Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Минералогия иризирующих пород: ларвикитов и лабрадоритов

Работа №125867

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

геология и минералогия

Объем работы58
Год сдачи2022
Стоимость4360 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
30
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 3
1. Геология месторождений иризирующих горных пород 5
1.1. Месторождения ларвикита 5
1.2. Месторождения лабрадорита 7
2. Иризирующие породы в архитектуре 10
3. Объекты исследования 14
4. Методы исследования 16
4.1. Петрографическое изучение 16
4.2. Энергодисперсионный рентгеноспектральный анализ 16
4.3. Рентгенофазовое изучение 17
5. Исследование образцов 18
5.1. Петрографо-минералогическое описание образцов 18
5.1.1. Ларвикиты 18
5.1.2. Лабрадориты 33
5.2. Рентгенофазовый анализ 49
6. Результаты исследования 51
6.1. Ларвикиты 51
6.2. Лабрадориты 52
Заключение 56
Список использованной литературы 57


Лабрадориты и ларвикиты - разновидности магматических горных пород, для которых характерен необычный оптический эффект - иризация. Она представляет собой внутреннее свечение кристаллов некоторых минералов, в число которых входят главные породообразующие минералы лабрадоритов и ларвикитов - полевые шпаты. Этот эффект вызван интерференцией световых волн от тонких слоев, немного разнящихся по химическому составу, из которых состоит каждый кристалл полевого шпата. Именно иризация делает эти породы привлекательными для архитекторов и дизайнеров, и поскольку они достаточно широко распространены в природе и легко поддаются обработке, иризирующие породы часто используются в мелких поделках и в архитектурных сооружениях.
В Санкт-Петербурге эти горные породы довольно широко используются в архитектуре. Ларвикиты можно встретить в облицовке современных зданий, например, пара жилых домов на Тверской улице, а также деталей внутреннего интерьера сооружений более ранней постройки, например, в особняке Кельха. Лабрадориты распространены в большей степени - их часто можно встретить в вестибюлях станций метрополитена, также их любят использовать в качестве столешниц и подоконников в современных (кафе и банках) интерьерах и интерьерах прошлых веков. Ларвикиты и лабрадориты не всегда можно различить между собой визуально. А для реставрационных работ следует использовать породу, которую изначально применял архитектор, чтобы не нарушать его замысел.
В зависимости от состава полевого шпата и второстепенных минералов выделяются разные торговые типы лабрадоритов и ларвикитов. Но обычно торговому названию соответствует только общие внешние характеристики породы, такие как цвет иризации или самой породы. Это может создать определенные проблемы в реставрационных работах, поскольку торговые названия могут изменятся или пересекаться между собой.
Целью данной работы является диагностика декоративных горных пород, используемых в каменном декоре Санкт-Петербурга, отличительной особенностью которых является иризация породообразующих минералов - полевых шпатов.
Задачи работы:
1. Отбор образцов горных пород, используемых под различными торговыми названиями в архитектуре Санкт-Петербурга
2. Фотодокументация иризирующих пород в архитектуре Санкт-Петербурга
3. Изучение литературы по иризирующим горным породам
4. Макроскопическое описание образцов
5. Определение фазового состава пород
6. Определение химического состава минералов
7. Установление типа горной породы и его соотнесение с ее торговым названием.
Объектами исследования являются четыре образца ларвикитов и семь образцов лабрадоритов.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


Иризирующие породы обладают необычными декоративными свойствами, благодаря чему привлекает к себе большое внимание архитекторов и искусствоведов. Они легко поддаются обработке и считаются довольно стойкими: сооружения и изделия из них не подвержены сильному разрушению со временем. Все это способствует широкому применению этих пород в качестве поделочного и декоративного камня. Иризирующие породы можно встретить в архитектурных объектах в городах по всему миру.
В ходе работы было исследовано 4 образца ларвикитов и 7 образцов лабрадоритов. Был уточнен минеральный состав образцов разных торговых марок и определен химический состав второстепенных минералов. Данные, полученные различными методами, хорошо согласуются между собой и соответствуют литературным данным. Главным выводом о минеральном составе образцов является то, что ларвикиты и лабрадориты близки по набору второстепенных минералов и главное их отличие заключается в происхождении породы: щелочной интрузивный магматизм в случае ларвикитов и основной - в случае лабрадоритов и как следствие различные составы полевых шпатов.
В ходе работы был уточнен состав образца из коллекции А.Г. Булаха (№ 1-30). Считалось, что этот образец представлен ларвикитом, но по результатам исследований, оказалось, что главный минерал породы - лабрадор, соответственно и порода называется лабрадорит. Остался открытым вопрос о месторождении этого лабрадорита коричневого оттенка.
Данные, полученные в этой работе, можно использовать для определения материала, который использовался при строительстве архитектурного объекта. При диагностике пород для будущих реставрациях можно будет опираться не только на торговую марку породы, но и на более точные её характеристики, такие как химический и минеральный состав. Также подробное описание пород может помочь в установлении происхождения торговых марок и их приуроченность к конкретным месторождениям.



Arponen, E., Harma, P., Selonen, O., Luodes, H., & Pokki, J. (2009). Summary: Anorthosite and spectrolite in the Wiborg rapakivi granite batholith and the lithological control of spectrolite deposits.
Duchesne, J. C., Shumlyanskyy, L., & Charlier, B. (2006). The Fedorivka layered intrusion (Korosten Pluton, Ukraine): An example of highly differentiated ferrobasaltic evolution. Lithos, 89(3-4), 353-376. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2006.01.003
Haifler, J., Skoda, R., Filip, J., Larsen, A. O., & Rohlicek, J. (2021). Zirconolite from Larvik Plutonic Complex, Norway, its relationship to stefanweissite and noggerathite, and contribution to the improvement of zirconolite end-member systematics. American Mineralogist, 106(8), 1255-1272. https://doi.org/10.2138/am-2021-7510
Heldal, T., Meyer, G. B., & Dahl, R. (2015). Global stone heritage: Larvikite, Norway. Geological Society Special Publication, 407(1), 21-34. https://doi.org/10.1144/SP407.14
Petersen, J. S. (1978). Structure of the larvikite-lardalite complex, Oslo-region, Norway, and its evolution. Geologische Rundschau, 67(1), 330-342.
https://doi.org/10.1007/BF01803271
Profile, S. E. E. (2018). Natural stone production in the Wiborg rapakivi granite batholith in southeastern Finland Paavo Harma and 0lavi Selonen. May.
Survey, G., & Dissertation, A. (2020). Natural stone exploration in the classic Wiborg rapakivi granite batholith of southeastern Finland - new insights from integration of.
Yegorova, T. P., Starostenko, V. I., Kozlenko, V. G., & Yliniemi, J. (2004). Lithosphere structure of the Ukrainian Shield and Pripyat Trough in the region of EUROBRIDGE-97 (Ukraine and Belarus) from gravity modelling. Tectonophysics, 381(1-4), 29-59.
https://doi.org/10.1016/j.tecto.2002.06.003
А.Г. Булах. (2013). Голубой перламутр — новый, нет! — старый декоративный камень Петербурга. 6-11.
A. М. Кузьмин. (1969). Природа несовершенства кристаллов.
B. Г. Кривовичев. (2008). Минералогический словарь.
Интернет-ресурсы
https://www.ngu.no/emne/larvikitt
https://www.citywalls.ru


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