Glimmer: Forskelle mellem versioner
Xqbot (diskussion | bidrag) m robot Ændrer: th:ไมกา |
m Robot: Konverterer nøgne referencer, ved hjælp af ref navne for at undgå dubletter, se FAQ |
||
(21 mellemliggende versioner af 19 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mica.jpg|thumb| |
[[Fil:Mica.jpg|thumb|250px|Krystaller af muskovit.]] |
||
[[Fil:MicaSheetUSGOV.jpg|thumb|250px|Glimmerlag.]] |
[[Fil:MicaSheetUSGOV.jpg|thumb|250px|Glimmerlag.]] |
||
[[Fil:Mica-from-alstead.jpg|thumb|250px|Glimmerflager.]] |
[[Fil:Mica-from-alstead.jpg|thumb|250px|Glimmerflager.]] |
||
'''Glimmer''' er et stof der består af tynde |
'''Glimmer''', også kaldt '''marieglas''', er et stof der består af tynde lag af (phyllo)[[silikat]]mineraler. Glimmer er let at spalte med f.eks. et knivsblad. |
||
== |
== Glimmerklassifikation == |
||
Glimmer består kemisk af følgende:<ref>Deer, W. A., R. A. Howie and J. Zussman (1966) ''An Introduction to the Rock Forming Minerals'', Longman, ISBN |
Glimmer består kemisk af følgende:<ref>Deer, W. A., R. A. Howie and J. Zussman (1966) ''An Introduction to the Rock Forming Minerals'', Longman, {{ISBN|0-582-44210-9}}</ref> |
||
:''X''<sub>2</sub>''Y''<sub>4-6</sub>''Z''<sub>8</sub>O<sub>20</sub>(OH,F)<sub>4</sub> |
:''X''<sub>2</sub>''Y''<sub>4-6</sub>''Z''<sub>8</sub>[[Ilt|O]]<sub>20</sub>([[Hydroxyd|OH]],[[Flour|F]])<sub>4</sub> |
||
:hvor ''X'' er K, Na, |
:hvor ''X'' er [[Kalium|K]], [[Natrium|Na]], eller [[Calcium|Ca]], eller mindre almindeligt [[Barium|Ba]], [[Rubidium|Rb]] eller [[Cæsium|Cs]]. |
||
:''Y'' er Al, Mg eller Fe eller mindre almindeligt Mn, Cr, Ti, Li, |
:''Y'' er [[Aluminium|Al]], [[Magnesium|Mg]] eller [[Jern|Fe]], eller mindre almindeligt [[Mangan|Mn]], [[Krom|Cr]], [[Titan (grundstof)|Ti]], [[Lithium|Li]], osv. |
||
:''Z'' er hovedsageligt Si eller Al men kan også inkludere Fe<sup>3+</sup> eller Ti |
:''Z'' er hovedsageligt [[Silicium|Si]] eller Al, men kan også inkludere Fe<sup>3+</sup> eller Ti |
||
Strukturelt klassificeres glimmer som ''di- |
Strukturelt klassificeres glimmer som ''di-oktahedralt'' (''Y'' = 4) og ''tri-oktahedralt'' (''Y'' = 6). Hvis ''X''-[[ion]]erne er K eller Na, er det "almindeligt" glimmer, hvorimod hvis ''X''-ionerne er Ca, klassificeres glimmeret som ("sprødglimmer"). |
||
=== |
=== Dioktahedralt glimmer === |
||
Almindeligt glimmer: |
|||
* [[ |
* [[Muskovit]] |
||
* [[ |
* [[Paragonit]] |
||
* [[ |
* [[Glaukonit]] |
||
Sprødglimmer: |
|||
"Skrøbelig glimmer": |
|||
* [[ |
* [[Margarit]] |
||
=== |
=== Trioktahedralt glimmer === |
||
Almindeligt glimmer: |
|||
* [[ |
* [[Phlogopit]] |
||
* [[ |
* [[Biotit]] |
||
* [[ |
* [[Zinnwaldit]] |
||
* [[ |
* [[Lepidolit]] |
||
Sprødglimmer: |
|||
"Skrøbelig glimmer": |
|||
* [[ |
* [[Clintonit]] |
||
=== Lagløst glimmer === |
