رئيسي علم

معدن أمفيبول

جدول المحتويات:

معدن أمفيبول
معدن أمفيبول

فيديو: 😛🙈 تابع المعادن شرح المجموعات المكونة للمعادن كرتون ٣ث حلقة ١٦ 💃🥳 YouTube 2024, قد

فيديو: 😛🙈 تابع المعادن شرح المجموعات المكونة للمعادن كرتون ٣ث حلقة ١٦ 💃🥳 YouTube 2024, قد
Anonim

الأمفيبول ، أي مجموعة من معادن سيليكات مشتركة تشكل الصخور.

اعتبارات عامة

تم العثور على البرمائيات بشكل رئيسي في الصخور المتحولة والنارية. تحدث في العديد من الصخور المتحولة ، خاصة تلك المستمدة من الصخور النارية المافيا (تلك التي تحتوي على معادن حديدية داكنة اللون) والدولوميت السليكوني. تعتبر البرمائيات أيضًا مكونات مهمة في مجموعة متنوعة من الصخور النارية البلوتونية والبركانية التي تتراوح في تكوينها من الجرانيت إلى الجابرو. تم تسمية Amphibole ، من amphibolos اليونانية ، التي تعني "غامض" ، من قبل عالم البلورات الفرنسي الشهير وعلم المعادن René-Just Haüy (1801) في إشارة إلى التنوع الكبير في التكوين والمظهر الذي تظهره هذه المجموعة المعدنية. هناك 5 مجموعات رئيسية من الأمفيبول تؤدي إلى 76 تركيبة أمفيبول للعضو النهائي محددة كيميائيًا وفقًا لعالم المعادن البريطاني برنارد إي ليك. بسبب مجموعة واسعة من البدائل الكيميائية المسموح بها في التركيب البلوري ، يمكن أن تتبلور البرمائيات في الصخور النارية والمتحولة مع مجموعة واسعة من الكيميائيات السائبة. تتكون البرمائيات بشكل نموذجي من بلورات منشورية طويلة ، وبخاخ مشع ، وكتل أسبستومية (ليفية) ؛ ومع ذلك ، من دون مساعدة التحليل الكيميائي ، من الصعب التعرف على جميع البرمائيات غير المميزة بشكل مميز باستثناء القليل منها. مزيج من الشكل المنشوري واتجاهين على شكل الماس للانقسام عند حوالي 56 درجة و 124 درجة هو السمة التشخيصية لمعظم أعضاء مجموعة الأمفيبول.

التركيب الكيميائي

يمكن التعبير عن التركيب الكيميائي المعقد لأعضاء مجموعة الأمفيبول بالصيغة العامة A 0-1 B 2 C 5 T 8 O 22 (OH، F، Cl) 2 ، حيث A = Na ، K ؛ B = Na ، Zn ، Li ، Ca ، Mn ، Fe 2+ ، Mg ؛ C = Mg ، Fe 2+ ، Mn ، Al ، Fe 3+ ، Ti ، Zn ، Cr ؛ و T = Si ، Al ، Ti. قد يحدث استبدال شبه كامل بين الصوديوم والكالسيوم وبين المغنيسيوم والحديد الحديدية والمنغنيز (المنغنيز). هناك استبدال محدود بين الحديد الحديدي والألمنيوم وبين التيتانيوم وغيرها من الكاتيونات من النوع C. يمكن للألمنيوم أن يحل محل السليكون جزئيًا في موقع رباعي السطوح (T). من الشائع أيضًا الاستبدال الجزئي للفلور (F) والكلور والأكسجين للهيدروكسيل (OH) في موقع الهيدروكسيل. أدى تعقيد صيغة الأمفيبول إلى ظهور العديد من الأسماء المعدنية داخل مجموعة الأمفيبول. في عام 1997 ، قدم Leake تسمية دقيقة لـ 76 اسمًا تشمل التباين الكيميائي داخل هذه المجموعة. تنقسم التسميات المعدنية للبرمائيات إلى أربعة أقسام فرعية رئيسية بناءً على شغل الموجبة من المجموعة B: (1) مجموعة أمفيبول الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز ، (2) مجموعة البرمائيات الكلسية ، (3) مجموعة أمفيبول الكالسيوم ، و (4) مجموعة البرمائيات الصودية. يتم إعطاء الصيغ الكيميائية لبراميل مختارة من كل من المجموعات التركيبية الأربعة في

الطاولة.

