Serpentine: Formation, Geology & Varieties

सर्पेंटाइन: गठन, भूविज्ञान और प्रकार

Linas Juozenas

गठन, भूविज्ञान, और प्रकार

सर्पेंटाइन: पानी से परिवर्तित मेंटल चट्टान और सर्पेंटिनाइट के कई रूप

सर्पेंटाइन-समूह खनिजों के लिए एक भूवैज्ञानिक मार्गदर्शिका: अल्ट्रामैफिक चट्टानें कैसे हाइड्रेट होती हैं, मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन क्यों बनते हैं, सर्पेंटिनाइट टेक्टोनिक सेटिंग्स में कहाँ प्रकट होता है, और एंटिगोराइट, लिज़ार्डाइट, क्राइसो्टाइल, बोवेनाइट, और संबंधित पदार्थ कैसे भिन्न होते हैं।

  • सर्पेंटाइन समूह
  • Mg3Si2O5(OH)4
  • सर्पेंटिनाइट चट्टान
  • एंटिगोराइट • लिज़ार्डाइट • क्राइसो्टाइल
  • अल्ट्रामैफिक परिवर्तन
Serpentine formation and texture diagram A stylized cross-section shows water entering fractured ultramafic rock, creating green serpentinite with mesh texture, black magnetite flecks, pale carbonate veins, and layered serpentinite surfaces.
आरेख मुख्य प्रक्रिया का अनुवाद करता है: पानी दरारों वाली अल्ट्रामैफिक चट्टान में प्रवेश करता है, ओलिवाइन और पायरोक्सीन हाइड्रेट होते हैं, हरे सर्पेंटाइन खनिज बढ़ते हैं, मैग्नेटाइट बनावट को गहरा करता है, और बाद में कार्बोनेट नसें चट्टान को काट सकती हैं और पुनः सीमेंट कर सकती हैं।

सर्पेंटाइन हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों का एक समूह है, और सर्पेंटिनाइट उन पर प्रभुत्व रखने वाली चट्टान है। दोनों परिवर्तन के उत्पाद हैं: मेंटल-व्युत्पन्न पेरिडोटाइट और संबंधित अल्ट्रामैफिक चट्टानें पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, ओलिवाइन और पायरोक्सीन को सर्पेंटाइन खनिजों, ब्रूसाइट, मैग्नेटाइट, टैल्क, कार्बोनेट, और अन्य परिवर्तन चरणों से बदलती हैं। परिणाम एक ऐसी चट्टान परिवार है जो मोम जैसा हरा सतह, चिकनी दोष बनावट, जालीदार बनावट, फीकी नसें, और सजावटी आकर्षण से कहीं अधिक भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जानी जाती है।

संक्षिप्त गठन

सर्पेंटिनाइजेशन अल्ट्रामैफिक चट्टानों, विशेष रूप से पेरिडोटाइट, का हाइड्रेशन और परिवर्तन है, जब पानी ओलिवाइन और पायरोक्सीन जैसे खनिजों तक पहुँचता है।

मूलभूत भूवैज्ञानिक कहानी सरल है: मेंटल चट्टानें दरारों, दोषों, महासागर तल के मार्गों, या सबडक्शन-संबंधित तरल मार्गों के साथ पानी से मिलती हैं। उनके मूल खनिज अस्थिर हो जाते हैं, हाइड्रॉक्सिल नए खनिज संरचनाओं में प्रवेश करता है, और सर्पेंटाइन-समूह के खनिज पुरानी बनावट की जगह लेते हैं। कई प्रणालियों में, परिवर्तन ब्रूसाइट, मैग्नेटाइट, और आणविक हाइड्रोजन भी उत्पन्न करता है। जब सर्पेंटाइन खनिज परिणामी चट्टान में प्रमुख होते हैं, तो उस चट्टान को सर्पेंटिनाइट कहा जाता है।

प्रारंभिक चट्टान

पेरिडोटाइट और अन्य अल्ट्रामैफिक चट्टानें

ओलिवाइन-समृद्ध और पायरोक्सीन-समृद्ध मेंटल चट्टानें मैग्नीशियम, लोहा, और सिलिका का ढांचा प्रदान करती हैं जो सर्पेंटाइन खनिजों के निर्माण के लिए आवश्यक है।