=== Lagløst glimmer === |
||
Meget finkornet glimmer med stor variation af ioner og |
Meget finkornet glimmer med stor variation af ioner og [[krystalvand]] kaldes uformelt for lerglimmer: |
||
* |
* Hydro-muskovit med [[Oxonium|H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>]] sammen med K i ''X''-pladsen. |
||
* [[ |
* [[Illit]] med K-mangel i ''X''-pladsen og tilsvarende mere Si i ''Z''-pladsen. |
||
* [[Phengite]] med Mg eller Fe<sup>2+</sup> udskiftet med Al i ''Y'' |
* ”[[Phengite]]”<!--"Phengite" er ikke godkendt af International Mineralogical Association--> med Mg eller Fe<sup>2+</sup> udskiftet med Al i ''Y''-pladsen og tilsvarende mere Si i ''Z''-pladsen. |
||
== Fund == |
== Fund == |
||
I 2005 producerede [[Kina]] mest glimmer; |
I 2005 producerede [[Kina]] mest glimmer; op imod 1/3 af verdens produktion tæt fulgt af [[USA]], [[Sydkorea]] og [[Canada]], reporterer [[British Geological Survey]]. |
||
Glimmer er meget udbredt og forefindes i [[ |
Glimmer er meget udbredt og forefindes i [[Magmatiske bjergarter|magmatiske]], [[Metamorfe bjergarter|metamorfe]] og [[sedimentær]]e [[bjergart]]er. Store glimmerkrystaller som anvendes mange steder udvindes typisk fra [[granit]]iske [[pegmatit]]ter. |
||
Indtil det [[19. århundrede]] var store glimmerkrystaller ret sjældne og dyre pga. begrænset udbud i [[Europa]]. Glimmers pris faldt drastisk, da store forekomster blev fundet og |
Indtil det [[19. århundrede]] var store glimmerkrystaller ret sjældne og dyre pga. begrænset udbud i [[Europa]]. Glimmers pris faldt drastisk, da store forekomster blev fundet og brudt i [[Afrika]] og [[Sydamerika]] siden det tidlige [[19. århundrede]]. |
||
== Egenskaber og anvendelser == |
== Egenskaber og anvendelser == |
||
Glimmer har en høj [[dielektrisk styrke]] og fremragende kemisk stabilt, hvilket gør at det bliver anvendt i [[glimmerkondensator]]er til [[højfrekvens]] |
Glimmer har en høj [[Dielektrikum|dielektrisk styrke]] og er fremragende kemisk stabilt, hvilket gør at det bliver anvendt i [[glimmerkondensator]]er til [[Radiofrekvens|højfrekvens]]-udstyr. Glimmer anvendes også som [[elektrisk isolator]]materiale i højspændingsudstyr. Glimmer kan klare op til 60 [[Volt|kV]]/mm. |
||
Fordi glimmer er varmebestandig op til og måske mere end 600 °C, anvendes det i stedet for glas i ovnruder ('''marieglas'''). Glimmer anvendes også som isolator i [[elektriske leder]]e i [[elektriske kabler]] som skal være |
Fordi glimmer er varmebestandig op til og måske mere end 600 °C, anvendes det i stedet for glas i ovnruder ('''marieglas'''). Glimmer anvendes også som isolator i [[elektriske leder]]e i [[Elektrisk kabel|elektriske kabler]] som skal være brandfast – f.eks. nødbelysning. |
||
