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Syenit vs Teschenite


Teschenite vs Syenit


Definition

Definition
Syenit ist ein grobkörniges Eruptivgestein, das hauptsächlich aus Alkali-Feldspat und verschiedene ferromagnesian Mineralien zusammengesetzt ist  
teschenite ist grob- bis körniges fein, dunkel gefärbten intrusive Eruptivgestein, die in der Regel in Schweller, Deiche und unregelmäßige Massen auftritt und immer zu einem gewissen Grad verändert  

Geschichte
  
  

Herkunft
-  
Schottland  

Entdecker
Unbekannt  
Unbekannt  

Etymologie
von französisch Syenit, aus dem Lateinischen Syeniten (Lapislazuli) (Stein) von Syene  
von seinem Auftreten in der Nähe von Teschen. jetzt bekannt als cieszyn, pol., Schottland  

Klasse
Magmatische Gesteine  
Magmatische Gesteine  

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

Familie
  
  

Gruppe
Plutonic  
Plutonic  

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

Textur

Textur
erdig  
phaneritic  

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

Instandhaltung
Weniger  
Weniger  

Haltbarkeit
dauerhaft  
dauerhaft  

Wasser Beständig
Ja  
Ja  

Kratzen Beständig
Ja  
Ja  

Fleck Beständig
Nein  
Ja  

Wind Beständig
Ja  
Ja  

Acid Beständig
Ja  
Ja  

Aussehen
gebändert und foilated  
Geäderten und Glänzend  

Verwendungen

die Architektur
  
  

Innere Verwendungen
Bodenbelag, Häuser, Hotels, Innenausstattung  
Countertops, dekorative Aggregate, Entryways, Häuser, Innenausstattung  

äußere Verwendungen
Wie Gebäude Stein, Wie mit Blick auf Stein, Pflasterstein, Gartendekoration, Bürogebäude  
Wie Gebäude Stein, Wie mit Blick auf Stein, Pflasterstein, Gartendekoration, 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-  
als Dimension Stein, Gebäude Häuser oder Wände, Zementherstellung, Bauzuschlagstoff, für den Straßen Aggregat  

medizinische Industrie
-  
-  

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

andere Verwendungen
  
  

Kommerzielle Verwendungen
Friedhof Marker, Schaffung Kunstwerk  
Friedhof Marker, Commemorative Tablets, Schaffung Kunstwerk, Labortischplatten, Schmuck, Küstenschutz, Grabsteine  

Typen

Typen
shonkinite  
Eruptivgestein  

Features
erhältlich in vielen Farben und Mustern, ist eine der ältesten Felsen, Matrixvariablen  
glatt zu berühren  

Archäologisch Bedeutung
  
  

Monumente
-  
-  

Berühmte Denkmäler
-  
-  

Skulptur
-  
-  

Berühmte Skulpturen
-  
-  

Piktogrammen
-  
-  

Petroglyphen
-  
-  

Figurines
-  
-  

Fossilien
abwesend  
abwesend  

Bildung

Formation
Syeniten sind aufgrund alkalische magmatischen Aktivitäten gebildet und sind in der Regel in dicken kontinentalen Krustenbereichen oder in Cordilleran Subduktionszonen gebildet.  
teschenite 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, Biotit, Feldspat, hornblade, Mikas, Muskovit oder Illit, Plagioklas, Pyroxen, Quarz  
augite, Olivin, Plagioklas, Pyroxen  

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

Transformation
  
  

Metamorphismus
Ja  
Ja  

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

Verwitterung
Ja  
Ja  

Arten von Verwitterung
biologische Verwitterung, chemische Verwitterung, mechanische Verwitterung  
biologische Verwitterung, chemische Verwitterung, mechanische Verwitterung  

Erosion
Ja  
Ja  

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

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften
  
  

Härte
5.5-6  
7  

Korn Größe
mittlere bis feine grobkörnigem  
grobkörniges  

Fraktur
-  
Conchoidal  

Streak
Weiß  
schwarz  

Porosität
weniger porös  
hochporösem  

Luster
subvitreous zu langweilig  
-  

Druckfestigkeit
150,00 N / mm 2  
22
225,00 N / mm 2  
8

Spaltung
Perfekt  
-  

Zähigkeit
-  
1.6  

spezifisches Gewicht
2.6-2.7  
2.86-2.87  

Transparenz
undurchsichtig  
undurchsichtig  

Dichte
2.6-2.8 g / cm 3  
2.7-3.3 g / cm 3  

Thermische Eigenschaften
  
  

spezifische Wärmekapazität
0,92 kJ/Kg K  
10
0,79 kJ/Kg K  
17

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

Reserven

Ablagerungen im östlichen Kontinenten
  
  

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

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

Europa
Bulgarien, England, Deutschland, Norwegen, Rumänien, Schweiz  
Deutschland, Griechenland, Italien, Schottland, Truthahn  

Andere
-  
Grönland  

Ablagerungen in den westlichen Kontinenten
  
  

Nordamerika
USA  
Kanada, USA  

Südamerika
Brasilien, Chile  
Brasilien, Kolumbien, Venezuela  

Ablagerungen in Oceania Kontinent
  
  

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

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