stringtranslate.com

Микрит

Мелеке в формации Герофит (туронский ярус) близ Махтеш-Рамона на юге Израиля ; разновидность микрита.

Микрит — это известняковый компонент, состоящий из известковых частиц диаметром до четырех мкм , образующихся в результате перекристаллизации известкового шлама. [1] [2]

Термин был введен в 1959 году Робертом Фолком для его системы классификации карбонатных пород. [2] Микрит происходит от MICRocrystalline calcITE. В классификации Фолка микрит — это карбонатная порода, в которой преобладает мелкозернистый кальцит . Карбонатные породы, содержащие мелкозернистый кальцит в дополнение к аллохемам, называются интрамикритом , оомикритом , биомикритом или пелмикритом по классификации Фолка в зависимости от доминирующей аллохемы.

Микрит — это известковый ил, карбонат ила. Микрит как компонент карбонатных пород может встречаться в виде матрицы, в виде микритовых оболочек вокруг аллохем или в виде пелоидов . Происхождение микритов все еще является проблемой в карбонатной седиментологии из-за неоднозначности процессов, которые его генерируют. [3] Микрит может образовываться в результате множества процессов. В озерах и некоторых морских средах известковый ил, который может стать микритом, может образовываться химическим или биохимическим путем через процессы побеления , тогда как в теплых стратифицированных морских водах он может образовываться химическим путем. [4] Альтернативно, микробный процесс, известный как микритизация, может привести к образованию микрита. [5] Другие процессы, которые могут производить микрит, включают дезагрегацию пелоидов, биоэрозию, механическую деградацию более крупных карбонатных зерен и процессы растворения-переосаждения. [6] [7]


Ссылки

  1. ^ Маклейн, Майкл, Седиментология, Oxford University Press, 1995, стр. 238 ISBN  0-19-507868-3
  2. ^ ab Flügel, Erik, Микрофации карбонатных пород: анализ, интерпретация и применение, Springer, стр. 74-94, 2004 ISBN 978-3-540-22016-9 
  3. ^ Такер, Морис Э. (1990). Карбонатная седиментология . Оксфорд [Англия]: Blackwell Scientific Publications. ISBN 9781444314175.
  4. ^ Bialik, Or M.; Sisma-Ventura, Guy; Vogt-Vincent, Noam; Silverman, Jacob; Katz, Timor (24 сентября 2022 г.). «Роль океанических абиотических карбонатных осадков в будущей регуляции атмосферного CO2». Scientific Reports . 12 (1): 15970. doi : 10.1038/s41598-022-20446-7 . PMC 9509385 . PMID  36153366. 
  5. ^ Кабанов, П.Б. (30 января 2003 г.). «Продукты микритизации: свидетельства микробной активности на морском дне и под ним в эпиконтинентальном бассейне верхнего московского яруса центральной европейской части России». В Hoover, Richard B.; Rozanov, Alexei Y.; Lipps, Jere H. (ред.). Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology VI . Vol. 4939. p. 141. doi :10.1117/12.501867. S2CID  129323579.
  6. ^ Шлагер, Вольфганг (2005). Карбонатная седиментология и стратиграфия последовательностей . Талса, Оклахома. ISBN 1565761162.{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  7. ^ Джерри Люсия, Ф. (сентябрь 2017 г.). «Наблюдения за происхождением кристаллов микрита». Морская и нефтяная геология . 86 : 823–833. Bibcode : 2017MarPG..86..823J. doi : 10.1016/j.marpetgeo.2017.06.039.