Analiza petrograficzna surowców skalnych za pomocą katodoluminescencji na przykładzie piaskowców cergowskich (Karpaty zewnętrzne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza petrograficzna surowców skalnych za pomocą katodoluminescencji na przykładzie piaskowców cergowskich (Karpaty zewnętrzne)"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 89, rok 2015 Joanna PSZONKA* Analiza petrograficzna surowców skalnych za pomocą katodoluminescencji na przykładzie piaskowców cergowskich (Karpaty zewnętrzne) Streszczenie: W artykule scharakteryzowano zjawisko katodoluminescencji, jego zastosowanie w petrologii oraz główne cele analizy obrazu i widm katodoluminescencyjnych: identyfikcję pierwiastków śladowych w minerałach i identyfikację natury defektów oraz genetycznych warunków minerałów. Następnie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych przy użyciu katodoluminescencji z tzw. zimną katodą. Badania z wykorzystaniem katodoluminescencji służą określeniu pierwotnych cech tekstualnych (wielkość ziaren, upakowanie, obtoczenie, kontakty międzygranularne) i identyfikacji struktur wewnętrznych składników (przemiany mineralne, zonacja), które w przypadku piaskowców cergowskich pozwoliły na zaproponowanie kilku wniosków: a) Na podstawie intensywności i koloru luminescencji wyróżniono trzy generacje cementu węglanowego. Tego typu wyróżnienia nie umożliwiają inne metody. b) Na podstawie wzajemnych relacji geometrycznych wyróżnionych generacji cementu oraz charakterystycznych dla nich cech zaproponowano najbardziej prawdopodobną sekwencję rozwoju diagenezy cementu. c) Przy pomocy katodoluminescencji bardzo wyraźnie zobrazowano proces zastępowania skaleni przez cement węglanowy, co w znacznym stopniu wyjaśnia wyjątkowo wysokie parametry technologiczne piaskowców cergowskich. Przeprowadzone badania oraz wyciągnięte wnioski pokazują duże, często niezastąpione możliwości badawcze katodoluminescencji z zimną katodą i jednocześnie podkreślają, że metoda ta powinna być uzupełniana badaniami geochemicznymi identyfikującymi skład chemiczny minerałów, np. za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Słowa kluczowe: katodoluminescencja, surowce skalne, piaskowce cergowskie, diageneza * Dr, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Kraków; jpszonka@min-pan. krakow.pl. 5

2 Petrographic analysis of mineral resources using cathodoluminescence with regard to the Cergowa sandstones (Outer Carpathians) Abstract: The article describes the phenomenon of cathodoluminescence, its use in petrology and the main aims of image and cathodoluminecence spectra analysis: identification of trace elements in minerals, the nature of defects and conditions of their origin. This publication is related to laboratory studies with catchodoluminescence (CL) with cold cathode. Cathodoluminescence studies were used to identify the primary textural features and the internal structures of component grains of the Cergowa sandstones. The following conclusions were drawn on this basis: a) several generations of carbonate cements have been detected none of which is visible under the polarizing microscope, b) the most probable sequence of carbonate cement generations is proposed on the basis of their geometric relationships, c) partial or total replacement of feldspar grains by calcite is a common diagenetic phenomenon in the Cergowa sandstones and resulted in very strong cementation of detrital components, which is manifested by their high hardness and resistance. This study also emphasizes that it is difficult to determine the nature of diagenetic changes by means of cold cathode CL without additional studies that would reveal the chemical composition of minerals, e.g. by the scanning electron microscope (SEM). Keywords: cathodoluminescence, mineral resources, Cergowa sandstones, diagenesis Wprowadzenie Katodoluminescencja jest wyjątkowo użyteczną metodą analityczną w szeroko pojętej petrologii. Aparatura katodoluminescencyjna umożliwia (Long i Agrell 1965; Marfunin 1979; Marshall 1988; Ozawa 1990; Götze 2012): a) Identyfikację minerałów, nawet jeżeli są one obecne w niewielkich ilościach i niskiej koncentracji, podczas gdy wiele minerałów akcesorycznych jest nieidentyfikowalna w konwencjonalnych mikroskopach petrograficznych. b) Wizualizację pierwotnych i wtórnych mikrostruktur w minerałach (np. zonacja, zbliźniaczenia, mikroinkluzje itp.), często niewidocznych w innych metodach analitycznych. Pomagają one odpowiednio w rekonstrukcji warunków krystalizacji oraz procesów diagenetycznych minerałów. c) Określenie chemizmu warunków krystalizacji. Pozyskane w ten sposób dane na temat warunków krystalizacji oraz diagenezy minerałów umożliwiają rekonstrukcję procesów geologicznych oraz charakterystykę technicznych parametrów skał. Celem przeprowadzonych badań jest analiza petrograficzna piaskowców cergowskich uzyskana za pomocą obrazów katodoluminescencji. Ze względu na skład mineralny (patrz rozdz. 5) zjawisko katodoluminescencji w piaskowcach cergowskich zostanie omówione na przykładzie minerałów węglanowych oraz skaleni. Użycie aparatury katodoluminescencyjnej wymaga zrozumienia zarówno zagadnień dotyczących krystalografii, jak i zjawiska katodoluminescencji. Pomimo że zasadnicze czynniki wywołujące katodoluminescencję są znane, to interakcje pomiędzy nimi mogą znacząco komplikować interpretację. 6

3 1. Podstawy teoretyczne katodoluminescencji Luminescencja (z łac. lumen światło) jest zjawiskiem fizycznym polegającym na emisji światła, wywołanego innymi przyczynami niż wzrost temperatury (Leverenz 1950). Zjawisko luminescencji zachodzi w wyniku wzbudzeniu elektronu w stan o wyższej energii niż energia jego stanu podstawowego, a następnie emisji fotonu w momencie powrotu elektronu do stanu podstawowego lub niżej energetycznego (Marfunin 1979). W zależności od sposobu wzbudzania emisji promieniowania wyróżnia się wiele rodzajów luminescencji. Jednym z nich jest katodoluminescencja, polegająca na emisji promieniowania elektromagnetycznego przez luminofory (substancje wykazujące luminescencję) pod pływem wzbudzania wiązką elektronów (Marfunin 1979; Machel i in. 1991). Emitowane promieniowanie elektromagnetyczne charakteryzuje się długością fali od 160 do 2000 nm, czyli od promieniowania ultrafioletowego po promieniowanie podczerwone (tab. 1; Machel i in. 1991). Wartość ta przeważnie wynosi od 400 do 800 nm, dlatego emitowana fala jest zauważalna ludzkim okiem (tab.1). Tabela 1. Relacja pomiędzy energią emitowanych fotonów [ev] a długością fali [nm] (Marshall 1988) Table 1. Relationship between the energy of the emitted photons [ev] and wavelength [nm] (Marshall 1988) Zakres spektrum elektromagnetycznego Długość fali [nm] Energia [ev] Promieniowanie ultrafioletowe UV skrajne dalekie pośrednie bliskie < >6,2 6,2 4,1 4,1 3,5 3,5 3,1 Światło widzialne fioletowe niebieskie zielone żółte pomarańczowe czerwone ,1 2,9 2,9 2,5 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8 Promieniowanie podczerwone IR bliskie dalekie >2500 1,8 0,5 <0,5 Nie każdy minerał charakteryzuje zdolność katodoluminescencji. Warunkiem emisji światła jest obecność defektów sieci w strukturze kryształów (Tarashchan i Waychunas 1995), które dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne (Götze 2012). Za defekty zewnętrzne uważa się obecność domieszek pierwiastków śladowych, np. pierwiastków ziem rzadkich, metali ciężkich, grup jonowych, natomiast do defektów wewnętrznych zalicza się defekty w strukturze kryształu, np. dziurę elektronową powstałą przez oderwanie elektronu z sieci krystalicznej (Walker i Burley 1991). Najbardziej powszechnymi czynnikami odpowiedzialnymi za zjawisko katodoluminescencji minerałów są aktywatory, czyli jony o różnych wartościowościach, które są podstawiane w strukturze krystalicznej w miejsca kationów, np. w minerałach węglanowych kation Mn 2+ może być podstawiany w miejsca kationów Ca 2+ i Mg 2+. Do najistotniejszych aktywatorów zaliczamy (Tarashchan i Waychunas 1995): 7

