Je vápenec magnetický? 5 faktů, které byste měli vědět!

Vápenec je sedimentární hornina složená z uhličitanu vápenatého jako hlavní sloučeniny. Nyní pojďme diskutovat o magnetické povaze vápence.

Čistá forma vápence (CaCO3) je nemagnetický, protože ve svém složení neobsahuje žádnou magnetickou sloučeninu, ale při vysokých teplotách může být veškerý vápenec magnetický. Vápenec se skládá ze zrn o velikosti písku v karbonátové matrici, která hraje zásadní roli v magnetickém chování vápence.

Vápenec má variabilitu minerálního složení, což vede také k variabilitě magnetických vlastností. V tomto příspěvku najdeme důvod magnetické povahy vápence a dozvíme se některá zajímavá fakta související s magnetismem vápence.

Proč je vápenec magnetický?

Pokud materiál vykazuje jakoukoli odezvu na magnetické pole, pak je materiál považován za magnetický. Vysvětleme magnetické chování vápence.

Obsah vápence je při vysokých teplotách magnetický, protože při vysoké teplotě nad 500 °C dochází ve vápenci ke změně mineralogie, která vede k růstu magnetitu v zrnech. Extrémně malá velikost zrna a nízká koncentrace nesou magnetizaci, která poskytuje feromagnetickou fázi ve vápenci.

Nově vzniklý magnetit interpretuje tepelnou demagnetizaci sloučenin ve vápenci při vysokých teplotách. Některé vápence obsahující stopy železa mohou vykazovat magnetické chování, protože samotné železo je dobrý magnetický materiál.

Magnetické vlastnosti vápence

Vápenec je bílá nebo šedě zbarvená sedimentární hornina, která se může jevit načernalá, pokud obsahuje stopy železa nebo manganu. Nyní si vyjmenujme magnetické vlastnosti vápence.

  • Vápenec vykazuje buď nemagnetické nebo feromagnetické chování.
  • Hodnota magnetické susceptibility vápence je kladná.
  • Vápenec může snadno podstoupit tepelnou demagnetizaci při vysokých teplotách.
  • Citlivost a koercivita vápence se často mění při nižší teplotě.
Vápenec
Vápenec od Manishwiki15 (CC BY-SA 3.0) z Wikimedia commons

Magnetická susceptibilita vápence

Magnetická citlivost v mineralogii sleduje jednotlivé vzorky během tepelné demagnetizace. Dejte nám vědět, jakou magnetickou susceptibilitu má vápenec.

Magnetická susceptibilita vápence se pohybuje od 0 do 3×10-3 jednotky SI. Hodnota susceptibility ukazuje dualismus v magnetickém chování vápence. Vápenec s citlivostí 0 značí nemagnetismus vápence a kladné hodnoty indikují magnetismus vápence.

Změna citlivosti je způsobena výskytem tepelné demagnetizace ve vápenci. Metastabilní minerály jako maghemit, goethit nebo pyrhotit přítomné ve vápenci se rozkládají při nízkých teplotách, což způsobuje změny v magnetické susceptibilitě vápence.

Magnetická separace vápence

Magnetická separace zvyšuje účinnou separaci kontaminantů přítomných v minerální rudě. Zaměřme se na proces magnetické separace obsažený ve vápenci.

Metoda magnetické separace provádí separaci vápence a dalších magnetických minerálů. Separátor se skládá ze dvou bubnů s magnety, kde se jemně prášková ruda pohybuje. Magnetické částice se unášejí bubnem a shromažďují se v jedné nádobě. Vápenec je nemagnetický shromážděný v jiné nádobě.

Magnetická separační metoda snadno oddělí stopy železa ve vápencové rudě, protože magnet železo silně přitahuje. Touto metodou lze také oddělit paramagnetické minerály. Magnetická separační metoda také odděluje vápenec v bauxitové rudě.

Jak se vápenec ukládá?

Vápenec je bohatý na fosilní minerály, jejichž vznik je spojen s živým organismem. Podívejme se na ukládání a tvorbu vápence.

Vápenec se obvykle ukládá do mořských nebo sladkovodních zdrojů biologickými nebo nebiologickými prostředky. Rozpuštěný vápník ve vodě se vysráží za vzniku vápence, který se ukládá pod mělkým mořským nebo jezerním dnem, a pak může být extrahován.

Biologický způsob ukládání vápence se provádí rozkladem zvířecí skořápky obsahující vápník. Nebiologická depozice se provádí přímo z chemických sedimentárních hornin, ale jejich četnost je menší než biologická depozice.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Uzavřeme tento příspěvek konstatováním, že vápenec je ve své nejčistší formě a normální teplotě nemagnetický, ale vykazuje magnetismus při vysoké teplotě. Přítomnost magnetitu nebo železa činí vápenec magnetickým. Hodnota citlivosti vápence svědčí o dualitě v projevování magnetismu vápence.

Přečtěte si více o Je titanový magnetický?

Přečtěte si více o Je Písek Magnetický?

Přečtěte si více o Je Magnetická struska?

Také čtení: