Amphibolit ist grobkörnig metamorphes Gestein, vorwiegend aus Mineralien bestehend Amphibol und Plagioklas Feldspat. Es kann auch geringe Mengen anderer Metamorphose enthalten Mineralien sowie Biotit, Epidot, Granat, Wollastonit, Andalusit, Staurolith, Cyanit und Sillimanit. Amphibolit kommt in der Nähe von metamorphen und magmatischen Gesteinsintrusionen vor, die sich zwischen anderen verfestigen Felsen die sich innerhalb der Erde befinden. Darüber hinaus enthält Amphibolit bedeutende Bestandteile sowohl in vulkanischem als auch plutonischem Gestein, dessen Zusammensetzung von granitisch bis gabbroisch reicht. Die Entstehung von Amphibolit fand vor Millionen von Jahren statt und ist heute in verschiedenen Ländern der Welt zu finden.

Name: Amphibol, stammt vom griechischen Wort amphibolos ab, was „mehrdeutig“ bedeutet, und wurde vom berühmten französischen Kristallographen und Mineralogen René-Just Hauy (1801) benannt.

Farbe: Hauptsächlich in Grün, Braun oder Schwarz

Gruppe an: Metamorphes Gestein

Textur: Grobkörniges, gneishaltiges oder granofelsisches metamorphes Gestein

Hauptmineralien: Amphibole und Plagioklas Feldspat

Zusätzliche Mineralien: Biotit, Epidot, Granat, Wollastonit, Andalusit, Staurolith, Cyanitund Sillimanit

Amphibolit-Klassifizierung

Die Amphibolit-Klassifizierung basiert auf folgenden Aussagen:

1) Die Modalzusammensetzungen von Amphiboliten zeigen, dass die meisten von ihnen mehr als 50 % Amphibole enthalten, aber solche mit 50 bis 30 % sind nicht ungewöhnlich. Der Gehalt an Amphibole und Plagioklas zusammen beträgt meist mehr als 90 %, kann aber auch nur 75 % betragen.

2) Die Farbe von Amphibole ist grün, braun oder schwarz in der Handprobe und grün oder braun im Dünnschnitt. Die häufigsten Sorten sind tschermakitische sowie Magnesio- und Ferro-Hornblende.

3) Plagioklas ist der vorherrschende helle Bestandteil, die Menge an Quarz or Epidot oder Skapolit sollte niedriger sein als der von Plagioklas.

4) Clinopyroxen sollte, sofern vorhanden, weniger häufig vorkommen als Amphibole (Hornblende). Wann Pyroxen vorherrscht, sollte das Gestein je nach seiner Zusammensetzung und der Zusammensetzung des Klinopyroxens als Hornblende-Pyroxen-Gestein oder Kalk-Silikat-Gestein bezeichnet werden.

5) Das Vorhandensein anderer wichtiger Mineralbestandteile (>5 %) wird durch das entsprechende Präfix gemäß den allgemeinen SCMR-Regeln ausgedrückt (z. B Granat Amphibolit, Pyroxenamphibolit, Quarzamphibolit usw.).

6) Der Amphibolit zeichnet sich durch das Vorhandensein hydroxylhaltiger Mineralien (Amphibol, Biotit), die gegenüber den hydroxylfreien (Granat, diopside). Die Grenze zur höhergradigen Granulitfazies Metaphorische Felsen, wird durch das Auftreten von Orthopyroxen bestimmt.

Chemische Zusammensetzung von Amphibolit

Amphibolite definieren eine bestimmte Reihe von Temperatur- und Druckbedingungen, die als Amphibolitfazies bekannt sind, mit Temperaturen von 500 bis 750 °C und Drücken von 8–7 kbar. Änderungen in Mineralogie hängt stark vom Protolithen ab, am charakteristischsten ist jedoch die Produktion von reichlich vorhandenem Granat und Hornblende. Natriumfeldspäte sind eher Oligoklas als der Albit, der bei niedrigeren T. dominiert. Biotit und Moskauer kommen beide häufig in pelitischen Gesteinen der Amphibolitfazies vor. Kyanite und Sillimanit werden oft durch Reaktion von Muskovit und Quarz hergestellt.

Typische Ansammlungen für verschiedene Protolithen sind:

Mafischer Protolith: Hornblende + Oligoklas ± Epidot ± Almandin Granat ± Titanit ± Quarz ± Chlorit ± Biotit.