4 a) Metale przejściowe, szczególnie Cr 3+ (w tlenkach, krzemianach), Mn 2+ (we wszystkich rodzajach minerałów) i Fe 3+ (w krzemianach). b) Metale ziem rzadkich (we fluorkach, fosforanach, siarczanach, wolframianach, krzemianach i tlenkach) z przejściami wewnątrzkonfiguracyjnymi f-f, tj. Pr 3+, Nd 3+, Sm 3+, Eu 3+, Gd 3+, Tb 3+, Dy 3+, Ho 3+, Er 3+, Yb 3+ oraz przejściami wewnątrzkonfiguracyjnymi f-d, tj. Ce 3+, Sm 2+, Eu 2+, Yb 2+. c) Aktynowce, głównie U 6+ (we fluorytach i węglanach). d) Rtęć i metale rtęcio-podobne: Tl +, Pb +, Pb 2+ (w krzemianach i siarczanach). Pewna grupa jonów (np. Pb 2+, Ce 2+, Ce 4+ ) posiada zdolności absorbcji energii, którą następnie przewodzi do jonów będących aktywatorami (Tarashchan i Waychunas 1995). Tego typu jony nazywane są koaktywatorami ponieważ wspomagają efektywność generowania katodoluminescencji przez aktywatory. Przykładowo kationy Mn 2+ w kalcycie mogą być dodatkowo aktywowane przez kationy Pb 2+. Obok jonów będących aktywatorami i koaktywatorami współwystępują jony, tzw. inhibitory, charakteryzujące się możliwością tłumienia emisji promieniowania (np. Fe 3+, Fe 2+, Co 2+, Ni 2+ ). Inhibitory przejmują część lub całą energię absorbowaną przez aktywatory co powoduje spadek w emisji katodoluminescencji (np. Marshall 1988; Machel i in. 1991). Jeżeli inhibitory są obecne w większych ilościach, mogą zupełnie zredukować świecenie. Z drugiej strony, niewielka koncentracja pierwiastków tłumiących luminescencję może powodować emisję światła w zakresie promieniowania podczerwonego (Gorobets i Walker 1995). Niektóre pierwiastki będące w jednych minerałach inhibitorami, w innych funkcjonują jako aktywatory. Przykładowo Fe 3+ w minerałach węglanowych odgrywa rolę inhibitora, natomiast w minerałach krzemianowych aktywatora (Machel i in. 1991). Oprócz wymienionych, zewnętrznych czynników odpowiedzialnych za emisję katodoluminescencji w minerałach, istotną rolę odgrywają również czynniki wewnętrzne, czyli defekty w strukturze kryształu. Götze i in. (2001) sklasyfikował je na podstawie struktury i rozmiaru, wyróżniając: a) Defekty punktowe (tzw. defekty paramagnetyczne), będące wiodącymi w emisji katodoluminescencji. Dzielą się one na defekty wywołane obecnością obcych jonów oraz centra związane z lukami tlenowymi lub pozycjami krzemu. b) Translacje (przekształcenia) kryształów. c) Inkluzje minerałów paragenetycznych. d) Inkluzje gazowe i płynne. Defekty w strukturze kryształów mogą być uwydatniane przez następujące czynniki (Marshall 1988): a) Związki niestechiometryczne, pojawiające się jako skutek odstępstwa od idealnej budowy kryształu. Typowymi przedstawicielami związków niestechiometrycznych są tlenki metali przejściowych. b) Zaburzenia strukturalne, wynikające ze słabego uporządkowania, uszkodzenia promieniowaniem lub uszkodzeń wstrząsowych. c) Zanieczyszczenia (nie będące aktywatorami) zniekształcające strukturę. Energia i adekwatna jej długość fali podczas emisji katodoluminescencji (tab. 1) jest zależna od energii pierwiastków wywołujących opisywane zjawisko. Niemniej, inne czynniki współtworzące to zjawisko również wpływają na długość emitowanej fali; przykładowo: Mn 2+ zastępujący Ca 2+ w dolomicie dostarcza falę o długości 590 nm, 8

