돌과 광물

다이아몬드는 자연에서 어떻게 형성됩니까?

다이아몬드는 자연에서 어떻게 형성됩니까?
콘텐츠
  1. 특색
  2. 당신은 전에 무엇을 생각 했습니까?
  3. 버전

다이아몬드는 오랫동안 강도, 무적 및 안정성의 표준이었습니다. 그러나 다이아몬드가 어떻게 형성되는지 아는 것은 유용합니다.

특색

일생에 적어도 한 번은 다이아몬드 보석을 손에 쥐고 있는 사람이 많지 않습니다. 그러나 참조 보석의 기원은 상황이 훨씬 더 나쁩니다. 경험 많은 광물학자와 지질학자라도 어느 버전이 사실인지 완전히 확신할 수는 없습니다.

당신은 전에 무엇을 생각 했습니까?

다이아몬드는 우리 시대 훨씬 이전에 알려졌습니다. 그런 특이한 속성을 가진 돌을 지나가는 것은 불가능했습니다.

이러한 이유로 단호한 모습을 "설명"하는 다양한 가정이 만들어지기 시작했습니다.

오래된 전설 중 하나는 다음과 같이 말합니다.

  • 다이아몬드 크리스탈은 살아있는 존재입니다.
  • 그들은 다른 성별에 속할 수 있습니다.
  • 이 유기체는 "하늘의 이슬을 흡수"합니다.
  • 크기가 커지고 번식할 수도 있습니다.

고대 인도 신화에서는 다섯 가지 기본 자연 원리가 결합될 때 다이아몬드가 자연에 나타난다고 주장했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 공기;
  • 물;
  • 지구;
  • 하늘;
  • 에너지.

고대 필사본에서 그들은 다이아몬드가 매우 단단하고 특이한 광채를 가지고 있음을 즉시 알아차리기 시작했습니다. 이 광물은 "바위, 바다 및 금광 위의 언덕"에 나타날 수 있다고 종종 기록되었습니다.

Sinbad에 대한 전설에 따르면 선원은 다이아몬드의 주요 매장지가 숨겨져있는 다소 깊은 협곡이 있다고 말합니다. 그러나 물론이 모든 것은 현실과 매우 약한 상관 관계가 있습니다.

우리는 고대와 중세의 사람들에게 경의를 표해야 합니다. 다이아몬드가 형성되는 진짜 이유를 찾는 것은 인간의 생각이 결코 멈춘 적이 없다는 것을 보여줍니다. 그러나 외관의 첫 번째 심각한 버전은 1797 년 이후에만 제시 될 수있었습니다. 그 당시 광물의 화학적 조성이 정확하게 확립되었습니다.

얼마 후, 다이아몬드, 흑연 및 다양한 유형의 석탄의 차이점은 결정 격자 내의 원자 배열 때문이라는 것이 발견되었습니다.

버전

"지구인"

개념의 본질 마그마의 이동의 결과로 이러한 광물의 발생. 그들 대부분은 25억 년에서 1억 년 전에 나타났던 것으로 추정됩니다. 이것은 약 200km의 깊이에서 발생했습니다. 거기에서 흑연은 약 1,000도의 고온과 50,000 기압의 압력에 동시에 노출되었습니다.

버전의 한 버전은 준보석이 이미 지구 표면에 형성되었음을 의미합니다.

이것은 공기와 접촉하면 용암이 응고되기 때문입니다. 문제는 그러한 상황에서 온도와 압력이 너무 높지 않다는 것입니다. 이러한 이유로 이러한 개념은 전문가들 사이에서 인기가 없습니다.

보석이 초염기성 암석에서 형성된다는 대안적 제안이 있습니다.

나중에서야 마그마가 꼭대기까지 올라갔을 때 돌도 함께 던졌습니다. 대다수의 지질학자들은 이 접근 방식을 선호합니다.중간 버전은 마그마가 이미 위로 움직이기 시작했지만 아직 분출구에 도달하지 않았을 때 다이아몬드가 형성된다는 것입니다.

이 가설의 지지자들은 상승하는 동안 결정 격자가 강화되어야 한다고 주장합니다.

이러한 구조의 변화는 석재 자체를 크게 강화하고 상품 시장에서 매우 가치 있는 품질을 제공합니다.

고대 매장지 및 킴벌라이트 파이프와 관련된 이전 다이아몬드 매장량은 점점 더 희귀해지고 있습니다. 그리고 돌이 필요합니다. 때때로 화산 지역의 주민들은 분화 후 얼마 후 굳은 용암에서 가장 단단한 광물을 추출합니다. 그러나 외관에 필요한 조건은 화산 과정으로 인해 얻어질뿐만 아니라 일부 다이아몬드 연구원은 지구의 깊이뿐만 아니라 위쪽에도주의를 기울입니다.

"우주에서 온 손님"

반복적으로 운석 조각을 조사할 때 전체 다이아몬드(또는 개별 입자)가 발견되었습니다. 이 광물의 품질은 우수했습니다.

한때 운석이 미국 영토에 떨어졌을 때 분화구 벽에서 보석이 발견되었습니다. 그러나 그들은 일반적인 옵션과 다소 달랐습니다. 일부 출처에 따르면 그 차이는 결정 격자의 구조와 관련이 있으며 외관에는 반영되지 않습니다.

일부 전문가들은 다이아몬드가 이미 운석 내부에 있다고 생각합니다. 그들이 파괴되면 돌은 "자유롭게"됩니다.

