처트 세밀하다 퇴적암 구성 석영 미정질 또는 미결정질인 (SiO2) 석영. 이는 일반적으로 유기 암석이지만 화학적 침전물 또는 속성 대체물로서 무기적으로 발생하기도 합니다. 결절, 결석 덩어리, 층상으로 발생합니다. 매장.

이름 유래: 용어는 일반적으로 모든 것을 지칭하는 데 사용됩니다. 바위 주로 미세결정질, 미결정질, 미세섬유질 석영으로 구성됨

조직: 비클래식 퇴적암

입자 크기: 미결정질, 매우 높은 배율을 제외하고는 볼 수 없습니다.

경도: 열심히

색깔: 모든 색상은 침전 시 존재하는 불순물에 따라 달라집니다.

쇄설: 없음

기타 기능: 촉감이 부드럽고, 유리질이며, 연골 골절이 나타납니다.

처트의 발생

처트는 녹사인 탄산염암에서 발생하며, 석회암, 분필돌로 스톤 일종의 속성작용의 결과로 형성되는 교환 광물로서의 형성. 분필로 발생하는 경우 또는 , 그것은이라고 부싯돌. 또한 일차 퇴적물인 경우 얇은 층에서도 발생합니다(많은 벽옥 및 방산석과 같은 경우). 두꺼운 처트 층은 깊은 해양 퇴적물에서 발생합니다. 줄무늬 선캠브리아 시대의 지층은 처트와 산화철이 교대로 층을 이루며 구성되어 있습니다.

또한 규조토 퇴적물에서도 발생하며 규조처트라고 알려져 있습니다. 규조처트는 침대와 렌즈로 구성됩니다. 규조토 이는 속성발생 동안 조밀하고 단단한 처트로 전환되었습니다. 수백 미터 두께의 지층으로 구성된 해양 규조토 처트 층이 퇴적층에서 보고되었습니다.

처트 분류 및 유형

처트에는 가시적 특성, 현미경적 특성, 물리적 특성으로 분류되는 다양한 종류가 있습니다.

부싯돌 고미결정 석영이다. 원래는 초크나 말리에서 발견되는 처트의 이름이었습니다. 석회암 탄산칼슘이 실리카로 대체되어 형성됩니다.

알려진 일반 처트 탄산칼슘을 실리카로 대체하여 석회암층에서 형성되는 다양한 처트입니다. 이 처트 유형이 가장 풍부합니다.

벽옥 철(III) 함유물 때문에 붉은색을 띠는 마그마 지형 내 또는 이와 관련하여 발견되는 XNUMX차 퇴적물로 형성된 이 암석의 변종입니다. 재스퍼는 검은색, 노란색, 심지어 녹색(포함된 철의 종류에 따라 다름)으로도 자주 나타납니다. Jasper는 일반적으로 불투명하거나 거의 불투명합니다.

방산충 XNUMX차 퇴적물로 형성되고 방산충 미세화석을 포함하는 이 암석의 변종입니다.

옥수 미세섬유 석영이다.

아게이트 색상이나 값이 다른 연속적인 레이어로 뚜렷하게 줄무늬 칼세도니입니다.

오닉스 종종 검은색과 흰색의 평행선으로 층이 있는 줄무늬 마노입니다.

오팔 수화된 이산화규소이다. 그것은 종종 신생 기원입니다. 실제로 이것은 광물(미네랄로이드)이 아니며 일반적으로 처트의 변종으로 간주되지 않습니다. 단, 일부 단백석(단백석 C 및 단백석 CT)은 미세결정질이고 훨씬 적은 양의 물을 함유하고 있습니다(때때로 없음). 종종 암석학 교육을 받지 않은 사람들은 가시적, 물리적 특성이 유사하기 때문에 단백석과 처트를 혼동합니다.

마가디형 처트 케냐의 마가디 호수와 같은 고알칼리성 호수의 규산나트륨 전구체로부터 형성되는 품종입니다.

도자기 초벌구이 도자기와 유사한 질감과 균열을 지닌 세립 규산질 암석을 가리키는 용어입니다.

규산 소결 온천수에 의해 퇴적된 다공성, 저밀도, 밝은 색의 규산암입니다. 간헐천.

모짜르카이트 독특한 색상 변화와 높은 광택을 내는 능력으로 인해 주목을 받았습니다.

처트(대부분 구식)에 대해 덜 사용되는 용어로는 파이어스톤, 실렉스, 실리카 스톤, 채팅 및 플린트스톤이 있습니다.

