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Phyllit
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Dolomit
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Phyllit
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Dolomit

Phyllit vs Dolomit

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Definition

Definition

Phyllit ist ein feinkörniges metamorphes Gestein mit einem gut entwickelten laminaren Struktur und liegt zwischen Schiefer und Schiefer Felsen
Dolomit ist ein Sedimentgestein mehr als 50 Prozent des Minerals Dolomit mit einem Gehalt an

Geschichte

Herkunft

-
südlichen Alpen, Frankreich

Entdecker

Unbekannt
Dolomieu

Etymologie

aus dem griechischen phullon Blatt + -ite1
von französisch, aus dem Namen dolomieu (1750-1801), der französisch Geologe, der den Felsen entdeckt

Klasse

Metaphorische Gesteine
Sediment Gesteine

Unterklasse

Durable Gestein, Weich Gestein
Durable Gestein, Mittel Härte Gestein

Familie

Gruppe

-
-

Andere Kategorien

Grobkörniges Gestein, Feinkörniges Gestein, Mittelkörnig Gestein, Undurchsichtige Gestein
Grobkörniges Gestein, Feinkörniges Gestein, Mittelkörnig Gestein, Undurchsichtige Gestein

Textur

Textur

Phylliten Glanz, schieferig
erdig

Farbe

Schwarz zu Grau, Licht grünlich grau
Schwarz, Braun, Grün, grau, Rosa, Weiß

Instandhaltung

Mehr
Weniger

Haltbarkeit

dauerhaft
dauerhaft

Wasser Beständig

Nein
Nein

Kratzen Beständig

Nein
Ja

Fleck Beständig

Nein
Nein

Wind Beständig

Nein
Nein

Acid Beständig

Nein
Nein

Aussehen

gefältelt oder gewellt
Glasig oder Pearly

Verwendungen

die Architektur

Innere Verwendungen

dekorative Aggregate, Bodenfliesen, Häuser, Innenausstattung
dekorative Aggregate, Häuser, Innenausstattung

äußere Verwendungen

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

Andere architektonische Verwendungen

Zügelung
-

Industrie

Baugewerbe

als Dimension Stein, Gebäude Häuser oder Wände, Zementherstellung, Bauzuschlagstoff, für den Straßen Aggregat, Rohmaterial für die Herstellung des Mörtels, Schotter
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

medizinische Industrie

-
als Ergänzung für Calcium oder Magnesium genommen

Antike Verwendungen

Artefakte, Skulptur
Artefakte, Schmuck, Monumente, Skulptur, kleine Figuren

andere Verwendungen

Kommerzielle Verwendungen

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

Typen

Typen

Phyllit
Boninit und Jasperoid

Features

leicht spaltet sich in dünnen Platten, ist eine der ältesten Felsen, Oberflächen sind oft glänzend
Host-Rock für Blei, Fallen für die unterirdische Flüssigkeiten wie Öl und Erdgas., Zink und Kupfer-Lagerstätten

Archäologisch Bedeutung

Monumente

-
-

Berühmte Denkmäler

-
-

Skulptur

-
-

Berühmte Skulpturen

-
-

Piktogrammen

-
-

Petroglyphen

-
-

Figurines

-
-

Fossilien

abwesend
Present

Bildung

Formation

Phyllit ist ein metamorphes Gestein, die von regionalen Metamorphose von tonigen Sedimenten gebildet wird seit ihrer Spaltung aufgrund entstand Stress deviatorischen.
Dolomitfelsen sind ursprünglich als Calcit oder Aragonit reichen Kalkstein abgelagert, aber während der Diagenese Prozess, der Calcit oder Aragonit in Dolomit umgewandelt.

Zusammensetzung

Mineralgehalt

Albit, alusite, amphibole, Apatit, Biotit, Chlorit, Epidot, Feldspat, Granat, Graphit, hornblade, kyanite, Mikas, Muskovit oder Illit, Porphyroblasten, Quarz, Sillimanit, Staurolith, Talk, Zirkon
Tonmineralien, Pyrit, Quarz, Sulfide

Verbindung Inhalt

CaO, Kohlendioxid, MgO
NaCl, CaO, Kohlendioxid, Magnesiumcarbonat, MgO

Transformation

Metamorphismus

Nein
Ja

Arten von metamorphism

-
Grab metamorphism, kataklastische metamorphism, Kontakt metamorphism

Verwitterung

Ja
Nein

Arten von Verwitterung

biologische Verwitterung, chemische Verwitterung, mechanische Verwitterung
-

Erosion

Ja
Nein

Arten von Erosion

chemische Erosion, Küstenerosion, Gletschererosion, Wassererosion, Winderosion
-

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Härte

1-23.5-4
1 7
👆🏻

Korn Größe

mittlere bis feine grobkörnigem
mittlere bis feine grobkörnigem

Fraktur

Conchoidal
Conchoidal

Streak

Weiß
Weiß

Porosität

hochporösem
weniger porös

Luster

Phylliten
glasig und perligen

Druckfestigkeit

50,00 N / mm 2140,00 N / mm 2
0.15 450
👆🏻

Spaltung

Crenulation and Pervasive
Perfekt

Zähigkeit

1.2
1

spezifisches Gewicht

2.72-2.732.8-3
0 8.4
👆🏻

Transparenz

undurchsichtig
transparent bis durchsichtig

Dichte

2.18-3.3 g / cm 32.8-2.9 g / cm 3
0 1400
👆🏻

Thermische Eigenschaften

spezifische Wärmekapazität

0,79 kJ/Kg K0,92 kJ/Kg K
0.14 3.2
👆🏻

Widerstand

Hitze Beständig, Druck Beständig, Wasser Beständig
Hitze Beständig, Druck Beständig, Tragen Beständig

Reserven

Ablagerungen im östlichen Kontinenten

Asien

Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, China, Indien, Japan, kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Russland, Thailand, Truthahn, Vietnam
China, Indien

Afrika

Ägypten, Äthiopien, Marokko, Nigeria, Südafrika
Marokko, Namibia

Europa

Österreich, England, Frankreich, Georgia, Deutschland, Italien, Liechtenstein, monaco, Norwegen, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz
Österreich, Italien, Rumänien, Spanien, Schweiz

Andere

-
-

Ablagerungen in den westlichen Kontinenten

Nordamerika

Kanada, Costa Rica, Kuba, Mexiko, Panama, USA
Mexiko, USA

Südamerika

Brasilien, Kolumbien, Guyana
Brasilien, Kolumbien

Ablagerungen in Oceania Kontinent

Australien

New South Wales, Neuseeland, Queensland
New South Wales, Queensland, Yorke Halbinsel