Bidló A.: Ásvány- és kzettan



Hasonló dokumentumok

9. előadás Fillo (réteg-) szilikátok és tekto- (térhálós) szilikátok

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

Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok

10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok

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

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

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

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

6. elıadás A FÖLDKÉREG LEGFONTOSABB KİZETALKOTÓ ÁSVÁNYAI: A SZILIKÁTOK

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak)

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

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

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

áttekintés Kristálytan Kzettan Magyarország g geológi Bidló A.:Ásvány- és kzettan

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

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

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Geokémia

Termhelyismerettan. Termhely fogalma Talajképz Legfontosabb talajképz A talajok szövete

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

Kzetek csoportosítása

Zeolitos tufa alapú nanodiszperz rendszer tápelem hordozó mátrixnak

Agyagkızetek. Alkotórészek

Törökbálinti Homokkő: millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

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

13. elıadás METAMORF KİZETEK

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

Ásványosztályok. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

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

Szilikátok 4. Tektoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

5. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

Mélységi magmás kızetek

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

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

Szilikátok 2. Inoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

Metamorf kızetek osztályozása

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [ ] DEFINÍCIÓ

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

Szilikátok 3. Filloszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

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

gait k, rozzák k meg solják szembeni viselkedését, szerkezetét és a talajba került anyagok (tápanyagok, szennyezıanyagok, stb.

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur TALCUM. Talkum

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

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

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

ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK KŐZETTANI MEGNEVEZÉSE ÉS OSZTÁLYAI

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

TALAJKÉPZŐ ÁSVÁNYOK II. TALAJKÉPZŐ KŐZETEK

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

Michéli Erika Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszék

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

2. AZ INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA AZ ÁSVÁNYTANI GYAKORLATBAN

Határfelületi elektromos tulajdonságok ( tétel) Előadás: március 11

Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

MAGYARORSZÁGI VÖRÖSAGYAGOK, VÖRÖS TALAJOK

Korszerű műszaki kerámiák 1. Bevezetés

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A litoszféra felépítése. Környezeti kémia. A litoszféra felépítése. A földkéreg fő alkotóelemei. Pedoszféra (talajzóna) Ásványok és kőzetek

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

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

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

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

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

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

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány magmás kőzettan gyakorlat anyagához BEVEZETÉS

Labradorit. Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár

Réteghatár dőlésiránya Szelvények

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők

Ásvány és kőzettan Dr. Dávid, Árpád

Kerámiák kiégési hőmérséklete meghatározásának ásványtani alapjai

Átírás:

Ásványosztályok 1. Termésemelek 2. Szulfidok 3. Halogenidek 4. Oxidok és hidroxidok 5. Nitrátok, karbonátok, borátok 6. Szulfátok, kromátok, molibdenátok, wolframátok 7. Foszfátok, arzenátok, vanadátok 8. Szilikátok 9. Szerves ásványok

Szilikátok A kzet k alkotó ásványok 95 % Régebben különbk nböz kovasavak sóinak s tartották

Szilikátok felépítése Szilicium-oxig oxigén tetraéder középen szilicium 4 oxigén n csatlakozik hozzá - Si - O - Si - egy tetraéder max.. 4 másik m tetraéderhez kapcsolódik

Szilikátok sokszínsége szilícium tetraéderek több t dimenzióban képesek k egymással kapcsolódni szilikátok gyakran képeznek k ketts és s többes t sókat szilícium tetraéderekben gyakran lép l p fel izomorf helyettesítés

Szilikátok szerkezete Szerkezetet a nagyméret ret oxigén-ionok ionok elhelyezkedése határozza meg

Kation Kation Sugárar rarány Anionok sugara (nm( nm) ) (kation/oxigén) n) száma Szilícium 0,041 0,31 4 Alumínium 0,050 0,37 4 (6) Magnézium 0,065 0,49 6 Vas( ) 0,060 0,48 6 Kálium 0,133 1,01 12 Kalcium 0,099 0,78 8 Nátrium 0,098 0,76 8

Oktaéderes sík s formái Ha mindegyik oktaéderben van ion (Mg ++, ill. Fe ++ ), akkor trioktaéderes rács Ha az oktaéderben minden harmadik hely üresen marad (Al( +++, ill. Fe +++ ) akkor dioktaéderes deres a rácsr

