ترطيب المعادن
في الكيمياء غير العضوية ، يُعدّ ترطيب المعادن تفاعلاً يضيف الماء إلى البنية البلورية للمعدن ، وعادةً ما ينتج عنه معدن جديد، يُطلق عليه عادةً اسم الهيدرات .
في المصطلحات الجيولوجية ، تُعرف عملية تميؤ المعادن بالتحول الرجعي ، وهي عملية تحدث في التحول الرجعي . وتصاحب هذه العملية عادةً عملية التحول الصخري ، وغالبًا ما تكون سمة مميزة لتغير الصخور المحيطة بأجسام الخام . ويحدث تميؤ المعادن عمومًا بالتزامن مع الدوران الحراري المائي ، الذي قد يكون مدفوعًا بنشاط تكتوني أو ناري.
العمليات
هناك طريقتان رئيسيتان لترطيب المعادن. الأولى هي تحويل الأكسيد إلى هيدروكسيد مزدوج ، كما هو الحال مع ترطيب أكسيد الكالسيوم (CaO) إلى هيدروكسيد الكالسيوم (Ca(OH) ₂ ). أما الثانية فهي دمج جزيئات الماء مباشرة في البنية البلورية لمعدن جديد، [ 1 ] كما هو الحال مع ترطيب الفلسبارات إلى معادن طينية ، أو العقيق إلى الكلوريت ، أو الكيانيت إلى المسكوفيت .
يُعدّ ترطيب المعادن أيضًا عملية تحدث في التربة السطحية وتؤدي إلى تحويل المعادن السيليكاتية إلى معادن طينية .
بعض التراكيب المعدنية، على سبيل المثال، المونتموريلونيت ، قادرة على احتواء كمية متغيرة من الماء دون حدوث تغيير كبير في التركيب المعدني.
التميؤ هو الآلية التي تكتسب بها المواد الرابطة الهيدروليكية ، مثل أسمنت بورتلاند، قوتها. والمادة الرابطة الهيدروليكية هي مادة تتصلب وتتصلد عند غمرها في الماء، وذلك بتكوين نواتج غير قابلة للذوبان في تفاعل التميؤ. ويشير مصطلح "الهيدروليكية" أو "النشاط الهيدروليكي" إلى التقارب الكيميائي لتفاعل التميؤ. [ 2 ]
أمثلة على المعادن المائية
من أمثلة المعادن المائية ما يلي:
- السيليكات ( SiO 4− 4 ، SiO2 )
- السيليكات الصفائحية ، معادن الطين "التي توجد عادة على الأرض كمنتجات تجوية للصخور أو في الأنظمة الحرارية المائية " [ 1 ]
- غير السيليكات
- أكاسيد ( O 2−الـ2 O3 ،Fe2 O3 ، إلخ) والأوكسي هيدروكسيدات
- الكربونات ( CO2-3 ، إلخ . )
- هيدرومغنسيت Mg 5 ( CO 3 ) 4 (OH) 2 · 4H 2 O [ 1 ]
- الإيكايت ، CaCO3 · 6H2O ، الشكل غير المستقر لكربونات الكالسيوم سداسي الهيدرات
- المعادن المهدرجة
- هيدروكسي كبريتيدات (كبريتيدات-هيدروكسيدات مختلطة)
- التوكيلينيت ، وهو معدن هيدروكسي كبريتيد أو كبريتيد مائي [ 1 ] من الحديد (II) والمغنيسيوم، صيغته الكيميائية: (Fe 2+ ) 5.4 (Mg,Fe 2+ ) 5 S 6 (OH) 10 ، [ 3 ] ويكتب أيضًا 6 Fe 0.9 S · 5 (Mg,Fe 2+ )(OH) 2 ، [ 4 ] [ 3 ] في تدوين IMA
- فاليريت ، معدن كبريتيد-هيدروكسيد غير شائع من الحديد (II) والنحاس له الصيغة الكيميائية: (Fe 2+ ,Cu) 4 (Mg,Al) 3 S 4 (OH,O) 6 , [ 5 ] أو 4 (Fe,Cu)S · 3 (Mg,Al)(OH) 2 [ 6 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 5 6 7 8 ريفكين، أ.س.؛ هاول، إ.س .؛ فيلاس، ف.؛ ليبوفسكي، ل.أ. (2002). المعادن المائية على الكويكبات: السجل الفلكي (ملف PDF) . doi : 10.2307/j.ctv1v7zdn4.23 . ISBN 9780816522811تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2018.
تشمل المعادن المائية في نطاق هذه المراجعة كلاً من السيليكات وغير السيليكات. توجد معادن السيليكات الصفائحية (أو "معادن الطين") عادةً على سطح الأرض كمنتجات لتجوية الصخور أو في الأنظمة الحرارية المائية. تشمل المعادن المائية غير السيليكاتية أنواعًا مثل أكاسيد البروسيت والجوثيت، والكربونات هيدروماغنيسيت، والكبريتيد توكيلينيت، وكلها معروفة في مجموعة النيازك (روبين، 1996). على الرغم من أن مناقشة كاملة لتكوين الصخور وتصنيف المعادن المائية تتجاوز نطاق هذه الورقة، إلا أننا نلاحظ أن تكوين المعادن المائية، وخاصة معادن الطين، يحدث بسرعة وسهولة في البيئات التي تتواجد فيها الصخور اللامائية والماء معًا.
{{cite book}}تم|journal=تجاهله ( مساعدة ) - ↑ سنيلينغز، ر.؛ ميرتنز، ج.؛ إلسن، ج. (2012). "مواد إسمنتية تكميلية". مراجعات في علم المعادن والكيمياء الجيولوجية . 74 (1): 211-278 . Bibcode : 2012RvMG...74..211S . doi : 10.2138/rmg.2012.74.6 .
- 1 2 Mindat.org (6 فبراير 2023). "التوتشيلينيت" . Mindat.org . تم الاسترجاع 16 فبراير 2023 .
- ↑ دليل علم المعادن (2005). "التوشيلينيت" (ملف PDF) . handbookofmineralogy.org . تاريخ الاطلاع: 16 فبراير 2023 .
- ↑ فاليريت على موقع Mindat.org
- ↑ دليل علم المعادن
- علم الصخور المتحولة
- المعادن المرطبة
- التفاعلات غير العضوية