Pelitischer Protolith: Biotit ± Muskovit ± Oligoklas ± Almandin-Granat ± Cordierit (niedriger P) ± Andalusit (niedriges P) ± Kyanit (hohes P) ± Sillimanit (mittleres P und/oder hohes T) ± Staurolith (hohes T) ± Graphit ± Titanit.

Quarz-Feldspat-Protolith: Oligoklas + Alkalifeldspat + Muskovit + Biotit ± Hornblende.

Kalksilikat-Protolith: Calcit, Dolomit, Quarz, Diopsid, Tremolit, Forsterit, grossular Granat, Hornblende, Klinozoisit.

Entstehung des Amphibolitgesteins

Amphibolit ist ein Gestein, das mit den konvergenten Plattengrenzen verbunden ist, wo Hitze und Druck eine regionale Metamorphose mafischer magmatischer Gesteine ​​wie z Basalt und Gabbro oder aus dem Lehmreich Sedimentgestein das kann beides sein Mergel or Grauwacke. Durch die Metamorphose werden manchmal auch die Mineralkörner abgeflacht und verlängert, wodurch im Gestein Schistozität entsteht.

Ortho-Amphibolite vs. Para-Amphibolite

Metamorphe Gesteine, die hauptsächlich aus Amphibole, Albit und untergeordnetem Epidot bestehen. Zoisit, Chlorit, Quarz, Sphenund akzessorisches Leucoxen, Ilmenit und Magnetit die einen Protolithen aus einem magmatischen Gestein haben, werden als bezeichnet Orthoamphiboliten.

Paraamphiboliten haben im Allgemeinen die gleiche Gleichgewichtsmineralzusammensetzung wie Orthoamphibolite, mit mehr Biotit, und können mehr Quarz, Albit und je nach Protolith mehr Calcit/Aragonit und Wollastonit enthalten.

Uralit

Uralite sind insbesondere hydrothermal veränderte Pyroxenite; Während der autogenen hydrothermischen Zirkulation hat sich ihre primäre Mineralogie aus Pyroxen und Plagioklas usw. in Aktinolith und Saussurit (Albit + Epidot) verändert. Die Textur ist charakteristisch, das Pyroxen veränderte sich zu flockigem, radial angeordnetem Aktinolith, pseudomorph nach Pyroxen, und saussurisiertem Plagioklas.

Epidiorit

Der archaische Begriff Epidiorit wird manchmal verwendet, um einen metamorphosierten Ortho-Amphibolit mit einem Protolithen zu bezeichnen Diorit, Gabbro oder anderes mafisches Intrusivgestein. Im Epidiorit liegt das ursprüngliche Clinopyroxen vor (am häufigsten). Augit) wurde durch den faserigen Amphibol-Uralit ersetzt.

Wo befindet es sich?

Dieses häufig vorkommende metamorphe Gestein kommt auf der ganzen Welt vor und weist von Lagerstätte zu Lagerstätte unterschiedliche chemische Zusammensetzungen auf. Es beginnt ursprünglich als magmatisches Gestein wie Basalt, obwohl aufgrund des metamorphen Prozesses nicht alle ursprünglichen Materialien bestimmt werden können. Bei diesem Prozess wird das Grundmaterial wassergebundenen Mineralien ausgesetzt, die sich zu neuem Gestein verbinden.

Amphibolit (oder Hornblende) kann auch als Einschluss in Moos gefunden werden ein tor, dendritischer Achat und Zoisit. Amphibolit kommt häufig in Gebieten vor, in denen sich Berge gebildet haben. Einlagen wurden auf allen Kontinenten außer der Antarktis gefunden.

Verwendungsmöglichkeiten von The Rock

Amphibolit war ein beliebtes Material für die Herstellung von Dechseln (Schuh-Endkelten) im frühen europäischen Frühneolithikum (Linearbandkeramik- und Rössen-Kultur).

Amphibolit ist ein nicht ungewöhnlich großer Stein, der bei der Herstellung, Pflasterung und Renovierung von Häusern verwendet wird, insbesondere aufgrund seiner ansprechenden Textur, dunklen Farbe, Härte und Polierbarkeit sowie seiner einfachen Verfügbarkeit

Amphibolit hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Bauindustrie. Es ist schwieriger als Kalkstein und schwerer als Granit. Diese Eigenschaften machen es für bestimmte Verwendungszwecke wünschenswert. Amphibolit wird abgebaut und zerkleinert und dient als Zuschlagstoff im Straßenbau und als Schotterstein im Eisenbahnbau. Es wird auch abgebaut und zugeschnitten, um es als Maßstein zu verwenden.

