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白云石是组成白云岩和白云质灰岩的主要矿物成分。白云石可用于建材、陶瓷、玻璃和耐火材料、化工以及农业、环保、节能等领域。主要用作碱性耐火材料和高炉炼铁的熔剂;生产钙镁磷肥和制取硫酸镁;以及生产玻璃和陶瓷的配料。
CaMg(CO 3 ) 2 ;可含有 Fe 、 Mn 、 Pb 、 Zn 等元素。
含少量粉砂,且不均匀,局部富集呈斑块,偶见黄铁矿晶粒。黄铁矿呈凝
块状。硬,白云质分布较均,加冷HC1_, 加热 HC1+,岩屑呈片状、团块状。
白云石含量达25%~50%时,称为白云质灰岩。灰岩分布广泛,形成原因众多。
查一下,岩土工程勘察规范,地基基础设计规范,从硬度上区分
加稀盐酸,灰岩明显起泡;白云岩,则基本不起泡。附:碳酸盐主要成分是caco3 盐膏盐主要成分是nacl、kcl等矿物;碳酸盐易于溶于水,鼓起孔隙度较大、较明显白云岩主要是以caso3;灰岩主要是c...
一看:风化后,由于白云石为不完全解理,白云岩一般具有刀砍纹,即交叉成45度左右的普遍的裂纹,灰岩一般没有;颜色上,灰岩颜色相对来讲比较深一些(深灰色、灰色),白云岩为浅灰色、灰白色,当然也有例外,那么...
结晶状态:晶质体或晶质集合体。 晶系:三方晶系。 晶菱面体,常呈块状集合体。
常见颜色:无色、白、带黄色或褐色色调。
光泽:玻璃光泽至珍珠光泽。
解理:白云石具三组完全解理。
摩氏硬度: 3 ~ 4 。
密度: 2.86g/cm 3 ~ 3.20g/cm 3 。
光性特征:白云石为一轴晶,负光性;常为非均质集合体。
多色性:无至弱,集合体无。
折射率: 1.505 ~ 1.743 。
双折射率: 0.179 ~ 0.184 ,集合体不可测。
紫外荧光:橙、蓝、绿、绿白。
吸收光谱:不特征。
放大检查:可见三组完全解理。
特殊性质:遇盐酸起泡。
优化处理:未知。
白云质灰岩天然砂砾在公路底基层中的应用
白云质灰岩节理丰富,易碎,开挖白云质灰岩山体后,可获得清洁的天然砂砾,正确使用这类天然砂砾,可以缓解优质石材紧缺地区的筑路材料供需矛盾,实现就地取材,降低工程成本,同时可减少过度开采对生态环境的破坏,促进公路建设的可持续发展。本文基于白云质灰岩天然砂砾在基底层中的应用研究项目,重点对施工工艺及经济、环境效益进行了阐述,以探求白云质灰岩天然砾石在底基层中应用的适用性。
鄂东长江沿岸石灰岩、白云岩资源及其开发利用
随着长江经济带的建设,长江中下游地区对原材料特别是建筑材料的需求不断增长。阐述鄂东黄石—武穴段长江沿岸石灰岩、白云岩主要矿石类型,资源分布特征,地质勘查工作程度及开发利用现状,对进一步开发利用提出建议,建议将鄂东长江沿岸石灰岩、白云岩资源开发利用作为支柱产业,合理规划布局,大幅提高资源开发利用水平,促进经济发展与环境保护双赢。
硅镁石族矿物是镁夕卡岩的特征矿物﹐广泛分布于白云岩或白云质灰岩与中酸性﹑侵入体的接触带。
著名产地有意大利的蒙特索马﹑芬兰的巴拉古斯﹑瑞典的卡韦尔托普等。
由碳质板状页岩与白云质灰岩、白云岩、灰岩、泥灰岩等互层组成。产少量三叶虫、海绵骨针等化石。整合于下伏牛蹄塘组和上覆探溪组之间,厚74-534米。 2100433B
