РУБРИКИ |
Глаукониты Ленинградской области |
РЕКЛАМА |
|
Глаукониты Ленинградской областиГлаукониты Ленинградской областиМинистерство общего и профессионального образования Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) К У Р С О В О Й П Р О Е К Т По дисциплине: Историческая геология ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Название: Автор: студент гр. РМ-97 __________ / Коржиков Д.Ю./ (подпись) (Ф.И.О.) Оценка: ___________ Дата: _________________ ПРОВЕРИЛ
(подпись) (Ф.И.О.) Санкт-Петербург 1999 год Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) Кафедра Исторической и Динамической геологии УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой проф. А.Х. Кагарманов «_____»______________1999 г. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Студенту Коржикову Д.Ю. уч. группа ___РМ-97___ (Ф.И.О.) (шифр)
Руководитель проекта ____________________________________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) Дата выдачи задания «____»_____________1999 г. ОГЛАВЛЕНИЕ. Стр. Введение…………………………………………………………………………………………………………… Глава I. Общая хорактеристика района.………………………………… 1. Описание района Ленинградской области…… 2. Стратиграфия……………………………………………………………………… 2.1. Леэтоеский горизонт O1lt………………………………… 2.2. Волховский горизонт O1vl……………………………… Глава II. Глаукониты их свойства и применение.………… 1. 1. Глауконит……………………………………………………………………………… 2. Практическое приминение глауконитов………… Глава III. Фации глауконитовых песков и глин……………… Глава IV. Термичиский анализ………………………………………………………… Заключение………………………………………………………………………………………………………… Список использованных источников……………………………………………… Введение. Курсовая работа по Исторической геологии проводится с целью ознакомления студентов с обработкой полевых материалов. Образцы, для решения поставленной задачи (отобранные на учебно- геологической практике в Ленинградской области(Рис.1.)), были представлены кафедрой “Исторической и динамической геологии”. Термические иследования образцов были проведены в лаборотории “Дифференциально Термический Анализ” кафедры “Минералогии кристаллографии и петрографии”. Вколлекции представленной кафедрой четыре оброзца, с двумя из образцов проведен термический анализ для выявления каких либо различий или сходств между ними. [pic] Глава I. Общая хорактеристика района. 1. Описание района Ленинградской области. Ленинградская область расположена на южной окраине Балтийского шита, в северо-западной части Русской платформы. Породы кристаллического фундамента представлены гранитами, гранитогнейсами, амфиболитами и обнажаются на Карельском перешейке. Поверхность Балтийского щита погружается в южном направлении и
перекрывается осадочным чехлом, состоящим из отложений вендского,
палеозойского и антропогенового возраста. Рельеф фундамента осложнен
прогибами и поднятиями различного масштаба, такими, как Ладожский грабен, Породы осадочного чехла залегаю? На размытой поверхности фундамента и слабо наклонены на юг и юго-восток. Строение чехла определяется, главным образом, колебательными движениями платформы, которые сопровождались трансгрессиями и регрессиями и обусловили отчетливо выраженную в разрезах прерывистость осадконакопления. Осадочная толща иногда образует, пологие складки и осложняется разрывными нарушениями, связанными как с тектоникой, так и с ледниковой деятельностью (гляциодислокацией) Локальные структуры палеозоя (Гатчинская, Колпикская, Красно сельская, Вдоль южного побережья Финского залива проходит крутой / береговой уступ – глинт, прослеживающийся в восточном направлении через Пулковские высота до р. Волхова. Глинт ограничивает с севера Ордовикское плато, в пределах которого выделяется Ижорская возвышенность о наибольшими высотами у ст. Можайская (горы Воронья и Ореховая). Ордовикское плато прорезается долинами многочисленных рек, впадающих в Финский залив или являющихся притоками р.Невы. Приневская низменность, располагающаяся между глиптом и Карельским
перешейком, сформирована аллювиальными отложениями Невы, озерными осадками 2. Стратиграфия 2.1. Леэтоеский горизонт O1lt Леэтоеский горизонт представлен глауконитовыми песчаниками и глинами,
залегающими на размытой поверхности диктионемовых сланцев или
непосредственно на оболовых песчаниках тооненской свиты. В нижней части
горизонта песчаники рыхлые, вверх по разрезу они обогащаются карбонатным
цементом и постепенно переходят в глауконитовые известняки. Значительное
