
スコリアは、火山から溶融した塊として噴出され、空気中で冷却されてクラストと呼ばれる個別の粒子を形成することによって形成された、火砕性の、気泡の多い、暗い色の火山岩です。[1] [2]通常は暗い色(茶色、黒、または赤紫色)で、組成は玄武岩または安山岩です。スコリアは、マクロな楕円形の気泡(ガスの泡)で満たされているため、密度が比較的低いですが、軽石とは対照的に、スコリアの比重は常に1を超えており、水に沈みます。
スコリアは、典型的には溶岩流の表面近くで、または断片的な噴出物(火山礫、ブロック、および爆弾)として形成される。例えば、ストロンボリ式噴火では、急斜面のスコリア丘(シンダーコーンとも呼ばれる)が形成される。[1]スコリアの穴または気泡は、元のマグマが噴火するときに溶解していたガスが溶液から抜け出して溶融岩内に泡を作り、その一部は岩が冷えて固まる際にその場で凍結して形成される。ほとんどのスコリアはガラス質の破片で構成され、斑晶を含む場合がある。イエメンのサンプルは主に火山ガラスで構成され、少数のゼオライト(例えば、クリノプチロライト)が含まれていた。[3]
地質学用語の「シンダー」は「スコリア」と同義で互換性があるが、科学文献では「スコリア」が好まれている。 [2] [4]この単語はギリシャ語の「σκωρία、skōria」(錆)に由来する。以前の用語では、スコリアは通常、直径2~24 mm(0.079~0.945インチ)など、サイズの範囲で定義されていたが、色や組成は定義の一部ではなかった。[5] [6] 1980年代に、サイズの範囲は定義から消え、スコリアは黒または赤みがかった色および/または塩基性組成であるという要件が追加された。[1]
比較
スコリアは、別の気泡性火山岩である軽石とは異なり、気泡が大きく、気泡壁が厚いため、密度が高い。この違いは、マグマの粘性が低いため、揮発性物質の急速な拡散、気泡の成長、合体、破裂が起こるためと考えられる。
形成

上昇するマグマの圧力が低下すると、溶解したガスが溶け出して気泡を形成します。気泡の一部はマグマが冷えて固まるときに閉じ込められます。気泡は通常小さく、球状で、互いに衝突しません。その代わり、最小限の歪みで互いに開きます。
噴火後、スコリアの火山丘が残されることがあり、通常は山頂に火口を持つ山を形成します。ニュージーランドのオークランドにあるマウンガレイがその一例で、同市の南部にあるテ・タトゥア・ア・リウキウタと同様に、ここも広範囲に採石が行われています。オーストラリアのクイーンズランド州北部のクインカン山では、スコリアの独特な種類であるクインカンが採石されています。
用途

スコリアはさまざまな用途に使用されています。ヨーロッパ、米国南西部、日本では、建設用の砕石として採掘されることが多いです。また、コンクリートやコンクリートブロックの製造にも使われています。
スコリアは強度が高く、内部摩擦角が大きいため、柔軟で長持ちする路盤の建設にも使用されます。断熱性に優れているため、このような路盤は凍上や熱変形から地面を保護します。[7]また、氷や雪に覆われた道路や、大型トラックの交通によって生じた泥を固める油井の周囲に牽引補助剤として散布されます。
スコリアは園芸に利用されています。スコリアは小胞と集合体の粒子間の空隙に水分を保持できるため、栽培土壌の保水能力を高めることができます。また、特定のサイズに分類され、密に詰められている場合、シロアリなどのトンネル害虫に対する効果的な障壁にもなります。[7]その印象的な色と保水性により、造園や排水工事に魅力的です。[8]
スコリアはガスバーベキューグリルなどの高温断熱材として使用できます。[9]
古代ローマ人は、火山岩の最も初期の工業的利用法の一つとして、建設用の骨材として石炭灰を使用していました。[7]ラパ・ヌイ/イースター島のプナ・パウ採石場は、有名なモアイ像のプカオ(髷)や、モアイの本体の彫刻に使用された赤みがかったスコリアの産地でした。
参照
- シンダートラック – 表面がシンダーで構成されているレーストラック
- 噴出岩 – 火成岩の形成様式
- 火成岩
- 火山礫 – 火山の噴火によって空中に舞い上がった小さな火山砕屑物
- 岩石の種類の一覧 – 地質学者が認識している岩石の種類の一覧
- パリクティン – メキシコ、ミチョアカン州の休火山
- テフラ – 火山の噴火によって生成された破片状の物質
- 凝灰岩 – 火山灰から固まった岩石
- 火山 – 惑星の地殻が破裂し、物質が噴出する
- 火山弾 – 噴火時に噴出した溶融岩の塊
- イェ・オールド・シンダー・ハウス – イギリス、イングランド、ダービーシャー州、エレウォッシュ、ウェスト・ハラムにある家
参考文献
- ^ abc Fisher, RV および Schmincke, HU, 1984.火砕岩。Springer Science & Business Media。ニューヨーク、ニューヨーク、Springer Science & Business Media。472 ページ。ISBN 978-3-642-74864-6
- ^ ab Neuendorf, KKE, JP Mehl, Jr., JA Jackson 編 (2005)地質学用語集(第 5版)。バージニア州アレクサンドリア、アメリカ地質学研究所。779 ページ。ISBN 0-922152-76-4
- ^ アル・ジャイフ・スコリア(イエメン、サナア北西部)のセメント生産への利用に関する予備的評価
- ^ McPhie, J., M. Doyle, R. Allen (1993) Volcanic Textures 火山岩のテクスチャの解釈ガイドタスマニア大学鉱床・探査研究センター、タスマニア州ホバート、198 ページISBN 9780859015226
- ^ Stokes, WL、および Varnes, DJ、1955 年。工学での使用に特化した選択された地質学用語の用語集: デンバー。 コロラド科学協会紀要。第 15 巻、pp 1-165。
- ^ ウェントワース、CKおよびマクドナルド、GA、1953年。ハワイの玄武岩の構造と形態。 米国地質調査所紀要。第944号、pp 1-98。
- ^ abc Dehn J.、およびMcNutt, SR、2015 。商業および産業における火山性物質。Sigurdsson H.、Houghton B.、F.、McNutt, SR、Rymer、H.、およびStix, J.(編)火山百科事典。第2版。イギリス、オックスフォード、エルゼビア。pp 1285-1294。
- ^ スリーキングス採石場、ウィンストンアグリゲイツ。
- ^ ミシガン州で発見された岩石の種類と岩石
