Определение состава карбонатных минералов по химическому и микрозондовому анализам. Изображение полученных данных на треугольной диаграмме, установление различий в карбонатах разного происхождения
Изучение особенностей химического состава карбонатов. Определение последовательности накопления предложенных минералов по мере удаления их областей седиментации от береговой линии в сторону моря. Микрозондовый анализ карбонатных цементов песчаных пород.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.11.2014 |
Размер файла | 19,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Время работы - 2 часа
Обеспеченность: методические указания; электронная база данных по содержанию химических элементов в карбонатах (таблица 5.1 - варианты к работе 5); периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева; ПК. карбонат минерал порода
Необходимый пакет программ - Microsoft office Excel.
Предварительная подготовка:
1 Повторение материала из курса «Минералогия» по составу и классификации карбонатов.
2 Изучение лекционного материала разделов «Геохимические условия и геохимические процессы седиментогенеза» и «Формы миграции и геохимическая подвижность элементов в седиментогенезе» по курсу «Геохимия».
Самостоятельная работа: Подготовка реферативного материала к разделу 1. Классификация и химический состав карбонатов».
Цель работы: закрепление теоретического материала по разделам курса «Геохимические условия и геохимические процессы седиментогенеза» и «Формы миграции и геохимическая подвижность элементов в седиментогенезе».
Задачи исследования:
I. Выяснить особенности химического состава карбонатов:
II. Установить последовательность накопления предложенных карбонатов по мере удаления их областей седиментации от береговой линии в сторону моря.
III. Оформить Пояснительную записку к лабораторной работе и сдать на проверку преподавателю.
Ход работы
1. Провели анализ таблицы 1.1, выяснили, какие окислы и в каких процентных содержаниях получены в ходе количественного химического (микрозондового) анализа.
2. Вычислить содержание СО2 как разницу между суммой оксидов и 100 %. Данные внести в таблицу 1.1.
Таблица 1.1.Результаты микрозондового анализа карбонатных цементов песчаных пород |
|
Содержание оксидов № обр. FeO MgO CaO MnO CO2 У-61 51.85 0.14 5.59 0.13 42.29 У-67 53.27 0.82 4.72 0.77 40.42 У-77 53.96 0.75 3.49 1.61 40.19 У-80 51.36 1.22 4.63 0.51 42.28 У-48 50.53 1.2 2.44 6.82 39.01 У-50 48.66 1.16 2.3 5.28 42.6 У-75 48.15 0.34 3.88 6.4 41.23 Г-12-64 25.56 19.45 4.36 40 10.63 Г-1-27952 23.51 3.37 1.9 0.36 70.86 Г-19-100 21.29 2.73 0.92 0.82 74.24 |
В ходе микрозондового анализа карбонатных цементов песчаных пород были выявлены карбонатные железистые цементы: У-61, У-67,У-77,У-80,У-48, У-50,У-75,Г-1-27952,Г-19-100 и карбонатные магниево-железисто-марганцевого цемента: Г-12-64.Расчётное состояние CO2 для образования карбонатных цементов находится в пределах от 10.63 до 74.24.
3. По периодической таблице Д.И. Менделеева, рассчитать значения переводных коэффициентов, которые представляют собой отношение молекулярных масс соли (минерала) и соответствующих оксидов:
1) CaCO3: CO2 = 2.27;
2) CaCO3: CaO = 1.78;
3) MgCO3: CO2 = 1.9;
4) MgCO3: MgO =2.1;
5) FeCO3: CO2 = 2.63;
6) FeCO3: FeO = 1.61;
7) MnCO3: CO2 = 2.61;
8) MnCO3: MnO =1.62.
4. Определить количество минерала, умножив содержание оксида на соответствующий коэффициент.
Например: для расчета содержания кальцита (CaCO3): содержание CO2 (рассчитанное по разнице сумм) умножается на коэффициент 1), или содержание CaO умножается на коэффициент 2); результаты сравнивают, высчитывают среднее арифметическое;
Аналогичным образом рассчитывают содержание магнезита (MgCO3), сидерита (FeCO3) и родохрозита (MnCO3).
5. Данные занести в таблицу 1.2. и 1.3. в графы «Содержание солей» и подсчитать сумму солей. В случаях, если сумма равна 100 %, то вычисления прекращают. Если не равна 100 %, то проводят пересчет на 100 %-е содержание.
