GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

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

Geochemie endogenních procesů 7. část

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

Alterace petalitu z pegmatitu v Nové Vsi u Českého Krumlova (Česká republika)

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

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Geochemie endogenních procesů 8. část

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

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

Geochemie endogenních procesů 10. část

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

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

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geologie Horniny vyvřelé

GENETICKÁ MINERALOGIE

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

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

Geologie-Minerály I.

Petalit a jeho alterace v komplexních (Li) pegmatitech moldanubika

Geochemie endogenních procesů 9. část

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

Krystalizace ocelí a litin

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

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

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

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

Některé základní pojmy

Katodová luminiscence

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

7. Fázové přeměny Separace

Otázka: Krajinná ekologie, krajina. Předmět: Biologie. Přidal(a): Králová. a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny)

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

Speciální analytické metody pro léčiva

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

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

Metalografie ocelí a litin

3 Studium kinetiky krystalizace polymerů

Akcesorické minerály

Rešerše k tématu diplomové práce: Dutinové pegmatity Českomoravské vysočiny

Beryl a Be-minerály. Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ÚGV PřF MU v Brně

Mikroskopie minerálů a hornin

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

Otázky ke zkoušce BUM LS 2006/07 Požaduji pouze tučně zvýrazněné otázky.

Akcesorické minerály

Mikroskopie minerálů a hornin

Krystalizace, transformace, kongruence, frustrace a jak se to všechno spolu rýmuje

Geochemie endogenních procesů 1. část

Metamorfované horniny

Geochemie endogenních procesů 5. část

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

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

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

KRYSTALICKÁ STAVBA KOVOVÝCH SLITIN

Úvod do praktické geologie I

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

Základy geologie pro geografy František Vacek

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

Kolekce 20 hornin Kat. číslo

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství. Teplotní vlastnosti

Geochemie endogenních procesů 12. část

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

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

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

DIPLOMOVÁ PRÁCE rešeršní část

PETROGRAFIE MAGMATITŮ

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Reakční kinetika. Nauka zabývající se rychlostí chemických reakcí a ovlivněním rychlosti těchto reakcí

Metamorfóza, metamorfované horniny

Glass temperature history

Želatina, příprava FSCV. Černobílá fotografie. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV

Obecné základy týkající se magmatu

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

HLINÍK A JEHO SLITINY

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

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

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Akcesorické minerály

Základní horninotvorné minerály

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

Chemické složení Země

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

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

Zkouška u Foreta. Varianty 2. 4,30,64,100,108,116,134,150,153,163. Varianty 3. 20,21,51,100,113,119,126,136,149,160,171

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

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

Environmentální geomorfologie

Chemie povrchů verze 2013

Transkript:

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 Fáze chemicky homogenní a fyzikálně ohraničená část systému oddělená od okolí jasným rozhraním Stabilita systém může být stabilní, nestabilní nebo metastabilní Gibbsova volná energie (G) samovolné děje probíhají tak, aby bylo dosaženo minima volné energie Rovnováha fáze A a B jsou v rovnováze, pokud G A = G B Kompatibilita prvků kompatibilní prvky preferují vstupovat do vazeb krystalizujících minerálů; nekompatibilní prvky preferují zůstávat v tavenině

Krystal, krystalická látka

Tavenina, magma Tavenina je tekutá směs iontů o vysoké teplotě, která tvoří základní složku magmatu. Magma může kromě taveniny obsahovat vodu, plyny, případně neroztavené minerály a zbytky hornin Teplota krystalizace magmatu a jeho viskozita se výrazně snižují s obsahem H 2 O, CO 2, P, B, F, Be,

Krystalizace jednosložkového systému

Krystalizace vícesložkového systému

Eutektická krystalizace

Krystalizace z magmatu Probíhá ve dvou krocích: 1. nukleace 2. růst krystalu

Nukleace γ = aktivační energie Ale pozor, při rostoucím podchlazení klesá pohyb atomů a tudíž klesá pravděpodobnost tvorby zárodků

Růst krystalů Rychlost růstu krystalů se zvyšuje s klesající viskozitou (ionty mohou lépe difundovat) a s rostoucím podchlazením Běžná rychlost růstu krystalů v pegmatitu je asi 0.3 mm/hod

Jak se liší pegmatit od granitu? Tavenina má velmi nízkou viskozitou Rychle se ochlazuje a krystalizuje v řádu dnů až měsíců (pegmatit Tanco ~ 700 let) Vysoké podchlazení způsobí rychlou tvorbu omezeného počtu krystalizačních zárodků Nízká viskozita a vysoké podchlazení způsobí rychlý růst krystalů, které nedovolí vzniku dalších zárodků

PŘÍKLAD INTERNÍHO VÝVOJE PEGMATITU

Neexistuje typický pegmatit Každé pegmatitové těleso je originální a jedinečné Ne v každém pegmatitu se uplatní všechny následující procesy, ale v každém se uplatní minimálně jeden z nich

Prostorová dispozice magmatogenního pegmatitu

Interní vývoj Hostitelská hornina (rula) Hloubka 10 km P ~ 2,5 kbar T ~ 350 C

Interní vývoj Tektonické porušení (zlom) T ~ 450 C

Interní vývoj Extenzní režim (pull-apart) Průnik magmatu granitického složení bohatého na B, P, Be, Li, H 2 O T > 800 C

Interní vývoj Granit-aplitická zóna Qtz+Ab>Kfs±Ms Heterogenní nukleace (zrno < 5 mm)

Interní vývoj Hrubnutí zrna (zrno ~ 30 mm) Okrajová jednotka Grafický pegmatit Qtz+Kfs>Ab+Bt+Srl Dále Ap+Alm+Brl Kontaminace (metasomatóza) Dlouze sloupcovité kónické krystaly kolmé na kontakt

Interní vývoj Extrémní nabohacení magmatu o těkavé komponenty (frakcionace) Uzavření systému Homogenní nukleace ( zrno ~ dm/m) Bloková jednotka, dominuje v ní monominerální fáze (pertit, plagioklas)

Interní vývoj Zóny exotických minerálů (Li-minerály, fosfáty, beryl, tantal-niobáty, zirkon, Geochemická frakcionace Alm Sps, Srl Elb, Ms Lep, Křemenné jádro (petalit, pertit, )

Interní vývoj Metasomatické jednotky albitová, lepidolitová, muskovitová, (K, Cs,..) zatlačují Kfs, Qtz,

PŘÍKLADY VÝVOJE ZONÁLNÍCH PEGMATITŮ Z ČESKÉHO MASIVU

Jednotná legenda

Dobrá Voda Lepidolit-albitová jednotka Podle Novák a Černý 1998

Dolní Bory Podle Čech et al. 1981

Věžná Reakční lem Podle Černý a Povondra 1967

Maršíkov - Scheibengraben Cleavelandit Podle Novák et al. 2003

Rožná - Hradisko Hrubě zrnitá jednotka se skorylem Hrubě zrnitá jednotka s biotitem Podle Novák 1992

Nová Ves (Český Krumlov) Blokový petalit Podle Grym 1975

Děkuji za pozornost