Szilikátok csoportosítása sa I. Sziget Csoport Hármas gyr Hatos gyr

Szilikátok csoportosítása sa II. Lánc Szalag

Szilikátok csoportosítása sa III. Réteg Térhálós

Szigetszilikátok tok Az SiO 4- tetraéderek nincsenek egymással oxigén n híddal h összekötve Tetraéderek között k vas- és s magnéziumoxid oktaéderek vannak

Olivin I. (Fe( Fe,Mg) SiO 2 4 Forszterit (MgSiO 4 ) és fayalit (FeSiO 4 ) izomorf elegye K = 6,5-7 Rombos Olajzöld, ld, palackzöld ld Vízfelvétellel szerpetinné alakulhat

forsterite structure Forszterit felépítése oxygen at 1/4 a oxygen at 3/4 a magnesium at 1/2 a magnesium at 1 a c b

Forszterit felépítése (ideal & real) Olivine structure parallel to (100) showing the relationship of: (a) ideal hexagonal closest packing model (b) the actual structure (after Hazen, 1976) M1 M1 M1 M1 M1 M1 M2 Si M2 M2 Si M2 M1 M1 M1 c M1 M1 M1 M2 Si M2 M2 Si M2 M1 M1 M1 M1 M1 M1 b

Forszterit felépítése 1.

Forszterit felépítése 2.

Olivin II. Fontos magmás kzet alkotó Magyarországon bazaltokban és gabbróban Csiszolt változatai ékkövek

Gránátok K = 6,5-7,5 Szabályos (rombdodekaéderes) Két- és s három h vegyért rték kationokból áll

Gránátok Mállásnak jól ellenáll Magmás k zetekb l Mesterséges fajtái fontosak a mikroelektronikában Bidló A.: Ásvány- és k zettan

Csoport- és s gyr szilikátok Csak néhány n ny SiO 4- tetraéder kapcsolódik össze

Epidot K = 6-7 Monoklin

Epidot zöld, zöldesfekete metamorf kzetelegyrész fleg zöld z palákban

Láncszilikátok A tetraéderek egy irányban kapcsolódva láncot l alkotnak

Piroxének Magnézium és s vasszilikátok elegyei Típusai: rombos v. ortopiroxének nek: ensztatit (MgSi 2 O 6 ), bronzit ((Mg,Fe Fe) 2 (Si 2 O 6 )), hipersztén ((Fe Fe,Mg) 2 (Si 2 O 6 )) monoklin v. klinopiroxének nek: diopszid (CaMg (Si 2 O 6 ), hendenbergit (CaFe(Si 2 O 6 )), augit (diallág) (Ca(Mg,Fe,Al)(Si 2 O 6 )), egirin (NaFe (Si 2 O 6 )), spodumen (LiAl(Si 2 O 6 )), jadeit (NaAl (Si 2 O 6 ))

Piroxén n felépítése 1.

Piroxének felépítése 2.

Piroxének K = 5-6 Rombos Szürke, zöld, z barnásfekete v. fekete Fontos kzetalkotk zetalkotók k (Bázikus eruptív kzetekben)

Augit (Ca(Mg,Fe,Al)(Si O )) 2 6 Legelterjedtebb piroxén-féles leség K = 6 Monoklin Sötétzöld, barnás s zöld, z zöldes z fekete Mállásnak jól j l ellenáll, ll, magmás s kzetekben k gyakori Talaj fontos kalcium forrása

Szalagszilikátok Két t tetraéderb derbl álló lánc kapcsolódik egymáshoz Tipikus példp ldájuk: amfibol Típusai rombos: antofillit ((Mg,Fe Fe) 7 Si 4 O 11 OH) 2 ) - ritka monoklin: tremolit (Ca 2 Mg 5 (Si 4 O 11 ), aktinolit (Ca 2 (Mg,Fe Fe) 5 (Si 4 O 11 ) 2 (OH) 2 ), amfibol (Ca 2 Na(Mg,Fe Fe) 4 (Al,Fe)AlSi 4 O 11 ) 2 (OH) 2 ), glaukofán (Na 2 (Mg,Fe Fe) 3 Al 2 (Si 4 O 11 ) 2 (OH,F) 2 ), arfvedsonit (Na 3 (Fe,Mg) 4 (Fe,Al)(Si 4 O 11 ) 2 (OH,F) 2 )