तरल पदार्थ की पहुँच

दरारें प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती हैं

पानी को चट्टान में दरारों, दोषों, कण सीमाओं, या हाइड्रोथर्मल परिसंचरण के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए। पारगम्यता अक्सर यह निर्धारित करती है कि परिवर्तन कितना पूर्ण होता है।

नए खनिज

सर्पेंटाइन और साथी खनिज

सामान्य उत्पादों में एंटिगोराइट, लिज़ार्डाइट, क्राइसो्टाइल, ब्रूसाइट, मैग्नेटाइट, टैल्क, कार्बोनेट, और सहायक ऑक्साइड या सल्फाइड शामिल हैं।

बनावट

मोम जैसा, जालीदार, और नसों वाला

प्रतिस्थापन कुछ पुराने खनिज आकारों को संरक्षित करता है जबकि नए पैटर्न बनाता है: ओलिवाइन के बाद मेष, पाइरोक्सीन के बाद बास्टाइट, कार्बोनेट नसें, चिकनी सतहें, और गहरे मैग्नेटाइट की धारियाँ।

पेरिडोटाइट से सर्पेंटिनाइट तक

कई प्रतिक्रिया मार्ग एक साथ काम कर सकते हैं। अंतिम खनिज समूह मूल चट्टान की रसायन, तापमान, दबाव, जल-चट्टान अनुपात, पारगम्यता, सिलिका गतिविधि, और तरल पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर निर्भर करता है।

1

ओलिवाइन हाइड्रेशन

मैग्नीशियम-समृद्ध ओलिवाइन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे सर्पेंटाइन और ब्रूसाइट बनते हैं। यह प्रतिक्रिया कम से मध्यम तापमान के सर्पेंटिनाइजेशन में सामान्य है।

2Mg2SiO4 + 3H2O → Mg3Si2O5(OH)4 + Mg(OH)2
2

लौह ऑक्सीकरण

लौह युक्त ओलिवाइन Fe के रूप में मैग्नेटाइट उत्पन्न कर सकता है2+ Fe में ऑक्सीकरण होता है3+यह चरण हाइड्रोजन भी उत्पन्न कर सकता है, जो कुछ हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिक तंत्रों में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है।

Fe-युक्त ओलिवाइन + H2O → सर्पेंटाइन + Fe3O4 + H2
3

पाइरोक्सीन परिवर्तन

ऑर्थोपाइरोक्सीन और क्लिनोपाइरोक्सीन हाइड्रेट होकर सर्पेंटाइन, टैल्क, एंफिबोल, कार्बोनेट, और अन्य उत्पाद बनाते हैं, जो सिलिका और कैल्शियम की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

पाइरोक्सीन + H2O ± SiO2 → सर्पेंटाइन ± टैल्क ± कार्बोनेट
4

कार्बोनेशन

कार्बन डाइऑक्साइड-समृद्ध तरल पदार्थ सर्पेंटाइन और ब्रूसाइट को टैल्क, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, या कैल्साइट-युक्त समूहों में परिवर्तित कर सकते हैं। यह अल्ट्रामैफिक क्षेत्रों में कार्बन भंडारण का एक प्राकृतिक मार्ग है।

सर्पेंटाइन + CO2 → टैल्क + मैग्नेसाइट + H2O

मैग्नेटाइट क्यों महत्वपूर्ण है: सर्पेंटिनाइट में काले धब्बे और धारियाँ आमतौर पर मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, या अन्य गहरे सहायक खनिजों से आती हैं। मैग्नेटाइट यह भी समझाता है कि कुछ सर्पेंटिनाइट चुंबक के प्रति कमजोर प्रतिक्रिया क्यों देते हैं।

भू-रासायनिक स्थितियाँ

सर्पेंटिनाइजेशन एक निश्चित नुस्खा नहीं है। यह संबंधित प्रतिक्रियाओं का एक परिवार है जो दबाव, तापमान, और तरल पदार्थ की विभिन्न स्थितियों में होता है।

