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formazione di ferro a bande
formazione di ferro a bande

steatite
steatite



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formazione di ferro a bande
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steatite

formazione di ferro a bande vs steatite

1 Definizione
1.1 Definizione
formazione di ferro a bande sono unità distintivi di roccia sedimentaria che sono quasi sempre di età Precambriano
è una metamorfica ricco roccia magnesio perché è composto di talco minerale
1.2 Storia
1.2.1 Origine
Western Australia, Minnesota
Stati Uniti d'America
1.2.2 Scopritore
Sconosciuto
Sconosciuto
1.3 Etimologia
dalla sua processo di formazione
dal 17 ° secolo, a causa della sua sensazione di unto e usare come un sapone
1.4 Classe
Rocce Sedimentarie
Rocce metamorfiche
1.4.1 Sottoclasse
Roccia durevole, Durezza media roccia
Roccia durevole, Morbido Roccia
1.5 Famiglia
1.5.1 Gruppo
Non applicabile
Non applicabile
1.6 altre categorie
Grana grossa roccia, opaco di rocce
Grana roccia, opaco di rocce
2 Tessitura
2.1 tessitura
banded, Traliccio
Lucidato
2.2 Colore
Rosso, Rossastro Marrone
Nero, Nero al Grigio, Verde, Grigio
2.3 Manutenzione
Di meno
Di meno
2.4 durabilità
Durevole
Durevole
2.4.1 Resistente all'acqua
59% Sedimentary Rocks Rocks have it !
2.4.2 Resistente ai graffi
65% Metamorphic Rocks Rocks have it !
2.4.3 Antimacchia
42% Metamorphic Rocks Rocks have it !
2.4.4 resistente al vento
38% Sedimentary Rocks Rocks have it !
19% Metamorphic Rocks Rocks have it !
2.4.5 Resistente agli acidi
22% Sedimentary Rocks Rocks have it !
15% Metamorphic Rocks Rocks have it !
2.5 Aspetto
a strati, fasciato, venato e lucente
ottuso, fasciato e fioretto
3 Usi
3.1 Architettura
3.1.1 interni
Aggregati decorativi, Le case
bagni, Aggregati decorativi, Le case, Decorazione d'interni
3.1.2 esterni
Pavimentazione in pietra, Edifici per uffici
Come fronte di pietra, Giardino Decorazione
3.1.3 Altri usi architettonici
frenare, cote
frenare
3.2 Industria
3.2.1 costruzione
Come pietra Dimension, Usato per pavimenti, pedate, i confini e davanzali.
Produzione di magnesio e dolomitiche Refrattari
3.2.2 medico
Non ancora utilizzati
Preso come un supplemento per il calcio o magnesio
3.3 Usi Antichità
artefatti
artefatti, Gioielleria, Monumenti, Scultura
3.4 altri usi
3.4.1 Commerciale
Come una pietra di paragone, Cimitero Marcatori, Creazione di opera
Cimitero Marcatori, Creazione di opera, Pietra preziosa, Gioielli, Fabbricazione di saponi, solventi, coloranti, plastica e fibre, Produzione di calce, Fonte di Magnesia (MgO)
4 Tipi
4.1 tipi
Algoma-tipo, lago superiore di tipo, superiore-tipo e taconite
Non disponibile
4.2 lineamenti
E 'uno dei più antichi roccia
Host della roccia per piombo
4.3 importanza archeologica
4.3.1 monumenti
Non ancora utilizzati
Usato
4.3.2 I monumenti famosi
Non applicabile
Christ the Redeemer in Rio de Janeiro, Stonehenge in English county of Wiltshire
4.3.3 Sculture
Non ancora utilizzati
Usato
4.3.4 famose sculture
Non applicabile
Dati non disponibile
