大家好,今天来为大家解答大理石主要成分是什么这个问题,包括大理石的主要成分什么?也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!
大理石又称云石,是重结晶的石灰岩,主要成分是CaCO3。
石灰岩在高温高压下变软,并在所含矿物质发生变化时重新结晶形成大理石。
主要成分是钙和白云石,颜色很多,通常有明显的花纹,矿物颗粒很多。
摩氏硬度在2.5到5之间。
由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。
大理石是由石灰岩、白云质灰岩、白云岩等碳酸盐岩石块经过局部变质作用和接触变质作用而形成的。
弹性岩是由原地壳中的原岩在地壳中经高温、高压作用而形成的一种变质岩。
质变是由原岩石的结构、构造和矿物组成发生了变化,由质变而形成的一种新的岩石,叫做“变质岩”。
其中,以方解石、石灰石、蛇纹石、白云石等为主要成份,其中碳酸钙的含量超过50%。
其它的产品有碳酸镁、氧化钙、氧化锰和硅石。
与花岗岩相比,大理石通常具有更柔软的特性。
大理石是一种天然的岩石,主要由碳酸钙组成。
碳酸钙在大自然中非常常见,它是一种白色粉末,具有强烈的化学惰性。
大理石的形成是在地壳深处通过高温高压下一系列复杂的地质过程形成的。
由于这些过程会产生许多不同的化学物质,因此大理石的种类非常多样化。
除了碳酸钙以外,大理石中可能还含有其他的矿物质,例如云母、硫化物、铁云母等,因此大理石的颜色、形态和质地都会有所不同。
主要成分碳酸钙:CaCO₃大理岩(英文:Marble)原指产于云南省大理的白色带有黑色花纹的石灰岩,剖面可以形成一幅天然的水墨山水画,古代常选取具有成型的花纹的大理石用来制作画屏或镶嵌画。
后来大理石这个名称逐渐发展成称呼一切有各种颜色花纹的,用来做建筑装饰材料的石灰岩。
白色大理石一般称为汉白玉,但对翻译西方制作雕像的白色大理石也称为大理石。
关于大理石的名称,有一种说法——以前中国大理的大理石。
大理岩(marble) 沉积岩中碳酸盐类岩石经变质而成的岩石。
因产于中国云南大理而得名。
主要矿物为重结晶的方解石、白云石,肉眼可辨认,遇稀盐酸产生气泡。
纯大理岩为白色,含杂质时带有各种杂色,具美丽条纹,为主要的装饰建筑石料及雕刻石料。
岩块抗压强度随颗粒胶结和大小而异,一般为49.0~1 17.7 MPa,可作为建筑物地基。
因易溶解于水,故有各种喀斯特现象,会引起水库渗漏、崩塌等,需加以注意和工程处理。
抗压强度高,吸水率低,质地较软,属于中硬石材,耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。
大理岩是由石灰岩、白云质灰岩、白云岩等碳酸盐岩石经区域变质作用和接触变质作用形成,方解石和白云石的含量一般大于50%,有的可达99%。
但是除少数纯大理岩外,在一般大理岩中往往含有少量的其他变质矿物。
由于原来岩石中所含的杂质种类不同(如硅质、泥质、碳质、铁质、火山碎屑物质等),以及变质作用的温度、压力和水溶液含量等的差别,大理岩中伴生的矿物种类也不同。
例如,由较纯的碳酸盐岩石形成的大理岩中,方解石和白云石占90%以上,有时可含有很少的石墨、白云母、磁铁矿、黄铁矿等,在低温高压条件下方解石可转变成文石;由含硅质的碳酸盐岩石形成的大理岩中,在中、低温时可含有滑石、透闪石、阳起石、石英等,在中、高温时可含有透辉石、斜方辉石、镁橄榄石、硅灰石、方镁石等,在高温低压条件下可出现粒硅钙石、钙镁橄榄石、镁黄长石等;由含泥质的碳酸盐岩石形成的大理岩中,在中、低温时可含有蛇纹石、绿泥石、绿帘石、黝帘石、符山石、黑云母、酸性斜长石、微斜长石等,在中、高温时可含有方柱石、钙铝榴石、粒硅镁石、金云母、尖晶石、磷灰石、中基性斜长石、正长石等。
与原岩的化学成分有密切关系,同时与变质作用的特点有关。
在变质岩的形成过程中,如无交代作用,除H2O和CO2外,变质岩的化学成分基本取决于原岩的化学成分;如有交代作用,则既决定于原岩的化学成分,也决定于交代作用的类型和强度。
变质岩的化学成分主要由SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、CaO、MgO、K2O、Na2O、H2O、CO2以及TiO2、P2O5等氧化物组成。
由于形成变质岩的原岩不同、变质作用中各种性状的具化学活动性流体的影响不同,变质岩的化学成分变化范围往往较大。
例如,在岩浆岩(超基性岩-酸性岩)形成的变质岩中,SiO2含量多为35~78%;在(石英砂岩、硅质岩)形成的变质岩中,SiO2含量可大于80%;而原岩为纯石灰岩时,则可降低至零。
在变质作用中,绝对的等化学反应是没有的,在变质反应过程中,总是有某些组分的带出和带入,原岩组分总是要发生某些变化,有时则非常显著。
在通常的变质反应中,经常发生矿物的脱水和吸水作用、碳酸盐化和脱碳酸盐化作用。
这些过程,除与温度、压力有关外,还和变质作用过程中H2O和CO2的性状有关,其他化学组分,在不同的温度、压力以及外界组分的影响下,常表现出不同程度的活动性。
例如,在接触交代变质作用过程中,在侵入体和围岩之间,通过双交代作用可形成。
在区域变质作用过程中,岩石化学组分的稳定程度,有时可用化合物(硅酸盐、氧化物、硫化物等)的生成热来表示。
一般说,生成热越高,这一化合物也越稳定。
硫化物的生成热是较低的,氧化物和硅酸盐的生成热比硫化物高。
因此,在区域变质作用过程中,当温度升高时,亲石元素(包括主要造岩元素K、Na、Fe、Mg、Al、Si)保持其稳定;而亲铜元素则根据它们本身的特性,呈现出不同的活动性。
这一情况也部分地解释了在区域变质作用过程中,岩石的主要造岩元素可以保持不变或稍有变化的原因。
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