovinou díky jejich pozoruhodným chemickým a fyzikálním vlastnostem. Využívá se především jejich absorpčních vlastnosti a schopnosti výměny kationtů. Tyto vlastnosti slouží především při čistění odpadních vod, čištění zemního plynu, v zemědělství, v průmyslu a také ve stavebnictví. 2. Definice zeolitů Označení zeolity zavedl v roce 1756 významný švédský mineralog a chemik Axel Frederick Cronstedt, složením řeckých slov zein (vřít) a lithos (kámen), a to díky jejich vlastnosti, že při zahřívání uvolňují vodu ze své struktury a vypadají tak, jako by se vařily. Přírodní zeolity jsou definovány jako alumosilikátové minerály, jejichž vnitřní stavba je založena no prostorově uspořádaných tetraedrech SiO 4 a AlO 4, které jsou navzájem propojeny spojením vrcholových kyslíků. Toto propojení vytváří síť vzájemně propojených dutin a kanálů, které obsahují nepříliš pevně vázané nebo volné molekuly vody a kationty alkalických kovů a alkalických zemin. Ve struktuře zeolitů může docházet k výměně nebo i ztrátě volně vázaných molekul a kationtů, aniž by došlo k výraznějšímu porušení nebo destrukci tetraedrické kostry. K této výměně může docházet za teplot nížších než 100 C (Skála,1996). 3. Struktura zeolitů K porovnání a klasifikaci minerálního druhu je důležité porozumět jeho stavbě. Struktury zeolitů nám velmi dobře popisuje Tschernichovo (1992) připodobnění k modelu domu. Stěny, stropy a podlahy domu jsou přirovnávány k alumosikátové kostře tetraedrů SiO 4 a AlO 4. Tetraedry vytvářejí síť dutin a kanálů, které se dají připodobnit místnostem a chodbám v domě, tyto prostory uvnitř alumosilikátové kostry (domu) jsou vyplněny volnými molekulami vody a nebo slabě vázanými kationty, které odpovídají lidem a nábytku uvnitř domu. Tyto molekuly a kationty, se stejně jako nábytek a lidé mohou volně pohybovat a přemisťovat, aniž by došlo ke změně strukturní kostry a nebo domu. Stejně jak se může 2

4 nábytek různě uspořádávat, mohou se uspořádávat i vyměnitelné kationty. V přírodních zeolitech jeví různý stupeň uspořádání i hliník a křemík v tetraedrech kostry. Toto uspořádání odráží vliv geologického prostředí na vznik zeolitu a navíc jeho různý stupeň má vliv na symetrii daného zeolitu (Skála,1996). 4. Klasifikace zeolitů Klasifikace zeolitu se vyvíjela postupně, tak jak byli jednotlivé minerální druhy objevovány a popisovány. Z nejnovějších klasifikačních přístupů jsou nejpoužívanější následující tři: 1. genetický: vycházející z charakteru procesů a podmínek při vzniku zeolitů zeolity vznikající při: -magmatických procesech-analcim, natrolit, klinoptilolit, mordenit, -metamorfní procesy-laumontit -sedimentárních procesech-phillipsit, klinoptilolit, analcim Toto členění není příliš vhodné, protože většina běžných zeolitů se vyskytuje v různém typu prostředí. 2. chemický: rozdělení podle poměru RT=Si/Si+Al+Fe 3+ -bazické zeolity (0,500 RT 0,625)-natrolit, mezolit, skolecit, edingtonit, gismondin, garronit, gonardit, phillipsit, thomsonit, paranatrolit -intermediální zeolity (0,625 RT 0,750)-laumontit, analcim, yugawaralit, phillipsit harmotom, chabazit, gmelinit, mazzit, offretit, brewsterit, stilbit, faujasit a paulingit -kyselé zeolity (RT 0,750)-stellerit, barrerit, erionit, heulandit mordenit, ferrierit a epistilbit 3. strukturní: a) Strunz (1982) rozdělil zeolity do 5 skupin podle výstavby skeletu, viz Tab. 1. Tab. 1: Zeolity podle výstavby skeletu (Strunz 1982). Skupina Strukturní typ Zeolity 1. natrolitu natrolit,skolecit, mezolit, thomsonit, gonnardit, edingtonit 2. dachiarditu a mordenitu dachiardit, mordenit, ferrierit, laumontit 3. heulanditu a stilbitu heulandit, stilbit, epistilbit, brewsterit 4. gismondinu a phillipsitu gismondin, phillipsit, garronit, harmotom, welsit, yugawaralit 5. chabazitu chabazit, offretit, gmelinit, erionit, levyn 3

5 b) Breck in Armbruster a Gunter (2001) a Gottardi a Galli in Armbruster a Gunter (2001) vycházejí z definovaných komplexních jednotek struktury, viz Tab. 2 a Tab. 3. Gottardi a Galli in Armbruster a Gunter (2001) ve své klasifikaci také berou na zřetel historický kontext objevování a pojmenovávání zeolitů. Tab. 2: Zeolity podle komplexních jednotek struktury (Breck in Armbruster a Gunter, 2001) Skupina Sekundární Zeolity stavební jednotka 1. S4R analcim, harmotom, phillipsit, gismondin, paulingit, laumontit, yugawaralit 2. S6R erionit, offretit, levyn, 3. D4R syntetické zeolity 4. D6R faujasit, chabazit, gmelinit 5. T 5 O 10 natrolit, skolecit, mesolit, thomsonit, gonnardit, edingtonit 6. T 8 O 16 mordenit, dachiardit, ferrierit, epistilbit, bikitait 7. T 10 O 20 heulandit, klinoptilolit, stilbit, brewsterit Tab. 3: Zeolity podle komplexních jednotek struktury (Gottardi a Galli in Armbruster a Gunter, 2001) Skupina Sekundární Zeolity stavební jednotka 1. vláknité T 5 O 10 natrolit, mesolit, skolecit, thomsonit, edingtonit,gonnardit zeolity 2. S4R analcim, wairakit, viséit, laumontit, leonhardit, yugawaralit, roggianit 3. D4R gismondin, amicit, gobbinsit, phillipsit, harmotom, merlinoit, mazzit, paulingit 4. S6R D6R gmelinit, chabazit, levyn, erionit, offretit, faujasit, willhendersonit 5. mordenitová T 8 O 16 mordenit, dachiardit, epistilbit, ferrierit, bikitait skupina 6. heulanditová T 10 O 22 heulandit, klinoptilolit, stilbit, stellerit, barrerit, brewsterit skupina 7. neznámé struktury cowlesit, goosecreekit parthéit 4