4.3.5 pictographs
Non usato
Usato
4.3.6 Petroglyphs
Non usato
Usato
4.3.7 figurine
Non ancora utilizzati
Usato
4.4 Fossili
Presente
Assente
5 Formazione
5.1 Formazione
Gli strati ferro a bande si formano in acqua di mare quando l'ossigeno viene rilasciato da cianobatteri fotosintetici.
steatite è un talco scisto, che è un tipo di roccia metamorfica ed è largamente composto di talco minerale ed è quindi ricca inmagnesium.
5.2 Composizione
5.2.1 Mineral contenuti
Ematite, Magnetite, Quarzo
Albite, apatite, biotite, Calcite, Carbonato, I minerali argillosi, Orneblenda, ilmenite, miche, plagioclasio, pirosseno, Quarzo
5.2.2 composto contenuti
Fe, Ossido di Ferro (III), Biossido di silicio
CaO, Mg, MgO
5.3 Trasformazione
5.3.1 Metamorfismo
19% Sedimentary Rocks Rocks have it !
5.3.2 Tipi di metamorfismo
Non applicabile
Il metamorfismo sepoltura, Il metamorfismo cataclastico, metamorfismo di contatto, idrotermale Metamorfismo, impatti Metamorfismo, Il metamorfismo regionale
5.3.3 Agenti atmosferici
65% Metamorphic Rocks Rocks have it !
5.3.4 Tipi di agenti atmosferici
alterazione chimica
Non applicabile
5.3.5 Erosione
77% Metamorphic Rocks Rocks have it !
5.3.6 Tipi di erosione
Erosione costiera, erosione eolica
Non applicabile
6 Proprietà
6.1 Proprietà fisiche
6.1.1 Durezza
5.5-6
1
6.1.2 grandezza grano
Grandi e grana grossa
A grana fine
6.1.3 Frattura
Irregolare, frammentati oa o conchoidal
Conchoidal
6.1.4 stria
bianca
Nero
6.1.5 Porosità
altamente porosa
meno porosa
6.1.6 Lustro
terroso
Unto
6.1.7 Resistenza alla compressione
pietra focaia r..
Non disponibile
Rank: N/A (Overall)
225,00 N/mm2
Rank: 7 (Overall)
ossidiana roccia
ADD ⊕
6.1.8 sfaldamento
Imperfetto
Perfetto
6.1.9 tenacia
1.5
1
6.1.10 Specifica Gravità
5.0-5.3
2.86
6.1.11 Trasparenza
Traslucido a opaco
Opaco
6.1.12 Densità
Non disponibile
2.8-2.9 g/cm3
6.2 Proprietà termali
6.2.1 Capacità termica specifica
formazione di f..
3,20 kJ/Kg K
Rank: 1 (Overall)
0,88 kJ/Kg K
Rank: 13 (Overall)
granulite roccia
ADD ⊕
6.2.2 Resistenza
Calore Resistente, Resistente all'impatto, pressione resistente, Resistente all'usura
Calore Resistente, pressione resistente
7 Riserve
7.1 Continenti Orientale
7.1.1 Asia
Cina, India, Iran, Iraq, Oman, Russia, Arabia Saudita, Taiwan, Tailandia, Vietnam
Cina, India, Indonesia, Giappone, Corea del nord, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Tajikistan, Tailandia
7.1.2 Africa
Kenia, Marocco, Sud Africa, Tanzania
Egitto, Etiopia, Ghana, Sud Africa, Africa occidentale
7.1.3 Europa
Austria, Francia, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Svezia, Regno Unito
Austria, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
7.1.4 Altri
Groenlandia, Mid-Atlantic Ridge
Non ancora trovato
7.2 continenti occidentali
7.2.1 North America
Canada, Messico, Stati Uniti d'America
Canada, Stati Uniti d'America
7.2.2 South America
Bolivia, Brasile
Colombia
7.3 Oceania Continente
7.3.1 Australia
Nuovo Galles del Sud, Queensland, sud dell'Australia, Australia Occidentale
Australia centrale, Nuova Zelanda, Queensland