ドロマイト:ドロ石またはドロマイト岩として知られる堆積岩

Posted on
著者: Laura McKinney
作成日: 5 4月 2021
更新日: 16 5月 2024
Anonim
アメリカンジオードがこれまでに見つけた最高のハーキマーダイヤモンド
ビデオ: アメリカンジオードがこれまでに見つけた最高のハーキマーダイヤモンド

コンテンツ


「ドロミテ」 イタリア北東部の山岳地帯であり、イタリアアルプスの一部です。それらは地球上のドロマイト岩の最大の露出の1つです-それから名前が得られます。ドロミテはユネスコの世界遺産に登録されています。画像著作権iStockphoto / Dan Breckwoldt。


ドロマイト岩: マサチューセッツ州リーの細粒ドロマイト岩の標本。幅は約4インチ(10センチ)です。

ドロマイトとは?

「ドロストーン」および「ドロマイト岩」とも呼ばれるドロマイトは、主に鉱物ドロマイトCaMg(CO3)2。ドロマイトは世界中の堆積盆地で発見されています。マグネシウムが豊富な地下水による石灰泥と石灰岩の堆積後の変化によって形成されると考えられています。

ドロマイトと石灰岩は非常によく似た岩です。これらは、白からグレーと白からライトブラウンの同じ色範囲を共有します(ただし、赤、緑、黒などの他の色も可能です)。それらはほぼ同じ硬度であり、両方とも希塩酸に可溶です。それらは、建設材料として使用するために粉砕および切断され、酸を中和する能力のために使用されます。



ロック&ミネラルキット: 岩石、鉱物、または化石キットを入手して、地球の材料について詳しく学んでください。岩について学ぶ最良の方法は、試験と試験のために標本を用意することです。


ドロミティ化

ドロマイトは岩盤の記録では非常に一般的ですが、鉱物ドロマイトは堆積環境で形成されることはほとんどありません。このため、石灰泥または石灰岩が堆積後の化学変化によって変化すると、ほとんどのドロマイトが形成されると考えられています。

ドロマイトは石灰岩と同じ堆積環境に由来します。炭酸カルシウムの泥が貝殻の破片、糞便、サンゴの破片、炭酸塩の沈殿物の形で蓄積する、暖かく浅い海洋環境です。ドロマイトは、方解石(CaCO3)炭酸塩泥または石灰岩では、マグネシウムが豊富な地下水によって改質されます。利用可能なマグネシウムは、方解石からドロマイトへの変換を促進します(CaMg(CO3)2)。この化学変化は「ドロミタイゼーション」として知られています。ドロマイト化は、石灰岩をドロマイトに完全に変化させるか、岩を部分的に変化させて「ドロミティックな石灰岩」を形成することができます。


ドロマイト骨材: ニューヨーク州ペンフィールドのアスファルト舗装に使用されるドロマイト骨材。これらの標本は、直径が約1/2インチから1インチ(1.3センチから2.5センチ)です。

野外および教室での識別

ドロマイトは石灰岩よりわずかに硬いです。ドロマイトのモース硬度は3.5〜4で、石灰岩(鉱物方解石で構成)の硬度は3です。

ドロマイトは希塩酸にやや溶けにくい。方解石は冷たい希薄(5%)塩酸と接触すると激しく発泡しますが、ドロマイトは非常に弱い発泡を生じます。

これらの違いは、多くの場合、現場で確実に識別できるほど重要ではありません。石灰岩からドロマイト石灰岩、ドロマイトまでの組成の連続体によって、野外の岩石の区別はさらに複雑になります。岩石に正確に名前を付けるには、カルシウムとマグネシウムの相対的な量を決定する化学分析が必要です。



ドロストン: ニューヨーク州ハーキマー郡のリトルフォールズドロストーンの標本の写真。このドロストーンは、「ハーキマーダイヤモンド」として知られる二重終端の水晶の母岩です。固く、シリカ含有量が高く、典型的なドロマイトよりもはるかに硬くて丈夫です。ハーキマーダイアモンドは、ロックユニットの石油で裏打ちされた花瓶にあります。ハーキマーダイヤモンドの一部は、この標本の左側にある大きな花瓶に見えます。

「ドロマイトロック」と「ドロストーン」

一部の地質学者は、同じ組成の鉱物と岩の両方に「ドロマイト」という言葉を使用することを不快に思っています。その代わりに、堆積岩と言えば「ドロマイト岩」または「ドロマイト」を、鉱物と言えば「ドロマイト」を使うことを好みます。これらの用語はコミュニケーションを簡素化し、精度を向上させますが、多くの地質学者は鉱物と岩の両方に「ドロマイト」という言葉を使い続けています。


粒状ドロマイト: ニューヨークのソーンウッド産の粗い結晶質ドロマイト大理石の標本。この標本の直径は約3インチ(6.7センチ)です。

ドロマイトの変成

ドロマイトは、熱と圧力にさらされると石灰岩のように振る舞います。温度が上昇すると、再結晶し始めます。これが発生すると、岩石内のドロマイト結晶のサイズが大きくなり、岩石は明確な結晶の外観になります。

粒状のドロマイトの写真を調べると、岩は容易に認識できるドロマイト結晶で構成されていることがわかります。粗い結晶組織は再結晶の兆候であり、ほとんどの場合、変成によって引き起こされます。変成岩に変化したドロマイトは、「ドロミティック大理石」と呼ばれます。

ライムキルン: ドロマイトと石灰岩は、何千年もの間石灰を生産するためにkiで加熱されてきました。この石の構造は、カリフォルニア州マリン郡にあるオレマライムキルンです。 1850年に石灰の生産のために建てられました。国立公園局の写真。

ドロマイトの使用

ドロマイトと石灰岩は同様の方法で使用されます。それらは粉砕され、建設プロジェクトの骨材として使用されます。彼らはセメントの製造でkiを燃やします。それらは、寸法石として使用するためにブロックとスラブにカットされます。彼らは石灰を生産するために焼成されます。これらの用途のいくつかでは、ドロマイトが好ましい。硬度が高いため、優れた建築材料になります。溶解性が低いため、雨や土壌の酸に対する耐性が高まります。

ドロマイト化プロセスにより、石灰岩がドロマイトに変換されると、体積がわずかに減少します。これにより、ドロマイト化が発生した地層に多孔性ゾーンが生成される可能性があります。これらの細孔空間は、石油や天然ガスなどの地下流体のトラップになる可能性があります。これが、ドロマイトがしばしば石油や天然ガスの探査で求められる貯留岩である理由です。ドロマイトは、鉛、亜鉛、銅の鉱床の母岩としても機能します。

化学産業では、ドロマイトはマグネシア(MgO)の供給源として使用されます。鉄鋼業界では、ドロマイトを鉄鉱石の処理における焼結剤として、また鉄鋼の生産におけるフラックスとして使用しています。農業では、ドロマイトは土壌改良剤として、また家畜の飼料添加物として使用されます。ドロマイトは、ガラスおよびセラミックの製造に使用されます。ドロマイトは微量のマグネシウム源として使用されてきましたが、今日ではほとんどのマグネシウムが他の源から生産されています。