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Bimsstein
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Kenyte
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Kenyte

Bimsstein vs Kenyte

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Definition

Definition

Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das vesikuläre grob strukturiertem vulkanisches Glas hoch besteht, die Kristalle können oder nicht enthalten
kenyte ist eine Vielzahl von porphyrischen Phonolith oder Trachyt Gestein mit rautenförmigen Einsprenglinge von Anorthoklas mit variabler Olivin und Augit in einer glasigen Matrix

Geschichte

Herkunft

Spanien
Mount Kenya

Entdecker

Unbekannt
J. W. Gregory

Etymologie

aus alten französisch Pomis, aus einer lateinischen Dialekt Variante von pumex
von der Berg ranges- Kenia montieren und wird von jw gregory im Jahr 1900 benannt

Klasse

Magmatische Gesteine
Magmatische Gesteine

Unterklasse

Durable Gestein, Mittel Härte Gestein
Durable Gestein, Mittel Härte Gestein

Familie

Gruppe

Vulkanisch
-

Andere Kategorien

Feinkörniges Gestein, Undurchsichtige Gestein
Feinkörniges Gestein, Undurchsichtige Gestein

Textur

Textur

vesikulären
glasig, körnig

Farbe

Beige, grau, hellgrün, hellgrau, Rosa, Weiß, Gelb- grau
Braun, Buff, Sahne, Grün, grau, Rosa, Weiß

Instandhaltung

Weniger
Mehr

Haltbarkeit

dauerhaft
dauerhaft

Wasser Beständig

Ja
Ja

Kratzen Beständig

Ja
Ja

Fleck Beständig

Ja
Nein

Wind Beständig

Nein
Nein

Acid Beständig

Ja
Nein

Aussehen

vesikulären
gebändert und foilated

Verwendungen

die Architektur

Innere Verwendungen

dekorative Aggregate, Bodenbelag, Häuser, Innenausstattung
dekorative Aggregate, Entryways, Häuser, Innenausstattung, Küchen

äußere Verwendungen

Wie Gebäude Stein, Wie mit Blick auf Stein, Gartendekoration, Pflasterstein
Wie Gebäude Stein, Gartendekoration, Pflasterstein

Andere architektonische Verwendungen

Zügelung, Pulver
Zügelung

Industrie

Baugewerbe

als Dimension Stein, Zementherstellung, für den Straßen Aggregat, in Landschafts- und Gartenbau, Herstellung von Naturzement, Produktion von Leichtbetonsteine
als Dimension Stein, Zementherstellung, Bauzuschlagstoff, für den Straßen Aggregat, Landschaftsbau, Herstellung von Naturzement, Herstellung von Magnesium und Dolomit Feuerfest-, Herstellung von Glas und Keramik

medizinische Industrie

als Schleifmittel in Haut Peeling Produkte, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Pharmazie und Kosmetik
-

Antike Verwendungen

Artefakte
Artefakte, Monumente, Skulptur

andere Verwendungen

Kommerzielle Verwendungen

als Traktionsmaterial auf schneebedeckten Straßen, als Schleifmittel in Bleistift Radiergummis, Feinschleifmittel verwendet zum Polieren, Herstellung von Seife, Lösungsmittel, Farbstoffe, Kunststoffe und Fasern, in Aquarien
Friedhof Marker, Schaffung Kunstwerk

Typen

Typen

Schlacke
Foidolit

Features

Host-Rock für Blei
Anwendung von Säuren auf der Oberfläche verursacht bewölkt bereift, erhältlich in vielen Farben und Mustern, löst sich in Salzsäure, ist eine der ältesten Felsen

Archäologisch Bedeutung

Monumente

-
-

Berühmte Denkmäler

-
-

Skulptur

-
-

Berühmte Skulpturen

-
-

Piktogrammen

-
-

Petroglyphen

-
-

Figurines

-
-

Fossilien

abwesend
abwesend

Bildung

Formation

Bimsstein Rock bildet sich, wenn das Magma so schnell abkühlt, dass die Atome in der Schmelze sind nicht in der Lage, sich in eine kristalline Struktur zu arrangieren.
kenyte ist ein feinkörniges, Hard Rock, die eine Art von metasomatite ist, wesentlich verändert Basalt. sie bildet mit oder ohne Kristallisation, entweder unter der Oberfläche als Intrusionsgestein oder auf der Oberfläche als Lavagestein.

Zusammensetzung

Mineralgehalt

Aluminiumoxide, Calcit, Karbonat, Eisenoxide, Kieselerde
Albit, amphibole, Biotit, Kankrinit, Feldspat, Hornblende, Plagioklas, Pyroxen, Sodalith

Verbindung Inhalt

Al, Aluminium Oxide, CaO, Kohlendioxid, MgO, Siliciumdioxid
Aluminium Oxide, CaO, Eisen (III) -oxid, FeO, Kaliumoxid, MgO, MnO, Natriumoxid, Phosphorpentoxid, Siliciumdioxid, Titandioxid

Transformation

Metamorphismus

Ja
Ja

Arten von metamorphism

Grab metamorphism, Auswirkungen metamorphism
Grab metamorphism, kataklastische metamorphism, Auswirkungen metamorphism

Verwitterung

Ja
Ja

Arten von Verwitterung

biologische Verwitterung, chemische Verwitterung, mechanische Verwitterung
biologische Verwitterung

Erosion

Ja
Ja

Arten von Erosion

chemische Erosion, Küstenerosion, Gletschererosion, Meer Erosion, Wassererosion, Winderosion
chemische Erosion, Küstenerosion

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Härte

65.5-6
1 7
👆🏻

Korn Größe

feinkörnig
feinkörnig

Fraktur

Planar
muschelig bis uneben

Streak

weiß, grünlich weiß oder grau
weiß, grünlich weiß oder grau

Porosität

hochporösem
hochporösem

Luster

erdig
fettig zu langweilig

Druckfestigkeit

51,20 N / mm 2150,00 N / mm 2
0.15 450
👆🏻

Spaltung

Perfekt
-

Zähigkeit

3
-

spezifisches Gewicht

2.862.6
0 8.4
👆🏻

Transparenz

undurchsichtig
durchscheinend bis opak

Dichte

0.25-0.3 g / cm 32.6 g / cm 3
0 1400
👆🏻

Thermische Eigenschaften

spezifische Wärmekapazität

0,87 kJ/Kg K0,84 kJ/Kg K
0.14 3.2
👆🏻

Widerstand

Einfluss Beständig, Druck Beständig
Hitze Beständig, Einfluss Beständig, Tragen Beständig

Reserven

Ablagerungen im östlichen Kontinenten

Asien

Afghanistan, Indonesien, Japan, Russland
Indonesien, Iran, Russland, Saudi Arabien, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Truthahn, turkmenistan, Vietnam

Afrika

Äthiopien, Kenia, Tansania
Angola, Ägypten, Madagaskar, Namibia, Nigeria, Südafrika

Europa

Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Truthahn
Andorra, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden

Andere

-
Grönland

Ablagerungen in den westlichen Kontinenten

Nordamerika

Bahamas, Barbados, Kanada, Costa Rica, Kuba, Jamaika, Mexiko, USA
Kanada, USA

Südamerika

Argentinien, Chile, ecuador, Peru
Brasilien, Chile, Kolumbien, Uruguay, Venezuela

Ablagerungen in Oceania Kontinent

Australien

Neuseeland, West-Australien
Neuseeland, Queensland, Süd Australien, Tasmanien, West-Australien