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https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dolomite_(mineral)
돌로마이트 (광물)
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돌로마이트 (/ˈdɒl.əˌm아치t, ˈd오우.lə-/)은 무수 탄산광물 구성된 칼슘 탄산마그네슘, 이상적으로 캠3)2. 이 용어는 또한 a에 사용됩니다. 퇴적물 탄산암 대부분 광물 돌로마이트로 구성되어 있습니다. 돌로믹 암석 유형에 가끔 사용되는 대체 이름은 돌로스톤이다.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Olivine
올리빈
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다른 용도는 올리빈 (혼란).
더 광물 올리빈 (/ˈɒl.ɪˌv아이와트n/)은 a 마그네슘 철 규산염 화학식으로 (MG,Fe)2시O4. 의 일종입니다 네소실리케이트 또는 오르토실리케이트. 지구의 주요 구성 요소는 상부망토,[9] 그것은 지구 지하의 흔한 광물이지만, 표면에서는 빠르게 풍화가 납니다. 이 때문에 올리빈은 좋은 후보로 제시됐다 가속풍화 에게 이산화탄소 지구의 바다와 대기로부터 기후변화완화. 올리빈은 또한 다음과 같은 많은 다른 역사적 용도를 가지고 있습니다. 보석 페리도트 (또는 크라솔라이트)뿐만 아니라 금속가공 과정입니다.
마그네슘과 철의 비율은 두 사람 사이에 다르다 엔드멤버 의 고용체 시리즈: 포스터라이트 (mg-endmember: Mg
2시O
4)과 파얄라이트 (fe-endmember: Fe
2시O
4). 올리빈의 조성은 일반적으로 다음과 같이 표현됩니다. 어금니 포스터라이트(Fo)와 파얄라이트(Fa)의 백분율) (예., Fo70파30포스터라이트의 용융 온도는 기압에서 유난히 높은 1,900 ℃(3,450 ℃)인 반면 파얄라이트는 훨씬 낮은 수준인 1,200 ℃(2,190 ℃)이다. 다른 특성과 마찬가지로 두 엔드멤버 간에 용융 온도는 부드럽게 변한다. 올리빈은 다른 소량의 원소만 통합합니다. 산소 (o), 규소 (si), 마그네슘 (Mg) 및 철 (fe) 망가네세 (Mn)과 니켈 (Ni) 일반적으로 가장 높은 농도에 존재하는 부가 원소이다.
올리빈은 관련 구조를 가진 광물 집단에 이름을 부여합니다 ( 올리빈기) – 포함 테프로이트 (엠엔2시오4), 몬티셀라이트 (П엠지오4), 라나이트 (ca)2시오4)과 키르슈슈타이나이트 (카페시오4) (일반적으로 철자 키르슈타이나이트[10]).
올리빈의 결정 구조는 의 측면을 통합합니다. 직교형 P 브라바이스 격자, 각 실리카(SiO)에서 발생하는4) SiO에서 각 산소와 금속 2가 양이온에 결합되는 단위4 세 개의 금속 이온에 묶여 있습니다. 그것은 스피넬-자석과 비슷하지만 1사가와 2발산양이온을 사용한다22+ M4+O4 두 개의 3가 양이온과 하나의 2가 양이온이 아니라 말이죠.[11]
동정과 부생식
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올리빈은 전형적인 올리브그린 색깔의 이름을 따서 지어졌습니다. …의 흔적의 결과라고 생각했습니다. 니켈,[인용 필요] 철의 산화로 인해 붉은 색으로 변할 수도 있지만 말이죠.
반투명 올리빈은 때때로 보석 소집된 페리도트 (페리도트자, 프랑스어 올리빈을 뜻하는 단어) 그것은 또한 크리솔라이트 (또는)라고도 불립니다. 크리실리아, ~에서 그리스어 …의 말 금 그리고 돌) 비록 이 이름이 현재 영어에서는 거의 사용되지 않지만. 가장 좋은 보석 품질의 올리빈 중 일부는 맨틀 록스 온 자바르가드섬 에 적해.[12][13]
올리빈 모두 마픽 그리고 초강력 화성암 그리고 어떤 것은 변성암. Mg-rich 올리빈은 에서 결정화 마그마 마그네슘이 풍부하고 실리카. 그 마그마는 다음과 같은 마픽 암석에 결정화됩니다. 수다쟁이 그리고 현무암.[14] 초단암에는 보통 상당한 올리빈이 함유되어 있으며, 올리빈 함량이 40% 이상인 암석은 다음과 같이 설명한다. 페리도티트. 두나이트 올리빈 함량이 90% 이상이고 아마도 축적 올리빈 결정화 및 마그마나 a로부터 침강함으로써 형성된 맥류 광물 안감 마그마 관로[15] 올리빈과 고압 구조 변형은 지구 상부 맨틀의 50% 이상을 차지하고 있으며, 올리빈은 부피별로 지구상에서 가장 흔한 광물 중 하나이다.[16] 더 변성론 불순한 돌로마이트 또는 기타 퇴적암 높은 마그네슘과 낮은 실리카 함량이 Mg가 풍부한 올리빈을 생산합니다. 포스터라이트.
페리치 올리빈 파얄라이트 상대적으로 덜 흔하지만 화성암 적은 양의 희귀한 화강암 그리고 라울리이트극도로 Fe-rich 올리빈은 안정적으로 존재할 수 있습니다. 석영 그리고 트리디마이트. 대조적으로 Mg-rich 올리빈은 과 안정적으로 발생하지 않는다 실리카 광물은, 그 광물과 반응하여 오르토피록센 ((mg,fe)2시2O6).
Mg가 풍부한 올리빈은 지구 내 약 410 km(250mi)의 깊이에 해당하는 압력에 안정되어 있다. 더 낮은 깊이의 지구 맨틀에서 가장 풍부한 광물로 생각되기 때문에, 올리빈의 성질은 지배적인 영향을 줍니다. 유동학 그 지역의 단단한 흐름 때문에 판구조학. 실험에서 고압의 올리빈이 기록되었습니다 (예., 12 GPa약 360 km(220 mi)의 깊이에서의 압력은 백만 개(무게)의 물을 약 8900개 개 개 이상 함유할 수 있으며, 이러한 함량이 고체 유동에 대한 올리빈의 저항을 획기적으로 감소시킨다. 게다가, 올리빈이 너무 풍부하기 때문에, 더 많은 물이 지구의 바다에 포함된 것보다 맨틀의 올리빈에 녹을 수 있습니다.[17]
올리빈 소나무 숲 (a) 식물군집노르웨이 고유의 것입니다. 희귀하며 순뫼레와 노르드피오르드 지역의 마른 올리빈 능선에서 발견된다.[18]
침식된 올리빈 곡물 용암 에 파파콜레아 해변, 하와이
애리조나 현무암 내 근두염 크세놀리스의 옅은 녹색 올리빈 결정체
올리빈 현무암 1971년에 승무원들이 모은 달에서 아폴로 15
파키스탄의 밝은 녹색 올리빈, 끌 종결과 비단광택
용암의 올리빈 아조르스
외계 발생
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철에 박힌 올리빈의 결정과 에스켈아 팔라사이트 운석
Mg이 풍부한 올리빈도 운석,[19] 에 달[20] 그리고 화성,[21][22] 유소년 별에 빠지고,[23] 소행성뿐만 아니라 25143년 이토카와.[24] 이러한 운석은 연골석, 초기의 잔해 모음 태양계;와 팔라사이트철니켈과 올리빈의 혼합 희귀한 A형 소행성 올리빈이 지배하는 표면을 가지고 있다고 의심됩니다.[25]
더 분광 서명 어린 별 주변의 먼지 디스크에서 올리빈의 일부가 목격되었습니다. 혜성의 꼬리(어린 시절 주변의 먼지 원반에서 형성된 것) 태양)은 종종 올리빈의 스펙트럼 특징을 가지고 있으며, 올리빈의 존재는 혜성의 샘플에서 검증되었습니다. 스타더스트 우주선 2006년에요.[26] 혜성 같은 (마그네슘이 풍부한) 올리빈도 또한 검출되었습니다. 행성 별을 둘러 매다. 베타 픽토리스.[27]
그림 1: 올리빈의 원자 규모 구조는 a 축. 산소는 빨강, 실리콘은 분홍색, 마그네슘/철로 파란색으로 표시된다. 단위 셀의 투영도는 검은 직사각형으로 표시된다.
