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方解石筏

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Photo showing calcite rafts on surface of water in Carpinteria Reservoir
Carpinteria 水库水面上的方解石筏

方解石筏(英语:calcite rafts) 是指方解石晶体在静止水体的表面形成的方解石晶体,即使水中的碳酸钙没达到饱和度。 晶体相互附着,像是漂浮在白色不透明材料上的筏子。 这些漂浮物被称为方解石筏或“豹斑”。

化学

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在水中过饱和的碳酸钙会沉淀为方解石晶体。 在静止条件下,即使水体中不具过饱和的碳酸钙条件时,方解石晶体也会在水面上形成。 这是由于水从表面蒸发,二氧化碳从表面逃逸,而形成一层薄薄的表面水层,其钙和碳酸根离子的浓度远高于碳酸钙的饱和浓度。 因此在这种高度局部化的环境沉淀方解石晶体,晶体相互附着形成白色材料筏状物[1]。 在扫描电子显微镜下,筏的表面有孔,其四周围形成相互连接的方解石晶体。 孔洞可能是由气泡或水面上的其他异物引造成的的[2]。 即使方解石每个晶体的比重为 2.7,由于水的表面张力使相互连接的方解石晶体能漂浮在水面上,。

在洞穴和河流系统内的形成

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石灰岩洞穴系统中方解石筏很普遍。 因为在洞穴中空气流动很少,水含有大量的钙离子和碳酸根离子。 在世界各地的石灰岩洞穴中都有方解石筏[3] [4][5]。甚至在泉水补给的河流系统中也有形成方解石筏[1]

参考文献

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  1. ^ 1.0 1.1 Taylor, P.M., Drysdale, R.N. and Carthew, K.D. (2004). “The formation and environmental significance of calcite rafts in tropical tufa-depositing rivers of northern Australia.” Sedimentology. 51:5 October. 1089
  2. ^ Taylor, P.M. and Chafetz, H.S. (2004). “Floating Rafts of Calcite Crystals in Cave Pools, Central Texas, USA.” Jour. Sedimentary Res. 74:3 328–41.
  3. ^ Davis, Donald G. (2000). “Extraordinary Features of Lechuguilla Cave, Guadalupe Mountains, New Mexico.” Jour. Cave and Karst Studies. 62:2 147–57.
  4. ^ van Hengstum, P.J., et al. (2011). “Sea Level Controls Sedimentation and Environments in Coastal Caves and Sinkholes.” Marine Geology. 286: 35–50
  5. ^ Juhasz, E., Korpas, L. and Balog, A. (1995). “200-Million Years of Karst History, Dachsein Limeson, Hungary.” Sedimentology. 42:3 473–89