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Kenyte
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Lherzolith
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Lherzolith

Kenyte vs Lherzolith

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Definition

Definition

kenyte ist eine Vielzahl von porphyrischen Phonolith oder Trachyt Gestein mit rautenförmigen Einsprenglinge von Anorthoklas mit variabler Olivin und Augit in einer glasigen Matrix
Lherzolith ist eine Art von ultramafischen magmatisches Gestein, das wesentliche Olivin enthält und Klinopyroxen und Orthopyroxen in gleichen Anteilen

Geschichte

Herkunft

Mount Kenya
Frankreich

Entdecker

J. W. Gregory
Unbekannt

Etymologie

von der Berg ranges- Kenia montieren und wird von jw gregory im Jahr 1900 benannt
vom lherz Massiv, einem alpinen Peridotit-Komplex, in Etang de lers, in der Nähe von Massat in den Pyrenäen Französisch; lherz ist die archaische Schreibweise diesem Ort

Klasse

Magmatische Gesteine
Magmatische Gesteine

Unterklasse

Durable Gestein, Mittel Härte Gestein
Durable Gestein, Hart Gestein

Familie

Gruppe

-
Plutonic

Andere Kategorien

Feinkörniges Gestein, Undurchsichtige Gestein
Feinkörniges Gestein, Undurchsichtige Gestein

Textur

Textur

glasig, körnig
grenue

Farbe

Braun, Buff, Sahne, Grün, grau, Rosa, Weiß
Schwarz, Dunkeigrünlich - grau, Grün, Rosa, lila

Instandhaltung

Mehr
Weniger

Haltbarkeit

dauerhaft
dauerhaft

Wasser Beständig

Ja
Nein

Kratzen Beständig

Ja
Ja

Fleck Beständig

Nein
Ja

Wind Beständig

Nein
Nein

Acid Beständig

Nein
Ja

Aussehen

gebändert und foilated
glasig, vesikuläre und foilated

Verwendungen

die Architektur

Innere Verwendungen

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

äußere Verwendungen

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

Andere architektonische Verwendungen

Zügelung
Zügelung

Industrie

Baugewerbe

als Dimension Stein, Zementherstellung, Bauzuschlagstoff, für den Straßen Aggregat, Landschaftsbau, Herstellung von Naturzement, Herstellung von Magnesium und Dolomit Feuerfest-, Herstellung von Glas und Keramik
Landschaftsbau, Herstellung von Magnesium und Dolomit Feuerfest-, für Fußböden, Treppenstufen, Grenzen und Fensterbänke verwendet.

medizinische Industrie

-
-

Antike Verwendungen

Artefakte, Monumente, Skulptur
Artefakte, Skulptur

andere Verwendungen

Kommerzielle Verwendungen

Friedhof Marker, Schaffung Kunstwerk
As armour rock for sea walls, Quelle von Magnesiumoxid (MgO), in Aquarien

Typen

Typen

Foidolit
Granat Lherzolith

Features

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

Archäologisch Bedeutung

Monumente

-
-

Berühmte Denkmäler

-
-

Skulptur

-
-

Berühmte Skulpturen

-
-

Piktogrammen

-
-

Petroglyphen

-
-

Figurines

-
-

Fossilien

abwesend
abwesend

Bildung

Formation

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.
Lherzolith 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

Albit, amphibole, Biotit, Kankrinit, Feldspat, Hornblende, Plagioklas, Pyroxen, Sodalith
Harzburgit, Olivin, Pyroxen, Pyrrhotin

Verbindung Inhalt

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

Transformation

Metamorphismus

Ja
Ja

Arten von metamorphism

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

Verwitterung

Ja
Ja

Arten von Verwitterung

biologische Verwitterung
biologische Verwitterung, chemische Verwitterung, mechanische Verwitterung

Erosion

Ja
Ja

Arten von Erosion

chemische Erosion, Küstenerosion
chemische Erosion, Wassererosion, Winderosion

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Härte

5.5-66.5
1 7
👆🏻

Korn Größe

feinkörnig
feinkörnig

Fraktur

muschelig bis uneben
Conchoidal

Streak

weiß, grünlich weiß oder grau
Weiß

Porosität

hochporösem
weniger porös

Luster

fettig zu langweilig
subvitreous zu langweilig

Druckfestigkeit

150,00 N / mm 2290,00 N / mm 2
0.15 450
👆🏻

Spaltung

-
Perfekt

Zähigkeit

-
2.7

spezifisches Gewicht

2.62.86
0 8.4
👆🏻

Transparenz

durchscheinend bis opak
undurchsichtig

Dichte

2.6 g / cm 32.8-2.9 g / cm 3
0 1400
👆🏻

Thermische Eigenschaften

spezifische Wärmekapazität

0,84 kJ/Kg K0,95 kJ/Kg K
0.14 3.2
👆🏻

Widerstand

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

Reserven

Ablagerungen im östlichen Kontinenten

Asien

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

Afrika

Angola, Ägypten, Madagaskar, Namibia, Nigeria, Südafrika
Westafrika

Europa

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

Andere

Grönland
-

Ablagerungen in den westlichen Kontinenten

Nordamerika

Kanada, USA
USA

Südamerika

Brasilien, Chile, Kolumbien, Uruguay, Venezuela
-

Ablagerungen in Oceania Kontinent

Australien

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