يمكن تمثيل العديد من البرمائيات الشائعة داخل Mg 7 Si 8 O 22 (OH) 2 (magnesio-anthophyllite) –Fe 7 Si 8 O 22 (OH) 2 (grunerite) - "Ca 7 Si 8 O 22 (OH) 2 " (أمفيبول الكالسيوم النقي الافتراضي) المجال التركيبي (الشكل 1). يشار إلى هذا الرسم التخطيطي عادة باسم الأمفيبول الرباعي. يمتد الاستبدال الكامل من tremolite [Ca 2 Mg 5 Si 8 O 22 (OH) 2] إلى أكريلوليت الحديد [Ca 2 Fe 5 Si 8 O 22 (OH) 2]. الأكتينوليت هو العضو الوسيط من سلسلة tremolite-ferro-actinolite. يمثل النطاق المركب من حوالي 0.9 Mg 7 Si 8 O 22 (OH) 2 إلى حوالي Fe 2 Mg 5 Si 8 O 22 (OH) 2 بواسطة amphibole orthorhombic المعروف باسم anthophyllite. تتواجد سلسلة الكروننجايت-غروناريت أحادية الخط من حوالي Fe 2 Mg 2 Si 8 O 22 (OH) 2 إلى Fe 7 Si 8 O 22 (OH) 2. لا توجد تركيبات أمفيبول وسيطة بين الأنثوفيلليت وسلسلة الترموليت-الأكتينوليت. توجد أيضًا فجوات تركيبية بين سلسلة cummingtonite-grunerite وغيرها من البرمائيات الكلسية. ونتيجة لذلك ، تم العثور على أزواج متداخلة من أنثوفيليت-ترايموليت وجروناريت-فيروأكتينوليت في بعض الصخور. يتم تمثيل البرمائيات الحاملة للصوديوم بسلسلة الجلوكوفان [Na 2 Mg 3 Al 2 Si 8 O 22 (OH) 2] - ريبيكيت [Na 2 Fe 2+ / 3 Fe 3+ / 2 Si 8 O 22 (OH) 2]. يوجد صوديوم إضافي في موقع A من بنية arfvedsonite [NaNa 2 Fe 2+ / 4 Fe 3+ Si 8 O 22 (OH) 2]. بالنسبة إلى البرمائيات التي لا تتميز بدقة بالكيمياء الخاصة بها ، لا يمكن تعيين اسم محدد. Hornblende هو الاسم العام المستخدم في البرمائيات الكلسية المحددة فقط من خلال الخصائص الفيزيائية أو البصرية.

تختلف البرمائيات كيميائياً عن البيروكسينات من ناحيتين رئيسيتين. تحتوي الأمفيبولات على مجموعات هيدروكسيل في تركيبها وتعتبر سيليكات مائية مستقرة فقط في البيئات المائية حيث يمكن دمج الماء في الهيكل مثل (OH) -. الاختلاف التركيبي الرئيسي الثاني هو وجود موقع A في البرمائيات التي تحتوي على العناصر القلوية الكبيرة ، عادة كاتيونات الصوديوم وأحيانًا كاتيونات البوتاسيوم. لا يحتوي البيروكسينات على موقع مكافئ يمكنه استيعاب البوتاسيوم. إن وجود مجموعات هيدروكسيل في بنية الأمفيبولات يقلل من ثباتها الحراري نسبة إلى البيروكسينات المقاومة للحرارة. تتحلل البرمائيات إلى المعادن اللامائية (خاصة البيروكسينات) عند درجات حرارة مرتفعة.