5 podczas gdy Mn 2+ zastępujący Mg 2+ w dolomicie wydziela falę o długości 676 nm (Machel i in. 1991). Interpretacja obrazu i widma katodoluminescencyjnego polega na powiązaniu barw oraz ich intensywności i linii emisyjnej z defektem (zewnętrznym lub wewnętrznym) odpowiedzialnym za pojawienie się danej barwy czy linii. Redmond i in. (1992) podkreślił, że analiza obrazu i widm katodoluminescencyjnych ma dwa cele: a) Identyfikację pierwiastków śladowych w minerałach. b) Identyfikację natury defektów oraz genetycznych warunków minerałów. Oprócz wymienionych czynników zewnętrznych i wewnętrznych determinujących barwę i intensywność luminescencji w minerałach, znaczny wpływ na zarejestrowany obraz ma temperatura oraz tempo wzrostu kryształu, struktura powierzchni kryształu, skład chemiczny wód porowych, zmiany w ph i Eh, a także obecność materii organicznej i minerałów ilastych (Machel 2000). Nakładanie się na siebie wpływu scharakteryzowanych czynników powoduje, że problem intensywności luminescencji jest skomplikowany (Sikorska 2005). Natura katodoluminescencji w przypadku wielu minerałów nie została w pełni wyjaśniona. Wielokrotnie w literaturze jest podkreślany problem wyznaczania rodzajów defektów w skaleniach czy kwarcu odpowiedzialnych za dane linie emisyjne (Götze i in. 2000, Ramseyer i Mullis 2000). Widma katodoluminescencyjne wielu minerałów nie zostały jeszcze rozpoznane. 2. Zjawisko katodoluminescencji na przykładzie węglanów i skaleni Minerały węglanowe wykazują barwy katodoluminescencyjne od żółtych przez pomarańczowe, czerwone, niebieskie, fioletowe, zielone po białe i czarne. Najważniejszym czynnikiem wywołującym świecenie w węglanach jest Mn 2+, a jego pasmo emisyjne przysłania pasma pozostałych aktywatorów (Machel 2000). W sieci krystalicznej kalcytu i aragonitu Mn 2+ zastępuje kationy Ca 2+, w sieci krystalicznej stroncjanitu Sr 2+, natomiast w sieci krystalicznej dolomitu podstawia zarówno jony Ca 2+, jak i Mg 2+. Długość fali linii emisyjnej pochodzącej od Mn 2+ w kalcycie wynosi 610 nm, w aragonicie 560 nm, w stroncjanicie zmienia się od 540 do 590 nm, a w dolomicie wynosi 660 nm, przy czym w zależności od zwiększającego się udziału Mn 2+ w miejscu kationu Ca 2+ pasmo to osiąga niższe wartości. W minerałach węglanowych luminescencję wywołują też defekty wewnętrzne w strukturze sieci krystalicznej, co związane jest najprawdopodobniej z defektem elektronowym w grupie [CO3 ]*, charakteryzującym się pasmem ~370 nm (Gorobets i Rogojine 2002). Do pozostałych aktywatorów minerałów węglanowych zalicza się pierwiastki ziem rzadkich: Sm 3+, Tb 3+, Dy 3+, Eu 2+, Eu 3+ (tab. 2). Rolę inhibitorów pełnią Fe 2+, Fe 3+, Co 2+ oraz Ni 2+, natomiast pierwiastki Pb 2+ i Ce 2+ odgrywają rolę koaktywatorów (tab. 2). Mn 2+ obecny w węglanach w większej ilości (tzn. > ppm) najprawdopodobniej funkcjonuje jako inhibitor, a uściślając jako czynnik samotłumiący (Machel 2000). Skalenie wapniowe wykazują żółtą barwę katodoluminescencyjną, skalenie sodowe charakteryzują się zieloną barwą, natomiast skalenie potasowe są zazwyczaj niebieskie (Owen 1991). Skalenie autigeniczne mogą nie wykazywać luminescencji, są oliwkowe lub brunatne (Sikorska 2005). Za żółtą i zieloną barwę w skaleniach odpowiada obecność Mn 2+, niebieska emisja światła w skaleniach wywołana jest podstawianiem Al 3+ w miejsce Si 4+, Cu 2+, 9

6 Tabela 2. Aktywatory, inhibitory i koaktywatory luminescencji w kalcycie i dolomicie oraz ich minimalna efektywna koncentracja (Machel 2000) Table 2. Activators, sensitizers and quenchers of luminescence in calcite and dolomite, and their effective minimum concentration (Machel 2000) Aktywatory Koaktywatory Inhibitory >10 20 ppm >10 ppm >30 35 ppm Mn 2+ Sm 3+ Tb 3+ Dy 3+ Eu 2+ Eu 3+ itp. Pb 2+ Ce 2+ itp. Fe 2+ Fe 3+ Co 2+ Ni 2+ itp. lub Ti 3+, z kolei Fe 3+ determinuje czerwoną barwę lub emisję w podczerwieni (Götze i in. 2000). Pierwiastki ziem rzadkich teoretycznie także odgrywają rolę aktywatorów w skaleniach, szczególnie w plagioklazach, w których ich zawartość jest większa w porównaniu ze skaleniami potasowymi (Götze i in. 1999). Jednak udział pierwiastków ziem rzadkich zazwyczaj jest niewystarczający, aby odgrywały one rolę aktywatorów (Marshall 1988). Emisja katodoluminescencji w skaleniach wykazuje trzy główne pasma: od 420 do 500 nm charakterystyczne dla niebieskiej barwy, od 540 do 570 nm typowe dla barwy zielonej oraz od 690 do 760 nm dla emisji czerwonej (Götze i in. 2000). Często pojawiające się pasma emisyjne są bardzo trudne do jednoznacznej interpretacji, ponieważ oprócz pierwiastków śladowych na emisję światła mają wpływ liczne wewnętrzne defekty w sieci krystalicznej (Sikorska 2005). 3. Metodyka badawcza Próbki piaskowców cergowskich do badań katodoluminescencyjnych zostały pobrane w siedmiu profilach w jednostce dukielskiej i przeddukielskiej Karpat zewnętrznych: Iwla, kamieniołom Lipowica, Tylawa, Darów, kamieniołom Komańcza, Rudawka Rymanowska, Wernejówka. Katodoluminescencyjną analizę petrologiczną przeprowadzono na 40 płytkach cienkich polerowanych diamentem. Badania katodoluminescencyjne zostały wykonane przy użyciu mikroskopu katodoluminescyjnego z zimną katodą CLmk3A CITL (UK) przystosowanego do mikroskopu polaryzacyjnego Nikon Eclipse 50i. Obserwacje były przeprowadzane przy napięciu elektrycznym kv i natężeniu prądu elektrycznego µa. Obrazy katodoluminescencyjne płytek cienkich wykonano aparatem cyfrowym Canon EOS 50D. 4. Materiał badawczy Piaskowce cergowskie (dolny oligocen) są jedną z dwóch (obok łupków cergowskich) facji budujących litosom warstw cergowskich, występujący w dukielskiej i przeddukielskiej jednostce Karpat zewnętrznych (Ślączka 1971). Według badań Peszata (1984), okruchy skał 10

