Geochemie endogenních procesů 7. část

Podobné dokumenty
Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 8. část

Geochemie endogenních procesů 1. část

Geochemie endogenních procesů 10. část

Geochemie endogenních procesů 9. část

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

Geochemie endogenních procesů 3. část

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

Geochemie endogenních procesů 5. část

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Geochemie endogenních procesů 12. část

Geochemie endogenních procesů 4. část

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

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

12. Elektrochemie základní pojmy

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

urychlit sedimentaci pevných částic v hustota, viskozita

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

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

Laboratorní cvičení 5

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Základy geologie pro geografy František Vacek

Environmentální geomorfologie

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

GENETICKÁ MINERALOGIE

Struktura přednášky. Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

Vztah pro výpočet počtu otáček za minutu pro známou hodnotu RCF: n =

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Chemie povrchů verze 2013

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

1.3. Transport iontů v elektrickém poli

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

Separační metody Historie: Rozvoj separačních metod od minulého století Postavení separačních metod v rámci analytické chemie Význam chromatografie a

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

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

Fázové heterogenní rovnováhy Fáze = homogenní část soustavy, oddělná fyzickým rozhraním, na rozhraní se vlastnosti mění skokem

Stanovení křivky rozpustnosti fenol-voda. 3. laboratorní cvičení

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Nultá věta termodynamická

Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Pravé roztoky

Geochemie endogenních procesů 2. část

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

6. Stavy hmoty - Plyny

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Základní metody přípravy monokrystalů. RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Modelování vázaného šíření teplotněvlhkostního

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

Vojtěch Hrubý: Esej pro předmět Seminář EVF

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie

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

Teorie chromatografie - I

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

urychlit sedimentaci pevných částic v hustota, viskozita

Speciální analytické metody pro léčiva

7 Hallůvjevvkovuapolovodiči

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

Řetězová kola bez náboje 5 x 2.5 mm (03-1) pro válečkové řetězy DIN 8187/ ISO R606

IV117: Úvod do systémové biologie

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Pravé roztoky

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

test zápočet průměr známka

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

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

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

ZÁKLADY IZOTOPOVÉ GEOLOGIE A GEOCHRONOLOGIE RADIOGENNÍ IZOTOPY

VODIVOST x REZISTIVITA

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 1. ČÁST KCH/P401

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Geneze minerálů. Magmatické procesy

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Akcesorické minerály

Transkript:

Geochemie endogenních procesů 7. část

Hlavní prvky základní klasifikace hornin petrogeneze magmat nízká citlivost, často velké ovlivnění zvětráváním Stopové prvky vysoká citlivost, převážně nemobilní při zvětrávání např. modelování parciálního tavení, frakcionace, kontaminace atd. Izotopy určení zdroje modelování mísení a kontaminace datování

k frakcionaci prvků dochází např. při (parciálním) tavení diferenciaci taveniny modifikaci (kontaminaci) magmat metamorfních a hydrotermálních procesech zvětrávání chování prvků při magmatických procesech vyjadřuje tzv. DISTRIBUČNÍ KOEFICIENT (Kd)

koeficient distribuce prvku při rovnováze přímé nebo experimentální měření závisí na T,P,fugacitě, složení atd.

White (2001)

celkový distribuční koeficient pro horninu reflektuje procentuální (molární) zastoupení jednotlivých fází a jejich distribučních koeficientů n D = Σ w i * K Di i = 1 W i - váhové množství minerálu v paragenezi K D - koeficient pro jednotlivé minerály

v ideálních roztocích je závislost D na PT stejná jako rovnovážná konstanta v reálném prostředí se závislost velmi špatně odhaduje nutné experimenty velmi silná závislost na P pokud má prvek mnohem větší iontový poloměr než daná krystalografická pozice v minerálu (např. K v Px)

LILE, REE nekompatibilní prvky iontové vazby Transitní kovy (Ni- Co-Fe-V atd.) kompatibilní prvky kovové vazby White (2001)

pokud mají 2 ionty stejný poloměr a náboj, vstupují na danou pozici vyrovnaně pokud mají 2 ionty podobný poloměr a stejný náboj, menší iont vstupuje na pozici snadněji pokud mají 2 ionty podobný poloměr a náboj, iont s vyšším nábojem vstupuje na pozici snadněji pokud mají 2 ionty rozdílnou elektronegativitu (> 0.1), iont s nižší elektronegativitou vstupuje na pozici snadněji

silná závislost D na složení (např. bazaltické vs. granitické systémy) efekty substitucí a struktury taveniny (polymerizace) White (2001)

