마이크로스피루라이트

Microspherulite

미세구체(microspherulite)는 지름이 2mm 미만인 미세한 구형 입자로, 보통 100마이크로미터 범위에 있으며, 주로 광물 물질로 구성되어 있습니다(그리스어 리토스는 "석"을 의미합니다).생물학적(수성 퇴적 환경에서 이러한 기여가 가능) 또는 인간 활동의 기여가 없는 자연 물리-화학적 과정에 의해 생성된 물체만 미세 구공으로 간주됩니다.일반적으로 공통 특징(구면성)은 각 구가 유체 매체(물, 공기) 내에서 힘의 내부 평형을 나타낸다는 것을 나타냅니다.

분류

이러한 형태의 몇 가지 유형은 자연에서 발견된다.형성 환경에 따라 미세구공은 우라이트, 미소구공, 충격구공, 이베를라이트, 피소라이트, 에어로라이트, 콘드룰, 바이오라이트, 펠릿, 거품 또는 탄소질 미세구공으로 분류될 수 있습니다.

수성 환경

그림 1: 투과광 현미경으로 관찰된 우라이트
  • 우라이트는 주로 탄산칼슘으로 구성된 내부 구조 구체입니다(그림 1).그들은 석회암 성분 중 하나이다.난모들의 크기는 0.25mm에서 2mm 사이이다.그 이름은 그리스어의 oion (계란)에서 유래했다.그것들은 이동하면서 더 커지고 물질이 축적되어 형성된다.이들은 (a) 미세 입자가 구르는 물질의 물리적 부착에 의해, 눈덩이처럼, 그리고 (b) 염분이 증발하는 동안 물에서 결정되는 것처럼 용액 속 물질의 화학적 침전에 의해 이를 달성한다.전자의 경우 얇은 동심원층을 가지며, 후자의 경우 방사성 크리스탈 스프레이를 가진다.그러나 두 프로세스의 조합을 찾을 수 있습니다.미생물은 그들의 발달에 기여할 수 있다.

항공 환경

  • 마이크로메타라이트는 일반적으로 금속 미세구(철 또는 철 및 니켈)이지만 규산염 광물로 형성될 수도 있습니다. 규산염 광물의 치수는 수십 마이크로미터에서 1밀리미터 사이여야 합니다.그것들은 지구 대기로 진입하는 동안 녹고 증발하면서 생기는 외계 운석 조각에 해당된다.이 용해 단계 동안 표면에 있는 구멍을 통해 상당한 질량의 손실이 발생할 수 있습니다.가열의 정도와 그 원래의 조성에 따라 극소수의 광물질만이 마이크로메타라이트에서 발견되었다고 판단됩니다.그것들은 아직 제대로 분류되지 않았다.
  • 충돌구체는 거대한 외계 물체가 우주 속도로 지구에 충돌하여 녹고 증발할 때 발생하며, 규산염 물질은 충돌 지점 주변에 퇴적된 높은 구형 모래 크기의 입자로 응축될 수 있습니다.변경되지 않은 충격 구공은 전적으로 유리(마이크로텍타이트) 또는 비행 중에 자란 유리 및 결정의 조합(마이크로크리스타이트)으로 구성됩니다.1차 결정은 두 개의 판네로생대 충격층, 즉 상층 에오세 미세크리스타이트 또는 크리니피록센 구상체 층과 백악기-팔레오진 경계(K/T 경계)[2] 층의 미세구체에서만 흔하다.다른 결정상으로는 감람석, Fe가 풍부한 피록센, 스피넬장석이 있을 수 있다.종종 결정은 괴석, 황철광, 글라우코나이트, K-장석, 석영, 세리사이트, 염소산염같은 이원성 상으로 대체된다.
그림 2: 스캔 전자 현미경(SEM)에서 관찰된 이베를라이트 그룹.화살표는 소용돌이 위치를 나타냅니다.
  • 이베룰라이트는 비결정 화합물과 함께 잘 정의된 광물의 공동 결합으로, 축상 기하학 및 특징적인 함몰(vortex)을 가지며, 스멕타이트 껍질과 분홍빛을 띤 거친 입자의 코어 주위에 구조화된다(그림 2).그것들은 현재 대류권에서 복잡한 에어로졸-물-가스 상호작용에 의해 형성된다.모달 사이즈는 60~90마이크로미터로, 모양은 거의 완벽한 구체입니다.그들의 이름은 그들이 [3]발견된 장소를 나타내는 이베리아 반도에서 유래했다.그들은 사하라 사막에서 발생한 에어로졸 플룸의 침입과 관련이 있다.코어(두께 10 마이크로미터)의 광물학은 일반적으로 석영, 석회석, 돌로마이트장석으로 형성되며, 껍질(두께 몇 마이크로미터)의 가장 빈번한 광물은 주로 스멕타이트(베이델라이트, 몬모릴로나이트)와 일라이트, 아모르퍼스 실리카황산염(주석, 알푸나이트) 함침이다.그리고 염소화물.[4]