7 obcych w piaskowcach cergowskich stanowią od 24,8 do 58,4% wszystkich składników (tab. 3). Najczęściej reprezentowaną grupą litoklastów są okruchy skał węglanowych (14,6 45,9%), w tym (tab. 3): a) wapienie (1,4 11,3%), b) dolomity bardzo drobno- i drobnokrystaliczne (2,0 13,0%), c) dolomity średniokrystaliczne (0,0 19,1%) oraz d) monokryształy dolomitów (5,4 15,6%). Pozostałe litoklasty reprezentowane są przez (tab. 3): a) piaskowce i skały krzemionkowe (0,6 10,2%), b) skały ilaste (0,1 15,8%), c) granitoidy i wulkanity (0,2 6,4%) oraz d) skały metamorficzne (0,8 5,3%). Poza tym w piaskowcach cergowskich obecne są ziarna kwarcu, skaleni, mik, minerałów ciężkich, glaukonitu, uwęglonego detrytusu roślinnego oraz wapiennych szczątków organicznych. Średni udział poszczególnych składników w piaskowcach cergowskich (tab. 3) pozwala na zaliczenie ich do grupy szarogłazów. Te detrytyczne ziarna reprezentują materiał dostarczany ze strefy źródłowej piaskowców cergowskich. Tabela 3. Skład petrograficzny piaskowców cergowskich (Peszat 1984, zmienione) Table 3. Petrographic composition of the Cergowa sandstone (Peszat 1984, modified) Składnik Średni udział [%] Kwarc 20,0 36,0 Skalenie 1,2 6,8 Miki 1,1 11,0 Okruchy skał obcych: 24,8 58,4 Okruchy skał węglanowych: 14,6 45,9 Wapienie 1,4 11,3 Dolomity bardzo drobno- 2,0 13,0 i drobnokrystaliczne Dolomity średniokrystaliczne 0,0 19,1 Monokryształy dolomitów 5,4 15,6 Okruchy piaskowców i skał krzemionkowych 0,6 10,2 Okruchy skał ilstych 0,1 15,8 Okruchy granitoidów i wulkanitów 0,2 6,4 Okruchy skał metamorficznych 0,8 5,3 Glaukonit + minerały akcesoryczne + szczątki organiczne 0,0 3,5 Spoiwo węglanowo-ilaste 8,7 45,8 Obrazy katodoluminescencyjne piaskowców cergowskich wykazują przede wszystkim węglany w postaci cementu i litoklastów, skalenie w postaci ziaren detrytycznych oraz minerały akcesoryczne. Minerały akcesoryczne występują w niewielkiej ilości (tab. 3), dlatego nie będą tutaj charakteryzowane. Pozostałe komponenty analizowanych piaskowców wy- 11

8 kazują w tych warunkach aparaturowych bardzo ciemne barwy luminescencyjne lub brak luminescencji. 5. Wyniki badań Przeprowadzone badania pozwoliły na wyróżnienie trzech rodzajów cementu piaskowców (Pszonka i Wendorff 2014): a) Pierwsza generacja cementu, wykazująca czerwonobrązową i ciemnopomarańczową barwę (oznaczona symbolem CC1), występuje jako główne wypełnienie przestrzeni porowych (rys. 1A). b) Druga generacja cementu, wykazująca jaskrawo-pomarańczową barwę (oznaczona symbolem CC2), tworzy cienkie obwódki dookoła przestrzeni porowych wypełnionych cementem CC1 i częściowo lub całkowicie wypełnia przestrzenie porowe (rys. 1A). c) Trzecia generacja cementu, wykazująca żółtą barwę (oznaczona symbolem CC3), jest obecna w pozostałych przestrzeniach porowych, nie wypełnionych wcześniej przez generację CC1 i CC2 (rys. 1A). Analiza za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego wykazała, że wszystkie trzy generacje cementu węglanowego są reprezentowane przez kalcyt (Pszonka i Wendorff 2014). Żadna z wyróżnionych generacji nie jest widoczna w świetle spolaryzowanym (rys. 1B i C). Katodoluminescencja piaskowców cergowskich wyraźnie zobrazowała zastąpienia skaleni przez cement węglanowy (Pszonka i Wendorff 2014). Przemiany te można podzielić na trzy stadia: wstępne, zaawansowane oraz całkowite. Wstępne stadium pojawia się wzdłuż marginalnych części oraz spękań w obrębie ziaren skaleni (rys. 2). Zaawansowane stadium przejawia się w postaci niewielkich reliktów skaleni widocznych w obrębie ziarna niemalże całkowicie zastąpionego przez węglany (rys. 3). Natomiast zupełne stadium przeobrażenia jest trudne lub niemożliwe do rozpoznania w obrazie katodoluminescencyjnym, ponieważ nie są widoczne relikty skalenia (rys. 4). Takie zastąpienie minerałów może być rozpoznane przy porównaniu obrazu katodoluminescencyjnego (rys. 4) z obrazami w świetle spolaryzowanym przy skrzyżowanych (rys. 5) i równoległych nikolach (rys. 6), w których widoczne są pierwotne struktury charakterystyczne dla skaleni. 6. Analiza wyników badań Relacje geometryczne między wyróżnionymi generacjami cementów oraz informacje na temat czynników odpowiedzialnych za emisję katodoluminescencji na podstawie barw i ich intensywności umożliwiają scharakteryzowanie sekwencji rozwoju diagenezy cementu. Dominujący, czerwonobrązowy i ciemnopomarańczowy cement (CC1) reprezentuje najstarszą generację cementu w piaskowcach cergowskich. Krystalizował on w międzyziarnowych przestrzeniach porowych i zastępował rozpuszczane części ziaren detrytycznych (rys. 2). Jaskrawopomarańczowy cement (CC2) jest młodszy od generacji CC1. W obrazie katodoluminescencyjnym zazwyczaj zastępuje on marginalne części cementu CC1. Obie generacje cementu (CC1 i CC2) reprezentują eo- i/lub mesodiagenezę (Pszonka i Wendorff 2013). Żółty cement (CC3) reprezentuje najmłodszą generację cementu (Pszonka i Wendorff 2013), która m. in. ze względu na podwyższoną ilość Mn 2+ została zaklasyfikowana do telodiagenezy. Generacja cementu CC3 jest obecna w znacznie mniejszych ilościach niż 12

9 Rys. 1. A. Obrazy CL. Trzy generacje cementu węglanowego: CC1 (czerwonobrązowa barwa) będący głównym rodzajem cementu wypełniającego (1), CC2 (jaskrawo-pomarańczowa barwa) tworzący obwódki dookoła przestrzeni porowych (2) oraz wypełniający przestrzenie międzyporowe (3), CC3 (żółta barwa) wypełniający pozostałe przestrzenie porowe (4). B. Ten sam obraz co w rys. 1A, przedstawiony w spolaryzowanym świetle przy skrzyżowanych nikolach. C. Ten sam obraz co w rys. 1A i B, przedstawiony w spolaryzowanym świetle przy równoległych nikolach (Pszonka i Wendorff 2014) Fig. 1. A. CL image. Three types of carbonate cement: CC1 brown in colour is the main type filling pore spaces (1), orange CC2 forms rims around pore spaces (2) and fills interboundary pores (3), and yellow CC3 fills the remaining pore spaces (4). B. The same as Fig. 1A. in crossedpolarized light. C. The same as Fig. 1A and B. in plane-polarized light (Pszonka and Wendorff 2014) 13

10 Rys. 2. Obraz CL: częściowe zastąpienie skalenia potasowego (niebieski) przez cement węglanowy CC2 (jaskrawopomarańczowy), tworzący nieregularną obwódkę dookoła skorodowanego ziarna i penetrujący w głąb (Pszonka i Wendorff 2014). Szerokość obrazu wynosi 1,1 mm (dane dla rys. 2 6) Fig. 2. CL image: partial replacement of K-feldspar (blue) by carbonate cement CC2 (bright orange) forming rim around irregularly corroded feldspar grain and penetrating into it along deep dissolution embayments (Pszonka and Wendorff 2014). Width of the field of view is 1.1 mm in all figures 2 6 Rys. 3. Obraz CL: relikt skalenia potasowego (niebieski) w węglanie (pomarańczowy; Pszonka i Wendorff 2014) Fig. 3. CL image: Patchy relics of K-feldspars (bluish) floating within carbonate (orange; Pszonka and Wendorff 2014) 14

