التسيليكات

أحافير متحجرة من تكوين وادي الطريق في العصر البرمي الأوسط، جبال جلاس، تكساس.

في علم الجيولوجيا، تُعرف عملية التسييل بأنها عملية تتسرب فيها سوائل غنية بالسيليكا إلى فراغات مواد الأرض ، مثل الصخور والخشب والعظام والأصداف، لتحل محل المواد الأصلية بالسيليكا (SiO₂ ) . السيليكا مركب طبيعي وفير يوجد في المواد العضوية وغير العضوية ، بما في ذلك قشرة الأرض ووشاحها . توجد آليات متنوعة للتسييل. ففي تسييل الخشب، تتغلغل السيليكا في الشقوق والفراغات الموجودة فيه، مثل الأوعية وجدران الخلايا، وتملأها. [ 1 ] تبقى المادة العضوية الأصلية محفوظة طوال العملية وتتحلل تدريجيًا بمرور الوقت. [ 2 ] أما في تسييل الكربونات ، فتحل السيليكا محل الكربونات بنفس الحجم. [ 3 ] ويتم الاستبدال من خلال إذابة معادن الصخور الأصلية وترسيب السيليكا ، مما يؤدي إلى إزالة المواد الأصلية من النظام. [ 3 ] [ 4 ] اعتمادًا على بنية الصخر الأصلي وتركيبه، قد يحل السيليكا محل مكونات معدنية محددة فقط. يشكل حمض السيليسيك ( H4SiO4 ) في السوائل الغنية بالسيليكا بلورات عدسية أو عقدية أو ليفية أو متجمعة من الكوارتز أو الأوبال أو الكالسيدوني تنمو داخل الصخر. [ 5 ] تحدث عملية التسييل عندما تكون الصخور أو المواد العضوية على اتصال بمياه سطحية غنية بالسيليكا، أو مدفونة تحت الرواسب وعرضة لتدفق المياه الجوفية ، أو مدفونة تحت الرماد البركاني. غالبًا ما يرتبط التسييل بالعمليات الحرارية المائية . [ 1 ] تتراوح درجة حرارة التسييل في ظروف مختلفة: في ظروف الدفن أو المياه السطحية، يمكن أن تتراوح درجة حرارة التسييل بين 25 و50 درجة مئوية؛ بينما يمكن أن تصل درجات حرارة شوائب السوائل السيليسية إلى 150-190 درجة مئوية. [ 6 ] [ 7 ] قد تحدث عملية التسيليكا خلال مرحلة الترسيب المتزامنة أو اللاحقة لها، وعادةً ما تحدث على طول الطبقات التي تُشير إلى تغيرات في الترسيب مثل عدم التوافق أو مستويات التطبق . [ 5 ] [ 8]]

مصادر السيليكا

رسم تخطيطي مبسط يوضح مصادر السيليكا اللازمة لعملية التسييل. تُعدّ الفيتوليثات الموجودة في الأعشاب والإسفنج والدياتومات مصادر حيوية للسيليكا. عادةً ما تُوفّر الفيتوليثات مصدرًا قاريًا للسيليكا، بينما يُعدّ الإسفنج والدياتومات مصادر بحرية لها. تصل السيليكا الصخرية إلى السطح عبر الأحداث البركانية، بينما يُطلق تجوية الصخور الموجودة مسبقًا السيليكا في المياه.

يمكن تقسيم مصادر السيليكا إلى فئتين: السيليكا في المواد العضوية والسيليكا في المواد غير العضوية. تُعرف الفئة الأولى أيضًا بالسيليكا الحيوية ، وهي مادة شائعة في الحيوانات والنباتات. أما الفئة الثانية فهي ثاني أكثر العناصر وفرة في قشرة الأرض. [ 9 ] تُشكل معادن السيليكات المكونات الرئيسية لـ 95% من الصخور المعروفة حاليًا. [ 10 ]

علم الأحياء

يُعد السيليكا الحيوي المصدر الرئيسي للسيليكا اللازمة لعمليات التحول الصخري. ومن الأمثلة البارزة على ذلك وجود السيليكا في الفيتوليثات الموجودة في أوراق النباتات، كالأعشاب ونباتات ذيل الحصان . وقد أشار البعض إلى أن السيليكا الموجودة في الفيتوليثات قد تعمل كآلية دفاعية ضد الحيوانات العاشبة، حيث يزيد وجودها في الأوراق من صعوبة الهضم، مما يضر بصحة الحيوانات العاشبة. [ 11 ] ومع ذلك، لا تزال الأدلة على تأثيرات السيليكا على صحة الحيوانات والنباتات غير كافية.