처트 구성

처트는 대부분의 경우 생물학적 암석이며, 규조류, 방산충, 규질 해면 스피큘 등의 규질 테스트로 만들어집니다. 때로는 이러한 바다 생물의 미세한 화석 잔해가 이러한 암석에 보존될 수 있습니다. 그들의 규산 테스트는 다음과 같이 구성되지 않습니다. 석영 처음에는 매몰, 압축 및 속성작용 후에 유백색 규질 퇴적물이 석영. 궁극적으로 암석을 구성하는 재료는 해양 생물에 대한 규질 테스트를 통해 나온 것이지만 암석 자체는 현장에서 퇴적되지 않는 경우가 많습니다. 이는 실리카가 풍부한 액체로 이동하여 원래(보통 탄산염) 물질을 대체하여 암석에 결절을 형성할 수 있습니다. 그래서 화학적 기원의 암석이라고도 일컬어지기도 합니다. 층상 다양성은 종종 탁도 흐름과 관련이 있는 것으로 보입니다.

처트 형성

처트는 석회석이나 백악이 될 부드러운 퇴적물에서 이산화규소의 미세 결정이 자라면서 발생할 수 있습니다. 이들 침전물에서는 용해된 실리카가 지하수의 이동에 의해 형성대로 이송될 때 다수의 이산화규소 미세결정이 불규칙한 모양의 단괴나 콘크리트로 변형된다.

단괴나 콘크리트가 많으면 서로 결합하여 퇴적물 덩어리에 거의 연속적인 노치 층을 형성할 만큼 충분히 성장할 수 있습니다. 이런 식으로 형성된 것은 화학적 퇴적암입니다.

용기에 들어 있는 이산화규소의 일부는 생물학적 기원을 갖고 있는 것으로 생각됩니다. 바다의 일부 지역과 얕은 바다에는 많은 규조류와 라디오가 물 속에 살고 있습니다. 이 유기체는 유리질의 실리카 골격을 가지고 있습니다. 일부 스폰지는 또한 실리카의 "침상"을 생성합니다.

이러한 유기체가 죽으면 실리카 골격이 바닥으로 떨어지고 용해되어 재결정화되며 노치는 결절의 일부가 될 수 있습니다. 일부 지역에서는 이러한 물질의 침강 속도가 충분히 높아 두껍고 나중에 형성된 암석층이 생성됩니다. 이렇게 형성된 것은 생물학적 퇴적암으로 볼 수 있다.

어디에서 찾습니까?

층상 처트는 해양 및 호수 환경에서 단세포 유기체(규조, 방산충) 또는 규산질 해면 잔해에 대한 불투명 테스트로 만들어진 실리카가 풍부한 생체 퇴적물의 압축 및 재결정화에 의해 형성될 수 있습니다. 속생작용 동안 퇴적물의 실리카는 단백석 A에서 단백석 CT를 거쳐 성숙한 처트의 미정질 석영으로 변환됩니다(Oldershaw 1968; Calvert 1971; Lancelot 1973; Hein et al 1981; Pisciotto 1981; Riech 1981; Levitan 1983; Jones 외 1986; Compton 1991). 따라서 이러한 처트에는 일부 opal-CT가 포함되어 있을 수 있습니다. 화산 쇄설물, 열수 용액 및 점토 광물 규화에 기여할 수 있습니다 (Calvert 1971; Thurston 1972; Pollock 1987; Hesse 1989).

– 처트 인 줄무늬 철 구조물 주로 화학적으로 침전된 실리카로 형성된 것으로 생각됩니다. 흔히 철은 공침된 철에 의해 밝게 착색됩니다. 미네랄 (Sugitani 외 1998; Rosière 외 2000; Maliva 외 2005; Fisher 외 2008).

– 일부 시생대 처트는 화산쇄설물 퇴적물의 규화에 의해 형성된 것으로 보입니다(Knauth 1994).

– 해양 석회질 퇴적물에서는 결절, 불규칙한 몸체 및 불연속적인 처트 층이 발견됩니다. 이는 일반적으로 방산충 테스트 또는 해면 침상과 같은 생물학적 공급원에서 동원된 실리카의 침전에 의해 초기 속성 발생 중에 형성됩니다. (Buurman 외 1971; Meyers 1977; Bustillo 외 1987; Maliva 외 1989; Knauth 1994; Madsen 외 2010).

– 케냐 마가디 호수에서 발생한 이름을 따서 명명된 마가디형 처트는 실리카가 풍부한 규산염에서 알칼리 이온이 침출되어 형성됩니다. 증발하다 (Hay 1968; Eugster 1969).