기타 관련 용어

  • 피솔라이트는 타원형 입자로 크기가 크고 일반적으로 난모류보다 더 일그러져 있다.그 이름은 그리스어의 피소(pea)에서 유래되었다.미네랄 농도(보크사이트, 리모나이트, 사이더라이트)와 소아성 캘리쉬(영하 환경)는 물고기자리 구조를 가질 수 있다.일반적으로 지름이 5~8mm에 이르기 때문에 엄밀하게는 미세구충돌기로 간주할 수 없다.던햄(1969년)은 캘리쉬와 관련이 있다고 생각했고, 프레이와 에스테반(1977년)은 브라인으로부터의 무기 침전에 의해 형성되었다고 제안했다.
  • 에어올라이트는 대기에서 채취된 암석원소를 가리키는 총칭이다.이 용어는 구체성이나 미시적 크기를 의미하는 것은 아닙니다.
  • 콘드룰은 운석학회[citation needed] 따르면 지구로 떨어지는 운석의 80%를 차지하는 콘드라이트의 미세한 성분이다.콘드룰의 지름은 수 마이크로미터에서 1cm 이상입니다.고체 전구체의 빠른 가열과 그에 따른 용융, 그리고 느린 냉각으로 형성됩니다.주성분은 감람석, 피록센과 같은 규산염 광물로 장석(결정 또는 유리질)으로 둘러싸여 있으며, 부성분은 Fe-황화물, 금속 Fe-Ni 및 산화물입니다.
  • 바이오라이트는 생물학적으로 생성되며, 많은 유기체가 일반적인 바이오라이트로 불리는 광물 입자를 생성할 수 있습니다.모양, 크기, 구성이 매우 다양할 수 있습니다.예를 들면, 이돌라이트(내이전정계)와 다양한 조직병리학에 의한 결산을 들 수 있다.연구들은 미생물이 [7]광물을 침전시킬 수 있다는 것을 확인했다.
  • 펠릿은 내부 구조가 없는 균질한 골재이며, 미세석회암으로 구성되며 구체에서 타원체 형태로 구성되며 크기가 0.03mm에서 0.15mm 사이입니다.그것들은 수생 생물에서 나온 분변 입자로 생각된다.
그림 3: 도로 및 도로 신호 페인트에서 재료처럼 사용되는 단단한 유리 마이크로 스페어.
  • 거품에는 에멀젼을 형성하는 두 불용성 유체의 분산에 의해 생성될 수 있는 자주 불안정한 구공이 포함됩니다.일반적으로 이 용어는 공기-물 유제에 적용되지만, 물-공기(해저, 물방울) 또는 기타 액체(기름-물)에도 유효합니다.
  • 탄소질 미세구공은 연료의 인위적인 연소 과정에서 생성되는 대기 에 떠다니는 그을음 입자의 한 종류이며 흡착된 탄화수소, 황산염 또는 둘 다로 코팅될 수 있습니다.이 입자들은 검은 색상의 중공 미세구체이며 탄소나 흑연으로 구성되어 있습니다.사이즈는 10마이크로미터에서 100마이크로미터입니다.
  • 아티팩트는 산업이나 의학에 사용하기 위해 의도적으로 만들어진 구상 입자입니다.그 모양은 종종 완벽하게 구형이고, 정말로 균일하며 크기가 50nm에서 1000nm(나노스피어) 또는 1µm에서 1000µm(마이크로스피어)까지 다양합니다.이들은 유기-무기 화합물로 구성될 수 있으며 다른 특성을 가질 수 있다.실제로 상업적으로 미세구체는 유리, 폴리머(폴리에틸렌, 폴리스티렌) 또는 세라믹과 같은 물질로 제조된 것을 발견할 수 있다.마이크로스피어는 고체이거나 중공일 수 있기 때문에 그 밀도는 용도뿐만 아니라 매우 다릅니다.중공 미세구는 보통 물질의 밀도를 낮추기 위해 추가됩니다.고체 마이크로스피어는 크기와 제조 재료에 따라 다양한 용도로 사용됩니다.단단한 유리 마이크로스피어는 도로 및 도로 신호와 같은 필드에 사용됩니다(그림 3).역반사 효과를 통합하기 위해 교통 표지판과 도로 표면 신호에 사용되는 그림에 추가된다.그래서 그들은 길의 야간 시야를 향상시킵니다.

레퍼런스

  1. ^ 글래스, B.P., 번즈, C.A., 크로스비, J.R., 듀보이스, D.L., 1985.제16회 달 및 행성 과학 회의의 속행인 에오세 말기 북미 마이크로텍타이트와 크리니피록센이 함유된 구상체.제1부. 지구물리학 연구 저널 90, D 175-D 196.
  2. ^ Smit, J., 1999:의 글로벌 스트래티그래피백악기와 Teritary 경계 충격 분출.Annu. 지구 행성 과학 목사, 27: 75-113.[1]
  3. ^ 디아즈-헤르난데스, J.L., 2000년Aportaciones sölidas a la atmosfera originadas por un incendio forest en el ambito mediterranneo.에스투디오스 지오로지코스 56, 153~161.[2]
  4. ^ 디아즈-헤르난데스, J.L, 파라가, 2008년이베를라이트의 성질과 대류권 형성:분홍빛을 띤 광물질 미세구충석.지오치미카 외 코스모치미카 액타 72, 3883–3906. [3]
  5. ^ 1969년 R.J. 던햄입니다카피탄 암초(페미안) 뉴멕시코와 텍사스, 탄산암 퇴적환경의 바도스 피솔라이트: Soc. Econ.고생물학자 및 광물학자 사양.출판물. 14, 182-191
  6. ^ 에스테반, M., 프라, L.C., 1977년선반 꼭대기의 피솔라이트 면의 원점.In: 과달루피 상부의 페름기 암초 단지, 과달루페 산맥, 뉴멕시코, 서부 텍사스. 1977년 필드 컨퍼런스 가이드북.경제고생물학자 및 광물학자 학회, 페름기 유역 섹션, 간행물 77-16: 479-483.[4]
  7. ^ Verecchia, E.P., Freytet, P., Verecchia, K.E., Dumont, J.L., 1995.석회암 콘크리트 층상 크러스트 내의 구상암: 생물유전자 CaCO3, 크러스트 형성의 주요 요인으로서의 침전.J. Sed.조사 A65, 690–700.[5]

외부 링크