Příklad využití D tavení granátického peridotitu - svrchní plášť minerál ( váh. množ.) K D Ce K D Ni olivín 60 % 0.001 10 opx 25 % 0.003 4 cpx 10 % 0.10 2 grnt 5 % 0.02 0.4 K D Ce= (0.6 *0.001) + (0.25*0.003)+(0.1*0.1) + (0.05*0.02)= 0.012 K D Ni = (0.6*10) + (0.25*4) + (0.1*2) + (0.05*0.4) = 6.22 D > 1 kompatibilní prvky (Ni, Cr, Ti, Co.. ) - minerál, reziduum D < 1 nekompatibilní prvky (LIL-Rb, K, Sr, Ba, LREE ) - tavenina

tavení s rostoucím podílem fází (batch melting) rovnovážná/frakční krystalizace konvekce mísení magmat asimilace okolního materiálu nemísitelnost tavenin (likvace)

Rovnovážné (batch) tavení Frakční tavení C l - koncentrace prvku v tavenině C 0 - koncentrace prvku v původním materiálu (hornina) F - váhové množství vzniklé taveniny D -distribuční koeficient v době kdy se tavenina oddělí

rostoucí F (%) změny rezidua - mění se D rezidua (D R ) nízký F (<10%) obohacování taveniny o nekompatibilními prvky (K-Rb)

postupné oddělení tavenin vznikajících při rovnovážném tavení jednoho zdrojového materiálu zdroj nové taveniny má složení odpovídající zbytku po předchozím tavení) např. při dvoustupňovém procesu a vzniku dvou tavenin F1 a F2 koncentrace st. prvku v druhé tavenině: C L2 D 1 ----- = ----------------------------------------- C 0 (F 2 + D 1 F 1 D 1 ) (F 2 +D 2 F 2 D 2 )

výstup taveniny kontakt s okolní horninou reakce hornina/tavenina kontaminace, frakční krystalizace, mísení tavenina mění chemizmus až do ustavení rovnováhy a nekompatibilní prvky se koncentrují v tavenině C L 1 1 ------ = ------ - ( ----- - 1 ) e nd C 0 D D n poměr okolní hornina/tavenina

Rovnovážná krystalizace Frakční krystalizace rovnovážná krystalizace v drtivé většině pouze pomalu chladnoucích intruzí frakční krystalizace aplikace na rychle chladnoucí magmata (např. na povrchu)

alkalické subalkalické

A)Gravitační sedimentace B)Konvektivní frakcionace C)Zdvojená difuzní konvekce Gravitační sedimentace: Stokesův zákon : v = 2gr 2 Δρ / ργ v - rychlost r poloměr ρ - ρ s - ρ L množství γ - viskozita

důsledek rozdílu hustot rozdíl teploty nebo složení kombinace obou double diffusive contact DD DD rozhraní se vytvoří, je li vrstva horkého magmatu o veliké hustotě překryta vrstvou chladnější taveniny o menší hustotě k teplotnímu vyrovnání rozdílů dojde rychleji než k vyrovnání rozdílů ve složení

magma mění složení při interakci s okolím kontaminace např. interakce s vodou bohatým okolím frakcionace Na, K, Rb, Cs, Sr, Ba, P, mění se poměry izotopů 87 Sr/ 86 Sr, 143 Nd/ 144 Nd dobré modelovat málo mobilní prvky (HFSE, REE) malé změny větší petrogenetický význam

různé typy procesů (taveniny v magmatickém krbu, kontaminace) stopové prvky, izotopy modelování mísení 2 komponent (2 magmata, pevná fáze-tavenina) za předpokladů: ideální mísení v celém rozsahu absence pozdějších změn (zvětrávání)

Faure (1986) Faure (1986)

typický průběh velkého množství magmat procesy v magm. krbu nebo při výstupu magmatu modelování pomocí stopových prvků (např. kompatibilní vs nekompatibilní) nebo izotopických poměrů rychlost asimilace = rychlost krystalizace zonální tavení

De Paolo (1981) De Paolo (1981)

oddělení dvou vzájemně nemísitelných tavenin sulfidická-silikátová tavenina velmi důležité pro vznik ložisek (rozdílné D pro prvky, např. PGE) silikátová-karbonatitová tavenina silikátová-silikátová tavenina např. v důsledku zvýšené rozpustnosti určité komponenty (např. F)