Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Podobné dokumenty
Metamorfované horniny

Mikroskopie minerálů a hornin

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

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Struktura přednášky. Úvod REE

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4

Metamorfóza, metamorfované horniny

Základní horninotvorné minerály

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

Struktura granátu. R 2+ : Ca,Mg,Mn,Fe. (AlO 6 ) -9. (SiO 4 ) -4

Mikroskopie minerálů a hornin

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů

Geochemie endogenních procesů 7. část

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

Geochemie endogenních procesů 1. část

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

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

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

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

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

Základy geologie pro geografy František Vacek

Geologie-Minerály I.

Magnetická separace. permanentním magnetem elektromagnetem. Frantzův isodynamický separátor

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

6. Metamorfóza a metamorfní facie

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

Environmentální geomorfologie

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

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

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

METAMORFOVANÉ HORNINY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

Geologie Horniny vyvřelé

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

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

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

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Akcesorické minerály

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub

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

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

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Geopark I. Úvodní tabule

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin

Úvod do praktické geologie I

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

OBSAH 3.3 ROZDĚLENÍ LÁTEK (MINERÁLŮ) PODLE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 21

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Obecné základy týkající se magmatu

Metamorfované horniny

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě:

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Geochemie endogenních procesů 6. část

2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc (03-14 Liberec)

Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin

Přehled hornin vyvřelých

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

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Mineralogie pegmatitů na Kluči u Filipové v Hrubém Jeseníku. Simona Vachová

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

Mineralogická charakteristika molybdenitového výskytu z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu

2 OBECNÉ ÚDAJE O LOKALITĚ. 2.1 Topografie a geomorfologie. 2.2 Historie těžby

Systematická mineralogie

Geochemie endogenních procesů 8. část

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Mineralogie a podmínky vzniku uranového ložiska Okrouhlá Radouň (moldanubikum)

Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

Mineralogie systematická /soustavná/

Kolekce 20 hornin Kat. číslo

Proč jsou granáty tak důležité

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

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

Metamorfované horniny

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

Chemické složení Země

VY_32_INOVACE_ / Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

Luminiscenční spektroskopické metody

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Turmalinit z Velkých Žernosek (oparenské krystalinikum, severní Čechy)

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Geochemie endogenních procesů 9. část

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

Transkript:

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 zastupuje ve struktuře monazitu REE (až 13 hm. %) a rovnováha nábojů je vyrovnávána substitucí Si 4+ za P 4+ )

Vlastnosti Monoklinický, H-M 2/m Grupa: P21/n Hustota 4.8-5.5, průměr = 5.15 Tvrdost (Mohs) 5 5,5 Lesk perleťový Štěpnost [001] výrazná, [100] nevýrazná Dvojosý (+), úhel 2V=12 o n α =1.77-1.8, n β =1.7705-1.802, n γ =1.83-1.85, dvojlom =0.0500-0.0600

Zbarvení žlutý, žlutozelený, v pegmatitech hnědočervený (méně Ce, více Yb)

Tabulkovitý podle (100), méně často prizmatický pinakoidy (100), (010), (010), prizmata (011) a (110).

Často ve více generacích Mívá zonálnost (oscilační, sektorovou i skvrnitou)

Sektorová zonálnost (mečichovský granit)

Výskyt Pararuly, ortoruly, granulity, charnockity Žulové pegmatity, biotitické granity > biotiticko/amfibolické granity Prakticky chybí v intermediárních a bazických vyvřelinách Vysokoteplotní HT žíly (s barytem, topazem, scheelitem, wolframitem) Zlatonosné křemenné žíly (s uraninitem) Alpské žíly (s anatasem aj.) Metamorfity zejména metapelity

