말
Marl말린은 탄산염 광물, 점토, 실트가 풍부한 흙 같은 물질이다.바위로 굳으면, 이것은 말석이 된다.그것은 종종 조류의 활동을 통해 해양 또는 담수 환경에서 형성된다.
말(Mal)은 도버 절벽의 하부를 구성하고 있으며 채널 터널은 프랑스와 영국 사이의 말(Mal) 층을 따라갑니다.말리는 또한 미국 북동부의 말 연못과 같은 빙하 후의 호수에서 흔한 퇴적물입니다.
Marl은 산성 토양 및 시멘트 제조에 토양 촉진제 및 중화제로 사용되어 왔다.
묘사
말 또는 말석은 다양한 양의 점토와 실트를 함유한 탄산염이 풍부한 진흙 또는 진흙입니다.이 용어는 원래 담수 조건에서 형성된 점토와 [1]탄산칼슘의 긴밀한 혼합물로 구성된 느슨하고 흙 같은 퇴적물로 발생하는 다양한 물질에 느슨하게 적용되었습니다.일반적으로 점토 함량은 35~65%, [2][3]탄산염 함량은 65~35%입니다.이 용어는 오늘날 불포화된 해양 퇴적물과 라쿠스트린(호수) 퇴적물을 설명하기 위해 자주 사용되며, 이 퇴적물은 더 정확하게 '막석'[4]으로 명명되어야 한다.
말석은 말석과 거의 같은 조성의 불포화암이다.이것은 흙투성이이거나 불순한 알길라스질 석회암으로 더 정확하게 묘사된다.그것은 블록 모양의 아원추형 골절을 가지고 있고,[4] 셰일보다 핵분열성이 낮다.대부분의 막에서 지배적인 탄산염 광물은 칼사이트이지만 아라곤라이트나 돌로마이트와 같은 다른 탄산염 광물이 [5]존재할 수 있습니다.
글라우코나이트는 글라우코나이트의 알갱이를 함유한 말이며, 글라우코나이트는 점토 광물로 마크에 [6]녹색을 부여합니다.글라우코나이트는 해양 환경에 [7]퇴적된 퇴적물의 특징이다.
오카렌즈
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Channel_Tunnel_geological_profile_1.svg/250px-Channel_Tunnel_geological_profile_1.svg.png)
도버의 분필 절벽의 하부 지층학 단위는 일련의 글라우코나이트 석회암과 말층의 [8]리드미컬한 띠 모양의 석회암과 말 층이 리드미컬하게 이어집니다.이러한 분필과 말돌의 순환은 유럽 [9]북서부의 백악기 층에서 흔히 볼 수 있다.Channel Tunnel은 프랑스와 [10]영국 사이에 있는 이러한 Marl 레이어를 따릅니다.독일의 백악기 상부 순환 시퀀스와 소르바스 분지의 말-오팔이 풍부한 토르토니아-메시니아 지층은 다중 해상 드로다운과 관련된 밀란코비치 궤도 [11]강제력과 상관관계가 있다.
라쿠스트린 퇴적물로써의 Marl은 빙하 후 호수 바닥 [12][13][14]퇴적물에서 흔하다.대식조류인 '차라'는 pH와 알칼리도가 높은 얕은 호수에서 잘 자라며 줄기와 열매체가 석회화된다.녹조가 죽은 후에는 석회화된 줄기와 열매체가 미세한 탄산염 입자로 분해되어 실트, 점토와 혼합되어 [15]마를 생성한다.미국 북동부의 말 연못은 종종 필수 인산염의 침전 때문에 영양소가 부족해지는 석회암 기반 암반 지역의 주전자 연못이다.정상적인 연못의 생명은 생존할 수 없으며, Sphaerium과 Planorbis와 같은 민물 연체동물의 골격은 바닥 [13]말뚝의 일부로 축적됩니다.
헝가리에서는 에오세상기에 형성된 부다말(Buda Marl)이 발견된다.그것은 바위와 흙의 층 사이에 있으며 "약한 바위와 강한 토양"[16]으로 정의될 수 있다.
경제 지질학
Marl은 산성[13][17] 토양과 포틀랜드 [18]시멘트 제조에 토양 촉진제 및 중화제로 사용되어 왔습니다.일부 암막은 투과율이 매우 낮기 때문에 영국과 프랑스 사이의 채널 터널 건설에 이용되어 핵폐기물 보관에 대한 조사를 받고 있다.
