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Dolomit vs Kenyte


Kenyte vs Dolomit


Definition

Definition
Dolomit ist ein Sedimentgestein mehr als 50 Prozent des Minerals Dolomit mit einem Gehalt an  
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
südlichen Alpen, Frankreich  
Mount Kenya  

Entdecker
Dolomieu  
J. W. Gregory  

Etymologie
von französisch, aus dem Namen dolomieu (1750-1801), der französisch Geologe, der den Felsen entdeckt  
von der Berg ranges- Kenia montieren und wird von jw gregory im Jahr 1900 benannt  

Klasse
Sediment Gesteine  
Magmatische Gesteine  

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

Familie
  
  

Gruppe
-  
-  

Andere Kategorien
Grobkörniges Gestein, Feinkörniges Gestein, Mittelkörnig Gestein, Undurchsichtige Gestein  
Feinkörniges Gestein, Undurchsichtige Gestein  

Textur

Textur
erdig  
glasig, körnig  

Farbe
Schwarz, Braun, Grün, grau, Rosa, Weiß  
Braun, Buff, Sahne, Grün, grau, Rosa, Weiß  

Instandhaltung
Weniger  
Mehr  

Haltbarkeit
dauerhaft  
dauerhaft  

Wasser Beständig
Nein  
Ja  

Kratzen Beständig
Ja  
Ja  

Fleck Beständig
Nein  
Nein  

Wind Beständig
Nein  
Nein  

Acid Beständig
Nein  
Nein  

Aussehen
Glasig oder Pearly  
gebändert und foilated  

Verwendungen

die Architektur
  
  

Innere Verwendungen
dekorative Aggregate, Häuser, Innenausstattung  
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-, Herstellung von Glas und Keramik, dient als Steinöl und Gasreservoir  
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 Ergänzung für Calcium oder Magnesium genommen  
-  

Antike Verwendungen
Artefakte, Schmuck, Monumente, Skulptur, kleine Figuren  
Artefakte, Monumente, Skulptur  

andere Verwendungen
  
  

Kommerzielle Verwendungen
ein Öl- und Gasreservoir, als Futterzusatz für Vieh, Edelstein, metallurgische Fluss, Herstellung von Kalk, Bodenverbesserer, Quelle von Magnesiumoxid (MgO)  
Friedhof Marker, Schaffung Kunstwerk  

Typen

Typen
Boninit und Jasperoid  
Foidolit  

Features
Host-Rock für Blei, Fallen für die unterirdische Flüssigkeiten wie Öl und Erdgas., Zink und Kupfer-Lagerstätten  
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
Present  
abwesend  

Bildung

Formation
Dolomitfelsen sind ursprünglich als Calcit oder Aragonit reichen Kalkstein abgelagert, aber während der Diagenese Prozess, der Calcit oder Aragonit in Dolomit umgewandelt.  
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
Tonmineralien, Pyrit, Quarz, Sulfide  
Albit, amphibole, Biotit, Kankrinit, Feldspat, Hornblende, Plagioklas, Pyroxen, Sodalith  

Verbindung Inhalt
NaCl, CaO, Kohlendioxid, Magnesiumcarbonat, MgO  
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  
Grab metamorphism, kataklastische metamorphism, Auswirkungen metamorphism  

Verwitterung
Nein  
Ja  

Arten von Verwitterung
-  
biologische Verwitterung  

Erosion
Nein  
Ja  

Arten von Erosion
-  
chemische Erosion, Küstenerosion  

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften
  
  

Härte
3.5-4  
5.5-6  

Korn Größe
mittlere bis feine grobkörnigem  
feinkörnig  

Fraktur
Conchoidal  
muschelig bis uneben  

Streak
Weiß  
weiß, grünlich weiß oder grau  

Porosität
weniger porös  
hochporösem  

Luster
glasig und perligen  
fettig zu langweilig  

Druckfestigkeit
140,00 N / mm 2  
23
150,00 N / mm 2  
22

Spaltung
Perfekt  
-  

Zähigkeit
1  
-  

spezifisches Gewicht
2.8-3  
2.6  

Transparenz
transparent bis durchsichtig  
durchscheinend bis opak  

Dichte
2.8-2.9 g / cm 3  
2.6 g / cm 3  

Thermische Eigenschaften
  
  

spezifische Wärmekapazität
0,92 kJ/Kg K  
10
0,84 kJ/Kg K  
15

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

Reserven

Ablagerungen im östlichen Kontinenten
  
  

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

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

Europa
Österreich, Italien, Rumänien, Spanien, Schweiz  
Andorra, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden  

Andere
-  
Grönland  

Ablagerungen in den westlichen Kontinenten
  
  

Nordamerika
Mexiko, USA  
Kanada, USA  

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

Ablagerungen in Oceania Kontinent
  
  

Australien
New South Wales, Queensland, Yorke Halbinsel  
Neuseeland, Queensland, Süd Australien, Tasmanien, West-Australien  

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