사프롤라이트

Saprolite
This is a diagram and related photograph of soil layers from bedrock to soil.
A는 토양을 나타내고, B는 후분석, 퇴석, C는 습기가 덜한 퇴석인 사피롤라이트를 나타내며, C 밑은 암반이다.

사프롤라이트는 화학적으로 풍화된 암석이다. 사피롤라이트는 토양 프로필의 하부 영역에서 형성되며 암반 표면의 깊은 풍화 현상을 나타낸다. 대부분의 아웃크롭에서 그것의 색은 철 화합물에서 나온다. 깊은 풍화 프로파일은 위도 35°N과 35°S 사이의 대륙 육지에 널리 퍼져 있다.

깊이 침식된 퇴석 형성을 위한 조건에는 침식을 방지하고 화학적 풍화 생산물을 침식할 수 있을 만큼 지형적으로 적당한 완화 평면을 포함한다. 두 번째 조건은 장기간 지각 안정이다; 지각 활동과 기후 변화는 침식을 일으킬 수 있다. 세 번째 조건은 습도가 높은 열대기후에서 온대기후다.

조류가 불량한 사플루트 수족관은 종종 가축에 적합한 지하수를 생산할 수 있다. 깊은 풍화작용은 보크사이트, 철광석, 사프롤리틱 금, 슈퍼게인 구리, 우라늄 및 중광물 등 많은 2차 및 슈퍼게인 광물을 잔류 축적에 형성하게 한다.[1]

정의, 설명 및 위치

Saprolite is less weathered than laterite; it is beneath the laterite layer.
사프롤라이트는 라테이트처럼 풍화되지 않는다; 사프롤라이트의 윗층에서 라테이트로 이어지는 연속체가 있다.

Saprolite (from Greek σαπρος = putrid + λιθος = rock) is a chemically weathered rock (literally, it means "rotten rock"). 더 심한 풍화작용은 사프롤라이트에서 라테라이트로의 지속적인 전환을 초래한다.

사피롤라이트는 토양 지평선[1] 하부에서 형성되며 암반 표면의 깊은 풍화 현상을 나타낸다.[2] 후기성 섭석(lateric regolis)에서 - 리골석은 암반 위에 놓여 있는 느슨한 층이다. - 사프롤라이트는 잔여 라테이트의 상부 지평선에 의해 오버레이될 수 있다. 원래 프로필의 대부분은 잔여 토양에 의해 보존되거나 과부하로 운반된다.[1] 풍화작용은 1000만~5억년 전에 얇은 카올리네이트[AlSiO225(OH)]4 사피롤리테스를 형성했고, 200만6600만년 전에 두꺼운 카올리네이트 사피롤리테를 형성했으며, 500만년 전에 스웨덴에서 중간 정도의 미숙성 사피롤리테를 형성했다.[2] 카올리나이트의 일반적인 구조는 규산염 [SiO25] 시트를 수산화 알루미늄[Al2(OH)]4 층에 접합하였다.

아란모어(아일랜드)의 사프롤라이트. 구조화된 석영석에서 사프로라이트를 거쳐 라테이트로 이행. 풍화 부분은 빙하 표류로 덮여 있으며, 산재한 변태, 홀로세 모래 토양, 얇은 보그 등이 있다.

화합물은 사피롤리트의 주요 착색제다.[3] 대부분의 경우 색은 철 화합물에서 나온다; 색은 광물학 및 입자 크기와 관련이 있다.[3] 수미크론 크기의 고에타이트[FeO(OH)]는 노란색이고, 굵은 고에타이트는 갈색이다.[3] 서브마이크론 크기의 헤마이트 [FeO23]는 적색이고, 굵은 헤마이트는 회백색에서 흑색이다.[3]

리골석은 지표면의 나이, 지질 활동, 기후, 기후 역사, 암반의 구성에 따라 두께가 몇 미터에서 150 미터 이상까지 다양하다.[1] 비록 이러한 깊은 풍화 지형은 현재 따뜻하고 습한 기후에서 건조하고 열대지방에서 온대 기후에 이르기까지 매우 다양한 기후에서 발생하지만, 그것들은 과거에 비슷한 조건에서 형성되었다.[1] 아프리카, 인도, 남미, 호주, 동남아시아의 일부 지역에서는 1억년 이상 계속적으로 리골석이 형성되어 왔다.[1] 열대간, 특히 위도 35°N과 35°S 사이의 대륙 육지에는 깊은 풍화성 리오리스가 널리 퍼져 있다.[1] 비슷한 발열성 퇴적석은 호주 남동부(빅토리아와 태즈매니아), 미국(오레곤과 위스콘신), 유럽(북아일랜드, 독일)의 35~42°S, 훨씬 높은 위도에 존재하지만, 이는 지역적으로 광범위하지는 않다.[1] 일부 지역에서는 사프롤라이트가 모재보다 젊고 용암이나 퇴적암과 같은 두꺼운 덮개 단위보다 더 오래되어야 한다는 점을 고려하여 사프롤라이트와 비교적 데이트를 할 수 있다. 이 원리는 어떤 맥락에서는 유용하지만, 예캄브리아 바위로부터 그루가 형성되고 쿼터나리 퇴적물이 겹치는 스웨덴의 특정 지역처럼, 그것은 거의 가치가 없다.[4]