Таблица 1.2.Содержание солей, рассчитанное по оксиду металла |
Таблица 1.3. Содержание солей, рассчитанное по СО2 |
|
Содержание солей % FeCO3 MgCO3 CaCO3 MnCO3 83.4785 0.294 9.9502 0.2106 85.7647 1.722 8.4016 1.2474 86.8756 1.575 6.2122 2.6082 82.6896 2.562 8.2414 0.8262 81.3533 2.52 4.3432 11.048 78.3426 2.436 4.094 8.5536 77.5215 0.714 6.9064 10.368 41.1516 40.845 7.7608 64.8 37.8511 7.077 3.382 0.5832 34.2769 5.733 1.6376 1.3284 |
Содержание солей % FeCO3 MgCO3 CaCO3 MnCO3 136.366 0.266 12.689 0.3393 140.1 1.558 10.714 2.0097 141.915 1.425 7.9223 4.2021 135.077 2.318 10.51 1.3311 132.894 2.28 5.5388 17.8002 127.976 2.204 5.221 13.7808 126.635 0.646 8.8076 16.704 67.2228 36.955 9.8972 104.4 61.8313 6.403 4.313 0.9396 55.9927 5.187 2.0884 2.1402 |
6. Данные заносим в таблицу 1.4. и 1.5. в графы «Содержание солей в пересчете на 100 %).
Таблица 1.4. Содержание солей среднеарифметическое по двум способам рассчета |
Таблица 1.5. Содержание солей в пересчете на 100 % |
|
Содержание солей % FeCO3 MgCO3 CaCO3 MnCO3 ? 109.9 0.28 11.32 0.275 121.8 112.9 1.64 9.558 1.6286 125.76 114.4 1.5 7.0673 3.4052 126.37 108.9 2.44 9.3758 1.0787 121.78 107.1 2.4 4.941 14.424 128.89 103.2 2.32 4.6575 11.167 121.3 102.1 0.68 7.857 13.536 124.15 54.19 38.9 8.829 84.6 186.52 49.84 6.74 3.8475 0.7614 61.19 45.13 5.46 1.863 1.7343 54.192 |
Содержание солей % FeCO3 MgCO3 CaCO3 MnCO3 90.25 0.2299 9.29397 0.22575 89.801 1.3041 7.60025 1.29498 90.526 1.187 5.59261 2.69464 89.412 2.0037 7.69908 0.88575 83.113 1.8621 3.83353 11.1913 85.042 1.9126 3.83953 9.20597 82.221 0.5477 6.32858 10.9029 29.052 20.856 4.73364 45.358 81.453 11.015 6.28778 1.24432 83.287 10.075 3.43777 3.20028 |
II. Установить последовательность накопления предложенных карбонатов по мере удаления их областей седиментации от береговой линии в сторону моря.
7. На треугольную диаграмму составов карбонатов [с углами, соответствующими 100 % содержанию различных карбонатов: верхний угол - содержание (CaCO3 + MnCO3), нижний левый угол - сидерита (FeCO3); нижний правый угол - сумма доломита (CaMg(CO3)2) и магнезита (MgCO3)] нанести значения содержаний минералов. Выделить области концентраций минералов.
8. Учитывая геохимическую подвижность элементов (Ca, Mg, Fe, Mn) в седиментогенезе (Fe2+ осаждается при выше 5,5; Mn2+ и Mg2+ при 9 и 10,5; , установить последовательность накопления карбонатов в выделенных на треугольной диаграмме областях по мере удаления их областей седиментации от береговой линии в сторону моря.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Геологическая характеристика и анализ состава минералов Верхнекамского месторождения калийных солей. Определение соотношения чисел минералов разных химических элементов. Описание минералов-микропримесей нерастворимого остатка соляных пород месторождения.
курсовая работа [5,2 M], добавлен 27.06.2015Понятие фаций и фациального анализа осадочных пород. Рассмотрение основных методов изучения карбонатных сред. Геологическая характеристика карбонатных коллекторов. Возможности оценки фаций карбонатных пород по данным геофизических исследований скважин.
реферат [20,7 K], добавлен 07.05.2015Изучение свойств минералов. Возможности использования их в промышленности. Структурное исследование кристалла. Применение рентгеноструктурного анализа в нефтяной геологии. Диагностика глинистых минералов, определение их содержания в полиминеральной смеси.
курсовая работа [871,0 K], добавлен 04.12.2013Изучение механических свойств пород и явлений, происходящих в породах в процессе разработки месторождений полезных ископаемых. Классификация минералов по химическому составу и генезису. Кристаллическая решетка минералов. Структура и текстура горных пород.
