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Boninit vs Kenyte


Kenyte vs Boninit


Definition

Definition
Boninit ist ein mafischen Lavagestein, die an Magnesium und Silica-Anteil hoch ist, in Vorderbogen Umgebungen gebildet, in der Regel in den frühen Phasen der Subduktion  
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
Japan  
Mount Kenya  

Entdecker
Unbekannt  
J. W. Gregory  

Etymologie
von seinem Auftreten in der Izu-Bonin Bogen südlich von Japan  
von der Berg ranges- Kenia montieren und wird von jw gregory im Jahr 1900 benannt  

Klasse
Magmatische Gesteine  
Magmatische Gesteine  

Unterklasse
Durable Gestein, Hart Gestein  
Durable Gestein, Mittel Härte Gestein  

Familie
  
  

Gruppe
Vulkanisch  
-  

Andere Kategorien
Feinkörniges Gestein, Undurchsichtige Gestein  
Feinkörniges Gestein, Undurchsichtige Gestein  

Textur

Textur
aphanitic bis porphyrischen  
glasig, körnig  

Farbe
Bläulich - Grau, Braun, Grün, grau  
Braun, Buff, Sahne, Grün, grau, Rosa, Weiß  

Instandhaltung
Weniger  
Mehr  

Haltbarkeit
dauerhaft  
dauerhaft  

Wasser Beständig
Nein  
Ja  

Kratzen Beständig
Ja  
Ja  

Fleck Beständig
Ja  
Nein  

Wind Beständig
Ja  
Nein  

Acid Beständig
Nein  
Nein  

Aussehen
Dumpf und Weich  
gebändert und foilated  

Verwendungen

die Architektur
  
  

Innere Verwendungen
dekorative Aggregate, Häuser, Küchen  
dekorative Aggregate, Entryways, Häuser, Innenausstattung, Küchen  

äußere Verwendungen
Gartendekoration, Bürogebäude  
Wie Gebäude Stein, Gartendekoration, Pflasterstein  

Andere architektonische Verwendungen
-  
Zügelung  

Industrie
  
  

Baugewerbe
als Flussmittel bei der Herstellung von Stahl-und Roheisen, als Sintermittel in der Stahlindustrie zu verarbeiten Eisenerz, als Dimension Stein, Zementherstellung, für den Straßen Aggregat, Herstellung von Naturzement, Herstellung von Magnesium und Dolomit Feuerfest-  
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
-  
-  

Antike Verwendungen
Artefakte  
Artefakte, Monumente, Skulptur  

andere Verwendungen
  
  

Kommerzielle Verwendungen
ein Öl- und Gasreservoir, Friedhof Marker, Schaffung Kunstwerk, Bodenverbesserer, Quelle von Magnesiumoxid (MgO)  
Friedhof Marker, Schaffung Kunstwerk  

Typen

Typen
Basalt  
Foidolit  

Features
erhältlich in vielen Farben und Mustern, hohe mg Inhalt, ist eine der ältesten Felsen  
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
Boninit ist eine Art von Lavagestein, die durch die Abkühlung und Verfestigung von Lava oder bestehende Felsen gebildet wird.  
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
amphibole, Apatit, Biotit, Feldspat, Granat, hornblade, Ilmenit  
Albit, amphibole, Biotit, Kankrinit, Feldspat, Hornblende, Plagioklas, Pyroxen, Sodalith  

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

Transformation
  
  

Metamorphismus
Ja  
Ja  

Arten von metamorphism
Grab metamorphism, kataklastische metamorphism, Kontakt metamorphism, regionalen Metamorphose  
Grab metamorphism, kataklastische metamorphism, Auswirkungen metamorphism  

Verwitterung
Ja  
Ja  

Arten von Verwitterung
biologische Verwitterung  
biologische Verwitterung  

Erosion
Ja  
Ja  

Arten von Erosion
chemische Erosion, Küstenerosion, Winderosion  
chemische Erosion, Küstenerosion  

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften
  
  

Härte
7  
5.5-6  

Korn Größe
feinkörnig  
feinkörnig  

Fraktur
uneben  
muschelig bis uneben  

Streak
Weiß  
weiß, grünlich weiß oder grau  

Porosität
weniger porös  
hochporösem  

Luster
glasartig  
fettig zu langweilig  

Druckfestigkeit
150,00 N / mm 2  
22
150,00 N / mm 2  
22

Spaltung
-  
-  

Zähigkeit
1.1  
-  

spezifisches Gewicht
2.5-2.8  
2.6  

Transparenz
undurchsichtig  
durchscheinend bis opak  

Dichte
-9999 g / cm 3  
2.6 g / cm 3  

Thermische Eigenschaften
  
  

spezifische Wärmekapazität
0,84 kJ/Kg K  
15
0,84 kJ/Kg K  
15

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

Reserven

Ablagerungen im östlichen Kontinenten
  
  

Asien
-  
Indonesien, Iran, Russland, Saudi Arabien, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Truthahn, turkmenistan, Vietnam  

Afrika
Südafrika  
Angola, Ägypten, Madagaskar, Namibia, Nigeria, Südafrika  

Europa
England, Finnland, Großbritannien  
Andorra, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden  

Andere
Antarktika, Grönland  
Grönland  

Ablagerungen in den westlichen Kontinenten
  
  

Nordamerika
USA  
Kanada, USA  

Südamerika
Kolumbien, Uruguay  
Brasilien, Chile, Kolumbien, Uruguay, Venezuela  

Ablagerungen in Oceania Kontinent
  
  

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

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