포메이션

한 지역의 퇴석은 오랜 풍화 역사의 산물이다. 습한 조건에서 풍화 초기 단계에서는 침출산산이 지배적이다.[1] 사피롤라이트는 화학적 풍화를 초래하는 강우량이 많은 지역에서 형성되며, 모암의 광물학적으로 뚜렷한 분해에 의해 특징지어진다.[5] 깊은 풍화 퇴석 형성을 위한 조건에는 화학적 풍화 생산물을 침출할 수 있을 만큼 충분히 위상적으로 적당한 완화 평면이 포함된다.[1] 두 번째 조건은 장기간의 지각 안정이다; 지각 활동과 기후 변화는 부분적으로 섭석을 침식한다.[1] 100만년 당 20m(66ft)의 풍화속도를 보면 깊은 리오리스가 발달하려면 수백만년이 필요하다는 것을 알 수 있다.[1] 세 번째 조건은 습한 열대 기후에서 온대 기후로, 온도가 높아지면 반응이 더 빨리 일어날 수 있다.[1] 깊은 풍화 현상은 더 추운 기후에서 발생할 수 있지만, 더 긴 시간 동안 발생할 수 있다.[1]

황화물은 습하고 산화적인 환경에서 가장 불안정한 광물 중 하나이다; 많은 카드뮴, 코발트, 구리, 몰리브덴, 니켈, 아연 황화물은 프로파일 깊은 곳까지 쉽게 침출된다.[1] 탄산염은 특히 산성 환경에서 매우 용해성이 높다; 탄산염에 의해 주최되는 칼슘, 마그네슘, 망간, 스트론튬 등 원소들은 강하게 침출된다.[1] 산화 및 수산화 저실리콘, 철 및 마그네슘이 풍부한 산화물 화성암뱀나이트가 이 영역을 통해 점차적으로 풍화된다.[1] 페로마그네슘 광물은 황화 빈약 마피크 및 울트라마피크 암석의 니켈, 코발트, 구리, 아연의 주요 숙주로 황화 호스트 금속보다 프로파일에 더 높게 유지된다.[1] 그것들은 상부 지평선에서 침출되어 중하부의 사프롤라이트에 2차 철망간산화물로 역호화한다.[1]

사용하다

서부 오스트레일리아아퀴퍼들은 사프롤라이트 그릿이다.[6] 조류가 불량한 사플루트 수족관은 종종 가축에 적합한 지하수를 생산할 수 있다.[6] 수율은 물질의 질감과 대수층이 파생되는 깊이에 따라 달라진다.[6]

칼슘 탄산염 또는 칼슘 마그네슘 탄산염의 분포는 밀접하게 상관되고, 서부 오스트레일리아의 남부 Yilgarn Craton에서 토양 프로필의 상위 1~2m(3.3~6.6ft)에서 국소적으로 5m(16ft) 깊이까지 기록된다.[1] 금탄산염 협회는 남호주 가울러 크라톤에서도 뚜렷하게 나타난다.[1] 슈퍼젠 농축은 표면 근처에서 발생하며 그 결과 산화 및 화학적 풍화작용과 함께 물의 순환을 포함한다.[1] 깊은 풍화작용은 보크사이트, 철광석, 사프롤리틱 금, 슈퍼게인 구리, 우라늄 및 중광물 등 많은 2차 및 슈퍼게인 광물을 잔류 축적에 형성하게 한다.[1]

참고 항목

  • Inselberg – 비교적 평평한 지형에서 고립되고 가파른 바위 언덕
  • 토양 – 유기 물질, 미네랄, 가스, 액체 및 생물이 함께 생명을 지탱하는 유기체의 혼합물
  • 잔류성의

참조

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Butt, C.R.M.; Lintern, M.J.; Anand, R.R. (1997). "Evolution of Regoliths and Landscapes in Deeply Weathered Terrain – Implications for Geochemical Exploration" (PDF) (40). Retrieved April 22, 2010. Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  2. ^ a b Lidmar-Bergström, Karna; Olsson, Siv; Olvmo, Mats (1997). "Palaeosurfaces and associated saprolites in southern Sweden". Geological Society, London, Special Publications. 120 (1): 95. Bibcode:1997GSLSP.120...95L. doi:10.1144/GSL.SP.1997.120.01.07. S2CID 129229906. Retrieved April 21, 2010.
  3. ^ a b c d Hurst, Vernon J. (February 1977). "Visual estimation of iron in saprolite". GSA Bulletin. Geological Society of America. 88 (2): 174. Bibcode:1977GSAB...88..174H. doi:10.1130/0016-7606(1977)88<174:VEOIIS>2.0.CO;2.
  4. ^ Migoń, Piotr; Lidmar-Bergström, Karna (2002). "Deep weathering through time in central and northwestern Europe: problems of dating and interpretation of geological record". Catena. 49 (1–2): 25–40. doi:10.1016/S0341-8162(02)00015-2.
  5. ^ Dippenaar, Mattys; Van Rooy, Louis; Croucamp, Leon (2006). The Use of Index laboratory Testing to Determine the Engineering Behaviour of Granitic Saprolite (PDF) (Report). IAEG. Retrieved May 3, 2010.
  6. ^ a b c George, Richard J. (January 1992). "Hydraulic properties of groundwater systems in the saprolite and sediments of the wheatbelt, Western Australia". Journal of Hydrology. Elsevier B.V. 130 (1–4): 251. Bibcode:1992JHyd..130..251G. doi:10.1016/0022-1694(92)90113-A.