| 変成岩 | |
| 構成 | |
|---|---|
| 主に方解石またはドロマイト | |
| 身体的特徴 | |
| ファブリック | 通常は葉状ではない |
| 人間関係 | |
| 原石 | 炭酸塩鉱物、石灰岩、ドロマイト |
大理石は、熱と圧力の影響を受けて再結晶化した炭酸塩鉱物(最も一般的には方解石 (CaCO 3)またはドロマイト(CaMg(CO 3)2 ))からなる変成岩です。 [1]大理石は結晶構造を持ち、通常は葉状(層状)ではありませんが、例外もあります。
地質学では、 「大理石」という用語は変成石灰岩を指しますが、石工業界ではより広義には変成していない石灰岩も含みます。[2]大理石は彫刻や建築材料としてよく使用されます。
語源

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「大理石」という言葉は古代ギリシャ語の μάρμαρον ( mármaron )に由来し、[3] μάρμαρος ( mármaros )、「結晶質の岩、輝く石」から来ている。 [4] [5]おそらく動詞μαρμαίρω ( marmaírō )、「きらめく、きらめく、光る」から来ている。[6] RSP Beekesは「ギリシャ以前の起源である可能性が高い」と示唆している。 [7]
この語幹は英語の「marmoreal」の語源でもあり、「大理石のような」という意味である。[8]英語の「marble」はフランス語の「 marbre」に似ているが、他のほとんどのヨーロッパ言語(「marmoreal」のような単語を含む)は元の古代ギリシャ語に近い。[9]
地質学
大理石は、堆積性炭酸塩岩(最も一般的には石灰岩またはドロマイト)の変成作用によって生じた岩石です。変成作用により、元の炭酸塩鉱物粒子のさまざまな再結晶化が起こります。その結果生じた大理石は、通常、炭酸塩結晶の絡み合ったモザイクで構成されています。元の炭酸塩岩(原岩)の一次堆積組織と構造は、通常、変更または破壊されています。
純白の大理石は、非常に純粋な(ケイ酸塩の少ない)石灰岩またはドロマイト原岩の変成作用の結果です。多くの色の大理石に見られる特徴的な渦巻きや脈は、条線と呼ばれることもありますが、通常は粘土、シルト、砂、鉄酸化物、チャートなど、もともと石灰岩に粒状または層状で存在していたさまざまな鉱物不純物によるものです。緑色は、もともとマグネシウムが豊富な石灰岩またはドロマイトにシリカ不純物が混入してできた蛇紋岩によることが多いです。これらのさまざまな不純物は、変成作用の強い圧力と熱によって移動し、再結晶化しました。[要出典]
化学
酸による分解
酸は大理石中の炭酸カルシウムと反応し、炭酸(すぐにCO2とH2Oに分解する)やその他の可溶性塩を生成する:[10]
- CaCO 3 (s) + 2H + (aq) → Ca 2+ (aq) + CO 2 (g) + H 2 O (l)
屋外の大理石像、墓石、その他の大理石構造物は、酸性雨により炭酸化、硫酸化、または「黒色皮膜」(硫酸カルシウム、硝酸塩、炭素粒子の蓄積)の形成によって損傷を受けます。[10]大理石製品の洗浄には酢やその他の酸性溶液の使用は避けてください。
結晶
結晶化とは、大理石の床 (CaCO 3 )に光沢と耐久性のある仕上げを施す方法です。床仕上げ機で酸性溶液とスチールウールパッドを使用して表面を研磨します。以下の化学反応は、フッ化ケイ酸マグネシウム (MgSiF 6 ) と塩酸(HCl) を使用した一般的なプロセスを示しています。
- CaCO 3 (s) + MgSiF 6 (l) + 2HCl (l) → MgCl 2 (s) + CaSiF 6 (s) + CO 2 (g) + H 2 O(l)
得られた六フッ化ケイ酸カルシウム (CaSiF 6 ) は大理石の表面に結合し、元の表面に比べて硬く、光沢があり、汚れにくいものになります。
大理石の仕上げによく使われるもう 1 つの方法は、有機酸である シュウ酸 (H 2 C 2 O 4 ) で磨くことです。その結果生じる反応は次のようになります。
- CaCO 3 (s) + H 2 C 2 O 4 (l) → CaC 2 O 4 (s) + CO 2 (g) + H 2 O(l)
この場合、反応中に生成されたシュウ酸カルシウム(CaC 2 O 4)はスラリーとともに洗い流され、化学的に変化していない表面が残ります。[11]
微生物による分解
クレムリンの劣化した大理石から、好塩性好アルカリ性メチロトローフ細菌メチロファガ・ムラタが分離された。[12]ミラノ大聖堂の大理石の4つのサンプルで細菌と真菌による劣化が検出され、黒色のクラドスポリウムがメラニンを使って乾燥したアクリル樹脂を攻撃した。[13 ] [14]
種類と特徴



注目すべき大理石の種類と産地の例
特徴
大理石は炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムからなる岩石で、ほとんどが白とピンク色です。[1]一般的な大理石の種類は、粒状の石灰岩またはドロマイトです。大理石の硬度は非常に高く、長期間の自然老化後、岩石の内部構造が非常に均一になり、内部応力が消失するため、温度によって大理石が変形せず、耐摩耗性が強いです。非常に人気のある建築材料です。