Amfibol K = 6 Rombos, monoklin Sötétszürke, fekete, barnás Magmás és s metamorf kzet k alkotórésze Gyorsan mállik, m sok kalciumot juttat a talajba Igen sok fajtája ja van

Rétegszilikátok tok I. SiO 4- tetraéderek két k t dimenziójú összekötésébl (Si 2 O 5 ) 2 - anion keletkezik Ehhez csatlakozik egy Al(O,OH) 6 oktaéderes réteg Oktaéder középpontjk ppontjában Al 3+ - hidrargillit réteg Mg 2+ - brucit réteg

Rétegszilikátok tok III. Tetraéder - Oktaéder - Tetraéder réteg r egy pakettet alkot Paketten belül - Coulomb-féle le erk Pakettek között k - Van der Walls-féle le erk Töltés s esetén - kioldható bázisok (ionok) - izomorf helyettesítés

Csillámok Hármas rétegrr tegrács tetraéder der- oktaéder der-tetraéder Pakettek között k K + -ionok Lemezeik hajlíthat thatók, rugalmasak Kémiailag ellenáll llóak Lassan mállanak m (K) Típusai: biotit, muszkovit, lepidolit (Li-Al csillámok)

Muszkovit (kálicsillám) KAl (AlSi 2 O 3 10(OH) ) 2 K = 2,5 Monoklin Színtelen v. halv ntelen v. halványan színezett, ezüst stösen sen fénylf nyl Kitnen hasad (könnyen aprózódik) Mállásnak jól j l ellenáll Kristályos palákban, mélysm lységi magmás s kzetekben k gyakori Igen finom pikkelyes változata: v szericit

Biotit (magnéziumcsill ziumcsillám) m) K(Mg,Fe) AlSi 3 O 3 10(OH) 2 K = 2,5-3 Monoklin Zöldes fekete, barna, barnás s fekete, fekete Könnyen mállik, m belle le vas oldódik dik ki, sárga s lesz (macska arany), majd átalakul klorittá Sok kzetnek k (gránit, diorit, szienit,riolit, csillámpala) fontos elegyrésze

Csillámszer mszer szilikátok Rétegrácsból épülnek fel Lemezeik nem rugalmasak Típusaik: hirdocsillámok mok, talk-pirofillit pirofillit-félék, szerpentin-kaolin kaolin-félék, k, allofán-halloyzit halloyzit-félék, montmorillonit-félék

Talk, steatit (Mg Si 3 O 4 10(OH) ) 2 K = 1 Monoklin Színtelen, fehér, halványz nyzöld Kristályos palákban nagyobb mennyiségben Mg-okta oktaéderes sík s k a tetraéderek közöttk Jelentéktelen az izomorf helyettesítés

Szerpentin (Mg Si 6 O (OH) 4 ) 10 8 K = 2-3,5 Monoklin Általában zöldz Olivinbl alakul át t vízfelvv zfelvétellel Rostos félesf lesége az aszbeszt

Agyagásv sványok Elsdleges (primer) szilikátok átalakulásával keletkeznek Másodlagos (szekunder) szilikátok Talaj agyagfrakciójának legfontosabb részeir Igen fontosak a talaj víz-v és tápanyagtárolásában

Vízmegköt képesség Agyagásv sványok jelents s vízmegkv zmegköt és duzzadóképess pességgel rendelkeznek Víz z hatására - rugalmas szerkezetük k megduzzad Kiszárad radáskor zsugorodnak

Ionmegköt képesség Izomorf helyettesítés miatt és s a törés-t felületeken leteken képesek k ionokat adszorbeálni Ezek az ionok kicseréldhetnek az oldatban lévl más ionokra Agyagásv svány környk rnyékén elektromos mezt épít t ki

Agyagásv sványok csoportosítása sa Felépítésük k alapján: T - O két t rétegr teg szilikátok T - O - T három rétegr teg szilikátok T - O - T - O négy rétegr teg szilikátok

Kétréteg (T-O) agyagásv sványok Egy tetraéderes és s egy oktaéderes réteg r van bennük

Kaolinit, kaolin, porcelánf nföld Neve: Kaon-ling - hófehér r földes f anyag K = 1-2 Tisztán n fehér r szín

