Jump to content

Микросферулит

Микросферолиты представляют собой микроскопические сферические частицы диаметром менее двух мм, обычно размером около 100 микрометров, в основном состоящие из минерального материала (греческое слово «литос » означает «камень»). Микросферолитами принято считать только тела, созданные естественными физико-химическими процессами, без вклада ни биологической (в водных осадочных средах такой вклад возможен), ни человеческой деятельности. Вообще говоря, общий признак ( сферичность ) указывает на то, что каждая сфера представляет собой внутреннее равновесие сил внутри жидкой среды (воды, воздуха).

Классификация

[ редактировать ]

В природе встречается несколько типов этих форм. В зависимости от среды формирования микросферолиты могут быть классифицированы как оолиты , микрометеориты , ударные сферолиты, иберолиты , пизолиты , аэролиты , хондры , биолиты , окатыши, пузыри или углеродистые микросферулы.

Водная среда

[ редактировать ]
Рисунок 1: Оолиты, наблюдаемые с помощью микроскопа в проходящем свете.
  • Оолиты представляют собой сферы с внутренней структурой, состоящие в основном из карбоната кальция (рис. 1). Они представляют собой тип компонента известняка . Размер этих ооидов колеблется от 0,25 до 2 мм. Название происходит от греческого ooion (яйцо). Они образуются в результате увеличения размера и сращивания материала по мере движения. Они достигают этого либо (а) за счет физического прикрепления мелкозернистого материала во время его катания, подобно снежному кому, и (б) за счет химического осаждения материала в растворе, подобно тому, как соль кристаллизуется из воды во время испарения. В первом случае они имеют тонкие концентрические слои, а во втором — расходящиеся спреи кристаллов. Однако можно найти сочетание обоих процессов. Микробы могут способствовать их развитию.