次の表はMarbleの特徴をまとめたものである。[17]
用途


彫刻
白大理石は、古代から彫刻に使われて珍重されてきました[18] 。その理由は、その柔らかさ(彫刻しやすい)、相対的に等方性と均質性、そして比較的割れにくい性質にあります。また、方解石の屈折率が低いため、光は散乱する前に石の12.7~38ミリメートルまで浸透し、特徴的な蝋のような外観があらゆる種類の大理石彫刻に本物そっくりの光沢をもたらします。そのため、多くの彫刻家が人間の形を彫刻するのに大理石を好んで使用し、現在も好んでいます[19] 。
工事
建築用大理石は、研磨が可能な方解石、ドロマイト、または蛇紋石でできた石です。 [20]建築、特に寸法石材業界では、大理石という用語は、建築石材として有用な結晶質の方解石岩(および一部の非方解石岩)を指すために使用されます。たとえば、テネシー大理石は、実際には、地質学者がホルストン層と呼ぶ、灰色からピンク色、栗色の密な粒状の化石を含むオルドビス紀の石灰岩です。
トルクメニスタンの首都アシガバートは、2013年のギネスブックに、世界で最も白い大理石の建物が集中している都市として記録されました。 [21]
生産
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南緯22度06分16秒 東経015度48分48秒 / 南緯22.10444度 東経15.81333度 / -22.10444; 15.81333 (マルモル)


大理石の採掘は採石によって行われます。ほとんどの用途ではブロックが好まれ、掘削や発破、ウォータージェットやウェッジ法など、さまざまな技術で作成できます。[22]石灰岩は商業的にも歴史的にも大理石と呼ばれることがよくありますが、これは地質学上の定義とは異なります。
場所
1998年、大理石の生産は4カ国が独占し、世界の大理石と装飾石の生産量のほぼ半分を占めていた。イタリアと中国はそれぞれ世界生産量の16%を占める世界トップで、スペインとインドはそれぞれ9%と8%を生産していた。[23]
2018年、トルコは世界の大理石輸出で42%のシェアを占め、世界一の国となった。続いてイタリアが18%、ギリシャが10%だった。2018年の大理石の最大の輸入国は中国で、市場シェアは64%、インドが11%、イタリアが5%だった。[24]
古代
ローマ時代、地中海沿岸全域で白大理石が広く利用されていた。採掘の中心地は、イタリア半島、ギリシャ本土、エーゲ海諸島、小アジア、イベリア半島などの小規模な拠点に不均等に分布していた。この不均衡により大規模な貿易が必要となり、建築材料、彫刻、石棺などの大理石製品の広範な交換が行われた。白大理石の流通は紀元前1世紀後半から紀元後2世紀末にかけて大幅に増加した。流通は紀元後3世紀から徐々に減少し始めた。[25]
アメリカ合衆国
米国地質調査所によると、2006 年の米国国内の大理石生産量は 46,400 トンで、その価値は約 1,810 万ドルでした。これに対し、2005 年は 72,300 トンで、その価値は 1,890 万ドルでした。2006 年の砕石大理石生産量 (骨材および工業用) は 1,180 万トンで、その価値は 1 億 1,600 万ドルで、そのうち 650 万トンは細かく粉砕された炭酸カルシウムで、残りは建設用骨材でした。比較すると、2005 年の砕石大理石生産量は 776 万トンで、その価値は 5,870 万ドルで、そのうち 480 万トンは細かく粉砕された炭酸カルシウムで、残りは建設用骨材でした。米国の大型大理石需要は約 130 万トンです。 DSAN 世界大理石需要指数は、2000 ~ 2006 年は年間 12% の成長を示しており、2000 ~ 2005 年は年間 10.5% の成長でした。大理石の用途として最も大きいのはタイルです。
パレスチナ
石材と大理石の産業はパレスチナ最大の産業の一つで、総産業収入の20~25%を占め、年間4億~4億5千万ドルの収益を生み出している。この産業はヨルダン川西岸の1200~1700の施設で1万5千~2万人の労働者を雇用しており、国のGDPの4.5%を占めている。この産業の輸出の大半はイスラエル向けである。[要出典]
地質学的な意味での大理石はパレスチナでは自然に露出しておらず、パレスチナで生産された商業的にラベル付けされた大理石の大部分は地質学的には石灰岩と見なされるであろう。[26]
労働安全
大理石生産産業では粒子状大気汚染への曝露が高いことが分かっています。大理石を切断する際に発生する粉塵への曝露は、肺機能を損なったり、珪肺症などの肺疾患を引き起こす可能性があります。皮膚や目のトラブルも潜在的な危険です。防塵フィルターや防塵装置などの緩和策が提案されていますが、安全対策の有効性についてはさらなる研究が必要です。[27] [26]
