Exhalációs hem a tit az izbégi Kéki-hegyi kőfejtőkből



Hasonló dokumentumok
AZ ÓLOM, CINK, MOLIBDÉN, BÁRIUM ÉS FLUOR TERÜLETI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGALATA A VELENCEI-HEGYSÉG GRÁNIT ÁSVÁNYAIBAN

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

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

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

Kerámiák archeometriai vizsgálata

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

Shaggy szőnyeg 51 Bone

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

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

D) A chem iai laboratórium jelentései. 1. Jelentés a m. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumának 1913, évi működéséről

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

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

Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY)

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V.

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

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

Analitikai kémia I (kvalitatív) gyakorlat 2014

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

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

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ


A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

A HOLD MOZGÁSA. a = km e = 0, 055 i = 5. P = 18, 6 év. Sziderikus hónap: 27,32 nap. Szinodikus hónap: 29,53 nap

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I előadás

AZ MFGI LABORATÓRIUMÁNAK VIZSGÁLATI ÁRAI

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Analitikai kémia I (kvalitatív) gyakorlat tematika 2010

A tudós neve: Mit tudsz róla:

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

v1.04 Analitika példatár


Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I március 1.

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

Minőségi kémiai analízis

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

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

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

MAGYARORSZÁG GEOKÉMIAI ATLASZA. Északi-középhegység

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

Nyersanyagok és energiaforrások Földtudományi BSc kurzus


Gyakorló feladatok. Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák

A budai-hegységi porlott dolomitok ásvány-kőzettani, geokémiai és genetikai vizsgálata

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

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Radon a felszín alatti vizekben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Nem vas fémek és ötvözetek

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma PPC Adob 10/ November 14.

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon.

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

Gyeptrágyák. Partner i ár/zsák nettó. Partner i ár /kg nettó. Hat.ta rt. Kódszá m. Adagolá s. Csomagolá s. Gyeptrágyák. Alkalmazás

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Bútordíszítô elemek és dekorációs anyagok

Euro-Clear Magyarország Kft. Tel.: 96/ , Fax.: 96/ Oldalszám: 23/ / Vastalanítók

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

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

Rézérc előfordulás a Zempléni Szigethegységben.

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba










Átírás:

Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1971) 101 414-419 Exhalációs hem a tit az izbégi Kéki-hegyi kőfejtőkből Nagy Béla (4 ábrával, 2 táblázattal, 1 táblával) Néhány évvel ezelőtt HORVÁTH I. geológus kollégám felhívta a figyelmem arra, hogy Szentendre Izbég nevű községrészének határában, az ún. Kéki-kőbányákban szép exhalációs hematit kristályok gyűjthetők. A hazai, exhalációs keletkezésű hematitokkal foglalkozó szakirodalomban (ZIMÁNYI K., 1913; PAPP F., 1927; ERDÉLYI J., 1939; KOCH S., 1966) ez az előfordulás ismeretlen. A MÁFI Geokémiai Osztályán a Dunazúg-hegység földtani képződményeinek áttekintő geokémiai vizsgálata kapcsán, az említett hematit lelőhelyet felkerestem. Vizsgálati eredményeimről röviden az alábbiakban számolhatók be. Az izbégi Kékihegyeket felépítő kőzet optikai és kőzetkémiai vizsgálataink szerint porfiros, hialopilites szövetű hiperszténdácit, amely vulkáni exhaláció hatására erősen elbontódott. Ez az elbontottság az alapanyag montmorillonitosodásában és a porfiros hipersztének hematitosodásában nyilvánul meg. Kristályos hematit a Kéki-hegyek mindhárom kőfejtőjében található. A legszebb, és egyben a legnagyobb méretű kristályok a Kis Kéki-hegy felső, elhagyott kőfejtőjében gyűjthetők. A hematit kristályok egyrészt törmelékből, másrészt képződési helyükön, hasadékokból és repedésekből kerülnek elő. A kristályok mérete 1-2 mm-től 1 cm-ig terjed (1., 2. ábra). Morfológiai felépítésükben az alábbi 7 kristályforma vesz részt: с = (0001) = (1011) e = (0112) a = (1120 n = (2243) N = (0554) tj = (0111), melyek a következő formakombinációkban jelennek meg: Pormakombinációk Gyakorisági százalék 80 do kristály alapján crane 3,75 % er ne 7j 15,00 % er-ne 1,25 % er 17 21,25 % er 15,00 % era 17,50 % ern 8,75 % с r e n 10,00 % cran 3,75 % crijn 1,25 % crenn 2,50 % * Előadta a MPT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának 1970. I. 28-i előadóülésén