올리빈 그룹의 광물은 결정화됩니다. 직교형 시스템 (공간군 P비엔엔엠) 실리케이트 테트라헤드라(silicate tetrahedra)가 분리되어 있는 것은 올리빈이 네소실리케이트. 그 구조는 6각의 밀집 산소 배열로 설명될 수 있다 이온 팔면체 부위의 절반이 마그네슘이나 철이온, 그리고 실리콘 이온이 차지하는 사면체 부위의 1/8을 차지하고 있습니다.
뚜렷한 산소 부위(그림 1에서 O1, O2, O3로 표기), 뚜렷한 금속 부위(M1, M2) 2개와 뚜렷한 실리콘 부위는 1개뿐이다. O1, O2, M2, Si 모두 거울면반전 중심에 M1이 존재합니다. O3는 일반적인 위치에 있다.
고압다형성
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지구 내 깊이에서 발견되는 고온과 압력에서 올리빈 구조는 더 이상 안정적이지 않다. 약 410km(250mi) 올리빈의 낮은 깊이는 발열제를 받는다 상전이 에 소로실리케이트, 와드슬라이트 그리고, 약 520 km(320 mi) 깊이에서, 와들라이트는 열적으로 변합니다. 링우다이트그것은 스피넬 구조물. 약 660km(410mi)의 깊이에서 링우디트는 분해된다 규산염 페로브스카이트 ((mg,fe)sio3)과 페로페리클레아제 ((mg,fe)o내열성 반응으로 말이죠. 이러한 위상 변화는 지구의 밀도의 불연속 증가로 이어집니다. 맨틀 관찰할 수 있는 지진 방법. 그들은 또한 맨틀대류 발열 전이가 상경계를 가로질러 흐름을 보강하는 반면, 흡열 반응이 방해가 된다는 점에서 말이죠.[28]
이러한 상 전이 일어나는 압력은 온도와 철 함량에 따라 달라진다.[29] 800 ℃(1,070 K; 1,470 °F)에서 순수 마그네슘 단부재인 포스터라이트는 11.8에서 와들라이트로 변신한다 기가파스칼 (116,000 자동제어시스템14GPa(138,000 ATM) 이상의 압력에서 링우디트를 할 수 있습니다. 철분 함량을 늘리면 상전이의 압력이 감소하고 좁아집니다. 와드슬라이트 안정 필드. 약 0.8에서 몰 분율 파얄라이트, 올리빈은 압력 범위 10.0 내지 11.5 GPa (99,000–113,000 atm)에서 링우디트로 직접 변환됩니다. 파얄라이트는 Fe
2시오
4 5 GPa (49,000 atm) 이하의 압력에서 스피넬. 온도를 올리면 이러한 위상 전이의 압력이 증가합니다.
