kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is

Hasonló dokumentumok
4. előadás Vulkáni hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Teleptan I. 7. előadás: Vulkáni-hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai és a vulkáni kőzetek hasznosíthatósága. Dr.

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

Geokémia

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak. Ércteleptan záróvizsga, tanév, I. szemeszter. Kérdések az elméleti jegy megszerzéséhez

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

Nyersanyagok és energiaforrások Földtudományi BSc kurzus

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

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

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

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

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

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

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

Granitoid kőzetek repedésrendszereinek fejlődéstörténete fluidzárvány-síkok vizsgálata alapján

10. előadás Kőzettani bevezetés

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

E KÖTETET SCHERF EMIL ( ) G.EOLÓGUS. A TELKIBÁNYAI ÉRCES TERÜLEf FÁRADHATATLAN KUTATÓJA EMLÉKÉNEK AJÁNUUK. (Bevezetés)

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

KLÓR. A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis.

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

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

5. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

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

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

Kőzettan.

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

Rétegtani szintekhez kötött ( stratabound ) epigén-hidrotermális ércesedések

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

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

Ásványok tanítása az ELTE ásványtárában interaktív módszerekkel

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

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Kőzettan.

Vulkáni-hidrotermális ércesedések:

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

I AZ EPITERMÁS NEMESFÉM

Ércteleptan II. Az elemek gyakorisága a földkéregben 3/9/2012. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3. év,

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

A zöld technológiák szennyes titkai: a ritkaföldfémláz és erdélyi vonatkozásai

Ásványtani alapismeretek

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

Teleptan I. Magmás, hidrotermális és metamorf eredetű ásványi nyersanyagok

A Recski Magmás Érckomplexum fehérkői epitermás zónájának vizsgálata

Misztbánya (Nistru, Románia) rézszulfidos teléreinek piritkristályai

PORFÍROS INTRÚZIÓ ÉRCFÖLDTANI SAJÁTOSSÁGAI

Gépészmérnök. Budapest

Hévforrás-nyomok a Pilis-Budai-hegység triász időszaki dolomitjaiban

Új higany-indikációk a Tokaj-hegység kovás képződményeiben

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

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

A dorogi gipszek szépsége.10

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

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

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Ásványi nyersanyagtelepek képződése térben és időben: Metallogénia

Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft

Kőzettan (ga1c1053)




Alkalmazott ásványtan és archeometria Kedd 13:30 Ortvay terem

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002




A Mecsekalja Zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Általános Kémia, BMEVESAA101

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Üledékes kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit

Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

Általános és történeti földtan. 2. hét. A magmás kızetek. A magmás kızetek képzıdése és fajtái

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

A Tokaji-hegység Sátoraljaújhely-Rudabányácska és Vágáshuta közötti területének nemesfém-dúsulásait létrehozó hidrotermás folyamatok rekonstrukciója

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

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Ásvány és kőzettan Dr. Dávid, Árpád

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Általános Kémia GY 4.tantermi gyakorlat

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

Zeolitos tufa alapú nanodiszperz rendszer tápelem hordozó mátrixnak

Átírás:

Hidrotermális ásványképződés különös tekintettel a vulkáni-hidrotermális rendszerekre Molnár Ferenc Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszék

Kalcit Hidroterma -Magmás eredetű víz -Metamorf eredetű víz -Rétegvíz -Csapadékvíz -Tengervíz -Magmás tevékenység -Geotermikus gradiens Galenit Hidrotermális rendszer: a földkéreg repedésrendszereiben hőhatás következtében kialakult vízáramlási rendszer, melyben ásványképződési folyamatok mehetnek végbe

A hidrotermális ásványképződés körülményei magmás rendszerekben Hőmérséklet: 300-400 C katatermás 200-300 C mezotermás 100-200 C epitermás <100 C - teletermás kvarc Nagyon szép és tanulható, de...vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is

A magmás eredetű víz amit a magma kiizzad

Ásványok képződése hidrotermális körülmények között Kicsapódás a hidrotermális oldatban szállított komponensekből A mellékkőzet kőzetalkotó ásványainak átalakulása révén Korábban kivált hidrotermális ásványok átalakulása révén Az ásványok hidrotermális képződését a hőmérséklet, a nyomás, a hidrotermális oldat fázisösszetétele, a savas-bázisos kémhatás, az oxidációs-redukciós viszonyok és a hidrotermális oldatokban jelenlévő ionok, oldott gázok mennyisége befolyásolja.