Воздушная среда

[ редактировать ]
  • Микрометеориты обычно представляют собой металлические микросферы (железо или железо и никель), но также могут быть образованы силикатными минералами , размеры которых должны варьироваться от десятков микрометров до одного миллиметра. Они соответствуют кускам внеземных метеороидов , образовавшимся в результате плавления и испарения при входе в атмосферу Земли . На этой стадии плавления может произойти значительная потеря массы через отверстия в их поверхности. Степень нагрева и их первоначальный состав определяют, что в микрометеоритах обнаружено лишь небольшое количество минералов. Они еще не классифицированы должным образом.
  • Ударные сферолиты возникают, когда большой внеземной объект сталкивается с Землей на космической скорости, плавится и испаряется, силикатные материалы могут конденсироваться в высокие сфероидальные частицы размером с песок, осаждающиеся вокруг точки удара. Неизмененные ударные сферолиты состоят полностью из стекла ( микротектиты ) или из комбинации стекла и кристаллов, выращенных в полете (микрокриститы). Первичные кристаллы обычны только в микросферолитах из двух ударных слоев фанерозоя : верхнеэоценового микрокристита или слоя клинопироксеновых сферул. [ 1 ] и пограничный мел-палеогеновый слой (граница K/T). [ 2 ] Другими кристаллическими фазами могут быть оливин , богатый железом пироксен , шпинели и полевые шпаты . Нередко кристаллы замещены диагенетическими фазами, такими как гетит , пирит , глауконит , калиевые полевые шпаты , кварц , серицит , хлорит , карбонаты .
Рисунок 2: Группа иберулитов, наблюдаемая под сканирующим электронным микроскопом (SEM). Стрелки показывают положение вихря.
[ редактировать ]
  • Пизолиты представляют собой сфероидальные частицы, большего размера и обычно более искаженные, чем ооиды. Название происходит от греческого слова «писос» (горох). Минеральные скопления ( бокситы , лимониты , сидериты ) и педогенные каличи (субаэральная среда) могут иметь пизолитовое строение. Обычно они достигают 5–8 мм в диаметре и по этой причине строго не могут считаться микросферолитами. Данэм (1969) [ 5 ] считали их связанными с калишами, а Прей и Эстебан (1977) [ 6 ] предположил, что они образовались в результате неорганических осадков из рассолов .
  • Аэролит — это общий термин, обозначающий литогенные элементы, собранные из атмосферы. Этот термин не подразумевает сферичность или микроскопический размер.
  • хондры — это микроскопические составляющие хондритов , которые составляют 80% метеоритов , падающих на Землю. По данным Метеоритического общества, [ нужна ссылка ] . Диаметр хондр варьируется от нескольких микрометров до более 1 см. Они образуются в результате быстрого нагрева твердого материала-предшественника и последующего плавления с последующим медленным охлаждением. Их основной состав — силикатные минералы, такие как оливин и пироксен , окруженные полевым шпатом (кристаллическим или стекловидным); второстепенные минералы — сульфид железа , металлический Fe-Ni и оксиды .
  • Биолиты производятся биологическим путем, многие организмы могут производить минеральные частицы, называемые биолитами. Их форма, размер и состав могут быть самыми разнообразными. В качестве примеров можно привести отолиты (соединения вестибулярной системы внутреннего уха ) и конкременты, возникающие в результате различных гистопатологий . Исследования подтвердили, что микроорганизмы способны осаждать минералы. [ 7 ]
  • Окатыши представляют собой однородные агрегаты без внутренней структуры, состоящие из микритового кальцита , сферической или эллипсоидной формы и размером от 0,03 до 0,15 мм. Считается, что это фекальные частицы водных организмов.
Рисунок 3: Твердые стеклянные микросферы, используемые в качестве ингредиентов в дорожных покрытиях и дорожной сигнализации.
  • Пузырьки часто включают нестабильные шарики, которые могут образовываться в результате диспергирования двух несмешивающихся жидкостей, образующих эмульсию. Обычно этот термин применяется к водовоздушным эмульсиям , но он справедлив и для воды-воздуха (дымки, капли) или других жидких жидкостей (масло-вода).
  • Углеродистые микросферы представляют собой тип сажи плавающих в атмосфере частиц , образующихся в результате антропогенных процессов сгорания топлива и могут быть покрыты слоем адсорбированных углеводородов, сульфатов или того и другого. Эти частицы представляют собой полые микросферы черного цвета, состоящие из углерода или графита . Размер колеблется от десятков до ста микрометров.
  • Артефакты представляют собой сферические частицы, специально созданные для использования в промышленности или медицине. Форма часто идеально сферическая, по-настоящему однородная, а размер варьируется от ~ 50 до 1000 нм ( наносферы ) или от 1 до 1000 мкм ( микросферы ). Они могут состоять из органических и неорганических соединений и обладать различными свойствами. Фактически, в продаже можно найти микросферы, изготовленные из таких материалов, как стекло, полимеры (полиэтилен, полистирол) или керамика. Микросферы могут быть сплошными или полыми, поэтому их плотность будет сильно различаться, как и область их применения. Полые микросферы обычно добавляют для уменьшения плотности материала. Твердые микросферы имеют множество применений в зависимости от их размера и материала изготовления. Микросферы из твердого стекла используются в таких областях, как дорожная и уличная сигнализация (рис. 3). Их добавляют к рисункам, используемым для дорожных знаков и сигналов на проезжей части, чтобы придать световозвращающий эффект. Так они улучшают ночную видимость пути.
  1. ^ Гласс, Б.П., Бернс, Калифорния, Кросби, Дж.Р., Дюбуа, Д.Л., 1985. Позднеэоценовые североамериканские микротектиты и клинопироксенсодержащие сферулы, Материалы шестнадцатой лунной и планетарной научной конференции. Часть 1. Журнал геофизических исследований 90, Д 175-Д 196.
  2. ^ Смит, Дж., 1999: Глобальная стратиграфия. Ударные выбросы на границе мела и третичного периода. Анну. Преподобный Earth Planetary Science, 27: 75–113. [1]
  3. ^ Диас-Эрнандес, JL, 2000. Значительный вклад в атмосферу, вызванный лесным пожаром в районе Средиземноморья. Геологические исследования 56, 153–161. [2]
  4. ^ Диас-Эрнандес, Х.Л., Паррага, 2008. Природа и тропосферное образование иберулитов: розоватые минеральные микросферолиты. Geochimica et Cosmochimica Acta 72, 3883–3906. [3]
  5. ^ Данхэм, Р.Дж., 1969. Пизолиты Вадоза на Капитанских рифах (пермский период) Нью-Мексико и Техас, в условиях осадконакопления в карбонатных породах: Soc. Экон. Палеонтологи и минералоги Спец. Опубл. 14, 182–191.
  6. ^ Эстебан, М., Прей, LC, 1977. Происхождение пизолитовой фации гребня шельфа. В: верхней гваделупской Комплекс пермских рифов фации, горы Гуадалупе, Нью-Мексико и Западный Техас. Путеводитель полевой конференции 1977 года. Общество экономических палеонтологов и минералогов, Секция Пермского бассейна, публикация 77-16: 479-483. [4]
  7. ^ Верреккья, Э.П., Фрейтет, П., Верреккья, К.Е., Дюмон, Дж.Л., 1995. Сферолиты в ламинарных корках калькрета: биогенный CaCO3, осаждение как основной фактор, способствующий образованию корки. Дж. Сед. Исследования A65, 690–700. [5]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c74cd0ef73aca92efb712e2bc5de344f__1715868960
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c7/4f/c74cd0ef73aca92efb712e2bc5de344f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Microspherulite - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)