6 c) Meier et al. in Armbruster a Gunter (2001) klasifikují zeolity podle jejich topologie, viz Tab. 4. Stavební kód pro každou skupinu je ve většině případů složen z počátečních písmen názvu minerálu, který byl z této skupiny popsán jako první. Tab. 4: Zeolity podle jejich topologie (Meier et al. in Armbruster a Gunter, 2001) Kód Zeolity Kód Zeolity ANA analcim, hsinanghualite, pollucit, wairakit MAZ mazzit BEA tschernichit MER merlionit BIK bikitait MFI mutianit BOG boggsit MON montesommait BRE brewsterit MOR mordenit CHA chabazit, willhendersonit -MOR maricopait -CHI chiavennit NAT natrolit, gonnardit, mesolit, paranatrolit, skolecit DAC dachiardit NES gottardiit EAB bellbergit OFF offretit EDI edingtonit, kalborsit -PAR parthéit EPI epistilbit PAU paulingit ERI erionit PHI phillipsit, harmotom FAU faujasit RHO pahasapait FER ferrierit STI stilbit, stellerit, barrerit GIS gismondin, garronit, amicit, gobbinsit TSC tschortnerit GME gmelinit TER terranovait GOO goosecreekit THO thomsonit HEU heulandit, klinoptilolit VSV gaultit LAU laumontit WEI weinebeneite LEV levyn YUG yugawaralite LOV lovdarit cowlesit, tvedalit LTL perlialit 5

7 d) Komise pro nové minerály při IMA vytvořila nové klasifikační schéma pro zeolity (Coombs et al., 1997), viz Tab. 5. Tab. 5: Nové klasifikační schéma pro zeolity (Coombs et al., 1997). Skupina Minerální druh Skupina Minerální druh brewsteritu brewsterit-sr gmelinitu gmelinit-na brewsterit-ba gmelinit-ca chabazitu chabazit-ca gmelinit-k chabazit-na heulanditu heulandit-ca chabazit-k heulandit-na klinoptilolitu klinoptilolit-k heulandit-k klinoptilolit-na heulandit-sr klinoptilolit-ca levynu levyn-ca dachiarditu dachiardit-ca levyn-na dachiardit-na paulingitu paulingit-k erionitu erionit-na paulingit-ca erionit-k phillipsitu phillipsit-na erionit-ca phillipsit-ca faujasitu faujasit-na phillipsit-k faujasit-ca stilbitu stilbit-ca faujasit-mg stilbit-na ferrieritu ferrierit-mg ferrierit-k ferrierit-na Každé toto klasifikační schéma je využíváno individuálně, podle dané osoby zabývající se touto problematikou. Schémata Meiera et al. a Brecka jsou více využívána krystalografy a mineralogy, zatímco schéma Gottardiho a Galliho je více používáno geology a popisnými mineralogy (Armbruster a Gunter, 2001). 6

8 5. Chemismus zeolitů Obecný vzorec zeolitů je různými autory udáván různě. Gottardi a Galli (1985) uvádějí obecný vzorec zeolitů takto; M x D y [Al x+2y Si n-(x+2y) O 2n ] mh 2 O, kde M představuje jednomocné kationty (K, Na, Li) a D představuje dvojmocné kationty (Ba, Sr, Ca, Mg). Poměr Si / (Si + Al) udává množství tetraedrů kostry, ve kterých tvoří křemík centrální atom. Tschernich (1992) tento obecný vzorec uvádí v podobě (Ca, Na 2, K 2, Ba, Sr, Mg, Cs 2, Li 2 ) a [Al a Si n-a O 2n ] xh 2 O, kde prvky v hranaté závorce reprezentují alumosilikátovou kostru zeolitů a ostatní prvky mimo tuto závorku jsou považovány za vyměnitelné kationty, vyplňující volné dutiny a kanály v kostře minerálu a vodu. Bylo dokázáno, že alumosilikátový minerál s prostorovou vazbou svých strukturních jednotek musí splňovat podmínku poměru O / (Si+Al) = 2, a pro zeolity musí navíc platit následující poměr mezi vyměnitelnými kationty a hliníkem - (Ca + Mg + Ba + Na 2 + K ) / Al = 1. Zeolity také jako jediné minerály ze skupiny tektosilikátů obsahují molekuly vody (Skála, 1995). 6. Vznik a výskyt zeolitů Výskyty zeolitů lze rozdělit na dva hlavní typy: a) Makroskopické a mikroskopické vzorky vyskytující se na rudních žilách nebo na puklinách a v dutinách magmatických hornin a metamorfovaných hornin. b) Submikroskopické (20-30µm) vzorky obsažené ve vitroklastických sedimentech, které byli postiženy diagenetickými procesy nebo slabou metamorfózou Zeolity běžně druhotně vyplňují pukliny mezi vrstvami a dutiny v základní hmotě horniny(passaglia a Sheppard, 2001) Zeolity v sedimentárních horninách V sedimentech se vyskytuje okolo 20 minerálních druhů náležejících do skupiny zeolitů, ale pouze 8 z nich patří mezi hlavní horninové složky. Jsou to analcim, chabazit, klinoptilolit, erionit, heulandit, laumontit, mordenit a phillipsit. Největší koncentrace zeolitů obsahují ložiska vulkanoklastického původu s vysokým obsahem vulkanického skla. Akumulace zeolitů v sedimentech jsou ekonomicky a ložiskově nejvýznamnější za všech typů jejich výskytu. 7

