Vom Gipsstein zum Bausystem Du gypse au système de ... - Rigips
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wird, <strong>de</strong>sto eher beginnen sich die am<br />
schwersten löslichen Produkte <strong>au</strong>szuschei<strong>de</strong>n.<br />
Die Ablagerung geschieht nach einer bestimten<br />
Reihenfolge. Mit fortschreiten<strong>de</strong>r Verdunstung<br />
fällen sich <strong>de</strong>shalb zuerst die Carbonate (Kalkstein,<br />
Dolomit) <strong>au</strong>s, erst anschliessend <strong>de</strong>r Gips.<br />
Die Aussalzungsphase wird been<strong>de</strong>t durch die<br />
am leichtesten löslichen Salze (Steinsalz, Kalisalze,<br />
Magnesiumsalze). Eigenartigerweise fin<strong>de</strong>t<br />
man Gipslagerstätten nur in ganz bestimmten<br />
geologischen Formationen vor.<br />
Das im Gipskristall gebun<strong>de</strong>ne Wasser tritt bei<br />
Temperatur- und Druckerhöhung leicht <strong>au</strong>s, und<br />
das wasserfreie Anhydrit bleibt zurück. Dieses<br />
kann sich jedoch nur sehr langsam wie<strong>de</strong>r<br />
durch erneute Aufnahme von Wasser in Gips<br />
zurückverwan<strong>de</strong>ln. Die Mächtigkeit <strong>de</strong>r heutigen<br />
Gipslagerstätten geht oft <strong>au</strong>f gigantische<br />
Verschiebungen in <strong>de</strong>r Erdkruste nach Austrocknen<br />
<strong>de</strong>r Binnenmeere zurück (Alpen- und Jurafaltung).<br />
Bei diesen tektonischen Bewegungen<br />
wur<strong>de</strong>n Gipslager zuge<strong>de</strong>ckt und infolge gleichzeitigen<br />
Temperatur- und Druckanstieges <strong>de</strong>r<br />
ursprünglich kristallwasserhaltige Gips in Anhydrit<br />
überführt. Im L<strong>au</strong>fe von Millionen Jahren<br />
erfolgte, bedingt durch Erosion <strong>de</strong>r obersten<br />
Erdkrustenschicht, die Freilegung <strong>de</strong>s Anhydrit-<br />
Gipsvorkommens. Langsam, aber stetig bil<strong>de</strong>te<br />
sich Anhydrit in Gips zurück. So stösst man bei<br />
<strong>de</strong>n meisten Gipslagerstätten in <strong>de</strong>r Tiefe noch<br />
<strong>au</strong>f Anhydrit, <strong>de</strong>r nicht als Bin<strong>de</strong>mittel herangezogen<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Im reinen Zustand enthält <strong>de</strong>r Rohgips 79,1%<br />
Calciumsulfat und 20,9% chemisch gebun<strong>de</strong>nes<br />
Kristallwasser. In dieser Form kommt<br />
Rohgips nur selten in grösseren Mengen vor.<br />
Bedingt durch die Jura- und Alpenfaltung, enthalten<br />
die <strong>Gipsstein</strong>e 15 bis 20% frem<strong>de</strong> Substanzen<br />
wie z.B. Calciumcarbonat, Dolomit,<br />
Quarz. Diese stellen kein Hin<strong>de</strong>rnis für die Herstellung<br />
von B<strong>au</strong>gipsen dar. Für die Fabrikation<br />
von Spezialgipsen jedoch ist ein weit höherer<br />
Reinheitsgrad erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
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plus lourds commencent à se dégager. Le dépôt<br />
sédimentaire se produit selon un procédé déterminé.<br />
Avec la progression <strong>de</strong> l’évaporation ce<br />
sont d’abord les carbonates (roche calcaire,<br />
dolomite) qui tombent et ensuite seulement le<br />
<strong>gypse</strong>. La phase <strong>de</strong> la sédimentation se termine<br />
avec les carbonates les plus solubles (sel gemme,<br />
sel <strong>de</strong> potasse et <strong>de</strong> magnésium). Curieusement,<br />
on ne trouve les gisements <strong>de</strong> <strong>gypse</strong> que<br />
dans certaines formations géologiques très<br />
particulières.<br />
En élevant la température et la pression, l’e<strong>au</strong><br />
dans le cristal du <strong>gypse</strong> sort facilement pour ne<br />
laisser que l’anhydrite déshydratée. Par une nouvelle<br />
absorption d’e<strong>au</strong>, celle-ci ne peut se reconvertir<br />
en <strong>gypse</strong> que très lentement. La richesse<br />
<strong>de</strong>s gisements <strong>de</strong> <strong>gypse</strong> actuels résulte en partie<br />
<strong>de</strong>s soulèvements gigantesques <strong>de</strong> l’écorce terrestre<br />
(plissements <strong>de</strong>s Alpes et du Jura) survenus<br />
à l’assèchement <strong>de</strong>s mers intérieures. Lors<br />
<strong>de</strong> ces mouvements tectoniques, les gisements<br />
<strong>de</strong> <strong>gypse</strong> ont été recouverts et, avec l’<strong>au</strong>gmentation<br />
simultanée <strong>de</strong> la température et <strong>de</strong> la<br />
pression, l‘anhydrite a succédé <strong>au</strong> <strong>gypse</strong> originel<br />
composé d’e<strong>au</strong> cristalline. Au cours <strong>de</strong> millions<br />
d’années, dus à l’érosion <strong>de</strong> la couche supérieure<br />
<strong>de</strong> l’écorce terrestre, les gisements d’anhydrite<strong>gypse</strong><br />
ont été mis à découvert. Lentement mais<br />
contamment, l’anhydrite s’est retransformée en<br />
<strong>gypse</strong>. C’est ainsi que dans la plupart <strong>de</strong>s gisements<br />
<strong>de</strong> <strong>gypse</strong> on découvre encore <strong>de</strong> l’anhydrite<br />
inutilisable à la fabrication <strong>de</strong> liant.<br />
A l’état pur, le <strong>gypse</strong> contient 79,1% <strong>de</strong> sulfate<br />
<strong>de</strong> calcium et 20,9% d’e<strong>au</strong> cristalline liée chimiquement.<br />
En plus gran<strong>de</strong>s quantités, on ne le<br />
trouve que rarement sous cette forme. Dû <strong>au</strong><br />
plissement alpin et jurassien, le <strong>gypse</strong> contient<br />
15 à 20% <strong>de</strong> substances étrangères telles que<br />
carbonate <strong>de</strong> calcium, dolomite, quartz qui<br />
n’entravent <strong>au</strong>cunement la fabrication <strong>de</strong>s plâtres<br />
<strong>de</strong> construction. Par contre, la fabrication<br />
<strong>de</strong>s plâtres spéci<strong>au</strong>x nécessite un t<strong>au</strong>x <strong>de</strong> pureté<br />
bien supérieur.