이 버전의 단점은 "우주 암석" 자체가 나타날 때 흑연의 단단한 형태가 나타날 것 같지 않다는 것입니다.

더 대중적인 생각은 돌이 지표면과 충돌할 때 이미 나타난다는 것입니다. 이 과정은 상당한 기계적 및 열적 에너지의 방출을 유발합니다.

이러한 이유로 중앙(화구가 남을 곳)의 온도와 압력이 모두 급격히 상승합니다. 이러한 요소는 탄소의 특성 변형으로 이어집니다.

3,500만 년 전에 나타난 포피가이 소행성 분화구에는 다이아몬드가 많다는 사실이 실제로 알려져 있다. 사실, 보석 가게 카운터 어디에서도 볼 수 없습니다. 이것은 매우 작은 크기의 돌로 기술 용도로만 적합합니다.

분광학적 관찰에 따르면 기체 탄소(순수한 형태 또는 질소, 수소와 결합)가 태양 대기에 존재합니다. 천문학자들과 우주론자들은 이 원소가 모든 행성의 선구자가 된 거대한 가스와 먼지 덩어리에도 있었다고 믿습니다. 냉각되면 가스가 액화됩니다. 점차적으로 액체 물질은 질량에 따라 분배되었습니다. 무거운 물질은 아래로 가라앉고 가벼운 물질은 위로 떠올랐습니다.

지구 발달 초기에 액체 마그마 덩어리는 지각의 얇은 층을 쉽게 뚫었습니다. 탄소는 수소와 활발하게 반응합니다. 결과적으로 지각은 점차적으로이 화학 원소를 잃어 버렸습니다.

우리 행성의 지질학적 역사의 현재 단계에서 그것은 약 1%를 차지합니다. 그러한 여행을 통해 우리는 외적으로 역설적인 결론을 도출할 수 있습니다. 화산 가설과 우주 가설 사이에는 뿌리 깊은 모순이 없습니다.

현재 보석에 추가되는 단단한 형태의 탄소는 드릴 비트에 사용되며 한때 성간 공간에 존재했습니다.

차이점은 그녀가 특정 장소에 도달하는 방법에만 있습니다.전문가들은 대부분의 탄소가 이제 맨틀의 바깥 부분에 위치한다고 생각합니다. 왜냐하면 고온과 고압으로 인해 중금속과 주요 물질의 화합물이 형성되기 때문입니다. 그러나 일부 탄소 원자는 서로 붙어 있습니다.

유명한 Vernadsky와 Fersman조차도 이것이 다이아몬드가 탄생하는 방식이라고 제안했습니다. 두 명의 과학자가 탄소의 지구화학적 변환 계획을 소유하고 있습니다. 이 고전적인 방식에 따르면 다이아몬드와 흑연은 주로 암석권의 하부층에 집중되어 있습니다.

    이것이 사실인지 여부는 확실하지 않습니다. 왜냐하면 실험실 실험에 의해 확인된 가장 설득력 있는 이론도 아직 결정적인 확인이 없기 때문입니다.

    지구에서 가장 깊은 우물은 깊이가 10-12km에 불과합니다. 동시에 Fersman에 따르면 다이아몬드의 기원은 최소 30-40km의 깊이에서 발생합니다. 이것은 지각의 평균 두께입니다. 더욱이 현재 드릴링 수준에서 맨틀 버전을 확인하는 것은 작동하지 않습니다. 맨틀 마그마 버전으로 돌아가서 다음과 같은 경우 탄소가 다이아몬드로 변할 수 있다고 지적할 가치가 있습니다.

    • 화학적으로 균일한 환경은 수억 년 동안 존재할 것입니다.
    • 동시에 약한 열 구배가 유지됩니다.
    • 압력은 지속적으로 5,000 Pa를 초과합니다.

      현대 지질학의 아이디어를 기반으로 해당 매개 변수는 100-200km 깊이에서 달성됩니다.

      "성공"을 위한 또 다른 필수 조건은 지각에 diatremes 또는 균열이 있다는 것입니다. 대륙 플랫폼에서 눈에 띄는 양의 가스로 포화된 마그마 용융물이 이를 뚫을 수 있습니다. 결과적으로 잘 알려진 킴벌라이트 파이프가 형성됩니다.

      가장 강한 광물이 더 얕은 깊이에서 결정화되는 대체 유체 버전도 있습니다. 출발점은 메탄의 분해 또는 불완전 산화입니다. 산화제는 수소, 탄소, 산소 및 황의 혼합물입니다. 네 가지 요소는 액체 및 기체 상태의 응집 상태로 존재할 수 있습니다.

      유체 가설에서 다음과 같이 나옵니다. 다이아몬드는 1000도에서 500파스칼의 압력과 동시에 작용하는 1000도의 온도에서 나타날 수 있습니다.

      세계 여러 지역에서 발견되는 킴벌라이트 파이프의 약 1%만이 산업적으로 중요한 다이아몬드 침전물을 함유하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

      다른 곳에서는 대규모 채굴이 비현실적입니다. 시간이 지남에 따라 지질 학적 과정은 1 차 퇴적물의 상부를 파괴합니다. 다이아몬드는 흐르는 물에 의해 그곳에서 옮겨집니다(과거에는 옮겨졌습니다). 광물이 다시 퇴적되면 사금이 나타납니다.

      다이아몬드의 기원에 대한 수수께끼에 대해서는 다음 비디오를 참조하십시오.

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