सामान्य स्थितियाँ और उनका क्या अर्थ है
पैरामीटर सामान्य दायरा या व्यवहार भूवैज्ञानिक अर्थ
तापमान लिजार्डाइट और क्राइसो्टाइल आमतौर पर कम तापमान पर बनते हैं, लगभग कुछ दस से कुछ सौ डिग्री सेल्सियस। एंटिगोराइट उच्च तापमान पर पसंद किया जाता है, आमतौर पर कई सौ डिग्री सेल्सियस के दायरे में। खनिज प्रजातियाँ यह संकेत दे सकती हैं कि चट्टान समुद्र तल के पास बनी है, हाइड्रोथर्मल मार्ग के साथ, या गहरे सबडक्शन-संबंधित परिवेश में।
दबाव उथले महासागरीय लिथोस्फीयर से लेकर उच्च-दबाव वाले फोरआर्क और सबडक्शन-ज़ोन की स्थितियों तक। एंटिगोराइट पानी को सबडक्शन ज़ोन में ले जा सकता है और बाद में टूटने के दौरान इसे छोड़ सकता है, जिससे तरल पदार्थ निकलते हैं जो आर्क मैग्मा उत्पन्न करने में मदद करते हैं।
pH सक्रिय सर्पेंटिनाइजिंग प्रणालियाँ आमतौर पर क्षारीय होती हैं, और तरल पदार्थ उच्च pH मान तक पहुंच सकते हैं। क्षारीयता ब्रूसाइट जैसे खनिजों को बढ़ावा देती है और जब कार्बन युक्त तरल पदार्थ प्रणाली में प्रवेश करते हैं तो कार्बोनेट के जमाव को प्रोत्साहित कर सकती है।
रेडॉक्स व्यवहार जब लोहा ऑक्सीकरण मैग्नेटाइट और आणविक हाइड्रोजन बनाता है, तो प्रणाली कम करने वाली हो सकती है। हाइड्रोजन रासायनिक रूप से पोषित सूक्ष्मजीव समुदायों का समर्थन कर सकता है और उपयुक्त परिस्थितियों में अजैविक मीथेन-निर्माण प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकता है।
तरल स्रोत समुद्री जल, वर्षाजल, हाइड्रोथर्मल तरल, और स्लैब-उत्पन्न तरल सभी भाग ले सकते हैं। पानी की पहुँच आवश्यक ट्रिगर है। दोष, दरारें, और पारगम्यता यह निर्धारित करते हैं कि परिवर्तन फ्रंट कितनी दूर तक जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड CO2-युक्त तरल सेर्पेंटाइन पर टैल्क, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कैल्साइट, या ओफिकार्बोनेट बनावट ओवरप्रिंट कर सकते हैं। कार्बोनेशन खनिज विज्ञान और रूप दोनों को बदलता है, हल्की नसें, ब्रेचिया, और सजावटी हरे और क्रीम रंग के पत्थर बनाता है।

टेक्टोनिक सेटिंग्स और क्षेत्रीय उपस्थिति

सेर्पेंटिनाइट सबसे अधिक पृथ्वी के मेंटल से प्राप्त चट्टानों से जुड़ा होता है। यह महासागरीय लिथोस्फीयर, ओफियोलाइट्स, सबडक्शन जोन, महाद्वीपीय दोष, और निकाले गए अल्ट्रामैफिक निकायों में प्रकट होता है।

महासागरीय तल

रिज और फ्रैक्चर क्षेत्र

समुद्री जल दरारों वाली मेंटल चट्टानों में प्रवेश करता है जहाँ टेक्टोनिक्स अल्ट्रामैफिक पदार्थ को उजागर करता है। हाइड्रोथर्मल परिसंचरण मैग्नेटाइट-समृद्ध सेर्पेंटिनाइट और क्षारीय तरल बना सकता है।

ओफियोलाइट्स

भूमि पर महासागरीय लिथोस्फीयर के टुकड़े

ओफियोलाइट बेल्ट आमतौर पर सेर्पेंटिनाइट, परिवर्तित पेरिडोटाइट, क्रोमाइट-युक्त चट्टानें, रोडिंगाइट्स, और दोष-सीमांकित अल्ट्रामैफिक टुकड़े संरक्षित करते हैं।

सबडक्शन

फोरआर्क और मेंटल वेज हाइड्रेशन

सबडक्टिंग स्लैब से निकलने वाले तरल मेंटल चट्टानों को हाइड्रेट करते हैं। एंटिगोराइट-युक्त सेर्पेंटिनाइट उच्च दबाव और तापमान पर पानी संग्रहीत कर सकता है, बाद में निर्जलीकरण से पहले।