9 Výskyty zeolitů v sedimentech mohou být vázány na různé typy sedimentárního a geologického prostředí. Jsou to především: Slaná a alkalická jezera Zeolity se zde vytvářejí z křemitého prachu a jako zdroj sodíku je považováno rozpouštění sodíkem bohatých karbonátů, bikarbonátů nebo borátů. Vzniká takto především phillipsit, klinoptilolit a erionit, méně pak mordenit a chabazit. Vrstvy tufu uložené v jezerních uloženinách mohou mít mineralogickou zonálnost. Ve vnější zóně převažuje sklo a nebo smektit s relativně nízce koncentrovanými pórovými fluidy, pod touto vrstvou se nachází alterovaná zeolitová zóna s phillipsitem, klinoptilolitem a erionitem, následuje horizont s vyšší salinitou a s analcimem a vrstevní sled je zakončen polohou s největší salinitou, tufy zde mohou být alterovány až na K-živec. Autigenní analcim se také poměrně běžně vyskytuje v tufovou složkou chudých jílovcích slaných a vysoce alkalických jezer Půdní prostředí a zemský povrch Zeolity v půdách jsou zastoupeny především analcimem, phillipsitem, klinoptilolitem, chabazitem a natrolitem. Vytvářejí se ve vysoce alkalických půdách ze skla nebo alumosilikátových hornin obsahujících jílové minerály. Zeolity mohou být destruovány v neutrálních a kyselých půdách. Nejvyšší obsahy autigenních zeolitů se vyskytuje v připovrchových partiích, při ph 9,5, jako výsledek nahromadění uhličitanu sodného evapotranspirací (Hay a Sheppard, 2001). Výskyt v půdním prostředí zahrnují několik typů: - pedogenetické zeolity v slaných a alkalických půdách vzniklých z nevulkanického matečného materiálu, - pedogenetické zeolity v slaných a alkalických půdách vzniklých z vulkanického matečného materiálu, - litogenetické zeolity uložené in situ z nevulkanického matečného materiálu, - litogenetické zeolity uložené in situ z vulkanického matečného materiálu, - litogenetické zeolity vzniklé z eolických nebo fluviálních uloženin, - zeolity v jiném půdním prostředí. Mnoho zeolitových výskytů v půdách souvisí s předchozí vulkanickou aktivitou oblasti (Ming a Boettinger, 2001) Hlubokomořské sedimenty Zeolity se obecně vytvářejí za relativně nízkých teplot v hlubokomořských sedimentech. Hlavní zeolity oceánských sedimentů jsou phillipsit a klinoptilolit, jejichž obsahy se pohybují 8

10 přibližně okolo 1,5 % u phillipsitu a 2 % u klinoptilolitu. Poměrně hojný je analcim a řada jiných zeolitů jako jsou heulandit, harmotom, mordenit, chabazit, erionit, gmelinit, thomsonit, natrolit, laumontit, wairakite a merlionit je možné v těchto sedimentech identifikovat. Wairakit, heulandit, mordenit a některé jiné skupiny pravděpodobně souvisejí s abnormálně vysokým geotermálním gradientem způsobeným výskytem tepelného zdroje jakým je intruze bazaltového magmatu. Merlionit byl identifikován pouze v recentních pelagických jílech a manganových konkrecích. Phillipsit se vyskytuje na rozhrání sediment-voda nebo v jeho blízkosti v hloubkách do 150 m, vzácněji i v hloubce větší než 500 m (Kastner a Stonecipher in Hay a Sheppard, 2001). Klinoptilolit se vyskytuje relativně vzácně v hloubkách menších než 100 m, jeho množství se zvyšuje s rostoucí hloubkou a stářím hostitelských hornin. Je běžnější v sedimentech eocéního a křídového stáří. Klinoptilolit je častý v terigenních hlínách a relativně vzácný v pelagických hnědých jílech v centru oceánských pánví. Klinoptilolit je běžnější v sedimentech Atlantického a Indického oceánech, než v sedimentech Tichého oceánu. Analcim je identifikován v hlubokomořských sedimentech různého stáří a je hlavně v asociaci s basaltovými horninami (Hay a Sheppard, 2001) Nízkoteplotní otevřené nebo uzavřené tefrové systémy V otevřeném systému putují fluidní roztoky skrz tefru a na rozhraní vody a horniny se postupně mění v uzavřený systém. Tyto dvě fáze můžeme od sebe odlišit rozmístěním fází, vytvořených reakcí mezi vodou a vulkanickým sklem. Uzavřený systém je v sobě zahrnuje brzké i pozdější reakce, zatímco otevřený systém obsahuje pouze brzké fáze, jako je smektit, který se může koncentrovat blízko vstupu fluid do systém. Zeolity se ve větší míře vyskytují podél přívodních drah těchto fluid. Za uzavřený systém lze považovat hydrologicky uzavřené pánve v aridních a semiaridních oblastech (Hay a Sheppard, 2001),viz Obr 2. Rozhodující pro vývoj v uzavřeném systému je vznik rozsáhlých jezer s nedostatečných zásobováním srážkovou a tekoucí vodou, viz Obr 1. Přítok vody podél pobřeží těchto jezer a vyšší výpar v jejich centru způsobují salinitní a ph zonálnost jezerní vody. Vulkanické sklo je stabilní v podmínkách, při kterých je ph pórových roztoků v hornině nižší než 8,5. Pokud dojde k nárůstu ph, sklo se začne měnit na zeolit odpovídající klinoptilolitu. V zóně klinoptilolitu mohou být přítomny také jiné zeolity jako je erionit, chabazit a phillipsit. Blíže ke středu pánve se vyvíjí zóna analcimu. V centrální části pánve nahrazuje dříve vzniklé zeolity draselný živec. Charakteristickým prvkem zeolitů a K-živce vzniklých v sedimentárních pyroklastických horninách v uzavřeném hydrologickém systému je jejich horizontální zonálnost podél jednotlivých vrstevních ploch tufových uloženin. 9