米国では、労働安全衛生局(OSHA)が職場における大理石への暴露の法的限度(許容暴露限度)を、8時間労働で総暴露15 mg/m 3、呼吸暴露5 mg/m 3と定めている。国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、8時間労働で総暴露10 mg/m 3、呼吸暴露5 mg/m 3の推奨暴露限度(REL)を定めている。[28] [不連続]
大理石の加工作業から出るほこりやゴミ、温度変動は、従業員の目の健康を危険にさらす可能性があります。 [29]大理石加工に携わるスタッフには目の保護具を提供する必要があり、すべての労働者に対する職業上の健康リスクに関する教育を改善し、予防措置を強化することが推奨されます。[29]
文化協会

大理石はギリシャやローマの彫刻家や建築家の好んだ素材(古典彫刻を参照)として、伝統と洗練された趣味の文化的象徴となった。その非常に多様で色彩豊かな模様は、大理石を装飾材料として好んで用いられている。[30]
この石にちなんで名付けられた地名には、マサチューセッツ州マーブルヘッド、オハイオ州マーブルヘッド、ロンドンのマーブル・アーチ、マルマラ海、インドのマーブル・ロックス、ミネソタ州マーブル、コロラド州マーブル、テキサス州マーブル・フォールズ、ニューヨーク州マンハッタンのマーブル・ヒルなどがある。エルギン・マーブルはアテネのパルテノン神殿から出土した大理石の彫刻で、大英博物館に展示されている。[31]
環境への影響

2019年の世界全体の採石生産量は約3億1600万トンであったが、採石廃棄物はこの総生産量の53%を占めた。[29]大理石の採掘と加工の過程では、採掘された材料の約半分が廃棄物となり、その後、床材や壁の仕上げ材のチップとして使用され、高カルシウム石灰岩が適した用途に使用されることが多い。[1]
持続可能性
大理石[1]のスラッジ廃棄物は、水性塗料の鉱物充填剤として使用できます。[32]重質炭酸カルシウムを塗料製造時の充填剤として使用すると、塗料の明度、隠蔽力、塗布性能が向上し、二酸化チタンなどの高価な顔料を置き換えることもできます。[32]大理石廃棄物のリサイクルにより、大量の廃棄物が埋め立てられなくなり、環境汚染が軽減され、大理石の持続可能性が実現します。廃棄物を変換して経済収入を生み出し、劣化した土壌を修復することで、環境を改善できます。
清掃と保存
大理石は柔らかく多孔質であるため、色のついた液体で汚れやすく、傷がつきやすいため、メンテナンスと清掃が特に重要です。[33]
保存
- 砂やほこりが大理石の表面に触れないようにしてください。[33]
- アルコール、染料、酸性の液体で大理石の表面を腐食させないでください。[33]
クリーニング
- 大理石は床材として傷がつきやすいため、まずは掃除機で大理石の床の砂やほこりを吸い取り、その後スチームクリーナーでその他の汚れを取り除きます。[34]
- 大理石の表面を掃除するには、刺激が少なく、pHが中性で、研磨剤を含まない石鹸を使用してください。柔らかい泡の綿または布で拭いてください。[34]
ギャラリー
-
サモトラケのニケはパリア産大理石でできている(紀元前 220年~190年頃)
-
プラエトリアニのレリーフ、灰色の縞模様の大理石で作られた、紀元 51~52年頃
-
ネクローゼン(スイレン)、ストックホルム、1892 年、スウェーデンの彫刻家パー ハッセルベルク(1850–1894) 作。こちらは、スウェーデン/ヴェルムランド州スンネ近くのロットネロス公園に置かれた、ジョヴァンニ・アルディーニ(イタリア)による大理石製の1953年のコピーです。
参照
- グランドアンティーク大理石
- 大理石の彫刻
- マルモリーノ
- ナクソス大理石
- カララ大理石
- 紙のマーブル模様
- ピエトラ・ドゥーラ、大理石やその他の石材を象嵌したもの
- 廃墟大理石、明暗の模様が入った大理石で、廃墟となった街並みのような印象を与える。
- スカリオーラ、大理石を模した漆喰細工
- ヴェルドアンティーク、時には(誤って)「蛇紋石大理石」と呼ばれ、コネマラ大理石と混同されることが多い。
参考文献
- ^ abcd 「大理石 | 定義、種類、用途、および事実 | ブリタニカ」。www.britannica.com。2023年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年2月10日閲覧。
- ^ キーリー、フィリップ (2001)。地質学辞典、ペンギングループ、ロンドンおよびニューヨーク、p. 163。ISBN 978-0-14-051494-0
- ^ μάρμαρον [ permanent dead link ]、ヘンリー・ジョージ・リデル、ロバート・スコット、『ギリシャ語-英語辞典』、Perseus Digital Library
- ^ μάρμαρος Archived 2021-10-20 at the Wayback Machine、Henry George Liddell、Robert Scott、『A Greek–English Lexicon』、Perseus Digital Library より
- ^ Marble、Compact Oxford English Dictionary [リンク切れ ]。 Askoxford.com。 2011年9月30日閲覧。