إضافةً إلى ذلك، تُعدّ الإسفنجيات مصدرًا حيويًا آخر للسيليكا الموجودة طبيعيًا في الحيوانات. وهي تنتمي إلى شعبة المساميات في نظام التصنيف. وتوجد الإسفنجيات السيليسية عادةً في الطبقات الرسوبية المتسيليكية ، كما هو الحال في تكوين يانجياخه في جنوب الصين. [ 12 ] ويوجد بعضها على شكل شوكيات إسفنجية ، وترتبط بالكوارتز الميكروكريستالي أو الكربونات الأخرى بعد التسيليك. [ 12 ] وقد تكون أيضًا المصدر الرئيسي للطبقات الرسوبية، مثل طبقات الصوان أو الصوان الموجود في الأخشاب المتحجرة. [ 12 ]

تُعدّ الدياتومات ، وهي مجموعة مهمة من الطحالب الدقيقة التي تعيش في البيئات البحرية، مصدرًا رئيسيًا للسيليكا الناتجة عن عمليات التكوّن اللاحق للرواسب . تتميز هذه الكائنات بجدران خلوية مصنوعة من السيليكا، تُعرف أيضًا باسم هياكل الدياتومات . [ 13 ] وقد تم اكتشاف أحافير للدياتومات في بعض الصخور الرسوبية المتسيليكية، مما يشير إلى أن هياكل الدياتومات كانت مصدرًا للسيليكا اللازمة لعملية التسيليك. [ 13 ] ومن الأمثلة على ذلك: الحجر الجيري المتسيليكي لتكوين أستوريا الميوسيني في واشنطن، والصخور البركانية المتسيليكية في حقل إل تاتيو للينابيع الحارة في تشيلي، والصخور الرسوبية السيليسية الثلاثية في مناجم أعماق البحار في غرب المحيط الهادئ. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] ويؤدي وجود السيليكا الحيوية في أنواع مختلفة من الكائنات الحية إلى إنشاء دورة سيليكا بحرية واسعة النطاق، تعمل على تدوير السيليكا عبر المحيط. لذا، يكون محتوى السيليكا مرتفعًا في مناطق صعود السيليكا النشطة في الرواسب البحرية العميقة. إضافةً إلى ذلك، تُثري أصداف الكربونات التي ترسبت في البيئات البحرية الضحلة محتوى السيليكا في مناطق الجرف القاري . [ 16 ]

الجيولوجيا

يُعد السيليكا (SiO₂ ) المكون الرئيسي للغلاف العلوي للأرض ، مما يجعله المصدر الأساسي للسيليكا في السوائل الحرارية المائية. يُعتبر SiO₂ مكونًا مستقرًا، وغالبًا ما يظهر على شكل كوارتز في الصخور البركانية . يظهر بعض الكوارتز، المُشتق من صخور موجودة مسبقًا، على شكل رمال وكوارتز فتاتي يتفاعل مع مياه البحر لإنتاج سوائل سيليسية. [ 12 ] في بعض الحالات، تتعرض السيليكا الموجودة في الصخور السيليسية لتغيرات حرارية مائية ، وتتفاعل مع مياه البحر عند درجات حرارة معينة، مُشكلةً محلولًا حمضيًا يُساعد على تسييل المواد المجاورة. في دورة الصخور ، يُطلق التجوية الكيميائية للصخور أيضًا السيليكا على شكل حمض السيليسيك كمنتجات ثانوية . [ 12 ] تُغسل السيليكا من الصخور المتجوية إلى المياه وتترسب في البيئات البحرية الضحلة. [ 17 ]

آليات التسييل

يوضح هذا الرسم التخطيطي آلية التسيليكات من خلال ذوبان المواد الصخرية وترسيب السيليكا. عادةً ما تكون السوائل الغنية بالسيليكا مشبعة بها، بحيث تترسب السيليكا عند تسربها إلى الفراغات. في المقابل، تكون هذه السوائل غير مشبعة نسبيًا بالمعادن الصخرية الأخرى، مما يؤدي إلى ذوبان هذه المعادن. تحمل السوائل هذه المواد وتستبدلها بالسيليكا.