올리빈은 표면에서 덜 안정된 공통 광물 중 하나입니다. 골디치 용해 계열. 그것은 아이딩사이트 (점토광물, 산화철 및 페리하이드라이트) 물 앞에서 쉽게.[30] 해변에 미세한 알갱이 올리빈을 분산시켜 올리빈의 풍화율을 인공적으로 높이는 것은 CO를 격리시키는 저렴한 방법으로 제안되었다2.[31][32] 화성에 아이딩사이트가 존재한다는 것은 한때 액체 상태의 물이 존재했음을 시사하며, 과학자들이 지구에 마지막 액체 물이 언제 있었는지 결정할 수 있을 것이다.[33]
빠른 풍화 때문에 올리빈은 거의 발견되지 않는다 퇴적암.[34]
노르웨이는 유럽에서 올리빈의 주요 공급원이며, 특히 아하임 에게 타피오르드그리고 호르닌달 플램쇠이에게 순뫼레 지역구. 올리빈도 있습니다. 아이드 지방 자치 단체 세계 산업용 올리빈의 약 50%가 노르웨이에서 생산된다. 스바르담마네에서 노달 올리빈은 1920년경부터 1979년까지 채굴되었으며, 하루 생산량은 최대 600미터톤에 달했다. 올리빈은 타피오르드의 수력 발전소 건설 현장에서도 입수되었다. 노르달 자치단체의 로베르비카에서는 1984년부터 개방형 광산이 운영되고 있다. 특징적인 빨간색은 다음과 같은 "빨강"을 가진 여러 지역 이름에 반영되어 있습니다. 라우드베르그비크 (레드록 베이) 또는 라우드나켄 (붉은 산등성이다).[35][36][37][38]
한스 스트룀 1766년에 표면에 있는 올리빈의 전형적인 붉은 색과 그 안에 있는 파란 색에 대해 설명했습니다. 스트룀은 노르달 지구에서 많은 양의 올리빈이 기반암으로부터 부러져 사용된다고 썼습니다. 날카로운 돌.[39]
타피오르드 근처의 칼스카레트는 올리빈이 있는 자연 보호구역이다.[40]
사용
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값싼 과정을 찾기 위한 전세계적인 검색 중입니다. 시퀘스터2 광물 반응에 의해 강화풍화. 올리빈과의 반응에 의한 제거는 (산) CO와 널리 이용가능하고 쉽게 반응하기 때문에 매력적인 선택사항입니다.2 대기로부터 말이죠. 올리빈이 분쇄된곡물 크기에 따라 몇 년 안에 완전히 풍화를 냅니다. 올더코2 1리터의 기름을 태워 생산되는 기름은 1리터 미만의 올리빈으로 격리될 수 있습니다. 반응은 발열적이지만 느리다. 전기를 생산하기 위한 반응에 의해 생성된 열을 회수하기 위해서는 다량의 올리빈이 열적으로 잘 격리되어야 한다. 반응의 최종 생성물은 이산화 규소, 탄산마그네슘그리고 소량의 산화철이 있습니다.[41][42] 비영리 단체죠. 프로젝트 베스타, 파동 작용을 통해 으깬 올리빈의 동요와 표면적을 증가시키는 해변에 대한 이러한 접근법을 조사하고 있다.[43]
올리빈은 대신 돌로마이트 철강 공사에서요.[44]
알루미늄 파운드리 산업은 올리빈 모래를 사용하여 알루미늄에 물체를 주조한다. 올리빈 모래는 금속을 다루고 부을 때 여전히 주형을 함께 고정하는 동안 실리카 모래보다 물이 적게 필요하다. 물이 적다는 것은 주형에 금속이 부어짐에 따라 주형에서 분출되는 가스(증기)가 적다는 것을 의미한다.[45]
핀란드에서는 올리빈이 이상적인 암석으로 판매되고 있다 사우나 난로는 반복되는 냉난방 하에서 상대적으로 높은 밀도와 풍화에 대한 내성 때문에[46]
보석 품질의 올리빈은 다음과 같이 사용됩니다. 보석 소집된 페리도트.
페리도트 (/ˈpɛr.ɪˌdɒtˌ -ˌd오우/ PERR-ih-dot, -doh), 때때로 크리솔라이트, 짙은 황록색 투명 품종이다. 올리빈 . 페리도트는 한 가지 색으로만 발생하는 몇 안 되는 보석 중 하나이다.
오르토롬 결정 시스템
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인 결정학자, 직교형 결정 시스템 7중 하나입니다. 결정계. 직교성 격자 스트레칭으로 인해 입방격자 두 개의 직교 쌍을 따라 두 가지 다른 요인으로 직사각형을 만들었습니다. 프리즘 직사각형으로 밑 (a 에 의해 b)과 키c), 그런 a, b및 c 독특합니다. 세 개의 염기가 모두 90°각으로 교차하기 때문에 세 개의 격자벡터는 서로 유지된다 직교.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Orthorhombic_crystal_system