化學風化是水、空氣或酸導致巖石中礦物發生化學變化的過程。這些變化導致巖石溶解或變成新的元素。與機械風化不同,化學風化可改變風化巖石的組成。溶解、氧化、水化、碳化和水解作用都是這種風化作用的例子。 化學風...
化學風化是水、空氣或酸導致巖石中礦物發生化學變化的過程。這些變化導致巖石溶解或變成新的元素。與機械風化不同,化學風化可改變風化巖石的組成。溶解、氧化、水化、碳化和水解作用都是這種風化作用的例子。

化學風化會使地下水變得微酸當像水這樣的溶劑分解并溶解巖石時,就會發生溶解。水會對巖石產生多種化學風化作用。當巖石中的礦物吸收水分并膨脹時,巖石的結構就會變得不穩定。這種效應被稱為水化

化學風化在溫度較高、降雨量較大的熱帶環境中更為常見雖然大多數礦物不溶于純水,但許多礦物即使含有少量的酸,也會很快風化。水與二氧化碳結合后自然變為酸性。二氧化碳在地球大氣中含量很少,動物的呼吸作用和腐爛的有機物會向土壤中添加二氧化碳,使地下水變得微酸當二氧化碳與巖石中的礦物發生反應以溶解或削弱它們時,就會發生碳化作用。當空氣中的氧氣與巖石中的礦物結合形成新的化合物時,就會發生氧化作用氧化。氧氣在大氣中含量豐富,但氧化過程緩慢,除非有水存在。溶解在水中的氧會導致大部分氧化風化。當巖石中的礦物與在雨水中發現的氫,這會形成新的化合物,削弱巖石的結構。例如,當花崗巖發生水解時,巖石中含有的長石會變成粘土狀物質,從而削弱巖石當巖石發生水解作用時,巖石會受到由表及里的影響,許多因素會影響巖石表面的化學風化速率。如果巖石含有裂縫或裂縫,風化會使這些斷層變得更為嚴重。母材的化學成分也會影響風化速率。有些礦物更容易受到這類風化形式;例如,玄武巖巖石由于其含有化學不穩定的礦物而很快風化。化學風化在熱帶環境中比在北極或干旱環境中更為普遍。大量降雨、較高的溫度和較低的蒸發率創造了一個鼓勵化學風化的大氣。與表面積較小的顆粒相比,具有較大表面積的顆粒更容易受到化學風化由于化學風化作用于巖石表面,巖石的表面積越大,風化作用就越大。與未受這些生物影響的巖石相比,巖石上可能生長的真菌或藻類等有機體可促使風化迅速加劇。