يُعد وجود السوائل الحرارية المائية ضروريًا كوسيط للتفاعلات الجيوكيميائية أثناء عملية التسييل. وتختلف آليات التسييل باختلاف المواد. ففي تسييل المواد الصخرية كالكربونات، يشيع استبدال المعادن من خلال التغيرات الحرارية المائية؛ بينما يقتصر تسييل المواد العضوية كالأخشاب على عملية النفاذية. [ 17 ] [ 1 ]

الاستبدال

تتضمن عملية استبدال السيليكا عمليتين:

1) انحلال المعادن الصخرية [ 1 ]

2) ترسيب السيليكا [ 1 ]

يمكن تفسير ذلك من خلال استبدال الكربونات بالسيليكا. فالسوائل الحرارية المائية غير مشبعة بالكربونات ومشبعة بالسيليكا. عندما تتلامس الصخور الكربوناتية مع السوائل الحرارية المائية، وبسبب اختلاف التدرج، تذوب الكربونات من الصخر الأصلي في السائل بينما تترسب السيليكا منه. [ 1 ] وبالتالي، تُسحب الكربونات الذائبة من النظام، بينما تتبلور السيليكا المترسبة إلى معادن سيليكاتية مختلفة، اعتمادًا على طور السيليكا. [ 17 ] تعتمد ذوبانية السيليكا بشدة على درجة الحرارة وقيمة الرقم الهيدروجيني للبيئة [ 3 ] حيث يُعد الرقم الهيدروجيني 9 هو القيمة المتحكمة. [ 1 ] في حالة انخفاض الرقم الهيدروجيني عن 9، تترسب السيليكا من السائل؛ وعندما يكون الرقم الهيدروجيني أعلى من 9، تصبح السيليكا شديدة الذوبان. [ 3 ]

النفاذية

يوضح هذا الرسم التخطيطي آلية تسييل الخشب داخل الخلية. تخترق السيليكا جدار الخلية، فتتدهور بنية الخلية تدريجيًا وتترسب السيليكا في جميع أنحاء الخلية. مقتبس ومعدل من فورونو، 1986، وفينجل، 1991. [ 18 ] [ 19 ]
اليسار: بريشة حرارية مائية متسيليكية . الأجزاء الرمادية البيضاء خضعت لعملية التسيليكية. اليمين: رسم تخطيطي مُعلّق للصورة اليسرى، يُظهر خصائص البريشة المتسيليكية.

في عملية تسييل الأخشاب، تذوب السيليكا في السوائل الحرارية المائية وتتغلغل في اللجنين الموجود في جدران الخلايا. ويؤدي ترسب السيليكا من هذه السوائل إلى ترسبها داخل الفراغات، وخاصة في جدران الخلايا. [ 1 ] [ 18 ] تتفكك مواد الخلايا بفعل السوائل، إلا أن البنية تبقى مستقرة بفضل تكوّن المعادن. وتُستبدل هياكل الخلايا تدريجيًا بالسيليكا. ويؤدي التغلغل المستمر للسوائل السيليسية إلى مراحل مختلفة من التسييل، أي المرحلة الأولية والمرحلة الثانوية. ويؤدي فقدان السوائل مع مرور الوقت إلى تماسك الأخشاب المتسيّلة من خلال إضافة السيليكا في المراحل المتأخرة. [ 20 ]

يعتمد معدل التسييل على عدة عوامل:

1) معدل تكسر الخلايا الأصلية [ 20 ]

2) توافر مصادر السيليكا ومحتوى السيليكا في السائل [ 1 ] [ 3 ]

3) درجة الحرارة ودرجة الحموضة لبيئة التسييل [ 1 ] [ 3 ]

4) تداخل عمليات التحول الأخرى [ 3 ] [ 21 ]

تؤثر هذه العوامل على عملية التسييل بطرق عديدة. يتحكم معدل تكسر الخلايا الأصلية في تطور الهيكل المعدني، وبالتالي في استبدال السيليكا. [ 20 ] يحدد توافر السيليكا بشكل مباشر محتواها في السوائل. فكلما زاد محتوى السيليكا، تسارعت عملية التسييل. [ 1 ] وينطبق المفهوم نفسه على توافر السوائل الحرارية المائية. تحدد درجة حرارة البيئة ودرجة حموضتها الظروف اللازمة لحدوث التسييل. [ 3 ] [ 21 ] ويرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بعمق الدفن أو ارتباطه بالأحداث البركانية. قد يؤدي تداخل عمليات التحول الصخري الأخرى أحيانًا إلى اضطراب عملية التسييل. ويمكن أن يكون الوقت النسبي للتسييل بالنسبة للعمليات الجيولوجية الأخرى مرجعًا لمزيد من التفسيرات الجيولوجية. [ 1 ] [ 18 ] [ 20 ] [ 21 ]

