石灰巖
編輯沉積巖被稱為石灰巖,主要由方解石和文石礦物形式的化學物質碳酸鈣 (CaCO3) 組成。
石灰巖是一種變化極大的巖石; 這適用于其來源及其特性、外觀和經濟實用性。 因此,地質學中有一門單獨的學科,即碳酸鹽巖沉積學,專門研究各種石灰巖類型的起源和性質。 大多數石灰巖e是生物成因(由生物形成),但也有化學沉淀和碎屑石灰巖。
石灰巖作為建筑業的原材料和天然石材具有巨大的經濟意義。 此外,此類礦床是原油和天然氣的儲層巖。
變形巖如大理石和火成巖如方解石碳酸巖不屬于狹義的石灰巖,盡管它們也主要由方解石或其他碳酸鈣組成。
任期
編輯石灰巖一詞用于口語、技術和科學術語,但具有不同的含義。 雖然該術語在科學語言中使用相對全面,除了強固結的石灰巖外,白堊等相對脆性的巖石也被分配給石灰巖,但建材行業的術語更多地限于強固結石灰巖。 此外,在石匠和石雕行業以及天然石材行業中,可拋光的石灰巖通常被稱為“大理石”,盡管它們不是地質意義上的大理石。 在地球科學中,大理石是一種變質巖。
組成
編輯石灰巖主要由礦物方解石和文石組成,這是碳酸鈣(碳酸鈣CaCO3)的兩種結晶形式。 粘土礦物、白云石 (CaMg(CO3)2)、石英或石膏等其他礦物可能以不同比例存在。 如果白云石的比例占主導地位,則稱為白云石。 如果石灰巖中粘土礦物的比例較高,則稱為泥灰巖。 石灰巖可含有高達百分之幾的有機物,被稱為瀝青石灰(當存在硫化氫時也稱為臭石灰)。
屬性
石灰巖通常呈淺白色至赭石色,具體取決于錳、氧化鐵和其他有色礦物質的含量。 莫氏硬度為 3,石灰石相對較軟。 致密(=無孔)石灰巖的密度為 2.6 – 2.9 kg/dm。
石灰巖的由來
編輯石灰巖屬于沉積巖中的幾種類型。 然而,大部分石灰巖是生物成因的,這意味著它是由生物形成和沉積的。 然而,石灰巖也可以通過化學過程從水中沉淀出來(這反過來又會受到生物的影響)。 此外,由碳酸鈣(石灰巖或大理石)組成的巖石可以作為碎屑沉積物被移除、運輸和沉積在其他地方。
Biogenic 石灰巖
就生物成因而言,石灰巖多為微生物或硬珊瑚沉積而成。 還有從屬的石灰巖,主要由蝸牛、貝殼或海綿組成。 無論如何,巖石由碳酸鈣組成,碳酸鈣是生物的一部分,并被沉積以形成外部或內部骨骼。
石灰巖
由微生物沉積
由微生物沉積的石灰巖 - 包括白堊紀 - 通常是細小的微晶沉積巖,由化石微生物的殼沉積形成,尤其是球石藻的球石和有孔蟲的殼。 沉積石灰的藻類和細菌(疊層石)也可以形成巖石。 由于它們通常具有巨大的結構,它們也被稱為塊狀石灰巖。 然而,在巖石中也發現沉淀方解石,因此存在向沉淀石灰巖的平滑過渡。 可以用肉眼看到的大型化石或多或少經常被發現,而且通常出現在狹窄定義的位置,因此表明化石石灰巖的過渡階段。
巖石是在生物死后貝殼沉入地面時形成的,最初形成所謂的石灰泥。 然而,石灰泥只能在公海中形成到一定深度。 在所謂的碳酸鹽補償線以下,碳酸鈣由于水壓而完全溶解,因此這條線以下的沉積物始終不含碳酸鹽。 碳酸鹽補償線的深度各不相同; 它位于熱帶地區,水深在 4500 至 5000 米之間。
污泥的成巖作用產生了更多的固體石灰巖。 凝固過程中會形成新的方解石晶體。 xxx的部分l 原來存在的文石轉化為方解石。 空腔可以用后來的(二次)晶體填充,或者現有的沉積物結構可以或多或少地被強再結晶完全消除。
