KONÍČKOVÁ, Šárka, Zdeněk LOSOS and Stanislav HOUZAR. Mineralogie a geneze zelené plazmy – specifického produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv) (Mineralogy and genesis of green plazma – specific weathering serpentinite product (Moravian Moldanubicum, Bohemian Massif)). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum, 2015, vol. 23, No 1, p. 81-91. ISSN 1211-0329.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mineralogie a geneze zelené plazmy – specifického produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv)
Name (in English) Mineralogy and genesis of green plazma – specific weathering serpentinite product (Moravian Moldanubicum, Bohemian Massif)
Authors KONÍČKOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk LOSOS (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Stanislav HOUZAR (203 Czech Republic).
Edition Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Národní muzeum, 2015, 1211-0329.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/15:00084147
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English plasma; green quartz; chalcedony; moganite; tridymite; weathering; serpentinite; Moldanubian Zone; Bohemian Massif
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., učo 2470. Changed: 7/10/2015 15:36.
Abstract
Tmavě zelená varieta mikrokrystalické směsi křemene a chalcedonu (plazma) je specifickým produktem lateritického zvětrávání serpentinizovaných peridotitů. Regionální rozšíření plazmy na západní Moravě je omezeno jen na některá tělesa serpenititů. Plazma tvoří většinou oválné hlízy (nodule) s různě vyvinutou zonální stavbou (tmavé jádro, světlejší lem a bílá okrajová zóna). Typickým mikroskopickým znakem plazem je vermiformní textura, vyvinutá zejména u vnějších zón. Ramanovská spektroskopie, RTG-difrakční analýza and WR study jednotlivých zón plazmy ukázaly, že plazma sestává z polymorfních modifikací SiO2 v mikrokrystalickém až amorfním stavu, s variabilními obsahy H2O (křemen, chalcedon, moganit, tridymit, opál-CT). Zbarvení plazem je ovlivněno uzavřeným submikroskopickým pigmentem (chlorit, smektit). Jsou v nich sporadicky přítomny též reliktní minerály serpentinitu (amfiboly, klinochlor, Cr-diopsid, titanit, zirkon). Akcesorický pyrit, baryt a velmi vzácný karbonát-apatit představují nově vzniklé minerály. Plazma vznikla v subaerické zóně, zčásti redukčních podmínkách, v časovém období křída - paleogén, v nejhlubších částech zvětrávací kůry serpentinitů; jedním z faktorů vzniku plazmy mohla být i interakce mezi reziduem serpentinitu a nadložními miocenními mořskými sedimenty.
Abstract (in English)
Dark green variety of microcrystalline quartz-chalcedony mixture (plasma) is a specific product of lateritic weathering in serpentinized peridotites. In western Moravia, its occurrences are regionally limited to a few serpenitinized bodies. Plasma forms mostly oval nodules with variously developed zonation (dark core, a lighter rim and white edge). Typical microscopic feature is vermiform texture, mainly in marginal zones. Raman spectroscopy, X ray powder diffraction analysis and WR study of individual zones showed that plasma consists of micro- to non-crystalline polymorphic modifications of SiO2 with variable contents of H2O (quartz, chalcedony, moganite, tridymite, opal-CT); its color is due to submicroscopic pigment (chlorite, smectite) component. The sporadic relict minerals from serpentinite (amphibole, clinochlore, Cr-diopside, titanite, zircon) are also preserved. Newly formed minerals are represented by accessory pyrite, barite and very rare carbonate-apatite. Plasma formed in subaerial, partially reducing conditions from the Cretaceous to Paleogene in the deepest part of weathering crust covering serpentinites; possible interaction between the serpentinite residuum and overlying Miocene marine sediments as a plasma-forming factor is not excluded.
PrintDisplayed: 5/8/2024 09:14