Kaolinit A tetraéder és s az (di( di)oktaéderes rétegek r közös k oxigén-atommal kapcsolódnak egymáshoz nincs jelents s izomorf helyettesítés töltéshelyek - törésvonalak mentén az egyes paketteket ers s hidrogénhidak kötik k össze, így kicsi a pakettek között k a hézagh Kicsi a duzzadóképess pessége, legkisebb a kationmegköt (3-15 mgeé) ) képessk pessége

Kaolinit Hevítésre (550 o C) ) vizet veszít - átalakul kristályos mullittá (porcelángy ngyártás) Hazánkban: sok a vörösagyagokban v (Budai- hegység, g, Bükk), B riolitokban és s riolittufákban is (káliföldpátból)

Halloyzit Ez trioktaéderes szemben a kaolinittel Nincs nagy jelentsége

Háromréteg agyagásv sványok Két t tetraéder (T) réteg r között k egy oktaéderes réteg találhat lható

Illit Fehér r színárnyalat rnyalatú Muszkovit aprózódásakor keletkezik, de kisebb a káliumtartalma (illit( 4-66 %, muszkovit

Illit felépítése A pakettek között k ers s káliumkk liumkötés - ezek semlegesítik a negatív v töltt ltéseket, amely a tetraéder réteg és s az oktaéder rétegben bekövetkez vetkez izomorf helyettesítésb sbl adódik dik

Illit kálium leadása Si 4+ -> > Al 3+ illetve Al 3+ -> > Mg 2+ Kicsi duzzadó- és s kation megkötképesség (20-50 mgeé) Ha a K + ionokat más m s ionok (Ca++, Mg++, Na++, stb.) cseréli ki, az illit átalakulhat más m s T-O-T T típusú agyagásv svánnyá A pakettek közék vízmolekula és hidratált kationok kerülhetnek

Vermikulit Trioktaéderes (Mg)-okta oktaéderes Barnás s szín Hevítésre duzzad Nagy Si 4+ -> > Al 3+ izomorf helyettesítés Negatív töltésfelesleg

Vermikulit Kicserélhet lhet kationok (120-200 mgeé/100 g) Túlnyomórészt Mg ++ ionokat köt k t meg Ha sok káliumot k köt k t meg fixálódás - átalakul illitté A rétegek r közék max.. két k t molekula víz v z fér f r be (jobb duzzadó képesség)

Szmektitek Táguló rétegrácsú agyagásv sványok Kisebb az izomorf helyettesítés Jobb a vízmegkv zmegkötés

Montmorrillonit Szürk rkés s szín Dioktaéderes aszerkezete Oktaéderes rétegben r Al 3+ -> > Mg 2+, illetve Al 3+ -> > Fe 2+ izomorf helyettesítés - negatív v töltt ltésfelesleg

Montmorrillonit Nagy az adszorbciós és s vízmegkv zmegköt kapacitása (60-120 mgeé/100 g) Igen jój duzzadóképess pessége van Magyarországon gon tisztán n fordul el, illitbl képzdik Ha a pakettek közék kálium kerül l fixálódhat (illitesed( illitesedés) Ide tartozik még: m Beidellit, nontronit, hektorit

Négyréteg agyagásv sványok - T - O - T - O - típusúak mind a di-,, mind a trioktaéderes elrendezdés elfordul

Klorit Egy di-(al 3+, ill. Fe 3+ ), és s egy tri-(mg 2+ ill. Fe 2+ )oktaéderes síkot tartalmaz A trioktaéderes pozitív v sík s k töltt ltéssel rendelkezik, ami semlegesíti a másik m három h sík s k negatív v töltt ltését t (izomorf helyettesítés) s)

Klorit Csekély az adszorpciós s kapacitása (10-40 mgeé/100 g) Igen gyenge a duzzadó és s zsugorodó képessége

Allofánok (röntgenamorf agyagásv sványok) A tetraéderek és s az oktaéderek nem alkotnak összefügg rétegrácsot Nagy az adszoprciós kapacitásuk Kationmegköt képességük k ph függf gg

Agyagásv sványok elfordul fordulása

Térrácsos (vázr zrácsos) szilikátok A SiO 4- tetraéder minden csúcs csával egy másik m tetraéderhez kapcsolódik Három dimenziójú rács jön j n létrel Lehet izomorf helyettesítés

