Struttura, composizione mineralogica e chimica dei lapidei ... · Formazione del serpentino in...

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Castelli – Materiali Lapidei [ a.a. 17/18, mat. didattico ad uso interno, MatLap_5.pdf ] 1 V2334 Quarzite micacea (Bargiolina, varietà gialla). Materiali Lapidei – Rocce metamorfiche. File: MatLap_5.pdf Struttura, composizione mineralogica e chimica dei lapidei metamorfici – II quarziti

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V2334

Quarzite micacea (“Bargiolina”, varietà gialla).

Materiali Lapidei – Rocce metamorfiche. File: MatLap_5.pdf

Struttura, composizione mineralogica e chimica dei lapidei metamorfici – II

quarziti

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Ritratto di Nefertiti, quarzite, h 18 cm.Nuovo Regno, XVIII dinastia,

regno di Akhenaton, ca. 1365-1349 a.C.© Il Cairo, Museo Egizio

quarzite, Barge (CN)© La QUARZITE s.r.l., Cn-Net, 1995-2002

© Adams et al., 1984

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olivina + H2O serpentino ± magnetite

i serpentini [ Mg3[Si2O5](OH)4 ] comprendono diverse varianti chimico-strutturali: antigorite, crisotilo, lizardite, balangeroite, carlosturanite ...

Formazione del serpentino in rocce peridotitiche:

MR101

Elephant, Late Naqada II (ca. 3650–3300 B.C.). Serpentine, bone Rogers Fund, 1959 (59.101.1). © 2000–2005 The Metropolitan Museum of Art, NY.

Serpentiniti, serpentinoscisti

Serpentinite, 18 x 22-7/8 inchesEgypt, ~ early Ptolemaic Period, 400-100 bc. © Cleveland Museum of Art, 2002

Serpentinite a lizardite e magnetite, vaso predina-stico. © Museo Egizio di Torino, 2008

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rocce oficarbonatiche

SN50

serpentiniti brecciate e “carbonatate”, definibili sulla base del carbonato prevalente:oficalciteofidolomiteofimagnesite

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MR123

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V2338Serpentinite massiccia, con relitti di Ol (struttura a maglie) e di Cpx, pervasivamente attraversata da sottili vene carbonatiche (“Verde Alpi Cesana”).

rocce oficarbonatiche

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Breccia oficarbonatica con clasti di serpentinite immersi in una matrice carbonatica a grana fine; è presente diopside tardivo (“Verde Issorie”).

rocce oficarbonatiche

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serpentinite soapstoneManasie Akpaliapik, (Arctic Bay, b. 1955) Revenge, 1997, Gift of J. Donald Walp, 1998 © University of Oklahoma, 2002

Fels e/o scisti a talco, talco + serpentino (soapstone)

Talco:Mg6[Si8O20](OH)4

MR111 MR110

Soapstone sculptureHoysala temple, Belur (India). © Pratheepps-Wikipedia, 2008

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pietra ollare, Collegiata di San Lorenzo, Chiavenna, a. 1156; vasellame contemporaneo (Valmalenco); forma di fusione (Piverone).

© Valtellina.com, 2002-2003

Fels e/o scisti a clorite (talora granatiferi)

Clorite: (Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20](OH)16

Cloritocisto a granato, frammento di macina, Monferrato.MAP51

Granato: (Ca,Mg,Fe2+,Mn)3(Al,Fe3+)2Si3O12

© Gambari et al., 2007

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Prasiniti

MR62

Sacra di S. Michele. Foto G.Ricagni, © I Meridiani, 2007

Rocce da scistose a massicce, costituite da albite, epidoto, attinoto e clorite. Derivano da metamorfismo di originarie rocce basaltiche (o gabbriche).