11 Obr. 1: Schématický obrázek ukazující zeolitovou zonálnost v uloženinách tefry, při různých typech alterace: šedivá barva ukazuje zónu skla, zóna 1 je bez analcimu a bohatá na alkalické zeolity, zóna 2 je obohacena analcimem a zóna 3 je tvořena alkalickým živcem (Hay a Sheppard, 2001). Otevřený hydrologický systém nejčastěji zahrnuje suchozemské akumulace vulkanického materiálu, lávy a pyroklastických uloženin alterované srážkovou nebo podzemní vodou, viz Obr 1. Nad hladinou podzemní vody dochází k alteraci vulkanického skla a uvolňování alkálií. Pod hladinou podzemní vody dochází ke snížení pohybu fluid a zeolity začínají krystalizovat. Opět vzniká klinoptilolitová zóna, kde klinoptilolit je v asociaci s chabazitem, phillipsitem, erionitem a mordenitem. Voda je zde více alkalická a salinní. Nejdůležitějším minerálem v třetí zóně je analcim, ale v okolí hranice této zóny s předcházející zónou se může vyskytovat i klinoptilolit a mordenit. V nejnižších partiích profilu se vyskytuje autigenní albit a K-živec. Vertikální zonálnost v otevřeném hydrologickém systému je řízena teplotou a složením vody. Rozdílné složení sedimentů vede ke vzniku odlišných zeolitů (Deer et al., 2004). 10

12 Obr. 2: Obrázek znázorňující distribuci autigenních minerálů v salinním, uzavřeném systému. (Hay a Sheppard, 2001) Hydrotermálně alterované horniny Zeolity jsou běžné v geotermálně aktivních oblastech s velkým geotermálním gradientem, nejvíce v asociaci s vulkanity a intruzivními horninami. Různě nahromaděné minerály mezi odlišnými termálními prostředími ukazují na odlišnosti v hostitelských horninách, teplotě, a složení fluid. Výskyt hydrotermálních zeolitů se liší od diageneticky vzniklých zeolitů. Například wairakit a yugawaralit jsou častěji produkty hydrotermální, nežli produkty diagenetické (Iijima a Utada in Hay a Sheppard, 2001). Hydrotermální krystalizační teplota se může značně odlišovat od teploty při diagenezi (Hay a Sheppard, 2001). Hydrotermální alterace je ovlivňována mnoha faktory zahrnujíce chemické složení roztoku, teplotu, propustnost hornin, složení a stabilitu počátečního materiálu. Hydrotermální roztoky jsou značně rozdílné ve složení, pro vznik zeolitů jsou však nejpříznivější roztoky alkalického složení. Teplotní rozsah hydrotermální alterace je stejný nebo i větší nežli u diageneze a metamorfózy nízkého stupně. Všeobecně se hydrotermální alterace vyskytují vzácněji na rozlehlých územích, jsou více typické okolo zón 11

13 s cirkulujícími roztoky. Často bývají zóny hydrotermální alterace překryty zónou diagenetické alterace. Nejvíce hydrotermálních zeolitů se vyskytuje na územích se zvýšenou geotermální aktivitou, především ve vulkanických obloucích Cirkum-Pacifického pásma a Alpínsko- Himalájských orogenech (Utada, 2001a) Mořské sedimenty vulkanických oblouků Největší množství zeolitů je vázáno na sedimenty vulkanických oblouků. Tato oblast se rozděluje na předobloukovou a zaobloukovou pánev. Zeolity jsou běžně produkt diageneze živcových písků uložených v předobloukových pánvích podél konvergentních kontinentálních okrajů. Běžně zde vznikají klinoptilolit, mordenit, heulandit, analcim a laumontit. Typické diagenetické minerály neogeních pyroklastických hornin v Japonsku jsou distribuovány do následujících zón: zóna 1 nepřeměněného skla, zóna 2 alkalického klinoptilolitu a mordenitu, zóna 3 analcimu a heulanditu, zóna 4 laumontitu, zóna 5 albitu. Hranice mezi zónami jsou přibližně paralelně stratifikovány. Vrtným průzkumem skrze tyto zóny v ropných polích, byla dokázána jejich teplotní stratifikace podél hranic jednotlivých zón. Mezi zónou 1 a 2 se teplota pohybuje okolo 45 C, mezi zónou 2 a 3 okolo 85 C a na hranici zóny 3 a 4 se teplota pohybovala okolo 123 C (Iijima in Deer et al., 2004) Diagenezí postižené horniny a nízký stupeň metamorfózy Zahrnuje zeolity vznikající v regionálně rozlehlých mocných akumulacích sedimentárních hornin. Větší množství zeolitů se tvoří pouze v pohřbených diageneticky postižených vulkanoklastických uloženinách, které jsou vertikálně zonální a odrážejí především vzestup teploty se stoupající hloubkou (Sheppard a Hay, 2001). Fyzikálně chemické podmínky krystalizace zeolitů v tomto prostředí jsou značně variabilní. Se zvyšující se hloubkou pohřbení v sedimentech roste také stupeň zeolitizace (Utada, 2001b) Zeolity v metamorfovaných horninách Při nejnižším stupni metamorfózy vznikají zeolitové minerály, nejčastěji to jsou laumontite a analcim. Mohou vznikat při regionální metamorfóze, kontaktní metamorfóze a nebo při metamorfóze mořského dna. Pohřbením sedimentů vulkanických oblouků, které jsou bohaté vulkanickým detritem a plagioklasy, vznikají minerály jako je heulandit již během diageneze. S přibývajícím stupněm 12

