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的傳統紅土寺廟]]
安加迪普拉姆的紅土磚紀念碑,紀念布坎南-漢密爾頓於 1807 年首次描述和討論紅土的地方]]
紅土(),又稱為紅壤土、磚紅壤,指富含氧化鐵、氧化鋁的土壤,通常被認為是在炎熱潮濕的熱帶地區形成的。由於氧化鐵含量高,幾乎所有紅土都呈現銹紅色。 它們是由下面的母岩的強烈和長期的風化作用而形成的,通常是在高溫和強降雨以及乾濕交替的條件下。 形成的過程稱為紅土化(laterisation)。 熱帶風化是一個長期的化學風化過程,導致土壤的厚度、品位、化學性質和礦石礦物學發生各種各樣的變化。 大部分含有紅土的土地位於北迴歸線和南回归线之間。
紅土通常被稱為土壤類型以及岩石類型。 這以及紅土概念化模式的進一步變化(例如,也作為完整的風化剖面或風化理論),導致人們呼籲完全放棄該術語。 至少有一些專門從事表岩屑發育的研究人員認為,圍繞著這個名稱已經產生了無可救藥的混亂。 看起來與印度紅土高度相似的材料在世界各地大量存在。
歷史上,紅土被切成磚狀並用於建造紀念建築。 西元 1000 年後,吳哥窟和其他東南亞遺址的建築改為由紅土、磚和石頭製成的矩形寺廟圍牆。 自 1970 年代中期以來,一些瀝青路面、低通行量道路的試驗路段已使用紅土代替石材作為基層。 厚的紅土層是多孔的且具有微滲透性,因此這些層可以作為農村地區的含水層。 當地可用的紅土被用於酸性溶液中,然後在污水處理設施中進行沉澱以去除磷和重金屬。
紅土是鋁礦石的來源; 該礦石主要存在於黏土礦物和氫氧化物、三水鋁石、勃姆石和硬水铝石中,其成分類似鋁土礦。 在北愛爾蘭,紅土曾經是鐵礦石和鋁礦石的主要來源。 紅土礦石也是早期鎳的主要來源。
土壤特性
河內山西市社的紅土]]
红土土壤構造明顯,通氣、排水良好。土壤呈酸性,不適合種植作物,富含粘性及可塑性,生產力差,但可配合適當之肥料培育管理提高產量。目前大都種植茶葉、鳳梨、甘蔗等農作物。於中國有些區域民眾會用其製作鹹鴨蛋。
形成
; B代表紅土,表岩屑; C代表腐泥土,一種較少風化的風化層; C 下面是基岩。]]
熱帶風化(紅土化)是一個漫長的化學風化過程,導致土壤的厚度、品位、化學性質和礦石礦物學發生變化。 風化的初始產物本質上是稱為(Saprolite)的高嶺土岩石。 大約從第三紀中期到第四紀中期(距今35至150萬年),有一段活躍的紅土化時期。 統計分析表明,18O均值和方差水平在更新世中期是突然的發生了轉變。 看來這種突然的變化是全球性的,主要代表冰量的增加; 大約在同一時間,海面温度突然下降; 這兩個變化顯示全球突然變冷。 在印度,紅土土壤面積達 24 萬平方公里。 紅土是在地下水位以下開采的,因此它又濕又軟。 暴露在空氣中後,隨著扁平黏土顆粒之間的水分蒸發,較大的鐵鹽鎖定在剛性晶格結構中。當它們暴露在空氣中時,它們會像鐵一樣硬化。
礦石
南部 Hamakhtesh Hagadol 的白堊紀富鐵紅土(深色單位)。]]
礦石集中於含金屬紅土礦; 鋁存在於鋁土礦中,鐵和錳存在於富含鐵的硬殼中,鎳和銅存在於崩解的岩石中,金存在於斑駁的粘土中。 新喀裡多尼亞豐富的紅土礦床從 19 世紀末開始開採,用於生產。 20 世紀初加拿大安大略省薩德伯里發現硫化物礦床,將焦點轉向硫化物用於鎳提取。 地球上約70% 的陸基鎳資源蘊藏於紅土中; 目前約佔世界鎳產量的 40%。 1950 年紅土礦產鎳還不到總產量的 10%,2003 年佔 42%,到 2012 年紅土礦產鎳所佔份額鎳預計為51%。 全球紅土鎳礦資源量最大的四個主要地區是新喀裡多尼亞,佔21%; 澳大利亞,佔20%; 菲律賓,佔17%; 和印度尼西亞,佔 12%。
相關聯結
*土壤
*黑土
*黃土
參考資料
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