처트 특성 및 특성

Chert는 모스 척도에서 경도 등급이 6.5인 결정질 석영만큼 단단합니다. 아직 수화된 실리카가 포함되어 있다면 조금 더 부드러울 수도 있습니다(XNUMX). 단순히 단단한 것 이상으로, 처트는 단단한 바위입니다. 그것은 침식에 저항하는 노두의 풍경 위에 서 있습니다. 석유 굴착업자는 관통하기가 너무 어렵기 때문에 이를 두려워합니다.

이는 순수 석영의 연골 골절보다 더 매끄럽고 덜 쪼개지는 굴곡진 척추 골절을 가지고 있습니다. 고대 도구 제작자들은 그것을 선호했으며 고품질의 암석은 부족 간의 무역 품목이었습니다.

석영과 달리 결코 투명하지 않으며 항상 반투명한 것도 아닙니다. 석영의 유리광택과는 달리 왁스광택이나 수지광택을 가지고 있습니다.

처트의 색상은 점토나 유기물질의 함유량에 따라 흰색에서 빨간색, 갈색에서 검정색까지 다양합니다. 그것은 종종 침구와 기타 퇴적 구조물 또는 미세화석과 같은 퇴적 기원의 흔적을 가지고 있습니다. 중앙 해저에서 판 구조에 의해 육지로 운반되는 붉은 방산충 처트처럼, 처트가 특별한 이름을 가질 만큼 풍부할 수 있습니다.

처트 용도

선사시대에는 석기 제작의 원료로 자주 사용됐다.

처트 스톤을 강철에 부딪치면 불꽃이 일어납니다. 이로 인해 불을 피울 수 있는 훌륭한 도구가 되었으며, 부싯돌과 일반 처트는 역사 전반에 걸쳐 부싯돌 상자와 같은 다양한 유형의 불을 붙이는 도구에 사용되었습니다.

일부 지역에서는 하천 자갈 및 현장석으로 어디에나 존재하며 현재 건축 자재 및 도로 포장재로 사용됩니다.

도로 포장이나 차도 건설에서 처트가 인기를 끄는 이유 중 하나는 비가 오면 단단하고 촘촘해지는 처트가 있는 반면, 다른 충전재는 젖으면 진흙이 되는 경우가 많다는 것입니다. 그러나 처티 자갈이 콘크리트를 채우는 경우 미끄러운 표면으로 인해 국부적인 파손이 발생할 수 있습니다.

그것은 XNUMX세기 후반과 XNUMX세기 초반 테네시와 다른 지역의 묘석이나 무덤 표지에 사용되었습니다.

결론

  • 오늘날 처트는 용도가 거의 없지만 많은 고대 문화에서는 절단 및 긁기 도구를 만드는 데 사용했으며 화살촉이나 도끼 머리와 같은 무기를 만드는 데에도 사용했습니다. 매우 단단하고 내구성이 뛰어나며 처트의 가장자리는 매우 날카롭습니다.
  • Chert는 다양한 색상으로 발견됩니다. 가장 일반적인 색상은 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색입니다. 흰색은 일반적으로 탄산염 불순물이 포함되어 있음을 나타내고 검은색은 유기물이 포함되어 있음을 나타냅니다.
  • 더 어두운 색의 처트를 흔히 플린트(Flint)라고 합니다. 백악이나 말리 석회암층에서 발견될 수 있으며 탄산칼슘이 실리카로 대체되어 형성됩니다. 흔히 결절로 발견됩니다.
  • 빨간색에서 갈색까지의 처트에는 산화철이 포함되어 있을 때 색상이 나타나며 벽옥이라고 합니다. 일반적으로 불투명하거나 거의 불투명합니다.
  • 가장 풍부하게 발견되는 처트 품종은 "일반 처트"입니다. 탄산칼슘을 실리카로 대체하여 석회암층에서 형성되는 다양한 처트입니다. 부싯돌보다 보석 생산에 덜 매력적인 것으로 간주됩니다.
  • 강철에 부딪히면 스파크가 발생하여 열이 발생합니다. 화재를 일으키기 위한 훌륭한 도구가 됩니다.
  • 처트와 부싯돌의 주요 역사적 용도는 "플린트락 총"을 만드는 것이었습니다. 총기에는 처트에 부딪힐 때 불꽃을 일으키는 금속판이 있었습니다. 이는 총기를 발사하는 흑색 화약이 담긴 작은 저장소에 불을 붙였습니다.
  • 1800년대 후반과 1900년대 초반에 묘비나 묘비로 사용되었습니다.
  • 대리석 서호주에 있는 바 처트(Bar Chert)는 지구상에서 가장 초기이자 가장 잘 보존된 퇴적층 중 하나로 간주됩니다.

참고자료

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