Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

Hasonló dokumentumok
Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

5. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

Balesetvédelmi figyelmeztetés A sósavval óvatosan dolgozz! Vigyázz, hogy a bonctű nehogy megszúrja a kezedet!

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

Múzeumpedagógiai feladat. Látogatás az ELTE Ásványtárában

Ásványtani alapismeretek

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

5. elıadás AZ ÁSVÁNYRENDSZERTAN ALAPJAI

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK)

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

K i r stál tályké kém ké i ia

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Ásványosztályok. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

A miskolci Herman Ottó Múzeum és

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

SOFIA BLAST KFT Tel.:

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás

kísérlet, labor Kísérletek

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia)

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Segédanyag (az I. éves földrajz szakos hallgatók ásványtan gyakorlatához)

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

American Society of Materials. Szilárdtestek. Fullerének (C atomok, sokszögek) zárt gömb, tojás cső (egy és többrétegű)

EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is

10. előadás Kőzettani bevezetés

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ

+oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók

Jele:Ag. Rendszáma: 47

3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

Geokémia

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek


Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

IV.főcsoport. Széncsoport

Kristályos szilárd anyagok

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben

Kémiai alapismeretek 14. hét

Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához

Ásvány és kőzettan Dr. Dávid, Árpád

< Az ásványokról

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

Az előadás vázlata. A foszfor. Fajtái. Jellemzői. A foszfor és a kén körforgalma a természetben

3. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK

Rézflotálás Rudabányán az 1970-es években

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

KŐZET ÉS ÁSVÁNYFELISMERÉS

4. előadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

Anyagszerkezet és vizsgálat

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

ÉRCEK ércnek ércásványok

Ipar, közlekedés környezetgazdálkodása/2 BÁNYÁSZAT. Feltárás Kitermelés Előkészítés Környezeti hatás, rekultiváció 8:06

Rétegtani szintekhez kötött ( stratabound ) epigén-hidrotermális ércesedések

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Nyersanyagok és energiaforrások Földtudományi BSc kurzus

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.

Ásványok. Ásványok. búvár zsebkönyvek Móra TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA KÖNYVKIADÓ, 1974

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI

Fémes szerkezeti anyagok

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány vizsgálatokban

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

3. előadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

A fémek megismerésének kritériumai:

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Az Analitikai kémia III laboratóriumi gyakorlat (TKBL0504) tematikája a BSc képzés szerint a 2010/2011 tanév I. félévére

Átírás:

Ásvány- és kőzettan Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés

Ásványok

Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg szilárd, homogén, természetes eredetű része kb. 4000 ásványt ismerünk szilárdak (kivétel: víz, higany) homogén - vegyi összetételük állandó kristályosak

Ásványok fizikai tulajdonságai Keménység Hasadás, elválás, törés Ásványok fénye Ásványok színe, porszíne és átlátszósága Optikai tulajdonságok

Keménység fogalma Keménység alatt értjük az ásványnak azt a tulajdonságát, hogy ellenállást fejt ki a meghatározott lapokon és irányban a mechanikai szétforgácsolódás ellen Keménység kifejezése: Mohs-féle keménységi skála

Keménység (Mohs-féle skála) K Ásvány Meghatározási mód 1. talk, körömmel könnyen karcolható grafit 2. gipsz, körömmel még karcolható kősó 3. kalcit körömmel nem, tűvel könnyen karcolható

Mohs-féle keménységi skála II. K Ásvány Meghatározási mód 4. fluorit tűvel nehezen, késsel könnyen karcolható 5. apatit tűvel nem, késsel nehezen kar-colható, reszelő könnyen fogja 6. földpát reszelővel karcolható

Mohs-féle keménységi skála III. K Ásvány Meghatározási mód 7. kvarc üveget karcolja, acéllal szikrázik 8. topáz acéllal szikrázik 9. korund acéllal szikrázik 10. gyémánt acéllal szikrázik

Hasadás Külső hatásra sok kristályos anyag síkokkal párhuzamosan elhasad Hasadás síkja a kristály legterheltebb és legkiegyenlítettebb rácssíkjával párhuzamos

Hasadás, elválás, törés Típusai: kitűnő v. tökéletes - jó hasadási lap, elválási sík sima, tükröző felület jó - hasadási lap könnyen létrehozható, sima és gyengén tükröz tökéletlen v. rossz - elválási sík egyenetlen és nem tükröz nem hasad

Ásványok fénye fényvisszaverő képességük alapján fém-, félig fémes, gyémánt-, üveg-, zsír-, gyöngyház-, selyem-, szurok és gyantafényű, valamint fénytelen ásványok