दोष क्षेत्र

चिकनी, कमजोर, और पॉलिश चट्टान

सेर्पेंटिनाइट दोषों के साथ विकृति को स्थानीयकृत कर सकता है। चिकने, पॉलिश हरे सतहें और कटा हुआ बनावट सामान्य क्षेत्रीय संकेत हैं।

कार्बोनेटेड अल्ट्रामैफिक्स

ओफिकल्साइट और वर्डे एंटीक शैलियाँ

कार्बोनेट-समृद्ध तरल सेर्पेंटिनाइट को तोड़ और पुनः सीमेंट कर सकते हैं, जिससे हरे ब्लॉकों में कैल्साइट, डोलोमाइट, या मैग्नेसाइट नसें बनती हैं।

सेर्पेंटाइन मिट्टियाँ

विशिष्ट पारिस्थितिक परिदृश्य

सेर्पेंटिनाइट का मौसम कई क्षेत्रों में विशेष पौधों के समुदायों का समर्थन करने वाली मैग्नीशियम-समृद्ध, पोषक तत्वों में गरीब मिट्टियाँ बना सकता है।

सेर्पेंटिनाइजेशन और आगे

सेर्पेंटिनाइजेशन चट्टान के इतिहास का अंत नहीं है। सेर्पेंटिनाइट को कटा, कार्बोनेटेड, निर्जलित, नसों वाला या मौसम से प्रभावित किया जा सकता है, और प्रत्येक ओवरप्रिंट एक अलग दृश्य और खनिज रिकॉर्ड छोड़ता है।

A

हाइड्रेशन फ्रंट

पानी दरारों में प्रवेश करता है और ओलिविन को किनारों से अंदर की ओर बदलता है, जिससे मेष बनावट बनती है जो मूल अल्ट्रामैफिक कणों की छाया को संरक्षित करती है।

B

मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन

लोहा ऑक्सीकरण मैग्नेटाइट बनाता है और H उत्पन्न कर सकता है2यह रेडॉक्स रसायन विज्ञान सेर्पेंटिनाइजेशन को भूजीवविज्ञान और हाइड्रोथर्मल प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

C

कार्बोनेशन

CO2-युक्त तरल पदार्थ सर्पेंटाइन-युक्त चट्टानों को टैल्क-कार्बोनेट या कार्बोनेट-नसों वाले समूहों में बदल सकते हैं, कभी-कभी दृश्य रूप से नाटकीय ब्रेचिया उत्पन्न करते हैं।

D

रोडिंगिटाइजेशन

सर्पेंटिनाइट में कैल्शियम-समृद्ध डाइक रोडिंगाइट समूहों में परिवर्तित हो सकते हैं जिनमें ग्रॉसुलर, डायोपसाइड, एपिडोट, वेसुवियनाइट, और संबंधित खनिज होते हैं।

सबडक्शन निर्जलीकरण

एंटिगोराइट-युक्त सर्पेंटिनाइट पानी को सबडक्शन ज़ोन में ले जा सकता है और गर्मी के दौरान इसे छोड़ सकता है, जिससे आर्क मैग्मेटिक सिस्टम में तरल पदार्थ पहुंचते हैं।

F

मौसम प्रभाव

सतह पर खुलने से सर्पेंटिनाइट ऑक्सीकरण, दरार, नरम, और दागदार हो सकता है जबकि मैग्नीशियम-समृद्ध रसायन मिट्टियों और जल निकासी प्रणालियों में छोड़ता है।

सर्पेंटाइन क्यों एक भूवैज्ञानिक पुल है

कुछ चट्टान परिवार इतने सारे प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ते हैं: मेंटल परिवर्तन, महासागर तल हाइड्रोथर्मल सिस्टम, हाइड्रोजन उत्पादन, कार्बन कैप्चर, दोष कमजोर होना, सबडक्शन-ज़ोन जल परिवहन, वास्तुशिल्प पत्थर, नक्काशीदार सजावट, और असामान्य मिट्टियां। इसलिए एक पॉलिश किया हुआ सर्पेंटिनाइट टुकड़ा केवल हरा पत्थर नहीं है; यह मेंटल को बदलते पानी का दृश्य रिकॉर्ड है।

