비트미나이트
Bituminite비투민ite는 리그나이트의 지질단위의 일부인 자동채굴로, 매장[citation needed] 등 자연적인 과정에서 변화나 열화를 겪은 조류와 같은 유기물로부터 유래한 석유원암에서 발생한다.리그나이트 및 유연탄의 수평 부분 내에서 정맥류로 나타나는 미세한 지반질량, 층류 또는 길쭉한 구조물로 발생하며 퇴적암에서도 발생한다.[1][2]퇴적암에서 발생하는 것은 일반적으로 알기나이트를 둘러싸고 있으며 침구 평면을 따라 평행하게 나타난다.[3]Bituminite는 대부분의 Bitumen과 특성이 다르기 때문에 Bitumen으로 간주되지 않는다.[4]침구에 있을 때는 일정한 형태나 형태가 없으며, 다른 종류의 가시광등과 형광등을 사용하여 식별할 수 있다고 기술되어 있다.[5]비트미나이트에는 I형, II형, III형의 세 종류가 있는데, 이 중 I형이 가장 흔하다.[1]석유 쉐일즈, 다른 석유 자원 암석 및 일부 석탄에 비투민이트의 존재는 잠재적 석유 자원 암석을 결정할 때 중요한 역할을 한다.[1][4]
물리적 성질
비트민산염의 내부 구조는 예금마다 다르다.균질하거나 줄무늬가 있거나 유동적이거나 미세하게 미세할 수 있다.그러나 내부 구조의 이러한 성질은 입자가 청색이나 보랏빛 빛으로 조사될 때만 볼 수 있다.[1]
비트민산염은 일반적으로 지름 100~200 μm의 불규칙한 원반입자의 크기와 형태에서 발견된다.[3]오일 침투를 통해 전송되는 빛 아래에서 관찰될 때, 비트민산염의 색은 주황색이며, 적갈색에서 갈색까지이다.비투명광은 반사광 아래 짙은 갈색에서 짙은 회색까지, 때로는 검은색이다.[1]Bituminite의 대략적인 밀도는 ≈1.2-1.3 g/cm이며3, 이 밀도는 구배 원심분리기로 결정되었다.[6]Bituminite는 광택 강도가 매우 낮다.연마 과정에서 주로 얼룩이 지는데, 이는 통합되지 않고 매우 부드럽기 때문이다.[1]
발생
비트민산염은 알기나 리프토데트라이드와 같은 다른 대식 광물과 일반적으로 관련된 무산화 라쿠스린과 해양 환경에 대한 난독성 물질에서 발견된다.유기 물질은 아모르퍼스 기질을 형성하면서 다이오메네시스(diagenesis)를 겪는다.Framboidal Pyrite는 비트미노이트와 관련된 일반적인 특징이다.이것은 소화가 가능한 유기물의 박테리아 재작업에 의해 발생한다.유기물질의 재작업으로 인해 비트미노이트의 입자/그루(gr)는 종종 분산되고 흐릿하게 보인다.[1]비트민산염의 알갱이가 너무 흐릿해서 구별할 수 없는 경우가 많지만, 그 광학적 특성은 매우 다양하므로 비트민산염의 유형을 결정하는 데 사용된다.
유기농이 풍부한 퇴적암에는 세 가지 유형의 비투민암을 모두 가지고 있는 것이 매우 일반적이지만, 비투민암 유형의 모달비율은 다양하다.전형적으로 I형 비투민ite는 다른 종류보다 훨씬 크고 파란 빛으로 조사했을 때 음의 변화를 일으킨다.타입 II는 노랗거나 적갈색인 형광과 조사했을 때 가끔 기름이 방출되는 것에 의해 결정된다.가장 희귀한 종류의 비트민산염인 타입 III는 반사된 흰 빛 아래 짙은 회색으로 보이지만 형광이 부족하다.그것은 또한 미세한 세밀한 구조와 동물유적과의 연관성에 의해 구별된다.[1]
역사
비투미나이트는 비투멘이 풍부한 바위에 붙여진 총칭이다.이 용어는 ICCP가[7] 용어를 명확하게 정의한 1975년까지 불규칙한 형태의 마케랄을 묘사하기 위해 비공식적으로 사용되기도 했다.[1]
응용 프로그램 및 사용
비트미나이트는 산업, 의약품, 건설 등에 쓰이는[citation needed] 저온 석탄 타르의 주원이다.비트민산염의 가치는 등급에 따라 증가한다.높은 등급, 즉 높은 성숙도에서, 비트민산은 높은 수소와 탄소 함량을[citation needed] 가진다.높은 수소/탄소 비율 비트민산염은 좋은 탄화수소 공급원을 나타낸다.그러나 저등급의 비트민산염은 종류에 따라 등급이 달라져 수소/탄소 비율이 가변적이라는 것을 의미한다.[1]
비트민산염은 석유 산업의 잠재적 지표로도 사용될 수 있다.연구 결과에 따르면 전체 유기물질의 10% 이상 모드의 I형 비투민석은 잠재적 석유원석임을 나타낸다.[1]
참조
- ^ a b c d e f g h i j k Pickel, W; Kalatizidis, S; Christanis, K; Cardott, B. J; Misz-Kennan, M; Hentschel, A; Hamor-Vido, M; Crosdale, P; Wagner, N (2017). "Classification of liptinite - ICCP System 1994". International Journal of Coal Geology. 169: 40–61. doi:10.1016/j.coal.2016.11.004.
- ^ Hutton, A. C (1987). "Petrographic Classification of Oil Shales". International Journal of Coal Geology. 8: 201–231 – via Elsevier Science Publishers.
- ^ a b Littke, R; Baker, D. R; Leythaeuser, D (1987). "Microscopic and sedimentologic evidence for the generation and migration of hydrocarbons in Toarcian source rocks of different maturities". Advances in Organic Geochemistry. 13: 549–559. doi:10.1016/0146-6380(88)90075-7.
- ^ a b Cook, A.C; Sherwood, N. R (1991). "Classification of oil shales, coals and other organic-rich rocks". Org. Geochem. 17: 211–222. doi:10.1016/0146-6380(91)90079-y.
- ^ Taylor, G. H; Liu, S. Y; Teichmüller, M (1990). "Bituminite - A TEM view". International Journal of Coal Geology. 18: 71–85. doi:10.1016/0166-5162(91)90044-j.
- ^ Hutton, A. C (1995). Snape, Colin (ed.). "Organic Petrography: Principles and Techniques". Composition, Geochemistry and Conversion of Oil Shales. 455: 1–16.
- ^ "International Committee for Coal and Organic Petrology". International Organization for Standardization (ISO).