11 Rys. 4. Obraz CL: całkowite zastąpienie ziarna skalenia (w centralnej części obrazu) przez węglan (jaskrawopomarańczowa; Pszonka i Wendorff 2014) Fig. 4. CL image: Complete replacement of feldspar grain (in the centre) by carbonate (bright orange; Pszonka and Wendorff 2014) Rys. 5. Ten sam obraz co na rys. 4, przedstawiony w spolaryzowanym świetle przy skrzyżowanych nikolach, skalenie wykazują charakterystyczne zbliźniaczenia (Pszonka i Wendorff 2014) Fig. 5. The same as Fig. 4, in crossed-polarized light, still showing relics/ ghosts of plagioclase twinning (Pszonka and Wendorff 2014) 15

12 Rys. 6. Ten sam obraz co na rys. 4 i 5, przedstawiony w spolaryzowanym świetle przy równoległych nikolach (Pszonka i Wendorff 2014) Fig. 6. The same as Fig. 4 and 5 in plane-polarized light (Pszonka and Wendorff 2014) starsze generacje związane z eo- i mezodiagenezą, ponieważ krystalizowała w przestrzeniach porowych, które pozostały po precypitacji i rozpuszczeniu dwóch starszych generacji (CC1 i CC2). Obecność żółtej generacji cementu determinuje przepuszczalność i porowatość piaskowców cergowskich. Częściowe i całkowite zastąpienia skaleni przez kalcytowy cement są powszechnym zjawiskiem w piaskowcach cergowskich (rys. 2 6). Obrazy katodoluminescencyjne piaskowców bardzo wyraźnie wizualizują miejsca zastąpień skaleni przez kalcyt. W ekstremalnych przypadkach cement zupełnie zastępuje ziarna skaleni. Proces rozpuszczania skaleni, jak również pozostałych ziaren detrytycznych, był słaby i umiarkowany, ponieważ korazji uległy głównie brzeżne partie ziaren. Pomimo niedużej intensywności, proces ten był bardzo istotny w lityfikacji osadu. Przyczynił się on do zwiększenia powierzchni kontaktu korodowanych ziaren ze spoiwem. Spowodowało to bardzo silną cementację składników piaskowców cergowskich, co przejawia się ich wysoką twardością i odpornością, szczegółowo opisanych w pracach Peszata i Buczek-Pułki (1986) oraz Pszonki i in. (2010). Wnioski Na podstawie intensywności i koloru luminescencji wyróżniono trzy generacje cementu węglanowego. Tego typu wyróżnienia nie umożliwia żadna inna metoda. W oparciu o wzajemne relacje geometryczne wyróżnionych generacji cementu oraz charakterystycznych dla nich cech zaproponowano najbardziej prawdopodobną sekwencję rozwoju diagenezy cementu. 16

13 Rozpuszczanie analizowanych ziaren detrytycznych było istotnym czynnikiem determinującym lityfikację piaskowców cergowskich. Proces ten przyczynił się do zwiększenia powierzchni kontaktu korodowanych ziaren ze spoiwem. Spowodowało to bardzo silną cementację składników piaskowców cergowskich, co przejawia się wysoko ocenianymi parametrami technicznymi. Przeprowadzone badania oraz wyciągnięte wnioski pokazują duże, często niezastąpione możliwości katodoluminescencji z zimną katodą i jednocześnie podkreślają, że metoda ta powinna być uzupełniana badaniami geochemicznymi identyfikującymi skład chemiczny minerałów, np. za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Autorka dziękuje mgr inż. Maćkowi Miecznikowi za fachową i techniczną pomoc w zakresie usystematyzowania pojęć fizycznych. Literatura Gorobets, B.S. i Walker, G Origins of luminescence in minerals: a summary of fundamental studies and applications. W: Marfunin A.S., red. Advanced mineralogy. Springer Verlag, Berlin 2, s Gorobets, B.S. i Rogojine, A.A Luminescent spectr of minerals. Reference-Book (przetłumaczone z rosyjskiego przez Gorobets B. i Girnis A.). RPC VIMS, Moscow. Götze i in Götze, J., Habermann, D., Neuser, R.D. i Richter D.K High-resolution cathodoluminesence spectrometric analysis of rare earth elements-activated cathodoluminescence in feldspar minerals. Chemical Geology 153, s Götze i in Götze, J., Krbetschek, M.R., Habermann, D. i Wolf, D High-resolution cathodoluminescence studies of feldspar minerals. [W:] Pagel M., Barbin V., Blanc P., Ohnenstetter D. red. Cathodoluminescence in geoscience, Springer, New York, s Götze i in Götze, J., Plötze, M. i Habermann, D Origin, spectral characteristics and practical applications of the cathodoluminescence (CL) of quartz a review. Mineralogy and Petrology 71, s Götze, J Application of cathodoluminescence microscopy and spectroscopy in geosciences. Microscopy and Microanalysis 18, s Leverenz, H.W An introduction to luminescence of solids. John Willey, New York. Long, J.V.O. i Agrell, O The cathodoluminescence of minerals in thin section. Mineralogical Magazine 34, s Machel i in Machel, H.G., Mason, R.A., Mariano, A.N. i Mucco, A Causes and emission of luminescence in calcite and dolomit. W: Barker C.E., Kopp O.C., red. Luminescence microscopy and spectroscopy qualitative and quantitative applications. Society for Sedimentary Geology Short Course 25, s Machel, H.G Application of cathodoluminescence to carbonate diagenesis. W: Pagel M., Barbin V., Blanc P., Ohnenstetter D. red. Cathodoluminescence in geoscience, Springer, New York, s Marfunin, A.S Spectroscopy, luminescence and radiation centers in minerals. Berlin, Springer-Verlag. Marshall, D.J Cathodoluminescence of Geological Material. Boston, Unwin Hyman. Ozawa, L Cathodoluminescence: Theory and Aplications. Tokyo, Kodansha. Owen, M.R Application of cathodoluminescence to sandstone provenance. [W:] Backer E.O., Koop C.C., red. Luminescence Microscopy: Quantitative and Qualitative Aspects, Society for Sedimentary Geology (SEPM) Short Course 25 Notes, Tulsa, s Peszat, C Variations of mineral composition of the Cergowa sandstones in light of their deposition conditions and diagenetic alterations. Bulletin of the Polish Geological Institute 346 (24), s Peszat, C. i Buczek-Pułka, M Znaczenie surowcowe piaskowców cergowskich na tle ich właściwości fizyczno-mechanicznych. Bulletin of the Polish Geological Institute 351, s Pszonka i in Pszonka, J., Wendorff, M. i Kusaj, E The Cergowa Sandstone as the most important raw material in the Podkarpackie Voivodeship. Bulletin of the Polish Geological Institute 439 (2), s Pszonka, J. i Wendorff, M Cathodoluminescence as a tool in recognition of relations between components in the Cergowa sandstones (Oligocene, Outer Carpathians). [W:] Book of abstracts, Conferenceon Raman and 17