количество зерен глауконита придает породам характерный зеленоватый цвет. Мощность леэтсеского горизонта не превышает 2 м. 2.2. Волховский горизонт O1vl Волховским горизонтом начинается карбонатная часть разреза ордоаика. Наиболее распространенными органическими остатками являются
головоногие моллюски, брахиоподы и трилобиты. В возрастном отношении
карбонатные породы волховского горизонта, равно как и нижележащие Мощность отложений составляет от 1,5 до 6,5 м. Глава II. Глаукониты их свойства и применение. 1. Глауконит. ГЛАУКОНИТ (от греч. glaukos - голубовато-зеленый), сложный
калийсодержащий листоватый алюмосиликат, минерал группы гидрослюд подкласса
слоистых силикатов (К, Na, Ca).(Fe3+, Mg, Fe2+, 2. Практическое приминение глауконитов. Глауконит является перспективным полезным ископаемым многопрофильного применения. Выявлены четыре формы нахождения его в палеогеновых отложениях пять типоморфных и три генетические разновидности (аллотигенный дальнеприносной, аллотигенный реликтовый и аутигенный). В аутигенном глауконите определено более 50 химических элементов, соотношения которых отражают палеогеографические условия глауконитизации. Глауконит - минерал, который отмечается целым комплексом уникальных свойств. Во-первых, благодаря особенностям кристаллической структуры,
которые предопределяют его способность к катионному обмену, глауконит
издавна использовался для смягчения воды, а позднее и для ее очистки. Во-вторых, благодаря достаточно высокому содержимому двуокиси
калия – В-третьих, благодаря насыщенной и стойкой зеленой окраске глауконит может использоваться как естественный пигмент для производства зеленых красок. Разработанная технология получения сухих фасадных красок из глауконитов. Кроме этого, установлена эффективность использования глауконита в качестве минеральной подкормки в птицеводстве, животноводстве. при выращивании биомассы хлореллы, выращивании экологическо-чистой продукции на загрязненных, в том числе радионуклидами, грунтах и для некоторых иных целей. Глава III. Фации глауконитовых песков и глин. Среди глауконитовых фаций преобладают пески (Рис.2.) и алевриты, иногда входящие в состав фосфоритовых конгломератов; более редки глины, но они тоже встречаются довольно часто. Иногда глауконитовые илы обогащаются кальцитом и в ископаемом виде представляют собой глауконитовый известняк, обычно более или менее глинистый. Глауконит образуется только в морских бассейнах, но зерна его достаточно устойчивы, и поэтому во вторичном залегании они встречаются в пресноводных и даже наземных отложениях. Вследствие этого по присутствию одних только зерен глауконита в тех или других отложениях нельзя судить о морском происхождении последних. Глауконит — водный силикат железа, весьма непостоянного и сложного состава. Почти каждый исследователь дает свою формулу; некоторые формулы приведены в работе Л. Н. Формозовой (1949). Обычно глауконит встречается в виде плотных массивных аморфных зерен зеленого, темнозеленого и буроватого цвета. Примесь их придает глауконитовым породам зеленоватый цвет В современных морях, по данным М. В. Кленовой (1948) и Кюнена (Kuenen, Весьма возможно, что в таких случаях плотные и массивные глауконитовые
зерна находятся во вторичном залегании, но ряд исследователей, в том числе В других случаях глауконит в виде тончайшего химического осадка входит в состав глинистых и известковых илов, образующихся, наоборот, в условиях почти полной неподвижности, застойности водной среды. Глауконит, выделяясь в виде тончайшего осадка, проникает в полости мельчайших организмов фораминифер и радиолярий, заполняя их и образуя глауконитовые ядра. Такие ядра неоднократно встречались в современных батиальных илах. Наконец, многими исследователями принимается образование глауконита за счет подводных вторичных замещений (гальмиролиза) различных минералов биотита (Galliher, 1935), полевых шпатов (Takahashi, 1939). Этой точки зрения придерживается и М. В. Кленова (1948). В интересной и обстоятельной работе Л. Н. Формозовой (1949) приведено
краткое изложение основных гипотез образования глауконита, общим числом 44. Гипотезы первой группы выдвинуты Эренбергом (Ehrenberg, 1863), Мэрреем
и Ренаром (Murray and Renard, 1891), Колле (Collet, 1908). Наиболее
известные гипотезы второй группы выдвинули Кайё (Cayeux, 1892), К. Д. (Hummel, 1923) автор гальмиролиза, К. Н. Савич-Заблоцкий (1927), Галлиер При чтении работы Л. Н. Формозовой (1949) создается впечатление, что
каждая из этих трех групп гипотез исключает друг друга и что единственно
правильными являются гипотезы третьей группы. Вряд ли это так. Как уже указывали некоторые исследователи, в образовании многих