Složení minerálů skupiny monazitu aplity a granity třebíčského masívu

Stabilita monazitu v magmatickém procesu Obsah monazitu v hornině je přímo řízen koncentrací CaO. Nestabilita monazitu v horninách s CaO > 1,5 hm.% (místo něj vstupují REE do allanitu a titanitu) Monazit je rovněž nestabilní v podmínkách interakce s F a CO 2 bohatými fluidy Rozpustnost monazitu (podobně jako zirkonu) výrazně stoupá s hodnotou peralkalického indexu (přebytek alkálií vzhledem k Al) koncentrace Zr, P, REE a Th ve zbytkové tavenině S indexem aluminity (ASI) klesá rozpustnost apatitu, zirkonu a monazitu ochuzení magmatu o Zr, P, REE a Th v průběhu diferenciace

Monazit v metamorfitech Při progresivní metamorfóze se snižuje velikost zrna Monazit obsahuje četné inkluze živců a křemene

Monazit v progresivní metamorfóze Dochází k ochuzení středními a těžkými REE souvisí s vznikem granátu Bea-Monero (1998): Behavior of accessory phases and redistribution of Zr, REE, Y, Th, and U during metamorphism and partial melting of metapelites in the lower crust: An example from the Kinzigite Formation of Ivrea-Verbano, NW Italy

Monazit v retrográdní metamorfóze Retrográdní přeměna biotitu na chlorit bývá doprovázena přeměnou monazitu na apatit. Rozpad monazitu na apatit vyžaduje výměnu Ca 2+ za La 3+ a Ce 3+,patrně týmž fluidem, které způsobuje chloritizaci biotitu. Během chloritizace mohou v těchto fylosilikátech vznikat inkluze i jiných vápníkem bohatých minerálů - titanitu a epidotu, (Eggleton and Banfield 1985; Veblen and Ferry 1983). Eggleton a Banfield (1985) se domnívají, že je to v důsledku reakce, při níž biotit a plagioklas reagují za vzniku chloritu, epidotu, titanitu a muskovitu: 1 biotit + 5 Ca 2+ +3CePO 4 + 1.2 H 2 O = 0.6 chlorit + 1K + + Ca 5 (PO 4 ) 3 + 1.2 křemen + 3Ce 3+ + 0.4H +

TEXTURNÍ PROJEVY RETROGRADACE MONAZITU 1. Monazit je jediný ATM, u kterého lze pozorovat hojné projevy retrográdní metamorfózy. Projevují se těmito reakcemi: Vznik sekundárního allanitu plus Th-ortosilikátu (projevuje se u všech monazitů). Začíná tvorbou úzkého lemu allanitu, který roste přednostně směrem k biotitovým zrnům. Je-li reakce intenzivní, allanit a Th-silikát rostou uvnitř zrn monazitu a někdy je i zcela nahrazují.

TEXTURNÍ PROJEVY RETROGRADACE MONAZITU 2. Nahrazování monazitu jemnozrnnou směsí LREE-bohatého apatitu a cheralitu (Ca0.5Th0.5)3PO4 objevuje se pouze u zrn monazitu, které se dotýkají granátu nebo jsou v něm uzavřeny. Začíná růstem lemu Th-LREE-rich apatitu směrem dovnitř zrna monazitu. (Bea Montero 2000)

Xenoblastický monazit, pseudomorfózy po monazitu

Monazity v metapelitech amfibolitové až granulitové facie Monazity amfibolitové facie (Fig. a, b) mají nepravidelný tvar (v důsledku inhibice růstu) a četné inkluze K-živce a sillimanitu, zatímco monazity granulitové facie (Obr. c±f) jsou většinou ellipsoidální a mají zaoblený povrch. V monazitech amfibolitové facie je částečně zachována růstová, velmi nepravidelná zonálnost (Obr. a, b), která je u monazitů granulitové facie zcela smazána (Obr. c, e).

Alterace řízená zonálností (ZCA), alterace řízená povrchem (SCA)

Resorpce zrn monazitu

Petrogenetický význam monazitu Datování metodou U-Pb (izotopicky), U-Th-Pb (mikrosondou) Termometrie monazit-xenotim Termometrie saturace magmatu Projevy progresivní / retrográdní metamorfózy