أمثلة

الصخور البركانية

في خليج كونسبشن في نيوفاوندلاند، على الساحل الجنوبي الشرقي لكندا، تعرضت سلسلة من الصخور البركانية، التي تعود إلى ما قبل العصر الكامبري وحتى العصر الكامبري، لعملية السيليكا. تتكون هذه الصخور بشكل رئيسي من تدفقات ريوليتية وبازلتية، تتخللها طبقات من التوف البلوري والبريشيا. حدثت عملية السيليكا الإقليمية كعملية تحول أولية قبل حدوث العمليات الجيوكيميائية الأخرى. [ 22 ] كان مصدر السيليكا في المنطقة عبارة عن سوائل سيليسية ساخنة من تدفقات ريوليتية في ظروف ثابتة. [ 22 ] ظهر جزء كبير من السيليكا على شكل كوارتز كالسيدوني أبيض، وعروق كوارتز، بالإضافة إلى بلورات كوارتز حبيبية. [ 22 ] نظرًا لاختلاف بنية الصخور، تحل السيليكا محل مواد مختلفة في صخور المواقع المتقاربة. يوضح الجدول التالي استبدال السيليكا في مواقع مختلفة: [ 22 ]

استبدال مواد مختلفة أثناء عملية التسيليكات في نيوفاوندلاند
موقعتم استبدال المادةشكل من أشكال السيليكا
كتيباتكريات الريوليتالكوارتز الكالسيدوني
كلارينفيلكتلة أرضية من الصخوركوارتز كالسيدوني مع سيريسيت على طول شقوق زجاجية

الصخور المتحولة

في غطاء سمائل بسلطنة عمان في الإمارات العربية المتحدة، عُثر على سيربنتينيت متسيليكي . يُعدّ وجود مثل هذه الظواهر الجيولوجية غير مألوف. وهو عبارة عن تحوّل زائف الشكل حيث كان الصخر الأصلي للسيربنتينيت متسيليكيًا بالفعل. [ 23 ] نتيجةً للأحداث التكتونية، تصدّع السيربنتينيت القاعدي وتسرّبت المياه الجوفية على طول الصدوع، مُشكّلةً دورة واسعة النطاق للمياه الجوفية داخل الطبقات. [ 23 ] من خلال الذوبان الحراري المائي، ترسب السيليكا وتبلور حول فراغات السيربنتينيت. [ 24 ] لذلك، لا يُمكن رؤية التسيليكي إلا على طول مسارات المياه الجوفية. [ 24 ] تشكّل تسيليكي السيربنتينيت في ظل ظروف انخفاض تدفق المياه الجوفية وتركيز ثاني أكسيد الكربون. [ 23 ] [ 24 ]

الكربونات

يمكن أن تظهر الكربونات المتسيليكية على شكل طبقات صخرية كربونية متسيليكية، [ 3 ] أو على شكل كارستات متسيليكية. يُعد حوض مدريد الباليوجيني في وسط إسبانيا حوضًا أماميًا ناتجًا عن ارتفاع جبال الألب ، وهو مثال على الكربونات المتسيليكية في الطبقات الصخرية. تتكون الليثولوجيا من وحدات كربونية وفتاتية تشكلت في بيئة بحيرية. تتسيليك الوحدات الصخرية حيث توجد معادن الصوان والكوارتز والأوبالين في الطبقات. [ 25 ] وهي تتوافق مع الطبقات التبخرية السفلية ، والتي يعود تاريخها أيضًا إلى أعمار مماثلة. وُجد أن هناك مرحلتين من التسيليكية داخل الطبقات الصخرية. [ 25 ] وفرت المرحلة الأولى من التسيليكية ظروفًا وموقعًا أفضل لترسيب السيليكا. لا يزال مصدر السيليكا غير مؤكد. [ 25 ] لم يتم الكشف عن أي سيليكا بيولوجية المنشأ في الكربونات. ومع ذلك، تم العثور على أغشية ميكروبية في الكربونات، مما قد يشير إلى وجود الدياتومات. [ 25 ]

الكارست هي كهوف كربوناتية تتشكل نتيجة ذوبان الصخور الكربوناتية مثل الحجر الجيري والدولوميت . وهي عادةً ما تكون عرضة لتأثير المياه الجوفية وتذوب في مياه الصرف. تتشكل الكارستات المتسيليكية ورواسب الكهوف عندما تدخل السوائل السيليسية إلى الكارستات عبر الصدوع والشقوق. [ 17 ] يُعد حجر ميسكال الجيري، الذي يعود إلى العصر البروتيروزوي الأوسط، من مجموعة أباتشي في وسط أريزونا، مثالًا كلاسيكيًا على الكارستات المتسيليكية. في المراحل المبكرة من التكوين الصخري، يُستبدل جزء من الكربونات بالصوان، بينما يتسيليك الجزء المتبقي بالكامل في المراحل اللاحقة. [ 17 ] عادةً ما يرتبط مصدر السيليكا في الكربونات بوجود السيليكا الحيوية؛ ومع ذلك، فإن مصدر السيليكا في حجر ميسكال الجيري هو تجوية البازلتات العلوية ، وهي صخور نارية سطحية غنية بالسيليكا. [ 17 ]

