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Depositional System, Petrography and Facies Analysis of Pleistocene Travertine in Southern MarcheE, Central Italy

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6 geochemical  processes  (Pentecost,  2005).   Another  travertine  process  is  the  ‘common  ion  effect’.  The  best  known  example  is  related  by  the   reaction  of  groundwater  infiltrating  e vaporites  that  become  saturated  with  gypsum  or  anhydrite   (CaSO 4 )  (Pentecost,  2005).   Gypsum-­‐saturated  waters  contain  high  concentrations  of  CaSO 4 ,  about  2  g  L -­‐1 .  When  mixed  with  a   Ca  bicarbonate  water,  Ca  is  sufficiently  elevated  to  exceed  the  solubility  pr oduct  of  calcite  and   precipitation  follows  (Pentecost,  2005).     3.1  -­‐  ARAGONITE  VS.  CALCITE  PRECIPITATION   The  controls  on  the  type  of  mineralogy  precipitated,  whether  calcite  or  aragonite,  are  poorly   understood.  There  are  several  hypotheses  about  the  processes  influencing  carbonate  mineralogy   precipitation  (Jones  and  Renaut,  2010)  such  as:   • Water  temperature;   • Growth  inhibitors;   • CO 2  degassing  and  saturation  levels;   • Microbial  growth.   Obviously,  these  factors  may  operate  simultaneously  making  it  difficult  to  understand  what  the   most  important  component  is  that  influences  the  type  of  precipitation.     3.1.1   -­‐  WATER  TEMPERATURE   Aragonite   precipitation   has   commonly   been   attributed   to   precipitation   from   water   with   temperatures  of  >40-­‐45°C  (e.g.,  Moore,  1956;  Siegel,  1965;  Folk,  1994).  Kitano  (1962a)  instead,   suggested  that  aragonite  would  form  only  if  the  temperature  is  >60°C.   Calcite  precipitates  directly  from  waters  with  temperatures  of  >90°C  in  Kenya  (Jones  and  Renaut,   1995)  and  New  Zealand  (Jones   and  Renaut,  1996),   therefore  the  assumption  that  aragonite  is   favoured   by   temperatures   of   >40-­‐45°C   does   not   always   apply.   The   agitation   of   the   water,   irrespective  of  its   chemical  composition  and  temperature,  will  increase  the  rate  of  CO 2  exsolution   that,  in  turn,  may  affect  the  CaCO 3  saturation  of  the  water  (Kitano,  1962a).   These  considerations  indicate  that  the   temperature/polymorph  relationship  may  only  apply  in   situations  where  the  waters  are  not  strongly  agitated  (rare  in  many  springs)  and  do  not  contain   the   concentrations   of   ions   or   trace   elements   that   appear   to   influence   precipitation   of   the   polymorphs  (Jones  and  Renaut,  2010).    
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Depositional System, Petrography and Facies Analysis of Pleistocene Travertine in Southern MarcheE, Central Italy

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro De Bernardo
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2010-11
  Università: Università degli Studi di Milano
  Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  Corso: Scienze Geologiche
  Relatore: Giovanna Della Porta
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 152

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