Pulveriseret glimmer kan anvendes som fyld i visse byggematerialer, hvor det dels stabiliserer materialet, dels giver det forbedret styrke. Glimmerstøv bruges også for effekten i [[autolak]], [[neglelak]] og anden [[kosmetik]]. Det har også delvist erstattet [[aluminium]]spulver i anden [[maling]], da aluminiumspulver kan anvendes i bomber. |
|||
Glimmerpulver anvendes i belægninger i [[bremse (mekanik)|bremser]] og [[kobling]]er i stedet for [[asbest]]. |
|||
== Glimmer i forhistorisk tid == |
== Glimmer i forhistorisk tid == |
||
[[Fil:Hand Hopewell mica.jpg|250px|thumb|Hånd udskåret af glimmer af [[Hopewell-kultur]]en.]] |
[[Fil:Hand Hopewell mica.jpg|250px|thumb|Hånd udskåret af glimmer af [[Hopewell-kultur]]en ([[Nordamerika]], 200 f.Kr. - 500 e.Kr.)]] |
||
Glimmer har været kendt og anvendt siden [[stenalder]]en til bl.a. at få [[Pottemagerkunst|lertøj]] til at glimte. Det kendes derfor også under betegnelserne '''kragesølv''' og '''kattesølv'''.<ref>[https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=kattes%C3%B8lv kattesølv — ODS<!-- Botgenereret titel -->]</ref> |
|||
Glimmer har været kendt og anvendt siden [[stenalder]]en. |
|||
== |
== Noter == |
||
{{Reflist}} |
{{Reflist}} |
||
* [http://www.galleries.com/minerals/silicate/micas.htm Mineral Galleries data] |
|||
== Kilder/referencer == |
|||
* [http://www.galleries.com/minerals/silicate/micas.htm Mineral Galleries data] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100824144040/http://www.galleries.com/minerals/silicate/micas.htm |date=24. august 2010 }} |
|||
* [http://www.mindat.org/min-6728.html Mindat] |
* [http://www.mindat.org/min-6728.html Mindat] |
||
Linje 59: | Linje 65: | ||
{{Commonscat|Mica}} |
{{Commonscat|Mica}} |
||
{{Autoritetsdata}} |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[ar:مايكا]] |
|||
[[bn:অভ্র]] |
|||
[[ca:Mica]] |
|||
[[cs:Slída]] |
|||
[[de:Glimmergruppe]] |
|||
[[el:Μαρμαρυγίες]] |
|||
[[en:Mica]] |
|||
[[eo:Glimo]] |
|||
[[es:Mica]] |
|||
[[et:Vilgud]] |
|||
[[fi:Kiille]] |
|||
[[fr:Mica]] |
|||
[[gl:Mica]] |
|||
[[he:קבוצת הנציצים]] |
|||
[[hi:अभ्रक]] |
|||
[[hu:Csillámpala]] |
|||
[[id:Mika]] |
|||
[[io:Mikao]] |
|||
[[is:Glimmer]] |
|||
[[it:Mica]] |
|||
[[ja:雲母]] |
|||
[[kn:ಅಭ್ರಕ]] |
|||
[[ko:운모]] |
|||
[[lt:Žėrutis]] |
|||
[[mk:Микашист]] |
|||
[[ml:അഭ്രം]] |
|||
[[mr:अभ्रक]] |
|||
[[nah:Mētzcuitlatl]] |
|||
[[nl:Mica]] |
|||
[[nn:Glimmer]] |
|||
[[no:Glimmer]] |
|||
[[pl:Miki]] |
|||
[[pt:Mica]] |
|||
[[ro:Mică]] |
|||
[[ru:Слюды]] |
|||
[[sah:Сүлүүдэ]] |
|||
[[sh:Tinjci]] |
|||
[[sk:Skupina sľudy]] |
|||
[[sv:Glimmer]] |
|||
[[th:ไมกา]] |
|||
[[tr:Mika]] |
|||
[[uk:Слюда]] |
|||
[[vi:Mica]] |
|||
[[zh:云母]] |
Nuværende version fra 27. jun. 2024, 23:02
Glimmer, også kaldt marieglas, er et stof der består af tynde lag af (phyllo)silikatmineraler. Glimmer er let at spalte med f.eks. et knivsblad.