- ^ μαρμαίρω 2021-10-20にWayback Machineでアーカイブ、ヘンリー・ジョージ・リデル、ロバート・スコット、『ギリシャ語-英語辞典』、Perseus Digital Library
- ^ RSP Beekes、『ギリシャ語語源辞典』、Brill、2009年、907ページ。
- ^ 「MARMOREALの定義」www.merriam-webster.com。 2021年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月18日閲覧。
- ^ “MARBLEの定義”. www.merriam-webster.com . Merriam-Webster. 2022年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月26日閲覧。
- ^ ab 「大理石の環境劣化」。化学とは何か?フェデリコ2世ナポリ大学、イタリア。2021年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月5日閲覧。
- ^ 「結晶化とシュウ酸研磨」(PDF)。3M。2021年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年9月1日閲覧。
- ^ Doronina NV; Li TsD; Ivanova EG; Trotsenko IuA. (2005). 「Methylophaga murata sp. nov.: 劣化した大理石からの好塩アルカリ好気性メチロトローフ」Mikrobiologiia . 74 (4): 511–9. PMID 16211855.
- ^ Cappitelli F; Principi P; Pedrazzani R; Toniolo L; Sorlini C (2007). 「保護用合成樹脂で処理したミラノ大聖堂の大理石の細菌および真菌による劣化」。総合環境科学。385 ( 1–3 ) : 172–81。Bibcode :2007ScTEn.385..172C。doi :10.1016/ j.scitotenv.2007.06.022。PMID 17658586 。
- ^ Cappitelli F; Nosanchuk JD; Casadevall A; Toniolo L; Brusetti L; Florio S; Principi P; Borin S; Sorlini C (2007 年 1 月)。「メラニン生成菌による合成固化材の攻撃: アクリル処理したミラノ (イタリア) 大聖堂大理石の生物劣化の事例研究」。応用環境微生物学。73 ( 1): 271–7。Bibcode :2007ApEnM..73..271C。doi : 10.1128 /AEM.02220-06。PMC 1797126。PMID 17071788。
- ^ ペンテリコ大理石 Archived 2014-11-14 at the Wayback Machine , Britannica Online Encyclopaedia . Britannica.com. 2011-09-30 取得。
- ^ “RAPORT DE ŚARĂ. Domul din Milano a fost reconstruit cu marmură de Ruřchiśa”. 2013 年 5 月 14 日にオリジナルからアーカイブされました。2013 年 4 月 18 日に取得。
- ^ 「地質学 - 岩石と鉱物」。rocksminerals.flexiblelearning.auckland.ac.nz。2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月24日閲覧。
- ^ 「地中海域の文化遺産保護のための科学技術」に関する第 4 回国際会議議事録第 1 巻。アンジェロ フェラーリ。p. 371。ISBN 9788896680315
彫刻を作るのに使われる白い大理石
。 - ^ 「大理石」、ブリタニカ百科事典オンライン版。Britannica.com。; マイケル・クラーク著『オックスフォード美術用語辞典』p.148、2001年、オックスフォード大学出版局、ISBN 9780192800435
- ^ Marble Institute of America pp. 223 用語集
- ^ 「トルクメニスタン、最も白い大理石の建物を持つ国として記録更新 | ワールドニュース」theguardian.comロンドン 2013年5月26日 オリジナルより2013年7月16日時点のアーカイブ。2013年11月24日閲覧。
- ^ Rathore, SS; Bhandari, S. (2006-03-30). 「残りの岩石へのダメージを防ぎながら爆破によって亀裂の成長を制御する」.岩石力学と岩石工学. 40 (3): 317–326. doi :10.1007/s00603-005-0080-5. ISSN 0723-2632. S2CID 55998785.