बनावटें, कपड़े, और सूक्ष्म संरचनाएं

सर्पेंटिनाइट विशेष रूप से पठनीय है क्योंकि कई बनावट प्रतिस्थापन बनावट होती हैं। वे उन खनिजों के निशान संरक्षित करते हैं जो परिवर्तित हुए थे और नए सर्पेंटाइन कपड़े को दिखाते हैं जिसने उन्हें प्रतिस्थापित किया।

जाली बनावट

ओलिवाइन बाहर से अंदर की ओर परिवर्तित

ओलिवाइन दाने किनारों और दरारों के साथ प्रतिस्थापित होते हैं, जिससे जाली जैसी सर्पेंटाइन-ब्रूसाइट पैटर्न बनती है। यह बनावट सर्पेंटिनाइज्ड पेरिडोटाइट की क्लासिक पहचान है।

बास्टाइट

पायरोक्सीन के बाद सर्पेंटाइन

बास्टाइट पायरोक्सीन की रूपरेखा या क्लिवेज शैली को संरक्षित करता है जबकि इसे सर्पेंटाइन-समूह के खनिजों से प्रतिस्थापित करता है। यह एक छद्मरूप बनावट है, अलग खनिज प्रजाति नहीं।

स्लिकेंसाइड्स

पॉलिश किए हुए दोष सतहें

सर्पेंटिनाइट अक्सर चमकीले, हरे, चिकने सतहों के साथ फटता है। ये कपड़े साबुन जैसे या रेशमी दिख सकते हैं और खनिज चमक के साथ-साथ विकृति को भी दर्शाते हैं।

कार्बोनेट नसें

हरे पत्थर में फीकी रेखाएं

कैल्साइट, डोलोमाइट, या मैग्नेसाइट की नसें सर्पेंटिनाइट को काट सकती हैं। टूटे हुए सजावटी पत्थर में, फीका कार्बोनेट सीमेंट कोणीय हरे ब्लॉकों को बांध सकता है।

रेशेदार क्षेत्र

क्राइसो्टाइल और रेशमी सामग्री

रेशेदार सर्पेंटाइन सुरक्षित रूप से स्थिर और कटे जाने पर रेशमी चमक या चमकदार प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। भंगुर रेशेदार सामग्री को घिसा या ऐसे तरीके से संभाला नहीं जाना चाहिए जिससे धूल बने।

सहायक खनिज

गहरे दाने और परिवर्तित डाइक

मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, ब्रूसाइट, टैल्क, कार्बोनेट, और रोडिंगाइट खनिज गहरे धब्बे, फीके सीम, रेशमी पैच, या कैल्शियम-समृद्ध परिवर्तन हॉलो जोड़ सकते हैं।

जालीदार कपड़ा ओलिवाइन के बाद जाली जैसी प्रतिस्थापन, अक्सर कटे हुए सर्पेंटिनाइट में दिखाई देती है।
कार्बोनेट-धारी ग्रीनस्टोन पीला कैल्साइट, डोलोमाइट, या मैग्नेसाइट की रेखाएं जो हरे मेजबान चट्टान को पार करती हैं।
पारदर्शी बोवेनाइट सूक्ष्म, मजबूत सर्पेंटाइन सामग्री जिसमें सेब से गहरे हरे रंग का शरीर होता है।
मैग्नेटाइट-समृद्ध सीमाएं गहरे धब्बे या रेखाएं जो कमजोर चुंबकीय प्रतिक्रिया दे सकती हैं।

विविधताएँ, प्रजातियाँ, और व्यापार शब्द

सर्पेंटाइन नाम खनिज प्रजातियों, चट्टानों, रत्नशिल्प विविधताओं, वास्तुशिल्प पत्थरों, या सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट ग्रीनस्टोन परंपराओं को संदर्भित कर सकते हैं। सटीक लेबल स्थानीय या सजावटी शब्दावली से खनिज पहचान को अलग करना चाहिए।

