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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.

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