الأخشاب المتسيليكية

تحدث عملية تسييل الأخشاب عادةً في البيئات الأرضية، ولكنها قد تحدث أحيانًا في البيئات المائية. [ 18 ] يمكن أن تتم عملية تسييل المياه السطحية من خلال ترسب السيليكا في الينابيع الساخنة الغنية بها. على الساحل الشمالي لوسط اليابان، يتميز نبع تاتِياما الساخن بمحتواه العالي من السيليكا، مما يُسهم في تسييل الأخشاب المتساقطة والمواد العضوية المجاورة. تترسب السيليكا بسرعة من السوائل، ويُعد الأوبال الشكل الرئيسي لها. [ 1 ] عند درجة حرارة تقارب 70  درجة مئوية وقيمة أس هيدروجيني تقارب 3، يتكون الأوبال المترسب من كريات سيليكا بأحجام مختلفة مرتبة عشوائيًا. [ 1 ]

التسيليكات المبكرة

أوبال مضمن في اليشب

سيطرت الصهارة المافية على قاع البحر حوالي 3.9 مليار سنة خلال الانتقال من حقبة الهاديان إلى حقبة الأركي . [ 26 ] وبسبب التسيليكات السريعة، بدأت القشرة القارية الفلسية بالتشكل. [ 27 ] في حقبة الأركي، تألفت القشرة القارية من التوناليت-التروندجميت-الجرانوديوريت (TTG) بالإضافة إلى مجموعات الجرانيت- المونزونيت - السيانيت . [ 27 ]

يُعد جبل غولدزورثي في ​​منطقة بيلبارا كراتون غرب أستراليا أحد أقدم الأمثلة على التسيليكات، حيث يضم تسلسلًا من الصخور الرسوبية المتحولة الفتاتية الأركية ، كاشفًا عن بيئة سطح الأرض في العصور المبكرة من خلال أدلة من التسيليكات والتغيرات الحرارية المائية. وقد وُجد أن الصخور المكتشفة غنية بثاني أكسيد السيليكون (SiO2) من حيث التركيب المعدني. [ 8 ] تعرّض هذا التسلسل لدرجة عالية من التسيليكات نتيجة التفاعل الحراري المائي مع مياه البحر في درجات حرارة منخفضة. [ 8 ] استُبدلت الشظايا الصخرية بالكوارتز الميكروكريستالي، وتغيّرت الصخور الأصلية أثناء التسيليكات. [ 8 ] تشير حالة التسيليكات والعناصر الموجودة إلى أن درجة حرارة السطح ومحتوى ثاني أكسيد الكربون كانا مرتفعين خلال فترة الترسيب أو بعدها، أو كليهما. [ 8 ]