14 pohřbení jsou tyto prvotní minerály nahrazeny vysokoteplotními nebo stabilnějšími zeolity. Za vyšších teplot a tlaků tyto zeolitové fáze přecházejí do prehnitu, pumpelyitu a živců (Deer et al, 2004) Zeolity v magmatických horninách Předpokládá se, že zeolity se tvoří v relativně čerstvé lávě z magmatických roztoků. Minerály vytvářejí mineralogickou zonálnost subhorizontálním směru a kopírují, tak geotermální gradient. (Hay a Sheppard, 2001). Nejznámějším výskytem zeolitů jsou dutiny v horninách bazaltového charakteru. Známé lokality toho typu jsou na Islandu, severním Irsku, Faerských ostrovech a v Indii. Výskyt zeolitů v magmatických horninách můžeme rozdělit na několik typů: Diageneze a metamorfóza lávových proudů Zeolity a jejich nahromadění vytváří vrstevnaté polohy v rámci jednoho lávového proudu. Vertikální zonálnost zeolitů v lávových proudech souvisí s jejich teplotou. Na Islandu a v Grónsku došlo ke krystalizaci zeolitů až po větší akumulaci a deformaci lávových těles, protože zeolitové zóny kopírují původní povrch terénu. Reakcí skla s intersticiální vodou dochází k nahrazení skla smektitem, caledonitem a zeolity. Zeolitová zonalita je výsledkem vzrůstající teploty a rozdílného složení vodních roztoků. S postupným vývojem zeolitů s přibývající hloubkou se mění i skladba fylosilikátů, které je doprovázejí (Deer et al., 2004) Hydrotermální alterace kontinentálních bazaltů Je to chemický proces, kdy původní minerál nebo sklo v hornině je nahrazeno novým minerálem, a kdy hydrotermální fluida dodávají reaktanty a odstraňují produkty vodní reakce (Reed in Deer et al., 2004). Alterace může produkovat sérii koncentrických zón, každá tato zóna je charakteristická určitým nahromaděním zeolitů. Typická asociace pro horniny postižené alterací je kromě zeolitů albit, epidot a chlority. Zeolity a smektit se objevují ve vnějších částech propylitizovaných zón. Alterační proces se mění s hloubkou a může pokračovat další desítky milionů let. Alterací bazaltových skel vznikají nejdříve fylosilikáty, po nich, v podobě fluid, jsou přítomny alkalické a vápenaté formy zeolitů. Sodné zeolity jako analcim a natrolit se vyskytují v menších hloubkách a hlouběji jsou přítomny laumontit, skolecit a heulandit (Alt et al. in Deer et al., 2004).Ve velkých hloubkách jsou horniny se zeolity nahrazeny horninami facie zelených břidlic, kde zeolity chybí (Deer et al, 2004). 13

15 Diageneze na území s vysokým teplotním tokem Gottardi in Deer et al. (2004) tvrdí, že k růstu větších krystalů (řádově v centimetrech) je potřeba větší teplota. Tato teplota je podle něj dodávána z hydrotermálních fluid. Ukázky hornin s takto velkými krystaly neindikují rozsáhlou alteraci, nýbrž se častěji jeví jako nealterované. Mnoho oblastí produkuje velké krystaly zeolitů z dutin bazaltových hornin, které se vyskytují v mocných akumulacích láv v blízkosti pokračující vulkanické aktivity a tudíž v územích s možným zvýšeným tepelným tokem. Toto teplo je nedostačující k řízení cirkulace podzemní vody, stejně tak jako to poblíž aktivních vulkanických žil, ale toto teplo nastartuje reakce vedoucí ke krystalizaci minerálů (Deer et al., 2004) Alterace během počáteční fáze chladnutí lávy Přímé spojení tepla lávového proudu se zeolitovou mineralizací je v mnoha případech zavádějící. Důkazem je, že mnoho mladých láv není alterováno a zeolitizováno. Robert in Deer at al. (2004) popisuje alterované minerály na dvou výskytech v severním Irsku. Jeho pozorování je založeno na obsahu fylosilikátů. Usuzuje, že geotermální gradient byl řízen teplem lávového toku a místní změna byla způsobena vodou pronikající zvodnělou zónou v lávě během jejího chladnutí. Zvětráváni hornin stěžuje rozpoznání primární alterace od alterace, která nastala v důsledku zvětrávání (Deer et al., 2004) Zeolity jako produkt hydrotermální krystalizace Tento proces opět zahrnuje několik jednotlivých typů vzniku Aktivní geotermální systémy Takovéto systémy se vyskytují například v Japonsku, na Islandu a ve Wyomingu v USA. Tyto systémy obsahují teplou až horkou vodu cirkulující skrze poměrně velké množství hornin. Z této vody, která pronikala trhlinami v hornině, se vysráželi zeolity a ostatní minerály a nebo voda reagovala s povrchem horniny a došlo ke vzniku zeolitů. Aktivní hydrotermální systémy mohou mít kyselé nebo alkalické vody. Protože všechny zeolity jsou syntetizovány v alkalických roztocích, předpokládá se že se zeolity nevyskytují v kyselých hydrotermálních systémech (Utada, 2001b in Deer et al., 2004). 14