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MAP44

Eclogiti e giadeititi

eclogite: roccia a pirosseno sodico (onfacite), granato ± anfibolo sodico (glaucofane), fengite (mica bianca) giadeitite: roccia sostanzialmente monomineralica a pirosseno sodico (giadeite)

Bach.44

Incised Celt, 10th–6th century B.C. Mexico; Olmec;Jade (jadeite); H. 36.5 cm).The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, the Metropolitan Museum of Art, NY

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Migmatiti

MR307-SN

Rocce metamorfiche silicatiche composite, fortemente eterogenee alla scala da centimetrica a plurimetrica. Mostrano tipiche porzioni più scure (a struttura metamorfica, scistosa, ricche in minerali femici) e porzioni chiare (a struttura magmatica, ipidiomorfa, ricche in quarzo e feldspato). La loro origine è dovuta a proces-si di fusione parziale (anatessi, cfr. MatLap_4.pdf, #1) che possono avvenire ad alta temperatura (T > 650-700°C) in condizioni di saturazione di H2O. Il fuso può rimanere in posto (accanto alla frazione “refrattaria”) o migrare per differenza di densità lungo fratture e/o superfici di scistosità.

MR19

Porzioni leucocrate a Qtz-Kfs

Esempi di strutture in migmatiti: le parti chiare corrispon-dono alle porzioni leucocrate, quarzoso-feldspatiche, con struttura magmatica; quelle scure alle porzioni con struttura metamorfica scistosa (Mehnert, 1961)

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King Sahure and a Nome god, Old Kingdom, Dynasty 5, reign of Sahure, ca. 2458–2446 B.C. H. 25 1/4 in. (64 cm), W. 18 1/8 in. (46 cm), D. 16 3/8 in. (41.5 cm) Rogers Fund, 1918 (18.2.4)

© 2

000–

2005

The

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Statua di Meraptah, Epoca Tarda / XXV-XXXI dinastia (722-332 a.C.); Museo Egizio di Torino.

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Differenze meso- e microstrutturali tra1: Statuario di Carrara2: Thasos3: Naxos4: Penteli

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Marmi

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Gorgoni et al. (1998), Lazzarini (2004)

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Differenze microstrutturali e chimico-isotopiche tra diversi marmi di impiego comune nell’antichità (Gorgoni et al., 1998)

a) Aphrodisiasb) Carrarac) Dokimeiond) Naxos-Ae) Naxos-Mf) Paros-1g) Paros-2(3)h) Paros-4i) Pentelij) Prokonnesosk) Thasos-2l) Thasos-3

Gorgoni et al. (1998), Lazzarini (2004)

18O/16O vs 13C/12CAph:AphrodisiasC: CarraraD: DokimeionN: NaxosP: ParosPe: PenteliPr: ProkonnesosT: Thasos

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V2340 - Marmo eterogranoblastico a grana medio-fine, con granoblasti a contorni da lobati a suturati(“Verzino Frabosa”).

Alcuni marmi storici piemontesi

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V2348 - Marmo puro a struttura prevalentemente isotropa, debolmente eterogranulare per riduzione di grana in fasce discontinue isoorientate (“Bardiglio antico Valdieri”).

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Sist. basico

attinoto, clorite, albite, epidoto

orneblenda, plagioclasio ±granato, epidoto

granato, onfacite± glaucofane, epidoto

glaucofane, granato ±lawsonite / epidoto

diopside, enstatite, plagioclasio ±granato

Sist. pelitico(+ una fase di silice)

clorite, muscovite, albite, andalusite,cloritoide

muscovite, biotite, staurolite, granato, sillimanite/cianite

fengite, granato, onfacite, cianiteglaucofane

glaucofane, fengite, granato, cloritoide, cianite

K-feldspato, biotite granato, sillimanite± enstatite (±fuso)

Sist. quarzoso feldspatico

(+ una fase di silice)

albite, clorite, muscovite, epidoto

muscovite, biotite, plagioclasio

giadeite, fengite, glaucofane

fengite, glaucofane, granato ± epidoto

K-feldpato, enstatite (± fuso,)