化石石灰巖
化石石灰巖是塊狀石灰巖內的巖石或巖層,主要由肉眼可見的化石組成。 珊瑚石灰巖是世界上最常見的石灰巖,因為珊瑚礁的生長會導致巖石厚度顯著增加。 其他經常發現的化石石灰巖以其(主要)巖石形成者命名:軟體動物石灰巖、有孔蟲類石灰巖(也稱為銅錢石灰巖)、腕足動物石灰巖、苔蘚蟲石灰巖、角石灰巖、海百合石灰巖或其他動物群。 Nulliporenkalk 由鈣質多細胞藻類形成。 來自貽貝殼的巖石稱為貝殼石灰巖,或者如果結構非常清晰可見,則稱為貝殼。
就保存在石灰巖的化石而言,區分了生活群落和埋葬群落。 Biocoenoses 代表原位發生的生物,在它們死后立即嵌入沉積物中,或者已經作為底棲生物嵌入。 墳墓群落被水流和其他運輸機制運輸并再次沉積在合適的位置(例如流影)。 其中包含的生物大多沒有居住在生物群落中。
雖然珊瑚和其他珊瑚礁石灰巖形成已經相當堅固的石灰巖,但其他石灰巖化石首先要經歷類似于上述塊狀石灰巖的成巖硬化。 所有石灰石化石,包括礁石灰石,都可能因隨后的重結晶而發生顯著變化。
化學和生物沉淀石灰巖
天然存在的水(海水和淡水)總是含有或多或少的大量碳酸氫鈣,碳酸氫鈣與碳酸鈣、二氧化碳和水處于化學平衡狀態。 如果更多的碳酸鈣進入水中(但不是更多的二氧化碳,這是形成碳酸氫鹽的先決條件),平衡將轉移到碳酸鈣一側,由于其水溶性低而失敗。 以這種方式生產的碳酸鈣以前不是生物的組成部分。 因此石灰巖可以是蒸發巖系列的一部分。 在蒸發序列中,由于巖系底部碳酸鈣的溶解度相對較低,因此會出現石灰巖。 他將是xxx個被分開的人。 通常緊隨其后的是石膏,然后是易溶的鹽巖,例如巖鹽。 在海中,方解石晶體只能沉積在最上層 200 米處,因為在更深的地方,增加的水壓增加了二氧化碳的溶解度,并且化學平衡完全向易溶的碳酸氫鈣一側移動。 然而,方解石晶體可以下沉到以這種方式定義的碳酸鹽補償線。
碳酸鈣的沉淀完全可以在沒有生物參與的情況下發生,但通常需要生物(首先是藻類,還有淡水中的苔蘚)的活動支持。 植物光合作用消耗水中的二氧化碳,將化學平衡轉變為碳酸鈣,碳酸鈣以方解石的形式從溶液中沉淀出來。
方解石在水柱內和水體底部直接沉淀在底土上。 在xxx種情況下,水體中會形成微小的晶體,沉入底部并形成石灰泥。 它們的成巖作用導致固定的石灰巖。 在第二種情況下,方解石晶體直接生長到水底的其他晶體上,因此它們也可以在流動的水中沉淀。 這種機制對于石灰華和凝灰華的形成是必要的。
化學沉淀的石灰巖還包括鈣質鮞巖,其中碳酸鹽沉淀發生在結晶核周圍。
Classic 石灰巖
在某些條件下,碎屑沉積巖幾乎完全由碳酸鈣組成,因此被稱為石灰巖。 但是,它們屬于碎屑沉積物的類別之一。 通常,這些沉積物的粒度較粗,因為碳酸鹽會很快被較小的顆粒破壞。 同樣,由于機械和化學耐受性低,谷物通常只能短距離運輸。 分布最廣的是所謂的礁石斜坡角礫巖,其中折斷的大部分角狀礁石材料聚集在珊瑚礁腳下。 從巖相學上看,它更像是角礫巖,而不是石灰巖。
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