농업에서의 역사적 용도
Marl은 농업에 사용된 가장 오래된 토양 개량품 중 하나이다.marl은 사용 가능한 칼슘을 증가시키는 것 외에도 토양 구조를 개선하고[19] 토양 산도를 감소시켜 다른 영양소를 [20]더 많이 사용할 수 있도록 하는 데 중요합니다.그것은[21] 선사시대부터 영국에서 산발적으로 사용되었고 1세기 [22]대 플리니에 의해 언급되었다.16세기부터 널리 사용되면서 근대 농업혁명이 [21]시작되었다.그러나, 고에너지 경제의 부재는 산업 [20]혁명까지 그것의 대규모 사용을 방해했다.
말씨는 18세기 동안 영국, 특히 랭커셔에서 널리 사용되었다.말뚝은 일반적으로 사용 지점 가까이에서 추출되어 거의 모든 밭에 말뚝이 있었지만, 일부 말뚝은 철도를 통해 더 먼 거리를 운반되었습니다.그러나, [23]19세기 초에 말리는 점차 라임과 수입 광물 비료로 대체되었다.비슷한 [21]역사적 패턴이 스코틀랜드에서도 목격되었다.
Marl은 [24]1840년 이전에 토양이 일반적으로 영양분이 부족했던 미국 남부에서 제한된 양으로 이용 가능한 몇 가지 토양 수정안 중 하나였다.19세기 후반에는 뉴저지에서[25] 산업 규모로 말들이 채굴되었고 점점 더 과학적인 기반에서 사용되고 있었으며, 말들은 등급별로[26][27] 분류되었고 주 지질 조사에서는 상세한 화학 [28]분석을 발표했습니다.
현대 농업 및 수상 농업 용도
말리는 21세기까지 농업에 계속 사용되고 있지만, 그 [29]빈도는 낮습니다.도포 속도는 탄산칼슘과 직선석회의 함량이 감소하도록 조정해야 하며, 이는 탄산칼슘 당량으로 표현된다.말 속의 탄산염은 주로 탄산칼슘이기 때문에 마그네슘을 [17]보충하지 않으면 말 처리 작물에서 마그네슘 결핍이 나타날 수 있다.
Pamlico Sound에서는 암초와 같은 환경에서 [29]굴에 적합한 인공 기질을 제공하기 위해 Marl이 사용되어 왔습니다.
포틀랜드 시멘트
Marl은 [18]포틀랜드 시멘트 제조에 사용되어 왔다.풍부하고 보충 시멘트 재료인[30] 메타콜린보다 물리적, 기계적 특성이 우수하며 상당히 낮은 [31][32]온도에서 소성할 수 있습니다.
토목 공학
채널 터널은 말베드를 포함한 지질층인 웨스트 멜버리 말리 초크에 건설되었다.이 지형은 투과성이 매우 낮고, 셰트가 없으며, 겹치는 지형에 균열이 없기 때문에 선택되었습니다.기초가 되는 Glauconite Marl은 코어 샘플에서 쉽게 식별할 수 있으며 터널 [33]굴착을 위한 적절한 레벨을 확립하는 데 도움이 되었습니다.
말린 토양은 특히 젖었다 말렸다 [34]할 때 공학적 특성이 떨어진다.토양에 [35]포졸란(화산재)을 첨가하면 토양을 안정시킬 수 있다.
핵폐기물 저장고
일부 말베드는 투과성이 매우 낮으며 핵폐기물 보관에 사용할 것을 고려하고 있다.이러한 스토리지 사이트 중 하나가 스위스 [36]중부의 Wellenberg입니다.
말 호수
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Siseebakwet_Lake_MN_Marl_deposition_Eric_Laska.jpg/300px-Siseebakwet_Lake_MN_Marl_deposition_Eric_Laska.jpg)
말호수는 바닥 퇴적물이 많은 [18]말호를 포함하는 호수이다.그것들은 최근 빙하[37] 지역에서 가장 많이 발견되고 탄산칼슘이 풍부한 알칼리성 물로 특징지어지는데, 알칼리성 물은 탄산칼슘 광물을 [38]침전시킨다.
말린 호수는 종종 준설되거나 말린을 위해 채굴되어 포틀랜드 [18]시멘트 제조에 사용됩니다.그러나, 그것들은 생태학적으로 [39]중요한 것으로 여겨지며, 침전물, 영양소 오염, 배수, 침습종에 의한 피해에 취약하다.영국에서는, 스코틀랜드 북부의 더 외진 곳에 있는 말호수만이 가까운 [38]미래에 깨끗한 상태로 남아있을 것 같다.
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외부 링크
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