Sist. ultrabasico

talco, serpentino, (magnetite)

serpentino forsterite ± talco, (magnetite)

serpertino ± Ti-humite, forsterite, (magnetite)

serpentino, (magnetite)

forsterite, enstatite, (magnetite)

sist. carbonatico(abbond. carbonato/i)

tremolite, talco± muscovite

diopside ±plagioclasio, muscovite

onfacite, granato, fengite

glaucofane, fengite

diopside, wolla-stonite, forste-rite, flogopite, ±plagioclasio

scisti verdi

anfibolitica

granulitica

scisti blu

eclogitica

NO Ms

NO Plag

NO Plag

in verde: minerale indice di faciessottolineato: minerale indice del sistemain nero: ulteriori minerali presenti nelle paragenesi più comuni

Approfondimento: schema semplificato della distribuzione dei principali minerali “indice” in funzione delle condizioni P-T del metamorfismo (facies) e della composizione chimica del protolite

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CARTA GEOLOGICA DELLE PIETRE NATURALI STORICHE E CONTEMPORANEE DEL

PIEMONTE

Approfondimento :

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Approfondimento :LEGENDA della CARTA GEOLOGICA DELLE PIETRE NATURALI STORICHE E CONTEMPORANEE DEL PIEMONTE1: Depositi pleistocenici e quaternari della Pianura PadanaBACINO TERZIARIO LIGURE PIEMONTESE2: Depositi oligo-miocenici del Monferrato (MF) ed altri depositi clastici discordanti sulle unità liguri3: Depositi oligo-miocenici delle Langhe (LA) e della Collina di Torino (CT) APPENNINO SETTENTRIONALE4: Liguridi Esterne (LE)5: Liguridi Interne (LI)CATENA ALPINADominio Sudalpino6: Sequenza sedimentaria indifferenziata del bacino Lombardo (Lias – Cretaceo)7: Depositi clastici indifferenziati post ercinici (permiano)8: Vulcaniti permiane9: Graniti dei Laghi (Permiano) 10: Serie dei Laghi (SDL)11: Zona Ivrea – Verbano (IV)12: Zona del Canavese (ZC)Dominio Austro – Alpino13: Plutoni periadriatici di Biella e Traversella (Oligocene)14: II Zona diorito – kinzigitica (DK)15: Zona Sesia Lanzo (SL) e Falda Dent Blanche (DB)Dominio Pennidico16: Falda Piemontese Esterna (FPE)17: Falda Piemontese Interna (FPI) (A = Antrona, ZS = Zona Zermatt – Saas, LA = Massiccio ultrabasico di Lanzo, MO = Monviso, VO = Gruppo di Voltri)18: Unità pennidiche superiori (MR = Monte Rosa, GP = Gran Paradiso, DM = Dora Maira)19: Zona Brianzonese Interna (ZBI) (AM = Massiccio d’Ambin, CM = Camughera - Moncucco)20: Zona Brianzonese Esterna (ZBE)21: Zona Sub-brianzonese e Flysch ad Helmintoidi (FH)22: Unità Pennidiche Inferiori (OT = Ossola – Ticino)Dominio Elvetico23: Coperture meso – cenozoiche ed aree prealpine24: Massicci Cristallini Esterni (AG = Aar – Gottardo, AR = Argentera)25: Linee tettoniche (FP = Fronte Pennidico, LS = Linea del Sempione, LC = Linea del Canavese, LCI = Linea Canavese Interna, LCE = Linea Canavese Esterna, SV = Linea Sestri Voltaggio, RF = Rio Freddo, VV = Linea Villalvernia – Varzi)

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Approfondimento :Località di estrazione delle pietre naturali storiche e contemporanee indicate nellaCARTA GEOLOGICA DELLE PIETRE NATURALI STORICHE E CONTEMPORANEE DEL PIEMONTE

