카보나타이트은 이름에 걸맞게 탄산이온을 함유하고 있다. 일부 탄산염에는 다이아몬드가 포함되어 있다. 시멘트의 주원료가 되는 석회암은 탄산염에 포함되며, 건축 자재, 폐수처리 등 여러 산업에서 사용되고 있다. 그 예로 이집트 기자의 대피라미드는 모두 석회암으로 만들어졌다.
경도:
3 - 4
밀도:
2.6 - 2.9 g/cm³
이 페이지 내용
속성
가치
특징
문화적
자주 묻는 질문
카보나타이트에 대한 일반 정보
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카보나타이트 물리적 속성
조직
현정질
색
블랙, 브라운, 무색, 그린, 그레이, 핑크, 화이트
자성
잠재적 자성
입자 크기
중간~거친 입자
경도
3 - 4 , 부드러움
밀도
2.6 - 2.9 g/cm³, 보통 무게
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카보나타이트 가치
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희귀도
흔하지 않은
카보나타이트 경제적 가치
탄산염은 희토류 원소, 인, 니오븀-탄탈룸, 우라늄, 토륨, 구리, 철, 티타늄, 바나듐, 바륨, 불소, 지르코늄 및 기타 희귀하거나 호환되지 않는 원소의 경제적이거나 비정상적인 농도를 포함 할 수 있습니다. 인회석, 중정석 및 질석은 일부 탄산염과 관련된 산업적으로 중요한 광물 중 하나입니다. 미량 원소는 탄산염이 극도로 풍부하며 알려진 암석 유형의 란타나 이드 농도가 가장 높습니다. 가장 큰 REE-carbonatite 매장지는 Bayan Obo, Mountain Pass, Maoniuping 및 Mount Weld입니다. 토륨, 형석 또는 희토류 원소의 정맥 침전물은 카 보나 타이트와 연관 될 수 있으며 카 보나 타이트의 메타 소마 타이트 화 된 아우 레올 내부 또는 내부에 호스팅 될 수 있습니다. 예를 들어, 남아프리카의 Palabora 단지는 상당한 양의 구리 (석회석, 보르 나이트 및 칼코 사이트), 인회석, 질석, 더 적은 자철석, 리네 석 (코발트), 배드 레이 라이트 (지르코늄-하프늄) 및 부산물 금,은을 생산했습니다. , 니켈 및 백금.
카보나타이트 특성
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카보나타이트 암석 유형
다음을 포함하여 수십 개의 탄산염이 알려져 있습니다.
베어 포 산맥, 몬태나
퀘벡의 오카와 생 토노 레;
콜로라도 주 젬 파크와 아이언 힐;
마그넷 코브 화성 단지, 아칸소;
캘리포니아 주 마운틴 패스;
남아프리카, Phalaborwa 근처의 Palabora Complex;
브라질 자쿠 피 랑가;
볼리비아아요 파야;
베네수엘라 세로 임팩 토
Kovdor 및 Vischnevogorsk, 러시아,
인도의 Amba Dongar와 Newania;
Maz, 아르헨티나
호주의 머드 탱크와 마운트 용접;
노르웨이의 Fen Complex;
스페인 Fuerteventura의 기초 단지의 일부;
미주리 주 에이번 화산 지구.
카보나타이트 구성
카보나타이트 은 주로 탄산염 광물로 구성되어 있으며 규산염 화성암과 비교할 때 주요 원소 구성이 극히 드문 데, 이는 분명히 주로 Na2O와 CaO와 CO2로 구성되어 있기 때문입니다. 대부분의 탄산염은 약간의 규산염 광물 분획을 포함하는 경향이 있습니다. 정의상 50 % 이상의 탄산염 광물을 함유 한 화성암은 탄산염으로 분류됩니다. 이러한 조성물과 관련된 규산염 광물은 피 록센, 감람석 및 네 펠린 및 기타 장석과 같은 실리카 불포화 광물입니다.
카보나타이트 문화적 중요성
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카보나타이트 용도
카보나타이트 에는 희토류 원소, 인, 니오븀-탄탈룸, 우라늄, 토륨, 구리, 철, 티타늄, 바나듐, 바륨, 불소, 지르코늄 및 기타 희귀하거나 호환되지 않는 원소의 경제적이거나 비정상적인 농도가 포함될 수 있습니다. 인회석, 중정석 및 질석은 일부 탄산염과 관련된 산업적으로 중요한 광물 중 하나입니다.
카보나타이트 분포
전반적으로 527 개의 탄산염 지역이 지구에 알려져 있으며 모든 대륙과 해양 섬에서도 발견됩니다. 대부분의 탄산염은 화산 목, 제방 및 원뿔 시트 형태의 방해석이 풍부한 화성암의 얕은 침입 체입니다. 이들은 일반적으로 알칼리가 풍부한 규산염 화성암의 더 큰 침입과 관련하여 발생합니다. 압출 성 탄산염은 특히 드물고 49 개만이 알려져 있으며 라인강 계곡과 동 아프리카 균열 계와 같은 몇몇 대륙 균열 지역으로 제한되는 것으로 보입니다. 관련 화성암에는 일반적으로 ijolite, melteigite, teschenite, lamprophyres, phonolite, foyaite, shonkinite, 실리카 불포화 foid-bearing pyroxenite (essexite) 및 nepheline syenite가 포함됩니다. 탄산염은 일반적으로 알칼리 (Na2O 및 K2O), 철 (Fe2O3) 및 지르코늄이 풍부한 농암 또는 알칼리가 부족한 FeO-CaO-MgO가 풍부하고 지르코늄이 부족한 미아 스키 틱 인 불포화 (저 실리카) 화성암과 관련이 있습니다. 바위. Mount Weld carbonatite는 석회-알칼리성 마그마가이 지역에 알려져 있지만 벨트 또는 알칼리성 화성암과 관련이 없습니다. 이 Archaean carbonatite의 기원은 호주에서 Archaean carbonatite의 유일한 예이기 때문에 논쟁의 여지가 있습니다.
카보나타이트 지구화학
Carbonatite 은 주로 탄산염 광물로 구성되어 있으며 규산염 화성암과 비교할 때 주요 원소 구성이 극히 드문 데, 이는 분명히 주로 Na2O와 CaO + CO2로 구성되기 때문입니다. 대부분의 탄산염은 약간의 규산염 광물 분획을 포함하는 경향이 있습니다. 정의상 50 % 이상의 탄산염 광물을 함유 한 화성암은 탄산염으로 분류됩니다. 이러한 조성물과 관련된 규산염 광물은 피 록센, 감람석 및 네 펠린 및 기타 장석과 같은 실리카 불포화 광물입니다. 지구 화학적으로 카 보나 타이트는 호환되지 않는 원소 (Ba, Cs, Rb)와 호환 원소 (Hf, Zr, Ti)의 고갈에 의해 지배됩니다. 이것은 실리카-불포화 조성과 함께 낮은 정도의 부분 용융에 의해 카 보나 타이트가 형성된다는 추론을 뒷받침합니다. fenitization이라고 불리는 특정 유형의 열수 변경은 일반적으로 carbonatite 침입과 관련이 있습니다. 이 변경 집합체는 유형 지역 인 노르웨이의 Fen Complex를 따서 fenite라고하는 독특한 암석 광물을 생성합니다. 변경은 인산염, 적철광 및 기타 산화철 및 티타늄 산화물과 함께 나트륨이 풍부한 규산염 arfvedsonite, barkevikite 및 glaucophane으로 구성된 metasomatic halos로 구성됩니다.
사람들이 자주 묻는 질문
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