Nagy: Exhalációs hematit a Kéki-hegyről 415 1. ábra. Hematitkristályok (nagyítás: 7X). Foto: PELLÉRDYNÉ Fig. 1. Hematite crystals (magnification: 7 X). Photo: Mrs. PELLÉRDY A kristályok sűrűsége CSAJÁGHY G. szerint 5,12 g/cm 3. Kémiai összetételük: Si0 0,64 % TiO, - АПО, 1,51 % FejO, 96,04 % FeO nyom 0,35 % MnO MgO 0,07 % CaO 0,30 % - H,0 0,03 % Izz. veszteség 0,28 % összesen: 99,22 % Elemzők : NEMES L-né, GUZY K-né 2. ábra. Hematitkristályok dáciton (nagyítás: 7X). Foto: PELLÉKDYNÉ Fig. 2. Hematite crystals on dacite (magnification: 7X). Photo: Mrs. PELLÉRDY

416 Földtani Közlöny, 101. kötet, 4. füzet A főelemek mellett ugyanezekből a kristályokból a MÁFI színképlaboratóriumában 100 g/t Cu-ot, 250 g/t Ga-ot (!), 25 g/t Ge-ot (!), 25 g/t Li-ot, 4 g/t M-t, >400 g/t Sn-ot (!), 160 g/t Sr-ot, 400 g/t V-ot és 1000 g/t Zn-t mutattak ki. A hematitanyag ércoptikai vizsgálatával két generáció különíthető el. Az első kiválási termék (hematit I) tömeges megjelenésű, amely erősen repedezett és zárványos (I. tábla, 1 2.). À második generáció fentnőtt alakban jelenik meg (I. tábla, 3 4.), utóbbi nem zárványos. Fig. 3. ábra. Az exhalációs hematit melletti montmorillonit röntgendiffraktogram-részlete 3. X-ray diffractogram (detail) of a montmorillonite crystal accompanying exhalational hematite A hematit kíséretében hasadékkitöltésként nagyobb mennyiségű montmorillonit fordul elő. Az ásványt a MÁFI Röntgenlaboratóriumában diffraktogramok alapján határoztuk meg, amit később FÖLDVÁBI M. az ásványról készített derivatogramal megerősített. Az exhalációs hematit kíséretében megjelenő montmorillonit diffraktogramját a 3. ábra, derivatogramját a 4. ábra szemlélteti. A montmorillonitból színképanalitikai vizsgálattal 40 g/t B-t, 4 g/t Cr-ot, 10 g/t Cu-ot, 16 g/t Ga-ot, 40 g/t Li-ot, 6 g/t Pb-ot, 60 g/t Sr-ot és 6 g/t V-ot mutattak ki. Az ásványból kérésünkre a MAFI Kémiai Osztályán teljes kémiai elemzés is készült, ezek alapján az ásvány összetétele a következő: SiO 51,34 % ТЮ, 0,23 % Al ao,. 15,79 % FejO, 4,97 % FeO 0,12 % MnO 0,02 % MgO 3,27 % CaO 1,95 % Na so 0,20 % K 20 0,78 % - H»0 15,21 % + H ao 6,32 % P*O s 0,03 % CO, nyomok Összesen: 100,23 % Elemző: dr. CSAJÁÖHY Gábor A kémiai elemzésben szerepelő 4,97%-os Fe 20 3-mennyiség egy része apró, mikroszkopikus méretű hematit kristálykáktól ered. Vizsgálataink szerint a montmorillonit éppen úgy, mint a hematit, vulkáni exhaláció hatására a mellékkőzet (dácit) anyagából keletkezett. Ezt a megállapításunkat a mellékkőzet vizsgálati eredményei igazolják. A hematitelőfordulások közvetlen környezetéből vett kőzetminták kőzetkémiai elemzései szerint (I. táblázat) az exhaláció hatására legjobban a vas változott. Az összes vas mennyisége egy 5 m-es szelvény mentén gyűjtött különböző elbontottságú kőzetminták alapján az üde dácitban a legnagyobb (Fe = 3,65%), amely a hematittal és a montmorillonittal kitöltött hasadék felé a fokozatos kőzetelbontással egyenletesen csökken (Fe = 2,62%), és mennyisége természetesen a hematitosodott dácitban újra nő (Fe = ЗД5%).