скоплений глауконитовых зерен существенную роль играют механические
процессы, деятельность донных течений и волн. В одних случаях зерна
глауконита переносятся с места на место; в других они остаются почти на
месте, но вследствие непрерывного перекатывания получают возможность
нарастания, подобно зернам оолитов. Такой точки зрения придерживается Л. Н. Интересно, что в тесной связи с месторождениями глауконита нередко встречаются битуминозные и горючие сланцы. Эта связь объясняется сходством условий образования горючих сланцев и пластовых глауконитов. Основное условие образования глауконита заключается в медленном
накоплении осадков и в наличии некоторого количества органических веществ. Присутствие органического вещества является причиной развития
глауконита в областях встречи холодных и теплых течений, где происходит
массовая гибель организмов. Такими областями являются восточное побережье Связь с областями массовой гибели животных является основной причиной
совместного нахождения глауконита с фосфоритами, хотя по своему генезису
эти два минерала не связаны друг с другом и могут образовываться
независимо. Первый тип — глауконит песчаных фаций, обычно связанный с мелководными фосфоритовыми фациями. Он темнозеленого цвета и крупнозернистый. Второй тип — глауконит более глубоководных алевритовых глин. Он имеет менее насыщенный желто-зеленый цвет и более мелкозернист. Третий тип — глауконит карбонатных монтморилонитовых пели-товых глин, обладающий весьма слабой зеленовато-желтой окраской («бесцветный»), еще более тонкозернистый. Этот тип, установленный А. В. Казаковым, описывается впервые. Л. И. Горбунова (1950) связывает все три типа с постепенно
увеличивающимися глубинами, но более вероятна обусловленность их морскими
течениями. Независимо от глубины, там, где течения достигают значительной
скорости, отлагается глауконит первого типа. Возможно, он представляет
собой перемытые течениями фации глауконитов второго и третьего типов. Описание глауконитовых пород и месторождений, кроме названных авторов,
дано В. С. Малышевой (1930), П. П. Пилипенко (1935), С. Д. Рабинович и Н. Глава IV. Термичиский анализ Анализ проводился на кафедре «миниралогии кристаллографии и
петрографии», в лаборотории дифференциально-термического анализа, на
установке «АТА1» под руководством и наблюдением Смоленского В. В. При подготовке образцов к Деффиренциально термическому анализу они в начале дробились, просеивались, обрабатывались уксусной кислотой для удоления лишних примисей которые могли бы затруднить анализ, а также проба оделялась от породы спомощью иголочки под биналупой. Сущность термического аналтза заключается в изучении поведения минерала при его непосредственном нагреве. Кривые полученные при дифференциально термическом анализе (рис.3.),(рис.4.) хорактеризуются максимумами эндотермических и экзотермических реакций. Эндотермические реакции – происходят с поглощением дополнительного тепла. Экзотермические реакции – происходят при выдилениях дополнительного тепла. Таблица №1. Эталонные реакции (для глауканитов). |t°C |Реакции | Проведённый дифферинцеально термический анализ показал очень хорошо заметные отличия между оброзцами, глауконитового песчаника и глауконитового известняка, отоброных из разных толщ. Эти отличия видны на полученных кривых (рис.3. глауконитовый песчанник и рис.4. глауконитовый известняк). Как видно из диограм первый этап, этап выпаривания Н2О (-) при t° На втором этапе по эталону при (+) t°350°С должен быть переход двух волентного железа в трех волентное этот переход зафексирован только на рисунке 3., а на рисунке 4. при t°350°С процесс проходит без каких либо изминений, следовательно в глауконитовом известнике железо уже было представленно в трёх волентном виде. Есть такое предположение что глауконитовый песчаник образовался в более кислой среде чем глауконитовый известняк. Далее третий этап при t°500 - 700°С происходит выдиление гидроксильной воды этот процесс присутствует на обеих кривых, но на рисунке 4 он вырожен слабее, значит глауконитовый известняк был образован в более глинестой среде и содержит глинистые примиси. И наконец четвёртый заключительный этап при t° 900 - 1000°С должно быть выделение второй порции воды, связанной с гидроксилами, и образование гематита этот процесс отсутствует в обеих случиях, тоесть глауконит згарает и при згарании не выделяет гематита. Но при (-) t° 800°C, как видно из кривой на рисунке 4, происходит процесс выделения карбонатов, а на кривой рисунка 3 этот процесс не наблюдается. [pic] Заключение
|
|
© 2000 |
|