1) Calcare Pietra di Gassino; 2) Arenaria Pietra di Murisengo; 3) Calcare Pietra di Casale; 4) Calcarenite Pietra da Cantoni; 5)Arenaria Pietra di Rigoroso; 6) Arenaria Pietra di Acqui; 7) Arenaria Pietra di Cortemilia; 8) Marmo Bigio di Montecervetto; 9) Marmo Viola Val Corsaglia (Viola Piemonte), Marmo Bigio di Frabosa, Marmo Nero di Frabosa, Calcare Giallo Frabosa, Calcare Rosso Val Corsaglia (Rosso Piemonte), Calcare Brecciato Breccia di Casotto, Calcare Persichino di Casotto, Marmo Seravezza diMontecervetto, Marmo Nero Nuvolato di Miroglio, Marmo Nero Vallone; 10) Breccia di Val Tardita; 11) Arenaria Pietra di Vico; 12)Marmo Verzino di Frabosa; 13) Calcare Diaspro Rosso di Garessio; 14) Marmo Bianco di Garessio; 15} Marmo Nero di Ormea; 16) Marmo Portoro dei Banchi; 17) Metapelite Pietra della Roia; 18) Calcare brecciato Seravezza di Limone; 19) Marmo Bardiglio di Valdieri; Marmo Bianco di Valdieri, Marno Cipollino Dorato di Valdieri, Marmo Cipollino Verde di Valdieri; 20) Calcare brecciato Seravezza di Moiola, Calcare Bardiglio di Moiola; 21} Marmo Pietra dì Canosio; 22) Marmo Nero Acceglio; Oficalce Verde Acceglìo; 24) Alabastrite Onice di Busca; 25) Calcemicascisto Pietra di Piasco; 26) Marmo di Brossasco; 27) Gneiss di Brossasco;28) Quarzite Bargiolina; 29) Gneiss Pietra di-Barge; 30) Marmo di Paesana; 31) Gneiss Zebrato; 32) Gneiss Pietra di Luserna; 33)Gneiss Pietra di Perosa (Malanaggio); 34) Marmo Bianco di Prali, Marmo Verde Striato di Prali; 35) Marmo di Perrero e di Faetto,Marmo di Salza di Pinerolo; 36) Gneiss Pietra di Cumiana; 37) Oficalce Verde Alpi Cesana; 38) Gneiss Pietra di Vaie, Villarfocchiardo, Borgone; 39) Marmo di Chianocco e Foresto; 40) Gneiss di San Basilio; 41) Oficalce Verde Susa; 42) OficalceVerde Rochemolles; 43) Serpentinite/Serpentinoscisto Pietra di Ceres; 44) Granito Rosso Pantheon; 45) Marmo di Pont Canavese; 46) Gneiss Gran Paradiso (Labradorite azzurra); 47) Diorite di Vico Canavese, Diorite di Brosso, Diorite di Traversella; Gneiss Granito Verde Argento, Granito Verde Selene; 49) Gneiss Granito Verde Oropa; 50) Sienite della Balma; 51) Granito Grigio di Borgosesia; 52) Arenaria del Monte Fenera; 53) Granito di Quarona; 54) Marmo di Gozzano; 55) Calcare Pietra di Arona; 56) Granito di Rocca Pietra; 57) Granito di Alzo; 58) Marmo di Oira; 59) Roccia oficarbonatica Marmo Verde di Varallo, Marmo di Locarno; 60) Granito Rosa Baveno; 61) Marmo di Valle Strona; 62) Granito Verde Mergozzo, Granito Bianco Montorfano; 63) Marmo Rosa di Candoglia e Ornavasso; 64) Marmo Rosa Val Toce, Marmo Grigio Boden; 65) Granulite basica Nero di Anzola; 66) Gneiss Serizzo Monterosa; 67) Blastomilonite Verde di Vogogna; 68) Marmo di Crevoladossola; 69) Gneiss Beola Bianca, Ghiandonata, Grigia, Argentea; 70) Gneiss Serizzo Antìgorio; 7) Gneiss Serizzo Sempione; 72) Gneiss Serizzo Formazza