Ásványok színe, porszíne és átlátszósága Ásványok színe - változatos, saját szín-e? Porszín: karcolási szín A saját színű ásványok esetén a porszín megegyezik az ásvány színével

Ásványok optikai sajátságai Egyik legrészletesebben tanulmányozott tulajdonságuk Csoportosítás (0,02 mm-es vastag lemezeik mennyire engedik át a fényt) átlátszó, teljesen átengedi áttetsző, csak részben engedi át át nem látszó (opak), nem engedi át a fényt

Kettőstörés fogalma Izlandi kalcitkristályt vizsgálva megállapították, hogy a kristályok - a szabályos rendszerben kristályosodok kivételével - a rajtuk áthaladó fénysugarat két sugárra bontják, ez a jelenség a kettőstörés

Ásványok csoportosítása Alapja: összetétel (anionosztályok)

Ásványosztályok I. Termésemelek II. Szulfidok III. Oxidok és hidroxidok IV: Szilikátok V. Foszfátok és rokon vegyületek VI. Szulfátok és rokon vegyületek VII. Borátok, karbonátok, nitrátok VIII. Halogenidek IX. Szerves vegyületek

Terméselemek Csak egy elemet tartalmaznak Csoportosításuk Nem fémesek Félfémesek Fémesek Előfordulásuk: ritkák

Gyémánt (C) Kristályrácsa: két egymásba helyezett hexaéder Keménysége (K): 10 Nagy keménység oka: belső szerkezet

Grafit (C) Keménység: 1 Grafit síkrácsos Gyémánt: térrácsos

Terméskén(S) Bipiramisos felépítésű, rombos rendszerben kristályosodik Vulkáni utóműködés során keletkezik

Félfémesek Arzén (As) Bizmut (Bi)

Termésarany (Au) Négyzetesen kristályosodik Általában kvarccal, pirittel és arzénnel található együtt

Termésezüst (Ag) Négyzetes, oszlopos formája van (rombododekaéderes, kocka, oktaéderes)

Termésréz (Cu) Rombododekaéderes, kocka, oktaéderes Nevét Ciprusról kapta - ókorban fontos rézlelőhely volt Eredeti színét levegőn gyorsan elveszti (templomtornyok)

További fémes terméselemek Ólom (Pb) Termésplatina (Pt) Termésvas (Fe) Higany (Hg) - folyadék

Ásványosztályok I. Termésemelek II. Szulfidok III. Oxidok és hidroxidok IV: Szilikátok V. Foszfátok és rokon vegyületek VI. Szulfátok és rokon vegyületek VII. Borátok, karbonátok, nitrátok VIII. Halogenidek IX. Szerves vegyületek

Szulfidok Fémek kénnel alkotott vegyületei Keletkezésük: hidrotermális úton Csoportosításuk egy S 2- atommal két S 2 -atommal

Galenit (PbS) Keménysége: 2 Szabályos kristályrendszerbe tartozik (hexaéderek, oktaéderekkel tompítva) Színe: ólomszürke Hazánkban: Mátrában Hidrotermálisan keletkezik Legfontosabb ólomérc

Pirrhotin (FeS) Keménysége 4 Hexagonális Sárga (aranyszínű), bronzbarna - gyorsan megsötétedik Neve: görög tűzszínű szóból Ritka kristályai magmás eredetűek

Szfalerit (ZnS) Keménysége 3,4-4 Szabályos (hexaéderek, vagy ritkán tetraéderek) Sárga, szürkésbarna, vörös, néha fekete Kitűnően hasad Hidrotermálisan keletkezik Legfontosabb cinkérc

Kalkopirit (CuFeS 2 ) K = 3,5-4 Tetragonális Zöldessárga, aranysárga Utómagmás és üledékes folyamatokban Rudabányán elsődleges rézérc (réztartalma 34,5 %)

Enargit (Cu 3 AsS 4 ) K = 3,5 Rombos Szürkésfekete, vasfekete Hidrotermálisan keletkezik Legfontosabb rézércünk (Recsk)

Pirit (FeS 2 ) Kettős kénatommal K = 6-6,5 Szabályos (hexaéder, oktaéder, petagondodekaéder) Aranysárga, fémfényű Legelterjedtebb szulfidásvány

Pirit Talajokban is előfordul. Nagy jelentősége lehet a talajsavanyodásban Rideg (tűzkőnek) Karca fekete

Markazit (FeS 2 ) K = 6-6,5 Rombos (dipiramisos) Zöldes sárga, fémes színű Neve - arab eredetű Könnyebben bomlik, mint a pirit Üledékes kőzetekben