презентация [1,6 M], добавлен 24.10.2014- Исследование минералов с помощью поляризационного микроскопа. Петрографическое описание горных пород
Принцип действия поляризационного микроскопа. Определение основных показателей преломления минералов при параллельных николях. Изучение оптических свойств минералов при скрещенных николях. Порядок макроскопического описания магматических пород.
контрольная работа [518,6 K], добавлен 20.08.2015 Метод классификации минералов по химическому принципу (типы соединений и характер связи) с обязательным учётом их структурных особенностей. Кристаллохимические и морфологические особенности основных групп минералов. Понятие изоморфизма и полиморфизма.
курсовая работа [379,3 K], добавлен 28.04.2011Геологическое строение Онежского прогиба. Изучение минерального состава и текстурно-структурных особенностей вмещающих пород, околорудных метасоматитов месторождения Космозерское. Минеральные парагенезисы и последовательность образования рудных минералов.
дипломная работа [9,8 M], добавлен 08.11.2017Лазурит - минерал темно-синего цвета с вкраплениями золотистого пирита. Анализ химического состава и основные разновидности лазурного камня. Образование лазурита в процессе контактового метаморфизма на контакте карбонатных пород со щелочными интрузиями.
презентация [1,4 M], добавлен 26.04.2015Классификация обломков и частиц осадочных горных пород, принятая в дорожном строительстве. Геологическая деятельность моря. Влияние поглотительной способности грунтов на их строительные свойства. Определение угла естественного откоса песчаных грунтов.
контрольная работа [32,2 K], добавлен 22.11.2010Изучение ореолов рассеяния с высоким содержанием минералов, поступающих из разрушающихся в гипергенных условиях тел полезных ископаемых и околорудно-измененных пород. Зависимость химического состава растений от содержания элементов в почвах и породах.
презентация [804,8 K], добавлен 07.08.2015Декриптометрические методы исследования минералов, пород и руд, их распространение. Типизация вакуумных декриптограмм пород гранитоидного ряда. Обработка и интерпретация результатов вакуумно-декриптометрических анализов метасоматически измененных пород.
контрольная работа [702,3 K], добавлен 21.06.2016Морфология минералов, их свойства, зависимость состава и структуры. Развитие минералогии, связь с другими науками о Земле. Формы минералов в природе. Габитус природных и искусственных минералов, их удельная плотность и хрупкость. Шкала твёрдости Мооса.
презентация [2,0 M], добавлен 25.01.2015Морфология минералов как кристаллических и аморфных тел, шкала Мооса. Свойства минералов, используемые в макроскопической диагностике. Выветривание горных пород. Источник энергии, факторы, виды выветривания, геологический результат: кора выветривания.
контрольная работа [764,1 K], добавлен 29.01.2011Понятие и место в природе минералов, их строение и значение в организме человека, определение необходимых для здоровья доз. История исследования минералов от древних времен до современности. Классификация минералов, их физические и химические свойства.
реферат [36,2 K], добавлен 22.04.2010Генерация минералов, относительный возраст. Примеры разновозрастных генераций минералов и последовательности минералообразования. Методика построения генетических моделей. Кристаллы кварца, барита. Составление графических моделей минеральных агрегатов.
контрольная работа [5,1 M], добавлен 20.03.2016Классификация и структурные особенности глинистых минералов. Электронографический и электронно-микроскопический метод. Подготовка образцов к анализу. Особенности структуры минералов группы каолинита. Определение структурных характеристик монтмориллонита.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.06.2015Петрологические методы исследования минералов и текстур в полевых условиях. Изучение минералогического состава пород проводится с использованием шлифов или полированных тонких разрезов. Петрографический анализ проб тяжелых металлов, флюидные включения.
реферат [3,4 M], добавлен 06.08.2009Характеристика природных химических соединений, представляющих собой обособления с кристаллической структурой. Исследование механических, оптических, физических и химических свойств минералов. Изучение шкалы твердости Мооса, групп силикатных минералов.
презентация [1,7 M], добавлен 27.12.2011Выделение областей глубокого и мелководного шельфа, прибрежного мелководья, низменности. Установление области возвышенной суши, где происходил размыв ранее образованных пород. Определение зависимости состава пород от фациальных условий осадконакопления.
контрольная работа [18,1 K], добавлен 01.11.2013Классификация, химический состав и кристаллическая структура минералов, изоморфизм и полиморфизм. Физические процессы, определяющие рост кристаллов. Эволюционные закономерности построения минералов, их значение для познания биологической эволюции.
реферат [2,2 M], добавлен 30.08.2009