Ásványok képződése a hidrotermából való közvetlen kicsapódás útján I. Nézzük például a kalcitot. Ez a kalcit (lehet nézni) A kalcit oldhatósága a szén-dioxid parciális nyomása és a hőmérséklet függvényében...de ez is kalcit (ezt is lehet nézni)

Ásványok képződése a hidrotermából való közvetlen kicsapódás útján II. SiO2 ásványok oldhatósága a hőmérséklet függvényében vagy nézzük a kvarcot, és az SiO2 ásványokat Ez az ásvány is SiO2-ből áll, de más a szerkezete, mint a kvarcé. Olyan mint, az üveg, ezért hialitnak nevezik (opálféle) Achát, azaz színezett kalcedon/kriptokristályos kvarc Kvarc (igaz, hogy füstös, azaz füstkvarc)

Ásványok képződése a hidrotermából való közvetlen kicsapódás útján III. Szulfátok.. Barit A barit oldhatósága a hőmérséklet és a sókoncentráció függvényében Gipsz Gipsz Anhidrit

Termésarany HOGYAN VÁLIK KI A HIDROTERMÁBÓL A TERMÉSARANY (ÉS EGYÉB FÉMES ÁSVÁNY)? Pirit

Amikor az egyik hidrotermális ásvány rovására egy másik hidrotermális ásvány képződik Kvarc, ami úgy néz ki, mint a lemezes kalcit Hidrotermális káliföldpátot hidrotermális K-csillám (szericit) emészt fel

Hidrotermális rendszerek Egy hidrotermális rendszert arról ismerünk fel, hogy a hidrotermális ásványok meghatározott együttesei a hőhatótol távolodva zónásan jelennek meg. Granitoid intrúziók hidrotermális rendszerei volframit kalkopirit szfalerit antimonit

Cornwall: gránitintrúzió hidrotermális rendszere Az ásványzónák térbeli elterjedése kassziterit Ásványegyüttesek rendszere

Vulkáni hidrotermális rendszerek: vulkán a tenger aljzatán

Vulkáni hidrotermális rendszerek: vulkán a szárazföldön MAGMÁS FLUIDUM GŐ Z/G ÁZ F ELÁRAMLÁS FORRÓVI ZES OL DATOK CSAPADÉKVÍZ BEÁRAMLÁS 500-900 C SO 2, HCl,CO 2 VULKÁNI HIDROTERMÁLIS RENDSZER GEOTERMÁLIS MEZŐK KRÁTERTÓ 200-300 C CO 2, HCl,S HÉVFORRÁS 100 C CO 2, H 2 S HÉVFORRÁSOS KOVAÜLEDÉK 160-180 C Gőzhevített átalakulás FELFORRÁS HS, Au,Cu LS, Au,Ag FELFORRÁS 200-300 C Semlegesítés 500-600 C FELFORRÁS CU- (Mo, Au) - PORFÍR SLIGHTLY MODIFIED AFTER HEDENQUIST ET AL., 1996

Recens vulkánok, recens hidrotermális rendszerek: Kyushu sziget, Japán

Hatchobaru geotermális mező, Kyushu,, Japán

Broadlands geotermális mező, Új Zéland

Hazai tájakon

Tokaji hegység: bor (nem bór, hanem az aszú), kálium és hidrotermális rendszerek

A hidrotermális rendszerek nyomai: a geokémiai elemdúsulások

Telkibánya: sok kálium és arany (kevés bor, sajnos )

Telkibánya ásványai és megjelenési sajátosságaik (nem minden ismert faj, csak néhány szép és jellemző példa) Kvarc Erről néhány szót kell szólnom kálitrachit Alunit Adulár Barit

100 Quartz from v eins 75 Banded II. quartz Frequenc y Fr equency 80 60 40 20 120 100 80 60 40 20 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 Euhedral quartz f rom the vugs of the host rocks 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 Frequenc y 60 45 30 15 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 20 Sugar-textured quartz Frequency 15 10 5 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 Mutasd meg a kvarcod és megmondom milyen hőmérsékleten növekedett 15 Calcite from veins 60 Banded I. quartz Frequenc y 10 5 Frequenc y 40 20 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 Frequency 20 15 10 5 Adularia from v einlets Frequency 20 15 10 5 Brecc ia quar tz 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 Frequency 20 15 10 5 Sphalerite from v eins Frequenc y 15 10 5 Stockwork quartz 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 Homogenization temperature ( C) 0 130 150 170 190 210 230 250 270 290 Homogenization temperature ( C) Fluid i nclusion homogenization temperatures from vari ous minerals Tel kibanya ore deposi t, Tokaj M tns.

Sárospatak: cinnabarit

Mád, Királyhegy: alunit és kaolinit 500 µ m A lunite

Rátka Kerektölgyes: tavi kovaüledék egykori hévforrások által táplált medencében

A hidrotermális ásványképződés zonalitása és modellje a Tokaji hegységben