Glimmerklassifikation
[redigér | rediger kildetekst]Glimmer består kemisk af følgende:[1]
- X2Y4-6Z8O20(OH,F)4
- hvor X er K, Na, eller Ca, eller mindre almindeligt Ba, Rb eller Cs.
- Y er Al, Mg eller Fe, eller mindre almindeligt Mn, Cr, Ti, Li, osv.
- Z er hovedsageligt Si eller Al, men kan også inkludere Fe3+ eller Ti
Strukturelt klassificeres glimmer som di-oktahedralt (Y = 4) og tri-oktahedralt (Y = 6). Hvis X-ionerne er K eller Na, er det "almindeligt" glimmer, hvorimod hvis X-ionerne er Ca, klassificeres glimmeret som ("sprødglimmer").
Dioktahedralt glimmer
[redigér | rediger kildetekst]Almindeligt glimmer:
Sprødglimmer:
Trioktahedralt glimmer
[redigér | rediger kildetekst]Almindeligt glimmer:
Sprødglimmer:
Lagløst glimmer
[redigér | rediger kildetekst]Meget finkornet glimmer med stor variation af ioner og krystalvand kaldes uformelt for lerglimmer:
- Hydro-muskovit med H3O+ sammen med K i X-pladsen.
- Illit med K-mangel i X-pladsen og tilsvarende mere Si i Z-pladsen.
- ”Phengite” med Mg eller Fe2+ udskiftet med Al i Y-pladsen og tilsvarende mere Si i Z-pladsen.
Fund
[redigér | rediger kildetekst]I 2005 producerede Kina mest glimmer; op imod 1/3 af verdens produktion tæt fulgt af USA, Sydkorea og Canada, reporterer British Geological Survey.
Glimmer er meget udbredt og forefindes i magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter. Store glimmerkrystaller som anvendes mange steder udvindes typisk fra granitiske pegmatitter.
Indtil det 19. århundrede var store glimmerkrystaller ret sjældne og dyre pga. begrænset udbud i Europa. Glimmers pris faldt drastisk, da store forekomster blev fundet og brudt i Afrika og Sydamerika siden det tidlige 19. århundrede.
Egenskaber og anvendelser
[redigér | rediger kildetekst]Glimmer har en høj dielektrisk styrke og er fremragende kemisk stabilt, hvilket gør at det bliver anvendt i glimmerkondensatorer til højfrekvens-udstyr. Glimmer anvendes også som elektrisk isolatormateriale i højspændingsudstyr. Glimmer kan klare op til 60 kV/mm.
Fordi glimmer er varmebestandig op til og måske mere end 600 °C, anvendes det i stedet for glas i ovnruder (marieglas). Glimmer anvendes også som isolator i elektriske ledere i elektriske kabler som skal være brandfast – f.eks. nødbelysning.
Pulveriseret glimmer kan anvendes som fyld i visse byggematerialer, hvor det dels stabiliserer materialet, dels giver det forbedret styrke. Glimmerstøv bruges også for effekten i autolak, neglelak og anden kosmetik. Det har også delvist erstattet aluminiumspulver i anden maling, da aluminiumspulver kan anvendes i bomber.
Glimmerpulver anvendes i belægninger i bremser og koblinger i stedet for asbest.
Glimmer i forhistorisk tid
[redigér | rediger kildetekst]Glimmer har været kendt og anvendt siden stenalderen til bl.a. at få lertøj til at glimte. Det kendes derfor også under betegnelserne kragesølv og kattesølv.[2]
Noter
[redigér | rediger kildetekst]- ^ Deer, W. A., R. A. Howie and J. Zussman (1966) An Introduction to the Rock Forming Minerals, Longman, ISBN 0-582-44210-9
- ^ kattesølv — ODS
Kilder/referencer
[redigér | rediger kildetekst]- Mineral Galleries data Arkiveret 24. august 2010 hos Wayback Machine
- Mindat