Nagy: Exhalációs hematit a Kéki-hegyről 417 4. ábra. A hematitot kísérő montmorillonit derivatogramja Fig. 4. Derivatogram of a montmorillonite crystal accompanying hematite Ép és exhalációsan bontott dácitváltozatok kémiai elemzése Chemical analyses of exhalation-alt ered dacites /. táblázat Table I. 1 2 % 4 SiO 62,61 62,92 64,62 64,44 E ' 1Ю 0,54 0,41 0,38 0,29 Al A 17,09 17,03 17,74 18,71 Fe 2O 2,88 3,81 3,38 4,42 s FeO 2,11 0,70 0,33 0,07 MnO 0,11 0,18 0,05 0,11 MgO 1,50 0,66 0,51 0,43 OaO 4,80 5,44 4,77 4,53 Na 0 2,76 2,60 2,72 2,67 K 20 1,83 2,50 2,39 2,10 н го 1,81 1,39 1,37 1,00 +H,0 1,25 1,40 1,03 1,04 CO, 0,70 0,47 0,04 0,03 P«0 0,17 0.21 0,20 0,18 s 0,06 Összesen 100,16 99,66 99,53 100,08 0 0,03 _ 100,05 Magyarázat: 1. Üde dácit. Elemzők: SOHA l-né, EMSZT M., 2. Gyengén bontott dácit (zöld színű). Elemzők: DÉE l-né, SOHA l-né, 3. Bontott dácit (szürke színű) Elemzők: DÉR l-né, SOHA l-né, 4. Erősen oxidált, hematitos dácit (lila színű). Elemzők: DÉR l-né, SOHA l-né. Valamennyi minta a kis kéki-hegyi működő kőfejtőből származik. Explanation: 1. Fresh dacite. Kis-Kéki-hill. working quarry. Analysts: Mrs. Soha M. Emszt, 2. Slightly altered dacite (of green colour). Kis-Kéki-hill. working quarry. Analysts: Mrs. Dér Mrs. Soha 3. Altered dacite (grey). Kis-Kéki-hill, working quarry. Analysts: Mrs. Dér Mrs. Soha, 4. Dacite, heavily oxidized, hematitic (purple). Kis-Kéki-hill. working quarry. Analysts: Mrs. Dér Mrs.Soha 6 Földtani Közlöny

418 Földtani Közlöny, 101. kötet, 4. füzet A fenti dáeitváltozatok színképelemzési eredményei szerint a nyomelemek egy része is a vashoz hasonlóan viselkedik (II. táblázat). Az exhaláeiós hematit mellékkőzetének színképelemzési eredményei g/t-ban Spectral analyses of the country rock of exhalation-altered hematite, in p.p.m. II. táblázat - Table II. Mn Ou Pb J Gta V Ti Ш Sr Ba Li 1. 1000 40 40 16 16 1600 6 400 400 100 2. 1600 25 16 25 j 4 2500 4 400 600 40 3. 400 16 10 16 4 1600 4 250 400 60 4. 600 16 10 16 4 1000 4 160 400 60 Magyarázat: 1. Üde dácit, 2. Gyengén bontott dácit, 3. Bontott dácit, 4. Erősen oxidált, hematitos dácit E x p l a n a t i o n : 1. Fresh dacite, 2. Slightly altered dacite, 3. Altered dacite, 7. Dacite, heavily oxidized Ez pedig azt jelenti, hogy a kőzet nehézfémtartalmának egy részét az exhaláció során kigőzölgő halogén elemek mobilizálták, s a ferriklorid (FeCl 3) és vízgőz reakciójából képződött hematittal együtt kiváltak. Végezetül meg kell említenünk, hogy a fenti kőfejtőkben a hematiton és a montmorilloniton kívül különösen a Kis Kéki-hegy kőfejtőjében hasadékkitöltésként nagy tömegben opál-változatok is előfordulnak, melyek gejzírműködés képződményeként tekinthetők. Táblamagyarázat Explanation of Plate I. tábla Plate I. 1 2. Tömeges exhalációs hematit (hematit I.) repedésekkel és átlátszó (földpát, kvarc) zárványokkal (fekete). Nagyítás: 36X, IIN Massive, exhalational hematite (hematite I) with fissures and transparent (feldspar, quartz) inclusions (black). 36X, IIN 3 4. Fentnőtt idiomorf hematit kristályok (hematit II.) tömeges hematiton (hematit I.).A két generáció határa a 3. ábrán jól kirajzolódik. Nagyítás: 36X, II N Idiomorphic hematite crystals (hematite II) on massive hematite (hematite I). The contact of the two generations is readily traceable in Fig. 3. 36X, II N Irodalom References ERDÉLYI J. (1939): A nadapi barit és hematit. Földt. Közi. LXIX., 290 295. KOCH S. (1966): Magyarország ásványai. 157. PAPP F. (1927): A Bernece melletti Huszár-hegy hematitja. Földt. Közi. LVIII., 27 32. ZIMAUYI K. (1913): Hematit a Kakukk-hegyről. Földt. Közi. XLIII., 431-444. Exhalational hematite from quarries of Kéki hill, Izbég, Dunazug Mountains В. Nagy A few years ago the present author heard of exhalational hematite crystals to be collected from the so-called Kéki quarries, near Szentendre Izbég village. The hematite crystals occur in the fissures of altered hypersthenic dacites (Tertiary). Varying in size they attain a maximum of 1 cm in diamètre (Eigs. 1 and 2).

I. Tábla Plate I.