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Durch die Verflüchtigung der Volatilen während des Glühens wird die Probe leichter. Das Ergebnis ist ein positiver Wert für den Glühverlust (LOI). Je nach Gesteinstyp sind folgende Werte für den Glühverlust zu erwarten: | Durch die Verflüchtigung der Volatilen während des Glühens wird die Probe leichter. Das Ergebnis ist ein positiver Wert für den Glühverlust (LOI). Je nach Gesteinstyp sind folgende Werte für den Glühverlust zu erwarten: | ||
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* Silikatische Gesteine: LOI = 1-10 Gew.-% <br> | |||
* Chloritreiche oder serpentinitische Gesteine: LOI = 10-20 Gew.-% <br> | *Silikatische Gesteine: LOI = 1-10 Gew.-% <br> | ||
* karbonatische Gesteine: LOI = 30-50 Gew.-% | *Chloritreiche oder serpentinitische Gesteine: LOI = 10-20 Gew.-% <br> | ||
*karbonatische Gesteine: LOI = 30-50 Gew.-% | |||
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|:style="width:90%;"|'''<span style="color: red">Beachte:</span> <br> Beim Glühen der Probe werden nicht nur die volatilen Bestandteile verflüchtigt sondern auch die Metalle oxidiert. So reagiert das FeO in deiner Probe beim Glühen durch die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wodurch sie schwerer wird.''' | :{| style="margin-right: auto; margin-left: auto; " | ||
| style="width:40%;"|[[Datei:Maxl_Achtung.png|rahmenlos|rand|links|hochkant=0.4]] | | :style="width:90%;" |'''<span style="color: red">Beachte:</span> <br> Beim Glühen der Probe werden nicht nur die volatilen Bestandteile verflüchtigt sondern auch die Metalle oxidiert. So reagiert das FeO in deiner Probe beim Glühen durch die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wodurch sie schwerer wird.''' | ||
|} | | style="width:40%;" |[[Datei:Maxl_Achtung.png|rahmenlos|rand|links|hochkant=0.4]] | ||
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Der '''„wahre“ Glühverlust (LOI<sub>corr</sub>)''' setzt sich daher aus zwei Komponenten zusammen: | Der '''„wahre“ Glühverlust (LOI<sub>corr</sub>)''' setzt sich daher aus zwei Komponenten zusammen: | ||
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* '''Abnahme des Gewichts''' der Probe durch die Verflüchtigung von volatilen Bestandteilen | |||
* '''Zunahme des Gewichts''' der Probe durch die Aufnahme von Sauerstoff bei der Oxidation | *'''Abnahme des Gewichts''' der Probe durch die Verflüchtigung von volatilen Bestandteilen | ||
*'''Zunahme des Gewichts''' der Probe durch die Aufnahme von Sauerstoff bei der Oxidation | |||
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In Proben mit einem geringen volatilen Anteil und einem hohen Anteil an Fe<sup>2+</sup>-haltigen Mineralen, wie z.B. Basalt, können so auch negative Werte für den Glühverlust ermittelt werden. Da die Probe in diesem Fall nicht an Gewicht verliert sondern Gewicht zunimmt spricht man hier vom Glühgewinn oder „Gain on ignition“ (GOI). | In Proben mit einem geringen volatilen Anteil und einem hohen Anteil an Fe<sup>2+</sup>-haltigen Mineralen, wie z.B. Basalt, können so auch negative Werte für den Glühverlust ermittelt werden. Da die Probe in diesem Fall nicht an Gewicht verliert sondern Gewicht zunimmt spricht man hier vom Glühgewinn oder „Gain on ignition“ (GOI). | ||
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Zur '''Bestimmung des Glühverlusts''' wird zunächst ein Porzellantiegel gewogen und das Gewicht (4 Nachkommastellen) notiert ('''m0''' in Formel (1) und (2)). Anschließend werden 3 g Probenpulver eingewogen ('''m1''' in Formel (1) und (2))und über Nacht (oder min. 6h) ohne Abdeckung in einem Trockenschrank bei 110°C getrocknet um die Probe von der Rest-Feuchtigkeit zu befreien und den '''Trocknungsverlust''' zu bestimmen (siehe Formel (1)). Nach dem Trocknen werden die Proben wiederum gewogen und das Gewicht notiert ('''m2''' in Formel (1) und (2)). | Zur '''Bestimmung des Glühverlusts''' wird zunächst ein Porzellantiegel gewogen und das Gewicht (4 Nachkommastellen) notiert ('''m0''' in Formel (1) und (2)). Anschließend werden 3 g Probenpulver eingewogen ('''m1''' in Formel (1) und (2))und über Nacht (oder min. 6h) ohne Abdeckung in einem Trockenschrank bei 110°C getrocknet um die Probe von der Rest-Feuchtigkeit zu befreien und den '''Trocknungsverlust''' zu bestimmen (siehe Formel (1)). Nach dem Trocknen werden die Proben wiederum gewogen und das Gewicht notiert ('''m2''' in Formel (1) und (2)). | ||
:{|style="margin-right: auto; margin-left: auto; " | :{| style="margin-right: auto; margin-left: auto; " | ||
|:style="width:90%;"|'''<span style="color: red">Beachte:</span> <br> Trans­portiere und bewahre deine Probe zwischen den Bearbeitungs­schritten immer in einem Exsikkator um die Aufnahme von H<sub>2</sub>O und lang­fristig CO<sub>2</sub> aus der Luft zu vermeiden.''' | | :style="width:90%;" |'''<span style="color: red">Beachte:</span> <br> Trans­portiere und bewahre deine Probe zwischen den Bearbeitungs­schritten immer in einem Exsikkator um die Aufnahme von H<sub>2</sub>O und lang­fristig CO<sub>2</sub> aus der Luft zu vermeiden.''' | ||
| style="width:40%;"|[[Datei:Maxl_Achtung.png|rahmenlos|rand|links|hochkant=0.4]] | | style="width:40%;" |[[Datei:Maxl_Achtung.png|rahmenlos|rand|links|hochkant=0.4]] | ||
|} | |} | ||
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Der Trocknungsverlust wird nach folgender Formel berechnet: | Der Trocknungsverlust wird nach folgender Formel berechnet: | ||
: (1) <math> | :(1) <math> | ||
Trocknungsverlust=\frac{m1-m2}{m1-m0}*100 | Trocknungsverlust=\frac{m1-m2}{m1-m0}*100 | ||
</math> | </math> | ||
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Die der Glühverlust (LOI) wird nach folgender Formel berechnet: | Die der Glühverlust (LOI) wird nach folgender Formel berechnet: | ||
: (2) <math> | :(2) <math> | ||
LOI=\frac{m2-m3}{m2-m0}*100 | LOI=\frac{m2-m3}{m2-m0}*100 | ||
</math> | </math> | ||
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[[Humusgehalt durch Glühverlust]] | [[Humusgehalt durch Glühverlust]] | ||
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==Referenzen== | ==Referenzen== |