- ^ マーブルブランチの戦略的ポジショニング研究 2005-11-10 にWayback Machineにアーカイブされました。CEPI Brief N° 6。tunisianindustry.nat.tn
- ^ Comtrade. 「Comtrade Explorer - スナップショット HS 2515 (大理石、トラバーチン、エコーシンおよびその他の石材)」。国連商品貿易統計データベース。2021年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月31日閲覧。
- ^ Taelman, Devi (2022). 「ローマ時代の地中海における大理石貿易:定量的・通時的研究」. Journal of Roman Archaeology . 35 (2): 848–875. doi :10.1017/S1047759422000447. hdl : 1854/LU-01GSF6YKQ2WTX6Y0SGZYHD1KVB . ISSN 1047-7594. S2CID 256220068. 2024年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月26日閲覧。
- ^ ab Salem, Hilmi S. (2021-02-02). 「パレスチナの石材・大理石産業の評価:持続可能な開発の観点から見た環境、地質、健康、社会経済、文化、法的観点」.環境科学および汚染研究. 28 (22): 28058–28080. Bibcode :2021ESPR...2828058S. doi :10.1007/s11356-021-12526-4. ISSN 0944-1344. PMC 7851506 . PMID 33528771.
- ^ Foja, AF (1993) 大理石産業:ロンブロンの大理石労働者/生産者世帯における社会経済的、環境的、健康的影響 Archived 2016-04-28 at the Wayback Machine . Philippines University Thesis. fao.org
- ^ 「CDC – NIOSH 化学的危険に関するポケットガイド – 大理石」www.cdc.gov。2017年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年11月27日閲覧。
- ^ abc Khorshed, Enjy AE; El-Naggar, Safaa A.; El-Gohary, Samia S.; Awad, Ahmed MB; Ahmed, Amani S. (2022). 「エジプトのShaq El Tho'ban工業地帯の大理石労働者の職業性眼健康問題」.環境科学および汚染研究. 29 (25): 37445–37457. Bibcode :2022ESPR...2937445K. doi :10.1007/s11356-021-18410-5. ISSN 0944-1344. PMC 9106598 . PMID 35066853.
- ^ Granite、Arch City (2016-01-25)。「大理石の歴史とカウンタートップで人気の理由」Arch City Granite & Marble。2023年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月6日閲覧。
- ^ 「マーブルという名前の都市。マーブルという名前の場所はいくつありますか?」geotargit.com。2023年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月6日閲覧。
- ^ ab Marras, Graziella; Carcangiu, Gianfranco; Meloni, Paola; Careddu, Nicola (2022). 「大理石産業における循環型経済:石のスクラップから持続可能な水性塗料まで」。建設・建築資材。325 :126768。doi : 10.1016/j.conbuildmat.2022.126768。S2CID 246736434。 2023年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月18日閲覧。
- ^ abc 「大理石の掃除方法」。Better Homes & Gardens。2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月24日閲覧。
- ^ ab 「大理石の掃除方法」。This Old House。2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月24日閲覧。
外部リンク
- ディメンションストーンの統計と情報 2009-12-23 にWayback Machineでアーカイブ– 米国地質調査所 ディメンションストーンの鉱物情報
- USGS 2005 鉱物年鑑: 石、砕石 2007-09-26 にWayback Machineでアーカイブ
- USGS 2005 鉱物年鑑: 石材、寸法 2007-08-10 にWayback Machineでアーカイブ
- USGS 2006 鉱物年鑑: 石、砕石 2008-02-27 にWayback Machineでアーカイブ
- USGS 2006 鉱物年鑑: 石材、寸法 2008-02-27 にWayback Machineでアーカイブ
- Marble Institute of America 2011-09-02ウェイバックマシンにアーカイブ