يُعد حزام باربرتون غرينستون في جنوب أفريقيا، وتحديدًا مجموعة إسواتيني الفائقة التي يعود تاريخها إلى حوالي 3.5-3.2 مليار سنة، مجموعة من الصخور البركانية الرسوبية المتصلبة المحفوظة جيدًا. تتراوح تركيبتها من فوق قاعدية إلى فلسية، وتقع الصخور البركانية المتصلبة مباشرةً أسفل طبقة الصوان الطبقية. وتكون الصخور أكثر تصلبًا بالقرب من تماس الصوان الطبقي، مما يشير إلى وجود علاقة بين ترسب الصوان والتصلب. [ 28 ] تكشف المناطق المتغيرة بالسيليكا أن الأنشطة الحرارية المائية، كما هو الحال في دوران مياه البحر، تعمل بنشاط على تدوير طبقات الصخور عبر الشقوق والفوالق أثناء ترسب الصوان الطبقي. [ 29 ] وقد سُخّنت مياه البحر، وبالتالي حملت معها مواد سيليسية من أصل بركاني. تُؤدي السوائل الغنية بالسيليكا إلى تسييل الصخور من خلال تسربها إلى المواد المسامية في مرحلة الترسيب المتزامنة عند درجات حرارة منخفضة. [ 29 ] [ 30 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ أكاهاني، هيساتادا؛ فورونو، تاكيشي؛ مياجيما، هيروشي؛ يوشيكاوا، توشيوكي؛ ياماموتو، شيغيرو (يوليو ٢٠٠٤). "التسيليكا السريعة للخشب في مياه الينابيع الساخنة: تفسير لتسيليكا الخشب خلال تاريخ الأرض". علم الرسوبيات . ١٦٩ ( ٣-٤ ): ٢١٩-٢٢٨ . Bibcode : 2004SedG..169..219A . doi : 10.1016/j.sedgeo.2004.06.003 . ISSN 0037-0738 . 
  2. سيجليو، آن سي. (سبتمبر 1978). "الكيمياء الجيولوجية العضوية للخشب المتحجر، منتزه الغابة المتحجرة الوطني، أريزونا". مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 42 (9): 1397-1405 . رمز Bibcode : 1978GeCoA..42.1397S . doi : 10.1016/0016-7037(78)90045-5 . ISSN 0016-7037 . 
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غوتز، أنيت إي؛ مونتيناري، مايكل؛ كوستين، جيلو (2017). "التسيليكات وحفظ المادة العضوية في طبقة موشلكالك الأنيسية: آثارها على ديناميكيات حوض بحر موشلكالك في وسط أوروبا" . جيولوجيا وسط أوروبا . 60 (1): 35-52 . Bibcode : 2017CEJGl..60...35G . doi : 10.1556/24.60.2017.002 . ISSN 1789-3348 . 
  4. ليزيغانغ، موريتز؛ ميلكه، رالف؛ كرانز، كريستين؛ نويسر، غريغور (2017-11-06). "تجمع جسيمات السيليكا النانوية في تفاعلات استبدال الكالسيت" . التقارير العلمية . 7 (1): 14550. Bibcode : 2017NatSR...714550L . doi : 10.1038/s41598-017-06458-8 . ISSN 2045-2322 . PMC 5673956. PMID 29109392 .   
  5. 1 2 س.ك. هالدار وجوزيب تيشلجار (2014). مقدمة في علم المعادن والبترول . إلسفير. ص. 198. ردمك  978-0-12-408133-8.
  6. كلاين، روبرت ت.؛ والتر، لين م. (سبتمبر 1995). "التفاعلات بين السيليكا المذابة ومعادن الكربونات: دراسة تجريبية عند 25-50 درجة مئوية". الجيولوجيا الكيميائية . 125 ( 1-2 ): 29-43 . Bibcode : 1995ChGeo.125...29K . doi : 10.1016/0009-2541(95)00080-6 . ISSN 0009-2541 . 
  7. يو، دونغهوا؛ هان، جون؛ هو، وينشوان؛ تشيان، ييشيونغ؛ تشين، تشيانغلو؛ شي، بينبين؛ ما، هونغتشيانغ (19 فبراير 2018). "خصائص وآليات تكوين خزانات الكربونات المتصلبة في البئر SN4 بحوض تاريم" . استكشاف واستغلال الطاقة . 36 (4): 820-849 . Bibcode : 2018EExEx..36..820Y . doi : 10.1177/0144598718757515 . ISSN: 0144-5987 . S2CID: 135282628 .  
  8. 1 2 3 4 5 سوجيتاني، كينيتشيرو؛ ياماشيتا، فومياكي؛ ناغاوكا، تسوتومو؛ ياماموتو، كوشي؛ مينامي، ماسايو؛ ميمورا، كويتشي؛ سوزوكي، كازوهيرو (يونيو 2006). "الكيمياء الجيولوجية وعلم الصخور الرسوبية للصخور الرسوبية الفتاتية الأركية في جبل غولدزورثي، بيلبارا كراتون، غرب أستراليا: دليل على التطور المبكر للقشرة القارية والتغيرات الحرارية المائية". أبحاث ما قبل الكمبري . 147 ( 1-2 ): 124-147 . Bibcode : 2006PreR..147..124S . doi : 10.1016/j.precamres.2006.02.006 . ISSN 0301-9268 . 