प्रमुख सर्पेंटाइन-समूह सामग्री और संबंधित नाम
नाम या सामग्री खनिज विज्ञान और रूप भूवैज्ञानिक या सांस्कृतिक नोट
एंटिगोराइट एक सर्पेंटाइन-समूह खनिज जो लिज़ार्डाइट या क्राइसो्टाइल की तुलना में उच्च तापमान और दबाव पर स्थिर होता है; आमतौर पर मजबूत, पत्तेदार, और हरा। सबडक्शन-ज़ोन जल परिवहन में महत्वपूर्ण और अक्सर टिकाऊ नक्काशी सामग्री में पसंदीदा।
लिज़ार्डाइट सूक्ष्म दानेदार, चपटे सर्पेंटाइन, आमतौर पर फीका से मध्यम हरा, पीला-हरा, या मिट्टी जैसा। कम तापमान सर्पेंटिनाइजेशन में आम और कॉर्नवाल के लिज़र्ड क्षेत्र के नाम पर।
क्राइसो्टाइल मुलायम चमक वाला रेशेदार सर्पेंटाइन; नसों या रेशेदार गुच्छों में हो सकता है। जब रेशेदार और भंगुर हो तो एस्बेस्टस का सर्पेंटाइन रूप। अज्ञात रेशेदार सामग्री को काटने, ड्रिल करने, पीसने या सैंडिंग करने से बचें।
सर्पेंटिनाइट सर्पेंटाइन खनिजों से प्रधान चट्टान, अक्सर मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, ब्रूसाइट, टैल्क, कार्बोनेट, या अवशिष्ट अल्ट्रामैफिक खनिजों के साथ। कई हरे वास्तुशिल्प और नक्काशीदार पत्थरों के लिए सही चट्टान का नाम जो आमतौर पर "सर्पेंटाइन" कहा जाता है।
बोवेनाइट सघन, मजबूत सर्पेंटाइन प्रकार, अक्सर पारदर्शी सेब-हरे से गहरे हरे रंग तक, एक सूक्ष्म मोम जैसा पॉलिश के साथ। नक्काशी और आभूषण के लिए मूल्यवान। कुछ सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट सामग्री, जिनमें टैंगिवाई शामिल हैं, बोवेनाइट से संबंधित हैं और सटीक संदर्भ की आवश्यकता होती है।
विलियमसाइट चमकीला हरा, अक्सर थोड़ा पारदर्शी एंटिगोराइट, कभी-कभी छोटे काले मैग्नेटाइट के धब्बों के साथ। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मिड-अटलांटिक क्षेत्र की सामग्री से जुड़ा हुआ।
पिक्रोलाइट मुलायम, रेशेदार एंटिगोराइट या सर्पेंटाइन सामग्री, आमतौर पर हरे से पीले-हरे रंग के समूहों या नसों में। साइप्रस जैसे ओफियोलिटिक सेटिंग्स से जाना जाता है; यह शब्द भूवैज्ञानिक और प्राचीन संदर्भों दोनों में उपयोग किया जाता है।
शियुआन जेड चीन की एक ग्रीनस्टोन शब्दावली जो आमतौर पर लियाओनिंग प्रांत से सर्पेंटाइन सामग्री को संदर्भित करती है। जब खनिज सटीकता महत्वपूर्ण हो तो इसे सर्पेंटाइन के रूप में पहचाना जाना चाहिए; यह जेडाइट या नेफ्राइट नहीं है।
टैंगिवाई आओटेरोआ न्यूजीलैंड में पौनामु परंपराओं के भीतर एक बोवेनाइट सामग्री। यह एक सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट नाम है और इसे उत्पत्ति, निर्माताओं और स्थानीय संदर्भ के लिए उचित सम्मान के साथ उपयोग किया जाना चाहिए।
ओफिकल्साइट और वर्डे एंटीक शैलियाँ सर्पेंटिनाइट, कार्बोनेट, और ब्रेचिया बनावट हरे, सफेद, क्रीम, और गहरे नसों वाले पत्थर में। आमतौर पर वास्तुशिल्प भाषा में "मार्बल" कहा जाता है, हालांकि चट्टान सर्पेंटिनाइट या सर्पेंटाइन-समृद्ध कार्बोनेट ब्रेचिया हो सकती है।

सर्पेंटाइन या सर्पेंटिनाइट टुकड़े को पढ़ना

अधिकांश हाथ के नमूने और पॉलिश किए गए वस्तुओं को कुछ दृश्यमान संकेतों के माध्यम से समझा जा सकता है। ये अवलोकन धीरे-धीरे किए जाने चाहिए, बिना एसिड परीक्षण या तैयार टुकड़ों पर घर्षण के।