Földpátok Legfontosabb vázrv zrácsos szilikátok Ca-,, Na-,, K-tartalmK tartalmú aluminiumszilikátok A szilíciumot részben r alumínium helyettesítheti theti A negatív v töltt ltésfelesleget a rácshoz r kapcsolódó fémionok kompenzálj lják

Káliföldpátok Albit és s az ortoklász elegyei Monoklin: szanidin,, ortoklász, adulár, nátronortoklász Triklin: mikroklin, anortoklász Szanidin: : K=6, szürk rkés, sárgs rgásfehér, kiöml mlési kzetekben Ortoklász (KAlSi 3 O 8 ), K=6, színtelen, sárgs rgás, szürk rkés, vöröses, magmás s kzetekben k gyakori, metamorf kzetekben is (gneisz, granulitban) Adulár - hidrotermálisan keletkezik

Káliföldpát Gyakran képez k ikreket ( karlsbadi iker)

Káliföldpát Magmás, üledékes és metamorf kzetekben k (pl. gránit, gneisz) Talajban fontos kálium k forrás

Mikroklin Káliföldpát triklin változata Ortoklászhoz hasonló, optikai sajáts tságaik különbözek

Nátronmészföldpátok, plagioklászok Albit és anortit elegyei Albit Ab (100 %) Oligoklász Ab 75 %, An Andezin Ab 50 %, An Labradorit Ab 35 %, An Bytownit Ab 15 %, An Anortit (An) savanyú 25 % An 25 % An 50 % An 65 % An 85 % 69 % SiO 2 An 100 % bázisos 43 % SiO 2

Or orthoclase Földpátok Or Ortoklász Na-orthoclase sanidine miscibility gap immiscible region alkali feldspars alkáli földpátok perthite antiperthite Na-sanidine immiscible region Ab albite plagioclase 800ÞC isotherm An anortho clase Albit Ab albite oligoclase andesine labradorite bytownite An anorthite Anortit plagioclase feldspars plagioklász földpátok

Albit (NaAlSi O ) 3 8 K = 6-6,5 Triklin Fehér, üvegfény Csak HF-ben oldódik Savanyú magmás kzetekben fordul el

Albit iker Albit gyakran képez iker kristályokat Fontos kerámiai és tzálló nyersanyag

Anortit (CaAl Si 2 O ) 2 8 K = 6 Triklin Fehér, halványan színezett Sósav elkocsonyásítja Kevésb sbé ellenáll lló ásvány, mint az albit

Oligoklász: vörösesbarna, vörösesnarancs, napk változata Andezin: magmás kzetekben (diorit, andezit) Labradorit: sötétszürke, díszít és ékk Bytownit - ritka kristályai szürkék, kékesek, barnák, eredeti lelhelye: Bytown - Kanada

Földpátpótlók Kovasavban szegényebbek

Leucit (KAlSi2O ) 6 K = 5,5-6 Fehér, szürke Dimorf: : tetragonális, 600 o C felett szabályos

Leucit Neve: görög g világosb gosból Káliumban dús d kiöml mlési kzetekbenk Nehezen mállikm

Nefelin (NaAlSiO ) 4 K = 5,5-6 Hexagonális piramisos Színtelen, szürke, karcszíne: fehér Nátriumban dús d s kiöml mlési kzetekbenk Nedves levegn n rostos zeolittá bomolhat el Mecsek-hegys hegység Kövestet,, Somlyó,, Szamár- hegy fonolitjában ban,, hazai bazaltokban (Badacsony, Salgótarj tarján)

Zeolitok Víztartalmú nátrium-,, kalciumszilikátok, rácsukat r szilícium és s alumínium tetraéderek építik fel, amelyek egymással közös k s oxigénatommal kapcsolódnak Víz z lazán n kötdik k meg bennük, zeolitos víz A rácsban r ers kationcsere lehetséges Nagy a fajlagos felület letük Vulkáni kzetek k üregében (Rátka( tka,, Mád, M Bodrogkeresztúr) A csoport tagjai: nátrolit, chabazit, mordenit, klinoptilolit,, stb.

Szilikátok összefoglalásasa Sziget- (olivin,, gránátok) Csoport- (epidot, pisztacit) Hármas, hatos gyr Lánc- (piroxén, augit) Szalag- (amfibolok) Réteg- (csillámok, agyagásv sványok) Térhálós- (földp ldpátok, földpf ldpátpótlók)