16 Pozdní stádium krystalizace a alterace pegmatitů Zeolity jsou běžnou fází poslední krystalizační fáze pegmatitů. V ranné fázi tvorby pegmatitu, produkuje magmatická krystalizace velké množství minerálů, po vyčerpání magmatu a poklesu teploty vytvoří přebytečná voda fluidní fázi. Nejdříve jsou fluida v nadkritickém stavu a s dalším poklesem teploty se stávají hustšími. Krystalizace minerálu z této etapy fluidní fáze produkuje minerály při různých teplotách. Mnoho z nich jako produkty alterace z dřívějších fázích. Krystalizace v tomto typu prostředí se považuje za hydrotermální i přesto, že v mnoha případech je voda většinou magmatická a poskytuje systému malý poměr vody k hornině. Často se tento typ mineralizace vyskytuje například v masívu Lovozero v Rusku, kde je vázán na tělesa nefelinického syenitu. V granitických pegmatitech vznikají zeolity alterací živců zbytkovými magmatickými fluidy (Deer et al., 2004) Trhliny a dutiny v ortorule Zeolity jsou zde vázány na tzv. alpskou paragenezi, která obsahuje chlorit, adulár a křemen. Tyto minerály začínají krystalizovat na úkor minerálů v okolní hornině. Na trhlinách vznikají zeolitové minerály, především slilbit, chabazit, heulandit a skolecit (Deer et al., 2004) Hydrotermální rudní žíly Zeolity nejsou v tomto prostředí příliš běžné. Nicméně existuje několik zeolitů v asociaci s rudními minerály. Jedná se především o krystaly harmotomu, stilbitu, ale i jiných zeolitů z dolu Samson v Německu a z Kongsbergu v Norsku. Pravděpodobně se zeolity v rudních žílách formují v poslední fázi zchlazování fluid (Deer et al., 2004). V České republice byl výskyt zeolitů vázaných na rudní žíly zaznamenán např. v Příbrami a Dolní Rožínce. Jednalo se především o chabazit, harmotom a stilbit Alterace podél zlomů Podél zlomu San Andreas byl zjištěn hojný výskyt laumontitu a stilbitu v deformovaném granodioritu a rule. Oba minerály nahrazují plagioklas, vyplňují trhliny a mikrotrhliny. Tato mineralizace je přisuzována cirkulaci vody a frikčně zahřátých horninách v celém zlomovém pásmu. Selektivní nebo koncentrovaná zeolitizace byla rozpoznána i v dalších oblastech (Deer et al., 2004). 15

17 7. Železo v přírodních zeolitech Problematika obsahů železa v zeolitech nebyla doposud podrobně studována a zpracovávána. Současné informace o výskytu železa v zeolitech se omezují pouze na několik málo publikovaných analýz. Není ani objasněna pozice železa ve strukturní mřížce zeolitových minerálů. Obsahy železa z analýz dostupných v literatuře, jsou uváděny ve formě Fe 2+ a Fe 3+. Obecně platí, že obsahy železa v těchto minerálech jsou poměrně dosti nízké, řádově se pohybují v setinách procent až v prvních váhových procentech. Autoři M. De Gennaro a E. Franco (1988) uvádějí obsahy železa v chabazitu a phillipsitu ze sedimentárních hornin v Itálii. Množství železa v chabazitu se pohybují v rozmezí mezi 0,01 0,06 váhových procent Fe 3+ a ve phillipsitu 0,02 0,08 váhových procent Fe 3+. H. Yücel a A. Culfaz (1988) popisují železo v klinoptilolitu pocházejícím ze západní Anatolie v Turecku. Klinoptilolit obsahuje 0,26 váhových procent Fe 3+. Další kdo uvádí železo v zeolitech jsou V. G. Ilin a V. G. Voloshinets (1988). Jimi studovaný klinoptilolit obsahuje 1,11 váhových procent Fe 2 O 3 a mordenit 1,36 váhových procent Fe 2 O 3. Deer et. al. (2004) uvádějí několik zeolitů s obsahem železité komponenty. Jedná se především o analcim, minerály skupiny chabazitu, chiavenit, skupina erionitu, skupina ferrieritu, skupina heulanditu, laumontit a skupina phillipsitu. Tyto minerály a skupiny minerálů vykazují největší obsahy železa mezi zeolity. U analcimu se množství železa pohybuje mezi 0,013 0,725 váhových procent Fe 3+, kdy nejvíce železa vykazují analcimi vzniklé v uzavřených hydrologických systémech. Minerály chabazitové série mají obsahy železa v rozmezí 0,002 0,167 váhových procent Fe 3+. Minerál chiavenit obsahuje až 2,01 váhových procent FeO. Minerály skupiny erionitu obsahují 0,008 1,233 váhových procent Fe 3+. Poměrně vysoké obsahy jsou také ve skupině ferrieritu, kde se pohybují v rozmezí mezi 0,003 1,200 váhových procent Fe 3+. Ve skupině heaulanditu je množství 0,006 0,564 váhových procent Fe 3+. Další minerál do kterého železo vstupuje je laumontit, jeho obsahy v něm jsou okolo 0,007 0,513 váhových procent Fe 3+. Poslední významnější skupinou zeolitů se železem je skupina phillipsitu, kde se množství železa projevuje v rozmezí mezi 0,003 0,247 váhových procent Fe 3+ (Deer et al., 2004). 8. Zeolity potenciálně bohaté železem Analcim Na[AlSi 2 O 6 ] H 2 O Typický tvar je čtyřiadvacetistěn deltoidový, který tvoří spojky i s jinými tvary, velikost krystalů často dosahuje až pěti centimetrů, většinou neprůhledný a světle zbarvený, může pseudomorfovat leucit, nefelín nebo sodalit (Bernard et al., 1992). Vyskytuje se relativně často v rozmanitém prostředí. Nachází se v dutinách 16

