Serpentin: mineral, dragulj, okrasni kamen, vir azbesta

Posted on
Avtor: Laura McKinney
Datum Ustvarjanja: 5 April 2021
Datum Posodobitve: 12 Maj 2024
Anonim
Serpentin: mineral, dragulj, okrasni kamen, vir azbesta - Geologija
Serpentin: mineral, dragulj, okrasni kamen, vir azbesta - Geologija

Vsebina


Lizardit: To je primerek lizardita, minerala iz skupine serpentinov. Ta primerek ima gemmy zeleno barvo in zelo gladko teksturo. Ta primerek je primeren za rezanje na nekaj dragih kamnov. Ta primerek je velik približno štiri centimetre. Iz okrožja Warren, New York.

Kaj je serpentin?

Serpentin ni ime enega samega minerala. Namesto tega je ime za veliko skupino mineralov, ki ustreza tej posplošeni formuli: (X)2-3(Y)2O5(OH)4

V tej formuli bo X ena od naslednjih kovin: magnezij, železo, nikelj, aluminij, cink ali mangan; in Y bo silicij, aluminij ali železo. Tako je ustrezna posplošena formula
(Mg, Fe, Ni, Mn, Zn)2-3(Si, Al, Fe)2O5(OH)4.

Krizotil, antigorit in lizardit so trije glavni minerali serpentina. Obstaja veliko drugih mineralov serpentina, večina pa je redkih.

Minerali serpentinske skupine imajo podobne fizikalne lastnosti in se tvorijo po podobnih procesih. Pogosto se pojavljajo kot drobnozrnata primesi in jih je težko razločiti znotraj skale. Geologi te materiale običajno imenujejo "serpentin", ne pa bolj konkretna imena, da bi poenostavili komunikacijo.




Arhitekturne serpentine: Serpentine ima dolgo zgodovino uporabe kot arhitekturni kamen. Običajno je zelene barve, zlahka se razreže, dobro polira in ima privlačen videz. Bil je priljubljen v prvi polovici 20. stoletja, danes pa se uporablja manj, delno zaradi skrbi, da bi lahko vseboval azbest. Povečaj sliko. Avtorske pravice slik avtorja iStockphoto in, v levi, zgornji levi, Vladvg, Violetastock, AlexanderCher in AlexanderCher.

Najboljši način za spoznavanje mineralov je preučevanje z zbirko majhnih primerkov, s katerimi lahko ravnate, pregledujete in opazujete njihove lastnosti. V trgovini so na voljo poceni zbirke mineralov.

Uporaba serpentina: arhitekturni material

Serpentin se že več tisoč let uporablja kot arhitekturni kamen. Na voljo je v najrazličnejših zelenih in zelenkastih barvah, pogosto ima privlačen vzorec, deluje enostavno in polira do lepega leska. Mohosova trdota je od 3 do 6, ki je mehkejša od granita in običajno trša od večine marmorja. Ta nizka trdota omejuje njegovo primerno uporabo na površinah, ki ne bodo deležne odrgnine ali obrabe, kot so obrnjeni kamen, stenske ploščice, prevleke in okenske police.


Serpentine je bil v ZDA priljubljen v prvi polovici 20. stoletja in je danes manj priljubljen. Zmanjšanje priljubljenosti je delno povezano z zaskrbljenostjo glede varnosti delavcev in možne vsebnosti azbesta v kamnu.

V trgovini z dimenzijskimi kamni se serpentin pogosto prodaja kot "marmor". Lahko bi ga opisali tudi kot „serpentinski marmor“ ali tržno ime, ki ne vključuje besede „serpentin“. To je tradicija industrije in ponavadi ni napačna identifikacija gradiva. Ta praksa močno draži nekatere geologe. :-)

Krizotil: Kamnina, ki vsebuje krizotil, mineral serpentinske skupine, z vlaknasto navado pri zlomih. Vzorec je velik približno pet centimetrov. Iz Eastona v Pensilvaniji.

Uporaba serpentina: Azbest

Nekatere sorte serpentina imajo vlaknasto navado. Ta vlakna se upirajo prenosu toplote, ne gorijo in služijo kot odlični izolatorji. Mineralni krizotil serpentin je pogost, najdemo ga v mnogih delih sveta, zlahka se pridobiva in ga je mogoče predelati, da se pridobijo toplotno odporna vlakna.

Uporaba krizotilnih in drugih serpentinskih mineralov z asbestiformno navado kot izolatorji je zelo razširjena. Bili so široko dostopni, učinkoviti v svojih aplikacijah in poceni za proizvodnjo. Do sredine 20. stoletja jih je bilo mogoče najti v večini stavb in vozil. Uporabljali so jih za izdelavo stenskih in stropnih ploščic, talnih oblog, skodle, materiala za obloge, izolacije cevi, peči, barv in mnogih drugih običajnih gradbenih materialov in naprav.

Potem ko so odkrili, da so povezani s pljučnimi in drugimi raki, je bila njihova uporaba večinoma dis

Mg3Si2O5(OH)4 + 3CO2 + H2O -> 3MgCO3 + 2SiO2 + 3H2O

Številne študije in majhni testi geološke sekvestracije CO2 dalo je obetavne rezultate, vendar postopek ni bil vključen v tržno prakso.