14 Luminescence Spectroscopy in the Earth Sciences, July 3 6, 2013, Vienna, s [Online] Dostępne w: [Dostęp: ] Pszonka, J. i Wendorff, M Cathodoluminescence-revealed influence of carbonates and feldspars diagenesis on technical parametres of the Cergowa Sandstones (Oligocene), Polish Outer Carpathians. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management 30/4, s Ramseyer, K. i Mullis, J Factors influencing short-lived blue cathodoluminescence of α-quartz. American Mineralogist 75, s Redmond i in Redmond, G., Cesbron, F. i Chapoulie, R Cathodoluminescence applied to the microcharacterization of mineral materials: a present status in experimentation and interpretation. Scanning Microscopy 6, s Sikorska, M Badania katodoluminescencyjne minerałów. Państwowy Instytut Geologiczny. Instrukcje i metody badań geologicznych 59. Ślączka, A Geologia jednostki dukielskiej. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 63, s Tarashchan, A.N. i Waychunas, G Interpretation of luminescence spectra in terms of band theory and crystal field theory. [W:] Marfunin A.S., red. Advanced mineralogy. Springer Verlag, Berlin 2, s Walker, G. i Burley, S Luminescence petrography and spectroscopy studies of diagenetic minerals. [W:] Barker C.E., Kopp O.C., red. Luminescence microscopy and spectroscopy qualitative and quantitative applications. Society for Sedimentary Geology Short Course 25, s

Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. mgr inż. Katarzyna Kasprzyk

Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. mgr inż. Katarzyna Kasprzyk Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego mgr inż. Katarzyna Kasprzyk Mikroskop skaningowy Pierwszy mikroskop elektronowy transmisyjny powstał w 1931r

Bardziej szczegółowo

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie

GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie geologiczne Geologia inżynierska, geofizyka, hydrogeologia,

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ Właściwości optyczne Oddziaływanie światła z materiałem hν MATERIAŁ Transmisja Odbicie Adsorpcja Załamanie Efekt fotoelektryczny Tradycyjnie właściwości optyczne wiążą się z zachowaniem się materiałów

Bardziej szczegółowo

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

Projekt NCN DEC-2013/09/D/ST8/ Kierownik: dr inż. Marcin Kochanowicz

Projekt NCN DEC-2013/09/D/ST8/ Kierownik: dr inż. Marcin Kochanowicz Realizowane cele Projekt pt. Badanie mechanizmów wpływających na różnice we właściwościach luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodów domieszkowanych lantanowcami dotyczy badań związanych

Bardziej szczegółowo

Petrograficzny opis skały

Petrograficzny opis skały Petrograficzny opis skały Skała: S-15 Badana skała to plutoniczna skała magmowa. Minerały występujące w skale to: plagioklazy, biotyt, hornblenda, kwarc, w ilościach podrzędnych stwierdzono cyrkon i apatyt,

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach Geopolimery z tufu wulkanicznego dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach Tuf wulkaniczny skład i właściwości Tuf wulkaniczny jest to porowata skała należąca do skał okruchowych, składająca

Bardziej szczegółowo

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach Geopolimery z tufu wulkanicznego dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach Tuf wulkaniczny skład i właściwości Tuf wulkaniczny jest to porowata skała należąca do skał okruchowych, składająca

Bardziej szczegółowo

Widmo promieniowania

Widmo promieniowania Widmo promieniowania Spektroskopia Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o różnych długościach fal. Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu,

Bardziej szczegółowo

w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED

w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED inkandescencyjne - żarówki luminescencyjne -lampy fluorescencyjne

Bardziej szczegółowo

WIKTOR JASIŃSKI INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW FILIA WROCŁAW

WIKTOR JASIŃSKI INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW FILIA WROCŁAW WIKTOR JASIŃSKI INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW FILIA WROCŁAW SUWAŁKI, 15-16 marca 2018 Szacunkowy udział produkowanych kruszyw w drogownictwie Podział kruszyw - naturalne kruszywa z recyklingu 6% kruszywa

Bardziej szczegółowo

INIERACTION SPARKS - MINERALS Interakcje wyładowania elektryczne - minerały

INIERACTION SPARKS - MINERALS Interakcje wyładowania elektryczne - minerały Auxiliary sciences in archaeology, preservation of relicts and environmental engineering. CD -no 20, 205. Ed. M Pawlikowski INIERACTION SPARKS - MINERALS Interakcje wyładowania elektryczne - minerały Maciej

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Budowa diody Dioda zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodników: półprzewodnika typu n (nośnikami prądu elektrycznego są elektrony) i półprzewodnika

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii

Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii 1. Krystalografia a krystalochemia. 2. Prawa krystalochemii 3. Sieć krystaliczna i pozycje atomów 4. Bliskie i dalekie uporządkowanie. 5. Kryształ a cząsteczka.

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE II SEMINARIUM METEORYTOWE 24-26.04.

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE II SEMINARIUM METEORYTOWE 24-26.04. OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE II SEMINARIUM METEORYTOWE 24-26.4.23 OLSZTYN Marian SZURGOT 1, Krzysztof POLAŃSKI 2 BADANIA MIKROSKOPOWE CHONDRYTÓW

Bardziej szczegółowo

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM TEST NA EGZAMIN PPRAWKWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM I. Część pisemna: 1. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? a.) Kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej.

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH KATIONÓW

REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH KATIONÓW REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH KATIONÓW Chemia analityczna jest działem chemii zajmującym się ustalaniem składu jakościowego i ilościowego badanych substancji chemicznych. Analiza jakościowa bada

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW LABORATORYJNYCH BADANIA PRÓBEK ZAPRAW. DR WOJCIECH BARTZ INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ZESTAWIENIE WYNIKÓW LABORATORYJNYCH BADANIA PRÓBEK ZAPRAW. DR WOJCIECH BARTZ INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ZESTAWIENIE WYNIKÓW LABORATORYJNYCH BADANIA PRÓBEK ZAPRAW. DR WOJCIECH BARTZ INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1. Numer próbki: ZW0202 (1) 3. Barwa próbki: kremowo-szara 2. Rodzaj skały:

Bardziej szczegółowo

Pochodzenie i ewolucja skał osadowych

Pochodzenie i ewolucja skał osadowych 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Pochodzenie i ewolucja skał osadowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Provenance and evolution of sedimentary rocks 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 8

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 8 SUROWCE I RECYKLING Wykład 8 WYBRANE NIEMETALICZNE SUROWCE MINERALNE surowce krzemionkowe, tj. zasobne w SiO 2, surowce ilaste, surowce glinowe, glinokrzemianowe i zawierające alkalia, surowce wapniowe,

