Serpentin: minerál, drahokam, ozdobný kámen, azbestový zdroj

Posted on
Autor: Laura McKinney
Datum Vytvoření: 5 Duben 2021
Datum Aktualizace: 11 Smět 2024
Anonim
Serpentin: minerál, drahokam, ozdobný kámen, azbestový zdroj - Geologie
Serpentin: minerál, drahokam, ozdobný kámen, azbestový zdroj - Geologie

Obsah


Lizardite: Toto je vzorek lizarditu, minerálu serpentinové skupiny. Tento vzorek má zelenou barvu a velmi hladkou texturu. Tento vzorek je vhodný pro stříhání do několika drahokamů. Tento vzorek má průměr asi čtyři centimetry. Z Warren County, New York.

Co je hadec?

Serpentin není název jediného minerálu. Místo toho je to název používaný pro velkou skupinu minerálů, které odpovídají tomuto obecnému vzorci: (X)2-3(Y)2Ó5(ACH)4

V tomto vzorci bude X jedním z následujících kovů: hořčík, železo, nikl, hliník, zinek nebo mangan; a Y bude křemík, hliník nebo železo. Vhodný obecný vzorec je tedy
(Mg, Fe, Ni, Mn, Zn)2-3(Si, Al, Fe)2Ó5(ACH)4.

Chrysotile, antigorite a lizardite jsou tři z primárních hadovitých minerálů. Existuje mnoho dalších serpentinových minerálů, z nichž většina je vzácná.


Minerály serpentinové skupiny mají podobné fyzikální vlastnosti a formu podobnými procesy. Často se vyskytují jako jemnozrnné příměsi a může být obtížné je rozlišit ve skále. Geologové obvykle nazývají tyto materiály spíše „serpentinem“ než konkrétnějšími jmény, aby zjednodušili komunikaci.



Architektonický hadec: Serpentine má dlouhou historii použití jako architektonický kámen. Je obvykle zelené barvy, snadno se krájí, dobře leští a má atraktivní vzhled. Bylo to populární v první polovině 20. století, ale dnes se používá méně, částečně z obav, že by mohl obsahovat azbest. Zvětšit obrázek. Autorská práva k obrázkům podle iStockphoto a ve směru hodinových ručiček zleva nahoru, Vladvg, Violetastock, AlexanderCher a AlexanderCher.


Nejlepší způsob, jak se dozvědět o minerálech, je studovat se sbírkou malých vzorků, které můžete zpracovat, zkoumat a pozorovat jejich vlastnosti. V obchodě jsou dostupné levné sbírky minerálů.

Použití Serpentine: Architectural Material

Serpentin se používá jako architektonický kámen po tisíce let. Je k dispozici v široké škále zelených a zelenkavých barev, často má atraktivní vzor, ​​snadno pracuje a leští pěkný lesk. Má Mohsovu tvrdost 3 až 6, která je měkčí než žula, a obvykle tvrdší než většina mramoru. Tato nízká tvrdost omezuje její vhodné použití na povrchy, které nebudou vystaveny otěru nebo opotřebení, jako je obkladový kámen, obklady, pláště a parapety.

Serpentin byl populární ve Spojených státech v první polovině 20. století a dnes je méně populární. Pokles popularity částečně souvisí s obavami o bezpečnost pracovníků a možným obsahem azbestu v kameni.

V obchodě s kamenem dimenze je hadec často prodáván jako mramor. Může být také popisována jako „serpentinový mramor“ nebo může mít obchodní název, který neobsahuje slovo „serpentine“. Toto je tradice průmyslu a obvykle nejde o nesprávnou identifikaci materiálu. Tato praxe vážně dráždí některé geology. :-)

Chrysotile: Skála obsahující chryzotil, minerál serpentinové skupiny, s vláknitým zvykem ve zlomeninách. Vzorek má průměr přibližně pět centimetrů. Z Eastonu v Pensylvánii.

Použití serpentinu: azbest

Některé odrůdy serpentinu mají vláknitý zvyk. Tato vlákna odolávají přenosu tepla, nehoří a neslouží jako vynikající izolátory. Hadovitý minerální chrysotil je běžný, vyskytuje se v mnoha částech světa, snadno se těží a lze jej zpracovat, aby se získala zpět vlákna odolná vůči teplu.

Používání chryzotilových a jiných hadovitých minerálů s asbestiformním zvykem jako izolátorů bylo rozšířeno. Byly široce dostupné, efektivní ve svých aplikacích a levně vyráběné. V polovině 20. století se mohly vyskytovat ve většině budov a vozidel. Byly zvyklé na výrobu obkladů a stropů, podlah, šindelů, obkladového materiálu, izolace potrubí, kamen, barev a mnoha dalších běžných stavebních materiálů a zařízení.

Poté, co bylo zjištěno, že jsou připojeni k plicím a jiným rakovinám, bylo jejich použití většinou nemoci

Mg3Si2Ó5(ACH)4 + 3CO2 + H2O -> 3MgCO3 + 2SiO2 + 3H2Ó

Četné studie a drobné testy geologické sekvestrace CO2 přinesly slibné výsledky, ale postup nebyl uveden do komerční praxe.