रंग

हरा रंग रसायन विज्ञान और बनावट का संयोजन है

लोहा, निकल, क्रोमियम, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, कार्बोनेट, और कण आकार सर्पेंटाइन को फीके पीले-हरे से जैतूनी, जंगल, नीला-हरा, या लगभग काले नसों वाले सामग्री में बदल सकते हैं।

महसूस करें

मोम जैसा, चिकना, या साबुन जैसा चमक

सर्पेंटाइन अक्सर कांच जैसी चमक के बजाय नरम मोम जैसा सतह होता है। दोष-पॉलिश किए गए टुकड़े विशेष रूप से चिकने या साटन जैसे महसूस हो सकते हैं।

कठोरता

सच्चे जेड से नरम

कई सर्पेंटाइन सामग्री मोस 2.5–4 के आसपास होती हैं, हालांकि संकुचित किस्में अधिक कठोर महसूस हो सकती हैं। नेफ्राइट और जेडाइट अधिक कठोर, घने, और खरोंच से अधिक प्रतिरोधी होते हैं।

मैग्नेटाइट

कमजोर चुंबकीय प्रतिक्रिया हो सकती है

एक चुंबक चुंबकित-समृद्ध क्षेत्रों पर हल्का प्रतिक्रिया दे सकता है। प्रतिक्रिया आमतौर पर स्थानीयकृत और कमजोर होती है, न कि मजबूत धात्विक।

नसें

फीका कार्बोनेट हरे रंग को काटता है

सफेद, क्रीम, या तन नसें आमतौर पर कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, या संबंधित कार्बोनेट ओवरप्रिंट को दर्शाती हैं।

संरचना

मेष और बास्टाइट इतिहास को संरक्षित करते हैं

नेट जैसे पैटर्न, अवशिष्ट पायरोक्सीन आकार, गहरे सीम, और ब्रेचिया टुकड़े देखें। ये विशेषताएं प्रतिस्थापन, दरार, और पुनःसंगठन की कहानी बताती हैं।

देखभाल, हैंडलिंग, और धूल सुरक्षा

सर्पेंटाइन की सुंदरता व्यावहारिक सीमाओं के साथ आती है। यह कई सामान्य प्रदर्शन खनिजों से नरम होता है, इसमें रेशेदार क्राइसो टाइल हो सकता है, और इसमें कार्बोनेट नसें हो सकती हैं जो एसिड से नापसंद करती हैं।

धूल उत्पन्न करने से बचें

अज्ञात सर्पेंटाइन या सर्पेंटिनाइट को उचित लैपिडरी नियंत्रण के बिना काटें, ड्रिल करें, पीसें, सैंड करें, या पॉलिश न करें। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दा हवा में धूल है, खासकर जब क्राइसो टाइल युक्त सामग्री संभव हो।

धीरे-धीरे साफ करें

नरम सूखे कपड़े या हल्के गीले कपड़े का उपयोग करें और तुरंत सुखाएं। एसिड, सिरका, कठोर क्लीनर, ब्लीच, खुरदरे पैड, और लंबे समय तक भिगोने से बचें।

पॉलिश की सुरक्षा करें

क्वार्ट्ज़, टोपाज़, कोरंडम, और बेरिल जैसे कठोर खनिजों से अलग रखें। गद्देदार भंडारण नक्काशी, हथेली के पत्थर, और पॉलिश स्लैब पर खरोंच से बचाता है।

रेशेदार सामग्री का सम्मान करें

संक्षिप्त, सील किए गए सजावटी टुकड़े भंगुर रेशेदार सामग्री से अलग होते हैं। यदि कोई नमूना स्पष्ट रूप से रेशेदार, भंगुर, या झड़ता हुआ दिखता है, तो इसे बंद रखें और अनावश्यक हैंडलिंग से बचें।

सामग्री सावधानी: क्राइसो्टाइल सर्पेंटाइन-समूह का खनिज है और फाइब्रोस होने पर ऐस्बेस्टस का सर्पेंटाइन रूप है। तैयार, गैर-भंगुर वस्तुएं सामान्य देखभाल के साथ प्रदर्शित की जा सकती हैं, लेकिन कोई भी गतिविधि जो धूल उत्पन्न करती है, उसे पेशेवर उपकरण और नियंत्रण के बिना करने से बचना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सर्पेंटाइन एक खनिज है?