  9. مونجر، إتش. كورتيس؛ كيلي، يوجين إف. (11-09-2018)، "معادن السيليكا"، علم معادن التربة مع التطبيقات البيئية ، سلسلة كتب جمعية علوم التربة الأمريكية، ماديسون، ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية: جمعية علوم التربة الأمريكية، الصفحات 611-636 ، doi : 10.2136/sssabookser7.c20 ، ISBN  978-0-89118-891-9، S2CID 240182586 
  10. "دليل جامع لمواقع الصخور والمعادن والأحافير في ولاية يوتا". 1995. doi : 10.34191/mp-95-4 .{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  11. ماسي، فيرغوس ب.؛ إينوس، أ. رولاند؛ هارتلي، سو إي. (31 مارس 2006). "السيليكا في الأعشاب كآلية دفاعية ضد الحشرات العاشبة: تأثيرات متباينة على آكلات الأوراق وآكلات عصارة اللحاء" . مجلة علم البيئة الحيوانية . 75 (2): 595-603 . Bibcode : 2006JAnEc..75..595M . doi : 10.1111/j.1365-2656.2006.01082.x . ISSN 0021-8790 . PMID 16638012 .  
  12. 1 2 3 4 5 تشانغ، شان؛ تشانغ، لي؛ كلاوسن، سيباستيان؛ فنغ، تشينغلاي (يونيو 2020). "مصدر السيليكا وتسيليكات تكوين يانجياخه الكامبري السفلي في منطقة الخوانق الثلاثة، جنوب الصين". علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 548 109697. Bibcode : 2020PPP...54809697C . doi : 10.1016/j.palaeo.2020.109697 . ISSN 0031-0182 . S2CID 216237883 .  
  13. 1 2 3 روني كوتشلر، ر. بيرجل، دانيال؛ كيل، ستيفن؛ فريوالد، أندريه؛ جوديرت، جيمس L.؛ ثيل، فولكر؛ بيكمان ، يورن (2011/07/21). “الكربونات المشتقة من الميثان في عصر الميوسين من جنوب غرب واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ونموذج للسيليكون عند التسربات”. ليثايا . 45 (2): 259-273 . دوى : 10.1111/j.1502-3931.2011.00280.x . ISSN 0024-1164 . 
  14. ^ باربييري، روبرتو. كافالازي، باربرا؛ ستيفاليتا، نونزيا؛ لوبيز غارسيا، تنقية (2014/06/05). “الكائنات الحية المتحجرة في المرتفعات الشاهقة والمتأثرة بالطاقة الحرارية الأرضية في حقل El Tatio Geyser Field ، الأنديز كورديليرا (شيلي)”. مجلة علم الأحياء الدقيقة الجيولوجية . 31 (6): 493– 508. بيب كود : 2014GmbJ...31..493B . دوى : 10.1080/01490451.2013.836691 . ISSN 0149-0451 . S2CID 3895055 .  
  15. غاريسون، ر. إي.؛ رولاند، س. م.؛ هوران، ل. ج.؛ مور، ج. س. (مايو 1975)، "علم الصخور السيليسية المستخرجة من البحار الهامشية لغرب المحيط الهادئ، المرحلة 31، مشروع الحفر في أعماق البحار"، التقارير الأولية لمشروع الحفر في أعماق البحار، المجلد 31، مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي، doi : 10.2973/dsdp.proc.31.119.1975 
  16. أ.، شول، بيتر (2006). دليل ملون لعلم الصخور الكربوناتية: الحبيبات، والنسيج، والمسامية، والتحول الصخري . الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول. ISBN 0-89181-358-6. OCLC 552052502 . {{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  17. 1 2 3 4 5 6 بوستيلو، ماريا أنجيليس (2010)، "الفصل 3: تسييل الكربونات القارية" ، الكربونات في البيئات القارية: الجيوكيمياء، والتحول الصخري، والتطبيقات ، التطورات في علم الرسوبيات، المجلد 62، إلسيفير، الصفحات 153-178 ، doi : 10.1016/s0070-4571(09)06203-7 ، ISBN   978-0-444-53526-9تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-10-05
  18. 1 2 3 4 فينجل، ديتريش (مارس 1991). "شيخوخة الخشب ومكوناته وتحجرها". علم وتكنولوجيا الخشب . 25 (3). doi : 10.1007/bf00223468 . ISSN 0043-7719 . S2CID 35816394 .  
  19. تاكيشي، فورونو (1986). "البنية المجهرية وتمعدن السيليكا في تكوين الأخشاب المتسيليكية. الجزء الثاني: توزيع الكربون العضوي وتكوين الكوارتز في بنية الأخشاب المتسيليكية" . مجلة الجمعية اليابانية لأبحاث الأخشاب . 32 : 575-583 .