Bardziej szczegółowo

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej Plazma kontra plazma: optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska Przemysław Niedzielski ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach Wykład II Monokryształy Jerzy Lis

Nauka o Materiałach Wykład II Monokryształy Jerzy Lis Wykład II Monokryształy Jerzy Lis Treść wykładu: 1. Wstęp stan krystaliczny 2. Budowa kryształów - krystalografia 3. Budowa kryształów rzeczywistych defekty WPROWADZENIE Stan krystaliczny jest podstawową

Bardziej szczegółowo

Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny Ćwiczenie 82 Efekt fotoelektryczny Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest obserwacja efektu fotoelektrycznego: wybijania elektronów z metalu przez światło o różnej częstości (barwie). Pomiar energii kinetycznej

Bardziej szczegółowo

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki Przewodność elektryczna ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROJEKTU ASR-RID REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW

WPROWADZENIE DO PROJEKTU ASR-RID REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW WPROWADZENIE DO PROJEKTU ASR-RID REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW Dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

GEOCHEMIA WYBRANYCH PIERWIASTKÓW

GEOCHEMIA WYBRANYCH PIERWIASTKÓW GEOCHEMIA WYBRANYCH PIERWIASTKÓW Na, K i inne metale alkaliczne silnie elektrododatnie metale o dużych promieniach jonowych tworzące jony +1 i wiązania w przewadze jonowe sód i potas są składnikami minerałów

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sabina Dołęgowska, Zdzisław M. Migaszewski Instytut Chemii, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sabina Dołęgowska, Zdzisław M. Migaszewski Instytut Chemii, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Sabina Dołęgowska, Zdzisław M. Migaszewski Instytut Chemii, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Metoda wykorzystująca organizmy żywe (biowskaźniki, bioindykatory, biomarkery)

Bardziej szczegółowo

Elektryczne własności ciał stałych

Elektryczne własności ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności elektryczne trzeba zdefiniować kilka wielkości Oporność właściwa (albo przewodność) ładunek [C] = 1/

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie cieplne ciał.

Promieniowanie cieplne ciał. Wypromieniowanie fal elektromagnetycznych przez ciała Promieniowanie cieplne (termiczne) Luminescencja Chemiluminescencja Elektroluminescencja Katodoluminescencja Fotoluminescencja Emitowanie fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Skały budujące Ziemię

Skały budujące Ziemię Skały budujące Ziemię Minerały Minerał pierwiastek lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w sposób naturalny, jednorodny pod względem chemicznym i fizycznym. Minerały w większości mają budowę krystaliczną.

Bardziej szczegółowo

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy T_atom-All 1 Nazwisko i imię klasa Stałe : h=6,626 10 34 Js h= 4,14 10 15 evs 1eV=1.60217657 10-19 J Zaznacz zjawiska świadczące o falowej naturze światła a) zjawisko fotoelektryczne b) interferencja c)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr.

Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Typ wiązania w KBr... Typ wiązania w HBr... Zadanie 2. (2 pkt) Oceń poprawność poniższych

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM SILUMINU AK20

MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM SILUMINU AK20 43/50 Solidification of Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2. Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN -Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii HDR

Wprowadzenie do technologii HDR Wprowadzenie do technologii HDR Konwersatorium 2 - inspiracje biologiczne mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 5 marca 2018 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Wprowadzenie do technologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest

Bardziej szczegółowo

Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia

Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia Szeroki zakres interkalacji y, a więc duża dopuszczalna zmiana zawartości litu w materiale, która powinna zachodzić przy minimalnych zaburzeniach

Bardziej szczegółowo

Chorzów 31 marzec 2017 r.

Chorzów 31 marzec 2017 r. Chorzów 31 marzec 2017 r. Nadrzędnym celem działalności Uniwersytetu Śląskiego jest kształcenie studentów i doktorantów, także w dziedzinie szeroko pojętych nauk środowiskowych. Celem projektu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 28 - Inne galeny

Rozdział 28 - Inne galeny Rozdział 28 - Inne galeny Okaz 1 - MCh/P/11403 - Galena druzowa - 2-6-2: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon szybiku 18. Galena druzowa narastająca na dnie dużej kawerny w dolomitach kruszconośnych.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska 1 II PRACOWNIA FIZYCZNA: FIZYKA ATOMOWA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Teoria światła i barwy

Teoria światła i barwy Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz

Bardziej szczegółowo

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Joanna PSZONKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Joanna PSZONKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków WARSZTATY 2009 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 277 285 Joanna PSZONKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków Wpływ procesów sedymentacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych NAFTA-GAZ czerwiec 2010 ROK LXVI Jadwiga Zalewska, Grażyna Łykowska, Jan Kaczmarczyk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych Wstęp W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PIASKOWCE CERGOWSKIE JAKO NAJWA NIEJSZY SUROWIEC SKALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PIASKOWCE CERGOWSKIE JAKO NAJWA NIEJSZY SUROWIEC SKALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 439: 261 268, 2010 R. PIASKOWCE CERGOWSKIE JAKO NAJWA NIEJSZY SUROWIEC SKALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO THE CERGOWA SANDSTONE AS THE MOST IMPORTANT INDUSTRIAL

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne Promieniowanie rentgenowskie Podstawowe pojęcia krystalograficzne Krystalografia - podstawowe pojęcia Komórka elementarna (zasadnicza): najmniejszy, charakterystyczny fragment sieci przestrzennej (lub

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska Proterozoik? Litologia.

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska Proterozoik? Litologia. OPIS GEOSTANOWISKA Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Petrografia i granulometria utworów czerwonego spągowca wstępna charakterystyka do poszukiwania złóż gazu zamkniętego (tight gas)

Petrografia i granulometria utworów czerwonego spągowca wstępna charakterystyka do poszukiwania złóż gazu zamkniętego (tight gas) NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 7 / 16 DOI: 1.18668/NG.16.7.2 Konrad Ziemianin Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Petrografia i granulometria utworów czerwonego spągowca wstępna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE

WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Michał KOZIOŁ* Łukasz NAGI* WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

Geochemia krajobrazu. pod redakcją Urszuli Pokojskiej i Renaty Bednarek

Geochemia krajobrazu. pod redakcją Urszuli Pokojskiej i Renaty Bednarek Geochemia krajobrazu pod redakcją Urszuli Pokojskiej i Renaty Bednarek SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści Przedmowa... 11 CZĘŚĆ 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE Rozdział I. Elementy chemii ogólnej (Urszula

Bardziej szczegółowo

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakładu Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40 006 Katowice tel. (032)359 1503, e-mail: izajen@wp.pl, opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań

Wyniki badań Na podstawie analiz petrograficznych wybrano 23 próbki piaskowców karpackich z dominującym cementem kalcytowym. Dla wszystkich próbek zostały wykonane analizy stabilnych izotopów δ 13 C PDB oraz δ 18 O

Bardziej szczegółowo

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

!!!DEL są źródłami światła niespójnego. Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Zapisz wzory sumaryczne głównych składników przedstawionych skał i minerałów. kalcyt kreda kwarc gips agat

