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

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7 3.1.2   -­‐  GROWTH  INHIBITORS   Various  studies  showed  that  the  presence  of  some  chemical  elements  in  the  water   could  inhibit  or   promote  the  precipitation  of  calcite  and/or  aragonite.   Kitano  (1962b)  discovered  that  the  Alkali-­‐Chlorides  migh t  inhibit  aragonite  precipitation,  while  Sr   and  Mg  can  increase  the  presence  of  aragonite.   The  aragonite  precipitation  is  related  to  the  Mg/Ca  ratio  of  the  water,  in  fact  Kitano  (1962 b)   synthesized  the  aragonite  in  laboratory  by  adding  MgCl 2  in  the  solution.   Folk  (1994)  suggested  that  aragonite  will  precipitate  from  any  water  that  has  an  Mg/Ca  ratio  >   2:1,   irrespective   of   water   temperature.   In   springs   with   very   high   Mg/Ca   ratios   (e.g.,   >   20),   Mg-­‐ carbonates   such   as   hydromagnesite   and   nesquehonite   may   precipitate   around   the   vent   (Stamatakis  et  al.,  2007).     3.1.3   -­‐  CO 2  DEGASSING  AND  SATURATION  LEVELS   Laboratory  experiments  and  interpretations  of  natural  precipitates  have  shown  that  changes  in   supersaturation   caused   by   CO 2  degassing   and/or   evaporation   commonly   influence   calcite   or   aragonite  precipitation  (Branner,  1901;  Holland  et  al.,  1964;  Folk,  1974;  Ishigami  and  Suzuki,  1977;   Cabrol  and  Coudray,  1982;  Chafetz  et  al.,  1991).   Rapid   degassing   of   CO 2  from   spring   waters   with   high   pCO 2  can   produce  a  fluid  strongly   supersaturated  with  respect  to  CaCO 3 ,  leading  to  precipitation  around  the  vent.  Turbulent  flow   increases  CO 2  degassing  and  the  saturation  levels,  thereby  promoting  CaCO 3  precipitation  (Jones   and  Renaut,  2010).  Aragonite  precipitation,  as  opposed  to  calcite,  has  generally  been  associated   with  waters  that  have  attained  very  high  levels  of  supersaturation  with  respect  to  CaCO 3  (Kitano,   1962a;  Holland  et  al.,  1964;  White  and  Gundy,  1974;  Ishigami  and  Suzuki,  1977;  Arno'rsson,  1989).     3.1.4   -­‐  MICROBIAL  GROWTH   Buczynski  and  Chafetz  (1991)  suggested  that  microbial  polymers  might  induce  CaCO 3  polymorph   forms,  irrespective  of  water  temperature  and  composition,  because  they  may  inhibit  the  transfer   of  ions  to  developing  nucleation  centres.   Similarly,   Guo   and   Riding   (1992)   showed   that   aragonitic   laminae   in   the   Rapolano   Terme   travertines  in  Central  Italy  formed  from  waters  with  a  temperature  >45°C  because  of  associated   microbial  activity.   In  Pleistocene  travertine  deposits  exposed   in  quarries  at   Rapolano  Terme  (Tuscany),   Folk  e t  al.   (1985)  interpreted  the  large  amount  of  regular ly  laminated  travertines  as   deposits  controlled  by  
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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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