岩性可分三部分,下部为灰、灰白色中厚层-厚层白云岩、白云质灰岩夹少量钙质板岩;中部为深灰、灰黑色炭质板岩、钙质板岩夹深灰色薄至中层炭、泥质灰岩、白云质灰岩,局部夹少量安山岩(板岩中有铁、锰、磷矿化);上部为灰绿色、紫灰色板岩、千枚岩,夹变质含钙泥质粉砂岩、变石英砂岩、少量变凝灰岩及少量赤铁矿夹层。厚550~1100m。与下伏桃子坝组整合、上覆烂包坪组假整合接触。该组主要分布于峨边县金口河、望鹰坪、枷担桥及马边县等地。
一、 地质特征
峨边群为前震旦系的一套火山一 一沉积岩系,发育于扬子地台西缘的石棉--蛾边拗拉槽 内
(刘肇昌等,1 994),主要分布于四川峨边甘洛、马边等县 ,以烂包坪、冷竹坪、桃子坝一带出露最好。
前人对峨边群的研究甚少 ,内部划分尚无一致意见,川地二区测队的划分如下; 上震旦统喇叭岗组:砾岩、砂岩 。
二、岩石化学特征
冷竹坪组和枷担桥组火山岩的岩石化学成分可以看出,SiO2=44.44~54.66 为
基性 、中基性火 山岩 ,MgO(8-11 )、ALK(3-3.5 )均 偏高 ,d一1.43-2.29,在 Ne OL Q一
中其成分点落八亚碱性区,属亚碱性系列 用 Fe 0 +FeOA-TiO:--MgO… Al 0 判
剐 ,与高镁拉斑玄武岩、苦橄拉斑玄武岩成分相似,且有深海拉斑玄武岩系的演化趋势 。
三、微量元素特征
火山岩 的稀 土元 素及微量 元素参数从中可 以看 出 REE=44.73-204.17,由冷竹坪组 向枷担桥组稀土总量升高,轻稀土也显示同一趋势。 LREE/HREE比值与碱性橄榄玄武岩接近,Eu/Sm平均值 相似于大陆裂答玄武岩δEu-L 14-0.69,枷担桥组铕亏损明显,冷竹坪组早期有铕富集 ,晚期铕亏损 ,( La/Ya )N标准化 比值一7.85-15.34,较洋脊玄武岩高,低于中国东部裂谷玄武岩的值。从冷竹坪组到枷担桥组,随层位升高.稀土元素参数呈现规律性交化,表现为∑REE×LREE/HREE,(La/Yb) N、(Ce/Yb)N等的增加和 δEu、Eu/Sm的逐渐降低,反映了它们之间的成因联系 ,这在稀土元素配 分曲线上也清晰地显示出来 。大离子亲石元素强烈富集,K.Rb.Th富集程度最高, 其次是 Ce、Sm,亏损的元素为 zr、Ti、Yb Sr与洋脊玄武 岩 (MORB)接 近 或稍 高 ,按 汤 氏 (Thompson,1982)顺 序 排列 出现 负异常 ,(Rb/Yb)标准 化 比值远大 于 1,cr高于
N 型洋 中脊 2-3倍 ,这 种元素组合的不协调 ,可能与岩 浆作用过程中地幔 地壳物质共同参与有关 以 MORB
为标准样的 Pearce(1982)图解显示了各微量元索的变化 规律(图 6),即从冷竹坪组到枷担桥组 .不相容元素浓度 升高,Sc、 Cr 等相容元素则相应降低,与结晶分异作用过 程中元素变化规律一致 。
四、岩浆演化 将火山岩的徽量元素投影到 I,a/Sm一 La图上 ,其成分点落在分离结晶趋势 线附近,即随着 La的增加 La/Sm变化不大。可以看 出,岩石化学成分演化的线性 规律 极强 ,清楚地显示 了岩浆 的同源性 ,且拟 合直线与 An、Ab即斜 长石的矿 物矢量 平 行 以上事实说 明,冷竹坪组和枷担桥组火 山岩是同源岩浆结晶分异的结果;且分离结 果的矿物相 主要是斜长石 ,δEu的变化规律 亦证实了这一推论的正确性 。