  20. 1 2 3 4 سكورفيلد، جي؛ سيجنيت، ER (مايو 1984). “تحجر الخشب بواسطة معادن السيليكا”. الجيولوجيا الرسوبية . 39 ( 3– 4): 149– 167. بيب كود : 1984SedG...39..149S . دوى : 10.1016/0037-0738(84)90048-4 . ISSN 0037-0738 . 
  21. 1 2 3 هيس، راينهارد (يناير 1989). "التحول اللاحق للسيليكا: أصل الصوان غير العضوي والاستبدالي". مراجعات علوم الأرض . 26 ( 1-3 ): 253-284 . Bibcode : 1989ESRv...26..253H . doi : 10.1016/0012-8252(89)90024-x . ISSN 0012-8252 . 
  22. 1 2 3 4 بودينغتون، أ.ف. (فبراير 1916). "التحول الحراري، والتحول البينيت، والتحول السيليسي للصخور حول خليج كونسبشن، نيوفاوندلاند". مجلة الجيولوجيا . 24 (2): 130-152 . Bibcode : 1916JG.....24..130B . doi : 10.1086/622315 . hdl : 2027/uiug.30112032047836 . ISSN 0022-1376 . S2CID 140568335 .  
  23. 1 2 3 لاسينسكا، أليتشا م.؛ ستايلز، مايكل ت. (29-10-2012). "سربنتينيت متصلب - بقايا سطح تجوية قديمة من العصر الثالث في الإمارات العربية المتحدة". المجلة الجيولوجية . 150 (3): 385-395 . doi : 10.1017/s0016756812000325 . ISSN 0016-7568 . S2CID 130711726 .  
  24. ستانجر ، ج . (يناير 1985). "سربنتينيت متصلب في غطاء سمائل بعُمان". ليثوس . 18 : 13-22 . Bibcode : 1985Litho..18...13S . doi : 10.1016/0024-4937(85)90003-9 . ISSN 0024-4937 . 
  25. 1 2 3 4 بوستيلو، م.أ؛ أريباس، م.إ؛ بوستيلو، م (يوليو 2002). "عملية الدولوميتة والتسيليكات في الكربونات البحيرية منخفضة الطاقة (الباليوجين، حوض مدريد، إسبانيا)". الجيولوجيا الرسوبية . 151 ( 1-2 ): 107-126 . Bibcode : 2002SedG..151..107B . doi : 10.1016/s0037-0738(01)00234-2 . ISSN 0037-0738 . 
  26. نيديلك، آن؛ مونيرو، مارك؛ توبليس، مايكل ج. (19 مايو 2017). "الانتقال من حقبة الهاديان إلى حقبة الأركي عند 4 مليارات سنة: من احتجاز الصهارة في الوشاح إلى إعادة تشكيل سطح الأرض بركانيًا". تيرا نوفا . 29 (4): 218-223 . Bibcode : 2017TeNov..29..218N . doi : 10.1111/ter.12266 . ISSN 0954-4879 . S2CID 132077426 .  
  27. 1 2 أندريه، لوك؛ أبراهام، كاثرين؛ هوفمان، أكسل؛ مونين، لورانس؛ كلاينهانس، إيلكا سي؛ فولي، ستيفن (26 أغسطس/آب 2019). "القشرة القارية المبكرة المتولدة عن إعادة تشكيل البازلت المتصلب بدرجات متفاوتة بفعل مياه البحر". مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 12 (9): 769-773 . Bibcode : 2019NatGe..12..769A . doi : 10.1038/s41561-019-0408-5 . ISSN 1752-0894 . S2CID 201676002 .  
  28. هوفمان، أكسل؛ هاريس، كريس (ديسمبر 2008). "مناطق تحوّل السيليكا في حزام باربرتون الصخري الأخضر: نافذة على العمليات تحت قاع البحر منذ 3.5-3.3 مليار سنة". الجيولوجيا الكيميائية . 257 ( 3-4 ): 221-239 . Bibcode : 2008ChGeo.257..221H . doi : 10.1016/j.chemgeo.2008.09.015 . ISSN 0009-2541 . 
  29. برينغمان ، لاتيسا أ.؛ فيدو، كريستوفر م.؛ وايت هاوس، مارتن ج.؛ جابين، عفت؛ بانيرجي، نيل ر. (ديسمبر 2020). "بيانات نسيجية وجيوكيميائية ونظائرية من الصخور المتسيليكية والصخور الرسوبية الكيميائية المرتبطة بها في حزام أبيتيبي الصخري الأخضر الذي يعود تاريخه إلى حوالي 2.7 مليار سنة، كندا: نظرة ثاقبة على دور التسيليكية". أبحاث ما قبل الكمبري . 351 105946. Bibcode : 2020PreR..35105946B . doi : 10.1016/j.precamres.2020.105946 . ISSN 0301-9268 . S2CID 224958445 .  
  30. فاربر، كاتيا؛ دزيجل، أنيكا؛ ماير، ف. مايكل؛ بروشاسكا، والتر؛ هوفمان، أكسل؛ هاريس، كريس (سبتمبر 2015). "تحليل شوائب السوائل في القشرة المحيطية الباليوأركية المتحجرة - سجل لمياه البحر الأركية؟". أبحاث ما قبل الكمبري . 266 : 150-164 . Bibcode : 2015PreR..266..150F . doi : 10.1016/j.precamres.2015.05.020 . ISSN 0301-9268 .