नहीं। सर्पेंटाइन एक खनिज समूह है। इसके सबसे प्रसिद्ध सदस्य एंटिगोराइट, लिज़ारडाइट, और क्राइसो्टाइल हैं। सर्पेंटिनाइट एक चट्टान है जो मुख्य रूप से सर्पेंटाइन-समूह के खनिजों से बनी होती है।

सर्पेंटिनाइजेशन कैसे शुरू होता है?

यह तब शुरू होता है जब पानी ओलिविन और पाइरोक्सीन से भरपूर अल्ट्रामैफिक चट्टानों तक पहुंचता है। मूल खनिज हाइड्रेट होकर सर्पेंटाइन खनिजों, ब्रूसाइट, मैग्नेटाइट, और संबंधित चरणों में परिवर्तित हो जाते हैं।

सर्पेंटिनाइट में मैग्नेटाइट क्यों हो सकता है?

ओलिविन और पाइरोक्सीन में लोहा हाइड्रेशन के दौरान ऑक्सीकरण कर सकता है। यह प्रक्रिया मैग्नेटाइट बनाती है और उपयुक्त परिस्थितियों में आणविक हाइड्रोजन भी उत्पन्न कर सकती है।

सर्पेंटाइन जेड से कैसे अलग है?

जेडाइट और नेफ्राइट सर्पेंटाइन से अलग सामग्री हैं। वे आमतौर पर कठोर, घने, और मजबूत होते हैं। सर्पेंटाइन का चमकदार रूप मोम जैसा होता है, घनत्व कम होता है, और कठोरता भी कम होती है, हालांकि कॉम्पैक्ट बोवेनाइट दृश्य रूप से जेड जैसा दिख सकता है।

क्या सभी सर्पेंटाइन में ऐस्बेस्टस होता है?

नहीं। सर्पेंटाइन समूह में क्राइसो्टाइल शामिल है, जो फाइब्रोस ऐस्बेस्टस बनाने वाला सदस्य है, लेकिन कई सर्पेंटाइन टुकड़े एंटिगोराइट या लिज़ारडाइट-समृद्ध और गैर-फाइब्रोस होते हैं। चूंकि दृश्य निश्चितता कठिन हो सकती है, इसलिए अज्ञात सामग्री से धूल बनाने से बचें।

सर्पेंटिनाइट में फीकी नसों का कारण क्या है?

फीके नसें आमतौर पर कैल्साइट, डोलोमाइट, या मैग्नेसाइट जैसे कार्बोनेट खनिज होती हैं, हालांकि अन्य परिवर्तन खनिज भी हो सकते हैं। वे अक्सर मुख्य सर्पेंटिनाइजेशन घटना के बाद बनती हैं जब तरल पदार्थ दरारों के माध्यम से गुजरते हैं।

सजावटी पत्थर से परे सर्पेंटिनाइट क्यों महत्वपूर्ण है?

यह मेंटल-उत्पन्न सामग्री में जल-चट्टान प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है, दोष की ताकत को प्रभावित करता है, कुछ प्रणालियों में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, सबडक्शन क्षेत्रों में पानी को संग्रहीत और मुक्त करता है, और प्राकृतिक कार्बन-संग्रहण प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकता है।

एक दृश्य में भूवैज्ञानिक कहानी

सर्पेंटाइन रूप जहां पानी अल्ट्रामैफिक चट्टान को पुनर्लेखित करता है। ओलिविन और पाइरोक्सीन हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट्स, मैग्नेटाइट, ब्रूसाइट, टैल्क, और कार्बोनेट ओवरप्रिंट्स में बदल जाते हैं। परिणामस्वरूप सर्पेंटिनाइट बनता है: एक हरी, मोम जैसी, अक्सर नसों वाली चट्टान जो मेंटल इतिहास, हाइड्रोथर्मल रसायन विज्ञान, टेक्टोनिक गति, और सतही मौसम विज्ञान को एक संक्षिप्त रिकॉर्ड में संरक्षित करती है। इसकी विविधताएं केवल रंग के नाम नहीं हैं; वे तापमान, दबाव, बनावट, परिवर्तन, और पृथ्वी की गहरी चट्टानों के माध्यम से पानी की लंबी गति के संकेत हैं।

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