Hochwertiger Stein wird für architektonische Zwecke abgebaut, geschnitten und poliert. Es wird als Verblendstein an der Außenseite von Gebäuden und als Bodenfliese und Paneel im Innenbereich verwendet. Einige der attraktivsten Stücke sind für die Verwendung als Arbeitsplatten zugeschnitten. In diesen architektonischen Anwendungen ist Amphibolit eine der vielen Steinarten, die als „schwarzer Granit“ verkauft werden.

Gemmologen und Steinschleifer haben herausgefunden, dass manche Amphibolite beim Polieren einen Schimmereffekt erzeugen. Sie verwenden abgerundete und polierte Amphibolitstücke für verschiedene Schmuckstücke.

Es gibt viele Möglichkeiten, Amphibolit als Dimensionsstein einzusetzen. Marmor, Granit u QuarzitBeispielsweise können sie alle poliert und als Verkleidung im Innen- und Außenbereich von Gebäuden verwendet werden. In manchen Umgebungen sogar sand~~POS=TRUNC kann für den Hochbau verwendet werden. Letztendlich wird Amphibolit aufgrund der besonderen Farbe, Textur und Gesamtoptik ausgewählt, die es einem Gebäude verleiht. Zu den Ersatzstoffen, die ein ähnliches Aussehen verleihen, gehören Kunststoffe und einige Arten anderer dunkler Gesteine ​​wie dunkler Granit.

Fakten über The Rock

  • Metamorphe Gesteine ​​entstehen durch Erhitzen bereits vorhandener Gesteine. Die einem Gestein zugeführte Wärme verändert die mineralogischen und physikalischen Veränderungen, die als metamorphe Gesteine ​​bezeichnet werden.
  • Amphibolit erodiert über einen langen Zeitraum. Winderosion, Meereserosion, Gletschererosion und chemische Erosion sind alles Arten von Erosion, die sich auf Amphibole auswirken.
  • Amphibolit höchster Qualität wird für bestimmte Verwendungszwecke im architektonischen Design abgebaut
  • Amphibolit weist häufig Merkmale auf, die sich glatt anfühlen, eine variable Matrix aufweisen und glänzend aussehen.
  • Da Amphibolit härter als Kalkstein und schwerer als Granit ist, wird es abgebaut, zerkleinert und für den Straßen- und Eisenbahnbau verwendet.
  • Abhängig von einer Vielzahl von Merkmalen wie Textur, Aussehen, Härte, Ader, Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit wird ein Amphibolit für verschiedene antike Zwecke wie Artefakte, Skulpturen und kleine Figuren verwendet.
  • Amphibolit wird häufig kommerziell für Friedhofsmarkierungen, Gedenktafeln und die Schaffung von Kunstwerken verwendet
  • Amphibolit wird für Außenbausteine, Verblendsteine, Randsteine ​​und Pflastersteine ​​verwendet.
  • Amphibolit wird für Arbeitsplatten im Innenbereich, Eingangsbereiche, Bodenfliesen sowie in Hotels und Küchen verwendet.
  • Wenn in der Struktur von Amphibole Hydroxylgruppen vorhanden sind, verringert sich deren thermische Stabilität im Vergleich zu den feuerfesteren (hitzebeständigeren) Pyroxenen.
  • Amphibole haben Hydroxylgruppen in ihrer Struktur und gelten als wasserhaltige Silikate, die nur in wasserhaltigen Umgebungen stabil sind, in denen Wasser gefunden und in die Struktur eingebaut werden kann
  • Am häufigsten bilden sich Amphibole als asbestförmige (faserige) Aggregate, strahlende Sprays und lange prismatische Kristalle.
  • Amphibolit kann in magmatischen und metamorphen Gesteinen mit einem breiten Spektrum an Massenchemie kristallisieren, da in der Kristallstruktur eine große Bandbreite an chemischen Substitutionen möglich ist.
  • Laut dem britischen Mineralogen Bernard E. Leake gibt es fünf Hauptgruppen von Amphibole, die zu 5 chemisch definierten Zusammensetzungen führen.

Bibliographie