デクレピテーションとは、特定の化学物質が加熱されたときに発生する音、または加熱中に石灰岩の塊が割れたり砕けたりすることを指します。[1]このような化合物には、硝酸鉛や石灰石が含まれます。
鉱物学
デクレピテーションは、鉱床の規模を計算する最も正確な方法の 1 つであり、熱水系の分析が進歩し、改善されます。流体包有物は、熱を加えるとデクレピテーション、つまり破壊される結晶内のガスと液体の微細な領域であるため、デクレピテーションにとって重要です。
結晶または塩をデクレピテーションすると、液体の圧力が解放され、亀裂が生じることがあります。ただし、流体の包有物が完全にデクレピテーションされない場合もあり、その場合は他の方法を使用する必要があります。この欠点にもかかわらず、デクレピテーションは、最も迅速かつ最大数の包有物を測定できるため、鉱物の識別に好まれる手順です。
デクレピテーションを促進するために必要な圧力は、流体含有物のサイズに依存します。流体含有物が大きい場合は、700 ~ 900 気圧の圧力でデクレピテーションが起こりやすくなりますが、流体含有物が小さい場合は、1200 気圧以上の圧力が必要になる場合があります。対照的に、流体含有物がさらに小さくなると、加えられる圧力の量は効果がなく、デクレピテーションは発生しません。
変成岩の崩壊
鉱物の形成に必要な温度よりも低い温度でデクレピテーションが始まった場合、温度が最初の加熱温度を超えるとデクレピテーションの速度が速まる可能性があります。[引用が必要]
変成岩の場合、デクレピテーションを測定するための特定の原則があります。D1デクレピテーションと呼ばれるものは、約200〜300°Cの温度範囲として分類され、熱水鉱物のように複雑な包有物を占める液相によって引き起こされます。D2デクレピテーションは、約300〜700°Cの開始熱範囲によって特徴付けられ、固体包有物などでは温度が数百度急激に上昇することもあります。D3デクレピテーションは、約350〜450°Cで速度が最大に達するまで継続的に加熱されます。D3デクレピテーションは炭酸塩で観察され、鉱物の反転の影響によって定義されます。D4鉱物のデクレピテーションに達すると、数度以内に完了するはずであり、これは石英のデクレピテーションで見られます。分解の結果として生じるデクレピテーションは D5 デクレピテーションとして知られ、急激な上昇率、明確なピーク、急激な下降率を特徴とし、岩石内のさまざまな鉱物のピークを比較することで検出できます。
参考文献
- ^ Oates, JAH (1998)「石灰と石灰岩」Wiley-VCH pp 406。