18 vulkanických hornin i ve slabě metamorfovaných vulkanitech, tak i v pegmatitech nebo hlubokomořských sedimentech (Skála, 1996). Chabazit (Ca 0,5, Na, K) x [Al x Si 12-x O 24 ] 12H 2 O Existuje pevný roztok mezi Ca, K, Na a Sr chabazitem, nejčastěji tvoří klence blízké krychli, často tvoří dvojčatné srůsty, barva je bílá, šedobílá, žlutá až hnědá nebo červená (Bernard et al., 1992). Hojný ve vulkanických horninách, v alterovaných vulkanických popelech, v pegmatitech, v granitoidech i metamorfitech (Skála, 1996). Erionit K 2 (Na, K, Ca 0,5 ) 7 [Al 9 Si 27 O 72 ] 30H 2 O Jedná se o pevný roztok Na, K a Ca komponent. Tvoří drobné bílé sloupcovité nebo paprsčité krystalky, často srůstá s offretitem a levynem. Často vzniká v dutinách čedičů a v diageneticky postižených tufech (Bernard et al., 1992). Ferrierit (K, Na, Mg 0,5, Ca 0,5 ) 6 [Al 6 Si 30 O 72 ] 20H 2 O Opět se jedná o pevný roztok Mg, K a Na složek. Tvoří tence tabulkovité krystaly a vějířovité agregáty, je bezbarvý, bílý, nazelenalý, nahnědlý nebo oranžový (Bernard et al., 1992). Je znám z vulkanitů, metamorfitů i sedimentů (Skála, 1996). Heulandit (Ca 0,5, Sr 0,5, Ba 0,5, Mg 0,5, Na, K) 9 [Al 9 Si 27 O 72 ] 24H 2 O Jedná se o pevný roztok Ca, Na, K a Sr členů. Tvoří tabulkovité, lupenité a kulovité agregáty, je bezbarvý, bílý, žlutý, nahnědlý, zelený, růžový až červený (Bernard et al.,1992).jedná se o jeden z nejběžnějších zeolitů vyskytujících se ve vulkanitech, metamorfitech, pegmatitech, alterovaných tufech a hlubokomořských uloženinách. Největší krystaly dosahují délky až 14 cm (Skála, 1996). Klinoptilolit (K, Na,Ca 0,5, Sr 0,5, Ba 0,5, Mg 0,5 ) 6 [Al 6 Si 30 O 72 ] 20H 2 O Pevný roztok K, Na a Ca složky. Tvoří jemně lupenité krystalky a zrnité agregáty, je bezbarvý, bílý, šedý, narůžovělý až červený. Nejčastěji se vyskytuje vulkanosedimentárních ložiskách a akumulacích pyroklastického materiálu, méně častý je na puklinách vulkanitů (Bernard et al., 1992). Laumontit Ca 4 [Al 8 Si 16 O 48 ] 18H 2 O Tvoří sloupcovité krystaly, často zdvojčatělé, je bílý, šedý, narůžovělý, nažloutlý nebo nahnědlý (Bernard et al., 1992). Vzniká v rozmanitých geologických prostředí, např. alterací popelů uložených ve slaných jezerech, v regionálně 17

19 metamorfovaných horninách, na rudních žílách, v dutinách vulkanitů a v pegmatitech (Skála, 1996). Phillipsit (K, Na, Ca 0,5, Ba 0,5 ) x [Al x Si 16-x O 32 ] 12H 2 O pevný roztok Na, K a Ca komponent. Krystalizuje v tabulkovitých nebo sloupcovitých krystalech, často zdvojčatělých, nejčastěji je bílý, ale i nažloutlý nazelenalý a načervenalý (Bernard et al., 1992). Je běžným nerostem ve vulkanitech, ne rudních žilách, v alterovaných vulkanických tufech a v hlubokomořských sedimentech (Skála, 1996). 18

20 9. Použitá literatura Armbuster T. Gunter E. M. (2001): Crystal Structures of Natural Zeolites. In: Bish L. D., Ming W.D. (eds): Reviews in mineralogy & geochemistry Natural zeolites: occurreence, properties, applications, Washington. Bernard J.H. Rost R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia. Praha. Coombs S. D. Alberti A. Artioli G. Collella C. Galli E. Grice D. J. Liebau F. Mandarino A. J. Minato H. Nickel H. E. Passaglia E. Peacor R. D. Quartieri S. Rinaldi R. Ross M. Sheppard A. R. Tillmanns E. Vezzalini G. (1998): Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the international mineralogical association, commission on new minerals and mineral names. In: Martin F. R. (ed.): The nomenclature of minerals: a compilation of IMA reports., Toronto. Deer A. W. Howie A. R. Wise S. W. Zussman J. (2004): Rock-forming minerals. Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. The Geological Society. London. Gennaro D. M. Franco E. (1988): Mineralogy of Italian sedimentary phillipsite and chabazite. In: Kalló D., Sherry S. H. (eds): Occurence, properties and utilization of natural zeolites, Budapest Gottardi G. Galli E. (1985): Natural zeolites. Springer-Verlag. Berlin. Hay L. R. Sheppard A. R. (2001): Occurrence of Zeolites in Sedimentary Rocks: An Overview In: Bish L. D., Ming W.D. (eds): Reviews in mineralogy & geochemistry Natural zeolites: occurreence, properties, applications, Washington. Ilin G. V. Voloshinets G. V. (1988): Hydrothermal treatment of clinoptilolite and mordenite. In: Kalló D., Sherry S. H. (eds): Occurence, properties and utilization of natural zeolites, Budapest 19

21 Ming W. D. Boettinger L. J. (2001): Zeolites in Soil Environments In: Bish L. D., Ming W.D. (eds): Reviews in mineralogy & geochemistry Natural zeolites: occurreence, properties, applications, Washington. Passaglia E. Sheppard A. R. (2001): The Crystal Chemistry of Zeolites. In: Bish L. D., Ming W.D. (eds): Reviews in mineralogy & geochemistry Natural zeolites: occurreence, properties, applications, Washington. Skála R. (1996): Přírodní zeolity. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze., 3, Praha. Strunz H. (1982): Mineralogische Tabellen. Gest, Leipzig. Tschernich R. W. (1992): Zeolites of the World. Geoscience Press, Phoenix. Ulrych J. (1992): Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví. In: Reichmann F. (ed.): Zeolity ekologická surovina, Praha Utada M. (2001a): Zeolites in Hydrothermally Altered Rocks In: Bish L. D., Ming W.D. (eds): Reviews in mineralogy & geochemistry Natural zeolites: occurreence, properties, applications, Washington. Utada M. (2001b): Zeolites in Burial Diagenesis and Low-grade Metamorphic Rocks In: Bish L. D., Ming W.D. (eds): Reviews in mineralogy & geochemistry Natural zeolites: occurreence, properties, applications, Washington. Yücel H. Culfaz A. (1988): Characterization of clinoptilolites of Western Anatolia. In: Kalló D., Sherry S. H. (eds): Occurence, properties and utilization of natural zeolites, Budapest 20

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty. Osnova přednášky:

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty. Osnova přednášky: Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Fylosilikáty 2. Tektosilikáty 3. Shrnutí 4. Shrnutí silikáty 1. Fylosilikáty Velmi významná skupina silikátů,

Více

Metamorfované horniny

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

Více

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Sopečná činnost a zemětřesení Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Magma = roztavený horninový materiál a) čedičové řídké, vzniká roztavení hornin

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Přednáška č. 10. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Přednáška č. 10. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Přednáška č. 10 Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů z třídy silikátů. Přehled technického použití vybraných

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

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

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

Více

Environmentální geomorfologie

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

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

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

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

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

Více

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

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

Více

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

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

Více

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Stavba Země Moc toho nevíme Stavba Země Použití seismických vln Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země kůra a plášť Rychlost

Více

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

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

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

Metamorfóza, metamorfované horniny

Metamorfóza, metamorfované horniny Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních

Více

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

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

Více

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9 Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.

Více

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

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

Více

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny Poznávání minerálů a hornin Vulkanické horniny Klasifikace vulkanických hornin Pro klasifikaci vulkanitů hraje chemické složení významnou roli. Klasifikace těchto hornin je totiž v porovnání s plutonity

Více

Fylosilikáty: tetraedry [SiO 4 ] 4- vázány do dvojrozměrných sítí

Fylosilikáty: tetraedry [SiO 4 ] 4- vázány do dvojrozměrných sítí Přednáška č. 7 Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich výskyt. Fylosilikáty:

Více

HORNINY. Lucie Coufalová

HORNINY. Lucie Coufalová HORNINY Lucie Coufalová Hornina Soubor minerálů v tuhém stavu Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální

Více

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

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

Více

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích 1 Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace 2 Co je půda? Apollo

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

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

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

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

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

Více

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.

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

Více

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie Petrologie G3021 14. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ

Více

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

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

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

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 -

Více

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy HORNINY horninový cyklus Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy VYVŘELÉ (magmatické): VÝLEVNÉ + PYROKLASTICKÉ ŽILNÉ HLUBINNÉ OZNAČENÍ TĚLES

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

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

Více

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Poznávání minerálů a hornin KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Klastické sedimenty složen ené z klastů Klasty = úlomky preexistujících ch hornin, transportované v pevném m stavu Klasifikace na základz kladě

Více

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

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

Více

6. Metamorfóza a metamorfní facie

6. Metamorfóza a metamorfní facie 6. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní zóny, indexové minerály

Více

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

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

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP 1 Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP A. Špičák K poznání podpovrchových partií zemského tělesa lze přispět jednak nepřímo - extrapolací povrchových geologických měření a pozorování,

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

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

Více

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus Desková tektonika Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus kontinenty v minulosti tvořily jednu velkou pevninu

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,

Více

Geochemie endogenních procesů 10. část

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

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho

Více

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub Jihočeský Mineralogický Klub Témata přednášek 1. Minerály a krystaly 2. Fyzikální vlastnosti nerostů 3. Chemické vlastnosti nerostů 4. Určování

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

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

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Geologie Horniny vyvřelé

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

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Přednáška č. 9. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Přednáška č. 9. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Přednáška č. 9 Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů z třídy silikátů. Přehled technického použití vybraných

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

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)

Více

Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace

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

Více

Akcesorické minerály

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

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace slídy biotit 3 slídy muskovit 18 skupina olivínu

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Katodová luminiscence

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

Více

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

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

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

Heulandit-Ca z Vinařické hory u Kladna (Česká republika)

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

Více

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

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

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

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

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 7. část Geochemie endogenních procesů 7. část Hlavní prvky základní klasifikace hornin petrogeneze magmat nízká citlivost, často velké ovlivnění zvětráváním Stopové prvky vysoká citlivost, převážně nemobilní

Více

Vnitřní geologické děje

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

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

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

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

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

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-12 Téma: Kovy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kovy KOVY UMÍSTĚNÍ V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ přibližně tři čtvrtiny

Více

Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)

Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika) 248 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Metody sanace přírodních útvarů

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

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

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

Více

Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii. Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M.

Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii. Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M. Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M. Co jsou geopolymery? Geopolymery jsou amorfní až semikrystalické 3D aluminosilikátové materiály.

Více

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

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

Více

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr.

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr. Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí Místo: Lokalita leží na skalním ostrohu v plošině, která je dělena mozaikovitě systémem strmě zaklesnutých údolí. Zde se jedná o údolnice vzniklé erozí

Více

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot Exogenní geologie zdroj energie ve slunečním záření hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot výraznou roli má klima hydrologický cyklus srážky

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek Vliv geologického podloží Různý způsob zvětrávání hornin Př. pískovce hornina

Více

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

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

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

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

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Globální tektonika Země

Globální tektonika Země Globální tektonika Země cíl přednášky: Pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy, které mohou ohrozit využití území STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ

Více

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

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

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

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),

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

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

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

Více

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání Ivan Holoubek, Josef Zeman RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

Něco o minerálu zeolit a jeho přínosu pro pěstitelství

Něco o minerálu zeolit a jeho přínosu pro pěstitelství Z Rock Stone Něco o minerálu zeolit a jeho přínosu pro pěstitelství udržuje vláhu spotřeba vody u zalévání se sníží až o 50% pohlcuje toxiny snižuje významně výskyt plísní a hub, cca o 50% dodává stopové

Více

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_ Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_ Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.10 Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace:

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

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

Více

Nové nálezy natrolitu a gonnarditu v alkalických pegmatitech - Tvedalen (Norsko) a Lugar da Nave (Portugalsko)

Nové nálezy natrolitu a gonnarditu v alkalických pegmatitech - Tvedalen (Norsko) a Lugar da Nave (Portugalsko) Bull Mineral Petrolog 25, 2, 2017. ISSN 2570-7337 (print); 2570-7345 (online) 149 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Nové nálezy natrolitu a gonnarditu v alkalických pegmatitech - Tvedalen (Norsko) a Lugar da

Více