Zadanie 3 Zapisz wzory sumaryczne głównych składników przedstawionych skał i minerałów. kalcyt kreda kwarc gips agat CZĘŚĆ 1 Zadanie 1 Wyjaśnij pojęcia. wapno palone, hydraty, zaprawa gipsowa, zaprawa wapienna, wietrzenie skał, wapno gaszone, próchnica, degradacja gleby, właściwości sorpcyjne gleby, wapno palone, degradacja

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy. Cel pracy

Streszczenie pracy. Cel pracy Streszczenie pracy Cel pracy Głównym celem niniejszej pracy doktorskiej była synteza nanomateriałów takich jak: modyfikowany tlenek cynku oraz borany pierwiastków ziem rzadkich domieszkowane jonami lantanowców,

Bardziej szczegółowo

L E D light emitting diode

L E D light emitting diode Elektrotechnika Studia niestacjonarne L E D light emitting diode Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-04-40) Dioda elektroluminescencyjna; dioda świecąca; LED element półprzewodnikowy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 19 V 2009 Nr. ćwiczenia: 413 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH. (1) gdzie υ prędkość rozchodzenia się światła (w próżni wynosi 3 10 8 m/s). 1.

ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH. (1) gdzie υ prędkość rozchodzenia się światła (w próżni wynosi 3 10 8 m/s). 1. ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 1. CEL ĆWICZENIA 1. Wyznaczenie dla wybranych materiałów widm absorpcyjnych dla światła o długości fali od 200 do 800 nm. 2. Określenie długości fali

Bardziej szczegółowo

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu Imię i nazwisko ucznia Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko nauczyciela Tytuł eksperymentu Dział fizyki Potrzebne materiały do doświadczeń Kamil Jańczyk i Mateusz Kowalkowski I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

PARATHOM CLASSIC A advanced

PARATHOM CLASSIC A advanced PARATHOM CLASSIC A advanced Lampy LED z możliwością regulacji strumienia, kształt tradycyjnej żarówki Obszar zastosowań Zastosowania domowe Oświetlenie ogólne Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 60/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 F.

Bardziej szczegółowo

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki Półprzewodniki Definicja i własności Półprzewodnik materiał, którego przewodnictwo rośnie z temperaturą (opór maleje) i w temperaturze pokojowej wykazuje wartości pośrednie między przewodnictwem metali,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium Konwersatorium 1 Zagadnienia na konwersatorium 1. Omów reguły zapełniania powłok elektronowych. 2. Podaj konfiguracje elektronowe dla atomów Cu, Ag, Au, Pd, Pt, Cr, Mo, W. 3. Wyjaśnij dlaczego występują

Bardziej szczegółowo

Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM

Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM Muzeum i Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk Akademia im. Jana DługoszaD ugosza Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND 18/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND T. CIUĆKA 1 Katedra

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA 22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: ...

Nazwy pierwiastków: ... Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Z am K or Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Poziom rozszerzony Zadanie Odpowiedzi Uwagi za prawidłowe uzupełnienie schematu: Punktacja

Bardziej szczegółowo

O NIEKTÓRYCH SKUTKACH ODDZIAŁYWANIA PROMIENIOWANIA LASERA RUBINOWEGO Z UKŁADEM CIENKA WARSTWA WĘGLIKÓW METALI NA KAPILARNO-POROWATYM PODŁOŻU

O NIEKTÓRYCH SKUTKACH ODDZIAŁYWANIA PROMIENIOWANIA LASERA RUBINOWEGO Z UKŁADEM CIENKA WARSTWA WĘGLIKÓW METALI NA KAPILARNO-POROWATYM PODŁOŻU FIZYA BUDWLI W TERII I PRATYCE TM IV, 29 Sekcja Fizyki Budowli ILiW PAN NIETÓRYCH SUTACH DDZIAŁYWANIA PRMIENIWANIA LASERA RUBINWEG Z UŁADEM CIENA WARSTWA WĘGLIÓW METALI NA APILARN-PRWATYM PDŁŻU Piotr LEMM

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. Uzyskane wyniki

Osiągnięcia. Uzyskane wyniki Osiągnięcia Zebranie krzywych świecenia termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji domieszkowanych i niedomieszkowanych kryształów ortokrzemianów lutetu itru i gadolinu. Stwierdzenie różnic we własnościach

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA STOPU AK64

MODYFIKACJA STOPU AK64 17/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA STOPU AK64 F. ROMANKIEWICZ 1, R. ROMANKIEWICZ 2, T. PODRÁBSKÝ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy krystalochemii pierwiastki

Podstawy krystalochemii pierwiastki Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii Podstawy krystalochemii pierwiastki Cel ćwiczenia: określenie pełnej charakterystyki wybranych struktur pierwiastków

Bardziej szczegółowo

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka Teoria pasmowa Anna Pietnoczka Opis struktury pasmowej we współrzędnych r, E Zmiana stanu elektronów przy zbliżeniu się atomów: (a) schemat energetyczny dla atomów sodu znajdujących się w odległościach

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Pierwiastki 1 1 H 3 Li 11

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 4 Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest spektroskopią absorpcyjną, która polega na pomiarach promieniowania elektromagnetycznego pochłanianego

Bardziej szczegółowo

Techniki skaningowej mikroskopii elektronowej

Techniki skaningowej mikroskopii elektronowej mgr Ewa Starnawska Techniki skaningowej mikroskopii elektronowej SE morfologia BSE kompozycja i topografia BSEX - dyfrakcja EDX informacja o składzie chemicznym CL - katodoluminescencja Skaningowy mikroskop

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ SPIS TREŚCI Wprowadzenie...9 ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ...11 1.1. Wiadomości wstępne...11 1.2. Systematyka minerałów...13 1.3. Kryształy i układy krystalograficzne...17 1.4. Morfologia

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1) Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) analiza Wynik przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

dr inż. Justyna Topolska Asystent Kontakt: pokój 24, tel. (12) / 6

dr inż. Justyna Topolska Asystent Kontakt: pokój 24, tel. (12) / 6 Asystent Kontakt: pokój 24, tel. (12) 617 5233 email 1 / 6 CV Publikacje Dydaktyka Problematyka naukowa Dyscypliny naukowe: geochemia, mineralogia, ochrona środowiska Krystalochemia apatytów ołowiowych:

Bardziej szczegółowo

Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz.

Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz. Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. (032)3591627, e-mail: joanna_palion@poczta.fm opracowanie: mgr Joanna Palion-Gazda Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Budowa i zasada działania lasera Laser (Light Amplification by Stimulated

Bardziej szczegółowo

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe 1 Jaki kolor widzisz? Abstrakt Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw Zastosowanie/Słowa kluczowe wzrok, zmysły, barwy, czopki, pręciki, barwy dopełniające, światło

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław, PL

PL B1. INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław, PL PL 223975 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223975 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408282 (22) Data zgłoszenia: 21.05.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo